WO2010041424A1 - 省エネ支援装置 - Google Patents

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WO2010041424A1
WO2010041424A1 PCT/JP2009/005179 JP2009005179W WO2010041424A1 WO 2010041424 A1 WO2010041424 A1 WO 2010041424A1 JP 2009005179 W JP2009005179 W JP 2009005179W WO 2010041424 A1 WO2010041424 A1 WO 2010041424A1
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WO
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power consumption
cop
energy
information
energy saving
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/005179
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English (en)
French (fr)
Inventor
西野淳
橋本哲
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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Publication date
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Priority to AU2009301912A priority patent/AU2009301912B2/en
Priority to US13/122,528 priority patent/US8694174B2/en
Priority to EP09818964.0A priority patent/EP2343485A4/en
Priority to CN2009801396588A priority patent/CN102177401B/zh
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • 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
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • 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
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/52Indication arrangements, e.g. displays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/54Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using one central controller connected to several sub-controllers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • 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
    • F24F11/47Responding to energy costs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/60Energy consumption

Definitions

  • the present invention relates to an energy saving support device, and more particularly to an energy saving support device that supports energy saving of an air conditioner.
  • an object of the present invention is to provide an energy saving support device that enables a building manager to grasp information related to the power consumption of an air conditioner (for example, which air conditioner should reduce the power consumption).
  • the energy saving support device is a device that supports energy saving of the air conditioner.
  • the energy saving support device includes an acquisition unit, a first power amount calculation unit, a second power amount calculation unit, an information generation unit, and a notification unit.
  • An acquisition part acquires the operation data about an air conditioner.
  • a 1st electric energy calculation part calculates
  • a 2nd electric energy calculation part calculates
  • the low COP power consumption is the amount of power consumed when the air conditioner is operating at a COP below a predetermined value.
  • An information generation part produces
  • reports energy-saving room information.
  • the energy saving room information is generated and notified based on the comparison target power amount and the low COP power consumption amount.
  • the energy saving room information for example, the ratio of the low COP power consumption to the total power consumption and the difference between the reference power consumption and the low COP power consumption can be cited. From such energy-saving room information, that is, information related to the power consumption of the air conditioner, the user can easily grasp the air-conditioner having room for energy saving. Therefore, the user can take measures to reduce the energy consumed for an air conditioner that is determined to have a large room for energy saving.
  • the energy saving support apparatus is the energy saving support apparatus according to the first aspect, wherein the energy saving room information is a ratio of the low COP power consumption to the total power consumption.
  • the ratio of the low COP power consumption to the total power consumption is notified as energy saving room information.
  • the energy saving support device according to the invention 3 is the energy saving support device according to the invention 2, and the energy saving room information is information indicating the low COP power consumption in percentage when the total power consumption is 100%. .
  • the low COP power consumption is expressed as a percentage of the total power consumption, so the user can easily understand how much the air conditioner is operating inefficiently. Can do.
  • An energy saving support device is the energy saving support device according to the first aspect, wherein the reference power consumption is such that the COP of the air conditioner is a predetermined value when the air conditioner is operating at a COP of a predetermined value or less. This is the amount of power that would have been consumed if it was assumed.
  • the energy saving room information is a difference between the reference power consumption and the low COP power consumption. According to this energy saving support device, it is estimated that the low COP power consumption actually consumed when the air conditioner is operating at a COP less than or equal to a predetermined value, and that the COP was consumed assuming that it was a predetermined value at this time.
  • the difference from the power amount (that is, the reference power consumption amount) is notified as an index of the room for energy saving.
  • An energy saving support device is the energy saving support device according to the first aspect of the present invention, wherein the energy saving room information is information including an absolute amount of total power consumption and an absolute amount of low COP power consumption.
  • the notification unit displays the energy saving room information so that the absolute amount of the total power consumption and the absolute amount of the low COP power consumption for the air conditioner can be visually grasped. According to this energy-saving support device, the user can visually grasp how much the air conditioner is performing inefficient operation from the displayed absolute amount of low COP power consumption and absolute amount of total power consumption. can do.
  • An energy saving support device is the energy saving support device according to any of the first to fifth aspects, wherein the acquisition unit acquires operation data of each air conditioner from a plurality of air conditioners.
  • the first power amount calculation unit and the second power amount calculation unit calculate the comparison target power amount and the low COP power consumption amount for each air conditioner.
  • the information generation unit generates energy saving room information for each air conditioner.
  • reporting part displays the energy-saving room information of each air conditioner so that comparison is possible.
  • the energy saving room information in each of the plurality of air conditioners is displayed in a comparable manner. Therefore, the user can know at a time how much room there is energy saving in each air conditioner. Therefore, the user can compare the degree of room for energy saving of each air conditioner, and can take measures to reduce energy consumption, for example, in order of increasing energy saving room.
  • An energy-saving support device is the energy-saving support device according to the sixth aspect, wherein the notifying unit displays, in order from the energy-saving room information having a large amount of low COP power consumption, the energy-saving room information of each of the plurality of air conditioners. Display within.
  • the user can determine which air conditioner has the worst efficiency or which air conditioner efficiency among the entire air conditioners based on the energy saving room information displayed in descending order of the low COP power consumption. You can know at a time what is the best. Therefore, the user can easily determine from which air conditioner the energy saving measures should be taken in order.
  • An energy saving support device is the energy saving support device according to the sixth or seventh aspect, wherein the notification unit displays the energy saving room information for each of the plurality of air conditioners in a single chart.
  • the notification unit displays the absolute amount of the low COP power consumption and the total power consumption for the air conditioner corresponding to the selected energy saving room information in time series. For example, it is assumed that energy-saving room information for each air conditioner is displayed in units of one month.
  • the low COP power consumption and the total power consumption (both absolute amounts) for the air conditioners corresponding to the energy-saving room information are displayed in units of days. Become so. That is, the detailed content of the selected energy saving room information is displayed more finely in time series. Thereby, the user can grasp in detail when the inefficient driving was performed, and can take an appropriate measure for reducing energy consumption.
  • An energy saving support device is the energy saving support device according to any of the sixth to eighth aspects, wherein the acquisition unit acquires operation data from each of a plurality of air conditioners installed in one air conditioning target space. To do.
  • a plurality of air conditioners are installed in one air conditioning target space.
  • the user can know the room for energy saving in each air conditioner in one air-conditioning target space, and reduce energy consumption while considering the temperature and air current balance in the air-conditioning target space. Measures can be taken.
  • An energy-saving support device is the energy-saving support device according to any one of the first to ninth aspects, wherein the notification unit displays the energy-saving room information together with information related to the date and time. According to this energy saving support device, the energy saving room information is displayed together with information related to the date and time. Thus, the user can know when the air conditioner has performed an inefficient operation.
  • An energy saving support apparatus is the energy saving support apparatus according to any of the first to ninth aspects, wherein the notification unit displays energy saving room information together with information related to the outside air temperature. According to this energy saving support device, the energy saving room information is displayed together with information related to the outside air temperature. Thereby, the user can know in what environmental state the efficiency of the air conditioner is reduced.
  • An energy saving support apparatus is the energy saving support apparatus according to any of the first to eleventh aspects of the present invention, further comprising a third power amount calculation unit.
  • the third power amount calculation unit obtains a high COP power consumption amount.
  • the high COP power consumption is the amount of power consumed when the air conditioner is operating with a COP greater than or equal to a predetermined value.
  • the information generation unit further generates energy saving room information based on the high COP power consumption. According to this energy saving support device, not only the low COP power consumption but also the energy saving room information generated based on the higher COP power consumption is notified. Thereby, the user can know not only the air conditioner that is operating inefficiently but also the air conditioner that is operating efficiently by paying attention to the high COP power consumption.
  • An energy-saving support device is the energy-saving support device according to the twelfth aspect, wherein the energy-saving margin information includes low COP information related to low COP power consumption and high COP information related to high COP power consumption.
  • the notification unit displays the low COP information and the high COP information so as to be visually distinguishable.
  • the low COP information includes the ratio of the low COP power consumption to the total power consumption and the low COP power consumption itself (that is, the absolute amount).
  • Examples of the high COP information include a ratio of the high COP power consumption to the total power consumption and the high COP power consumption itself (that is, an absolute amount).
  • the low COP information and the high COP information are displayed so as to be visually distinguishable, so that the user can easily know the efficiency and badness of operation of each air conditioner in an instant. .
  • An energy saving support device is the energy saving support device according to the twelfth aspect of the present invention, wherein the energy saving room information includes low COP information related to low COP power consumption and high COP information related to high COP power consumption.
  • the notification unit can further display the display selection information.
  • the display selection information is information for selecting whether to display low COP information or high COP information.
  • the notification unit displays only the low COP information in the energy saving room information.
  • a notification part displays only high COP information among energy-saving room information, when the display of high COP information is selected in display selection information.
  • this energy saving support device if display of low COP information is selected, only low COP information is displayed, and if display of high COP information is selected, only high COP information is displayed. Therefore, the user can set which of the low COP information and the high COP information is displayed according to the preference and purpose.
  • the energy saving support device is a device that supports energy saving of the air conditioner.
  • the energy saving support device includes an acquisition unit, a comparative power amount calculation unit, a COP power amount calculation unit, an information generation unit, and a notification unit.
  • An acquisition part acquires the operation data about an air conditioner.
  • the comparison power amount calculation unit obtains the total power consumption amount or the reference power consumption amount of the air conditioner as the comparison target power amount based on the operation data acquired by the acquisition unit.
  • the COP power amount calculation unit obtains at least one of a high COP power consumption amount and a low COP power consumption amount based on the operation data acquired by the acquisition unit.
  • the high COP power consumption is the amount of power consumed when the air conditioner is operating with a COP greater than or equal to a predetermined value.
  • the low COP power consumption is the amount of power consumed when the air conditioner is operating at a COP below a predetermined value.
  • An information generation part produces
  • the energy saving room information is information for determining the size of the room for energy saving.
  • the energy saving room information for example, the ratio of the low COP power consumption to the total power consumption, the ratio of the high COP power consumption to the total power consumption, the difference between the reference power consumption and the low COP power consumption Etc.
  • the user can grasp the air-conditioner having room for energy saving.
  • the energy saving room information is generated based on the high COP power consumption, the user can know the air conditioner that is operating efficiently.
  • the user can easily grasp an air conditioner that has room for energy saving. Therefore, the user can take measures to reduce the energy consumed for an air conditioner that is determined to have a large room for energy saving.
  • the user can know how much the air conditioner is performing inefficient operation, so how much room can be consumed for the total power consumption. You can figure out if there is a ratio.
  • the user can easily grasp how much the air conditioner is performing inefficient operation.
  • the energy-saving support device according to the fourth aspect of the invention, the user can know how much the air conditioner is performing inefficient operation, and thus specifically know how much room is available for reducing the consumed energy. can do.
  • the user can visually grasp how much the air conditioner is performing inefficient operation.
  • the user can compare the degree of room for energy saving of each air conditioner, and take measures for reducing energy consumption, for example, in order of increasing energy saving room.
  • the user can easily determine from which air conditioner the energy saving measures should be taken in order.
  • the user can grasp in detail when the inefficient driving is performed, and can take appropriate measures for reducing energy consumption.
  • the user can know the room for energy saving in each air conditioner in one air-conditioning target space, and considers the temperature and air current balance in the air-conditioning target space and the energy consumption. Measures can be taken.
  • the user can know when the air conditioner has performed an inefficient operation.
  • the user can know in what environmental state the efficiency of the air conditioner is reduced.
  • the user not only knows the air conditioner that is performing inefficient operation but also pays attention to the high COP power consumption, and the air conditioner that is performing efficient operation. I can know.
  • the user can easily know the good and bad efficiency of operation of each air conditioner in an instant.
  • the user can set which of the low COP information and the high COP information is displayed according to the preference and purpose.
  • the user can grasp an air conditioner that has room for energy saving. In particular, when the energy saving room information is generated based on the high COP power consumption, the user can know the air conditioner that is operating efficiently.
  • the block diagram of the energy-saving assistance system which concerns on this embodiment The layout figure of the indoor unit which concerns on this embodiment.
  • the Mollier diagram which shows the enthalpy difference of air conditioning.
  • Screen example showing energy-saving room information.
  • the screen example is shown in a form in which the energy saving room information simultaneously represents the total power consumption of the air conditioner itself and the low COP power consumption itself.
  • the screen example of FIG. 9 the screen example shown in a form in which the energy saving room information simultaneously represents the total power consumption of the air conditioner itself and the low COP power consumption itself.
  • the example of a screen of the energy-saving room information which concerns on other embodiment (d).
  • the example of a screen in which the energy-saving room information was shown by the rated COP ratio.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an energy saving support system 1 having an energy saving support device 20 according to an embodiment of the present invention.
  • the energy saving support system 1 according to the present embodiment is a system used in a building such as a building in which a plurality of offices or a plurality of tenants are occupying.
  • the energy saving support system 1 shown in FIG. 1 mainly includes air conditioners 10a and 10e and an energy saving support device 20.
  • air conditioner 10a four indoor units 12a, 12b, 12c, and 12d are connected to one outdoor unit 11a.
  • the air conditioner 10e four indoor units 12e and 12f are connected to one outdoor unit 11e.
  • the air conditioners 10a and 10e according to the present embodiment are so-called individual dispersion type air conditioners.
  • the outdoor units 11a and 11e are installed outside the building, such as the rooftop of the building, and the indoor units 12a to 12h are installed in the building.
  • the indoor units 12a to 12d are installed in one room SqA of the building (that is, in one air conditioning target space), and the indoor units 12e to 12h are installed in the building.
  • the case where it is installed in one room SqE (that is, in one air conditioning target space) is taken as an example.
  • the air conditioners are arranged so that one outdoor unit 11a, 11e is installed for one room.
  • 1 and 2 show an example in which four indoor units 12a to 12d and 12e to 12h are connected to each of the outdoor units 11a and 11e.
  • the outdoor units 11a and 11e and the indoor units The number of machines 12a to 12h is not limited to this.
  • a case where two rooms SqA and SqE are provided in one building will be described as an example.
  • the number of rooms provided in one building is not limited to this. Any number.
  • the energy saving support device 20 is a device for supporting energy saving of the air conditioners 10a and 10b.
  • the energy saving support device 20 is connected to the outdoor units 11a and 11e via the air conditioning communication line 91, and transmits a control command to the outdoor units 11a and 11e, and operation data of the air conditioners 10a and 10e. Or receive.
  • the operation data will be described in “(2-1) Controller” in “(2) Configuration of Energy Saving Support Device”.
  • the energy saving support device 20 is connected to the watt hour meter 50 via the power wiring 92 and can receive the power consumption of the air conditioners 10a and 10e sent from the watt hour meter 50.
  • the watt-hour meter 50 is connected in the middle of the power supply wiring 93 extending from the output of the power source 60 to the outdoor units 11a and 11e, and the power source 60 is connected to the outdoor units 11a and 11e and the indoor units 12a to 12h. It is possible to measure the power supplied to. That is, the watt-hour meter 50 can measure the power consumption in each of the air conditioners 10a and 10e.
  • the energy saving support device 20 includes a controller 30 and an auxiliary device 40.
  • the controller 30 includes an air conditioning communication unit 31 and a watt-hour communication unit 32 (the air-conditioning communication unit 31 and the watt-hour communication unit 32 correspond to an acquisition unit. ), An auxiliary device communication unit 33, an operation panel 34, a storage unit 35, and a control unit 36.
  • the communication unit 31 for air conditioning is for communicating with the air conditioners 10a and 10e.
  • the air-conditioning communication unit 31 transmits control commands for the indoor units 12a to 12h to the outdoor units 11a and 11e via the air-conditioning communication line 91, or the air conditioners 10a and 11e from the outdoor units 11a and 11e.
  • the operation data about each of 10e is received.
  • examples of the operation data according to the present embodiment include data relating to the operation history of the air conditioners 10a and 10e and data relating to the operation state.
  • the data relating to the operation history includes turning on / off the power of each indoor unit 12a to 12h, turning on / off the thermo, various operation modes (specifically, cooling mode, heating mode, air blowing mode, etc.), set temperature Etc.
  • Examples of the data relating to the operating state include values detected by various sensors and various measuring instruments attached to the air conditioners 10a and 10e (for example, room temperature, that is, suction temperature).
  • the air conditioning communication unit 31 receives the operation data as described above from the outdoor units 11a and 11e.
  • the energy saving support device 20 can grasp the operation time of each of the indoor units 12a to 12h, the opening of the indoor expansion valve, the evaporation pressure Pe, the condensation pressure Pc, and the like. Furthermore, the operation data according to the present embodiment includes the power consumption of the air conditioners 10a and 10e, and the power consumption communication unit 32 acquires the power consumption from the watt-hour meter 50.
  • the watt-hour meter communication unit 32 is for communicating with the watt-hour meter 50. As already described, the watt-hour communication unit 32 can receive the power consumption of the air conditioners 10a and 10e, which is one of the operation data, from the watt-hour meter 50. Here, the power consumption amount received by the watt-hour communication unit 32 corresponds to the total power consumption amount consumed by the air conditioners 10a and 10e at that time. That is, the power consumption received by the watt-hour communication unit 32 is the current power consumed by one outdoor unit 11a and each of the four indoor units 12a to 12d connected to the outdoor unit 11a.
  • the current power consumed by one outdoor unit 11e and the current consumed by each of the four indoor units 12e to 12h connected to the outdoor unit 11e Is equivalent to That is, the amount of power consumption corresponds to the amount of power consumed by each of the air conditioners 10a and 10e in each room SqA and SqE.
  • the watt-hour meter communication unit 32 can acquire such power consumption amount, for example, every minute.
  • the auxiliary device communication unit 33 is for communicating with the auxiliary device 40.
  • the auxiliary device communication unit 33 includes the operation data received by the air conditioning communication unit 31, the total power consumption Etl calculated by the control unit 36 functioning as a total power amount calculation unit 36a (described later), and the air conditioning capacity calculation unit 36b.
  • the air conditioning capability Q calculated by the control unit 36 functioning as (described later) is transmitted to the auxiliary device 40.
  • the operation panel 34 is a touch panel configured by, for example, a liquid crystal display and a matrix switch, and can display various screens.
  • Examples of the screen displayed on the operation panel 34 include a setting screen related to the air flow control of each indoor unit 12a to 12h performed by the control unit 36, a screen for turning on and off each indoor unit 12a to 12h, and the like.
  • the user of the energy saving support system 1 performs settings related to on / off of each indoor unit 12a to 12h and air flow control by directly touching the screen displayed on the screen of the operation panel 34. Can do.
  • the operation panel 34 can display operation data of the air conditioners 10a and 10e such as various operation modes, set temperatures, indoor temperatures, etc. of the indoor units 12a to 12h.
  • storage part 35 is comprised by HDD, flash memory, etc., and can memorize
  • the storage unit 35 stores the operation data and the total power consumption Etl from the latest data to a predetermined period in consideration of the storage capacity of the storage unit 35 itself.
  • the control unit 36 is a microcomputer composed of a CPU and a RAM, and controls various connected devices. Specifically, the control unit 36 is connected to the air conditioning communication unit 31, the watt-hour communication unit 32, and the auxiliary device communication unit 33, and performs communication control of the communication units 31 to 33. In addition, the control unit 36 performs on / off control of each of the indoor units 12a to 12h and generates a control command based on airflow control.
  • control unit 36 calculates the total power consumption Etl and the air conditioning capability Q in each of the air conditioners 10a and 10e.
  • control unit 36 functions as a total power amount calculation unit 36a (corresponding to a first power amount calculation unit) and an air conditioning capacity calculation unit 36b.
  • the total power amount calculation unit 36a calculates the total power consumption amount Etl of each air conditioner 10a, 10e as the comparison target power amount based on the operation data including the power consumption amount of each air conditioner 10a, 10e. Specifically, the total power consumption calculation unit 36a calculates an integrated value within a predetermined period of the power consumption amount for each system in one outdoor unit 11a, 11e as the total power consumption amount. That is, the total power amount calculation unit 36a calculates the total power consumption amount Etl of each air conditioner 10a, 10e for each room SqA, SqE within a predetermined period.
  • the total power consumption Etl is consumed by the total power consumption Eo, which is an integrated value of the power consumed by the outdoor units 11a and 11e within a predetermined period, and by the indoor units 12a to 12d and 12e to 12f.
  • the total electric power consumption Elk which is an integrated value of the electric energy within a predetermined period, is included.
  • the total power consumption Etl is the power consumption in a state where the coefficient of performance (hereinafter referred to as COP) of each of the air conditioners 10a and 10e in the rooms SqA and SqE is low. Is equivalent to the sum of the power consumption when the state is not low.
  • the amount of power consumption in a state where the COP is low is referred to as “low COP power consumption amount”, but details of the low COP power consumption amount will be described in “[Low COP power calculation unit]”.
  • the predetermined period during which the total electric energy calculation unit 36a integrates the electric energy is, for example, one hour. That is, the total electric energy calculation unit 36a integrates the electric energy acquired during one hour, resets the integration result after one hour, and again integrates the electric energy.
  • the air conditioning capacity calculation unit 36b estimates the air conditioning capacity Q of each air conditioner 10a, 10e based on the operation data of each air conditioner 10a, 10e. Specifically, the air conditioning capacity calculation unit 36b calculates the air conditioning capacity by multiplying the enthalpy difference between the evaporator or the condenser in each of the indoor units 12a to 12h by the refrigerant circulation amount G.
  • the air conditioning capability calculation unit 36b estimates the enthalpy differences ⁇ ic and ⁇ ih and the refrigerant circulation amount G used in the above calculation based on the operation data acquired by the air conditioning communication unit 31.
  • the enthalpy differences ⁇ ic and ⁇ ih are the operation data acquired by the air-conditioning communication unit 31, that is, the evaporation pressure Pe and the condensation pressure Pc grasped from the data related to the operation history of the air conditioners 10 a and 10 e and the data related to the operation state.
  • the control target value (superheat degree SH, supercool degree SC).
  • FIG. 4 is a Mollier diagram showing the difference in enthalpy of air conditioning with the horizontal axis representing enthalpy and the vertical axis representing pressure.
  • FIG. 4 shows the relationship between the evaporation pressure Pe, the condensation pressure Pc, the superheat degree SH, the supercooling degree SC, and the enthalpy differences ⁇ ic and ⁇ ih.
  • the evaporation pressure equivalent saturation temperature Te and the condensation pressure equivalent saturation temperature Tc are variables determined by the condensation pressure Pe and the condensation pressure Pc, respectively.
  • movement of the air conditioning capability mentioned above is performed for every hour like the integration
  • the auxiliary device 40 includes a controller communication unit 41, a display unit 42 (corresponding to a notification unit), an operation unit 43, a storage unit 44, and a control unit 45.
  • the controller communication unit 41 is for communicating with the controller 30 via the auxiliary device communication unit 33.
  • the controller communication unit 41 receives the operation data of the air conditioners 10a and 10e, the total power consumption Etl calculated by the controller 30, the air conditioning capability, and the like.
  • the display unit 42 is configured by a liquid crystal display and can display various screens. As a screen which the display part 42 which concerns on this embodiment displays, as FIG. 6 shows, the screen p1 in which the energy-saving room information was shown is mentioned.
  • the energy saving room information is information serving as an index for allowing the user of the energy saving support system 1 to perform energy saving, and is generated by the control unit 45 functioning as a room information generating unit 45c (described later).
  • the details of the energy saving room information will be described in “[Space information generating unit]”.
  • the operation unit 43 includes, for example, a keyboard provided with character keys and numeric keys, and a pointing device such as a mouse, and is used when the user sets various conditions based on various screens displayed on the display unit 42.
  • the operation unit 43 according to the present embodiment can accept a browsing instruction for energy saving room information made by the user.
  • the operation unit 43 can accept various operations performed by the user.
  • the storage unit 44 is configured by an HDD or a flash memory.
  • the storage unit 44 can store the operation data, the total power consumption Etl, the air conditioning capability, and the like of each of the air conditioners 10a and 10e received by the controller communication unit 41.
  • the storage unit 44 calculates the COP of each air conditioner 10a, 10e calculated by the control unit 45 that functions as a COP calculation unit 45a (described later), and the control unit 45 that functions as the low COP power calculation unit 45b (described later).
  • Low COP power consumption and energy-saving room information can be stored.
  • the control unit 45 is a microcomputer composed of a CPU and a RAM, similarly to the control unit 36 related to the controller 30, and controls various connected devices. Specifically, the control unit 45 is connected to the controller communication unit 41, the display unit 42, and the operation unit 43, and performs communication control, display control, and the like.
  • control unit 45 generates information about energy saving (that is, energy saving room information) to support energy saving for the user of the energy saving support system 1, and displays this information on the display unit 42. Perform the operation to be displayed.
  • control unit 45 includes a COP calculation unit 45a, a low COP power calculation unit 45b (corresponding to a second power amount calculation unit), a room information generation unit 45c (corresponding to an information generation unit), and a screen. It functions as the information generation unit 45d.
  • the COP calculation unit 45a calculates the COP of each air conditioner 10a, 10e. In other words, the COP calculating unit 45a calculates the COP for each system in one outdoor unit 11a, 11e, that is, for each room SqA, SqE.
  • the COP of each of the air conditioners 10a and 10e there are a device COP and a system COP.
  • a case where the COP calculation unit 45a calculates the system COP is taken as an example.
  • the low COP power calculating unit 45b is based on the operation data of the air conditioners 10a and 10e received from the controller 30 by the controller communication unit 41 when the air conditioners 10a and 10e are operating at a COP of a predetermined value or less.
  • the low COP power consumption which is the amount of power consumed, is obtained.
  • the low COP electric power calculation unit 45b is a unit for each predetermined period (that is, every hour unit) calculated based on the operation data by the total electric energy calculation unit 36a of the controller 30.
  • the total power consumption Etl when the COP of each air conditioner 10a, 10e obtained by the COP calculation unit 45a is 1 ⁇ 2 or less of the rated COP is extracted.
  • COP power consumption For example, when the COP for one hour of the air conditioner 10a in the room SqA is 1 ⁇ 2 or less of the rated COP, the low COP power calculation unit 45b determines the total consumption of the air conditioner 10a for the corresponding time.
  • the power amount Etl is determined as the low COP power consumption amount.
  • the low COP power calculation unit 45b performs the above operation every hour. Do.
  • the room information generating unit 45c generates energy saving room information for determining the size of the energy saving room based on the total power consumption and the low COP power consumption of the air conditioners 10a and 10e. Specifically, the room information generation unit 45c integrates the low COP power calculation amount calculated by the low COP power calculation unit 45b in units of one month for each of the air conditioners 10a and 10e. In addition, the room information generation unit 45c calculates the total power consumption of the air conditioners 10a and 10e obtained by the total power calculation unit 36a (that is, the power consumption when the COP is 1 ⁇ 2 or less of the rated COP).
  • the room information generation part 45c is the low COP electric power consumption of the accumulated one month (that is, COP is rated COP) with respect to the accumulated electric power consumption of the accumulated one month for each air conditioner 10a, 10e.
  • the ratio of the total power consumption when it is 1/2 or less) is generated as energy-saving room information.
  • the room information generating unit 45c generates such energy saving room information for each of the air conditioners 10a and 10e and every predetermined period (here, one month unit).
  • the screen information generating unit 45d generates screen information for displaying the energy saving room information generated by the room information generating unit 45c on the display unit 42. Specifically, as shown in FIG. 6, the screen information generation unit 45d stores the energy-saving room information generated for each air conditioner 10a, 10e and every month in each room SqA, SqE in one building. Screen information is generated in order to arrange the installed air conditioners 10a and 10e on one screen so that they can be compared with each other. Thereby, as shown in FIG.
  • FIG. 6 shows the total power consumption of each of the air conditioners 10a and 10e (that is, the power consumption when the COP is 1 ⁇ 2 or less of the rated COP and the power consumption when the COP is not low).
  • the ratio of the low COP power consumption to the total power consumption of the air conditioners 10a and 10e is displayed as a percentage together with the date and time information. Therefore, it becomes easy for the user to determine at what rate and when the operation is being performed with a COP of 1/2 or less of the rated COP.
  • Steps S1 to S2 When the controller 30 in the energy saving support device 20 acquires operation data from each air conditioner 10a, 10e, for example, every minute (S1), the total power consumption Etl of each air conditioner 10a, 10e is obtained, for example, Calculate every hour.
  • the auxiliary device 40 calculates the COP of each air conditioner 10a, 10e for every hour unit using the operation data acquired by the controller 30 (S2).
  • the controller 30 repeats the operations of steps S1 and S2.
  • the calculated total power consumption Etl and COP for each hour unit are stored in the storage unit 35 of the controller 30.
  • Steps S3 to S6 When the user gives an instruction to browse the energy saving room information via the operation unit 43 of the auxiliary device 40 (Yes in S3), the auxiliary device 40 starts the display operation of the energy saving room information. That is, when there is a COP that is less than or equal to 1/2 of the rated COP among the COPs of the respective air conditioners 10a and 10e obtained in step S2 (Yes in S4), the auxiliary device 40 includes the COP.
  • the total power consumption Etl of the corresponding air conditioners 10a and 10e is set as the low COP power consumption.
  • the auxiliary device 40 accumulates the low COP power consumption thus obtained for each air conditioner 10a, 10e and in units of one month (S5).
  • the auxiliary device 40 also integrates the total power consumption of the air conditioners 10a and 10e in step S2 calculated every hour for each air conditioner 10a and 10e in units of one month.
  • the auxiliary device 40 performs the operations of steps S4 and S5 for 12 months (S6).
  • Step S7 In Step S6, after performing the operations of Steps S4 and S5 for 12 months (Yes in S6), the auxiliary device 40 sets the air conditioners 10a for one month in all periods (that is, for 12 months). , 10e, the ratio of the low COP power consumption to the total power consumption is generated as energy saving room information. That is, the auxiliary device 40 performs the generation operation of the energy saving room information for each of the air conditioners 10a and 10e and for every 12 months for 12 months.
  • Step S8 The auxiliary device 40 displays the energy saving room information in each air conditioner 10a, 10e side by side so that the energy saving room information of each air conditioner 10a, 10e obtained in step S7 can be compared (FIG. 6).
  • the energy saving room information that is the ratio of the low COP power consumption to the total power consumption is generated and displayed based on the total power consumption and the low COP power consumption.
  • energy-saving room information that is, information on the power consumption of the air conditioners 10a and 10e
  • a user who uses the energy-saving support system 1 can easily grasp the air-conditioners 10a and 10e with room for energy-saving. . Therefore, the user can take measures to reduce the energy consumed for the air conditioners 10a and 10e that are determined to have a large room for energy saving.
  • the ratio of the low COP power consumption amount to the total power consumption amount is displayed as the energy saving room information.
  • the user can know how much the air conditioners 10a and 10e perform inefficient operation, and therefore, how much room is available for reducing the consumed energy with respect to the total power consumption. Can be grasped.
  • the power consumption when the COP is 1 ⁇ 2 or less of the rated COP (that is, the low COP power consumption) is expressed as a percentage. Therefore, the user can easily grasp how much the air conditioners 10a and 10e are performing inefficient operation.
  • the energy-saving room information in each of several air conditioner 10a, 10e is displayed so that comparison is possible. Therefore, the user can know at a time how much room there is energy saving in each of the air conditioners 10a and 10e. Therefore, the user can compare the degree of room for energy saving of each of the air conditioners 10a and 10e, and can take measures for reducing the energy consumption, for example, in the order of increasing energy saving room.
  • energy-saving room information is displayed with the information regarding a date. Thereby, the user can know when the air conditioners 10a and 10e performed an inefficient operation.
  • the energy saving room information includes the total power consumption of each of the air conditioners 10a and 10e (that is, the absolute amount of the total power consumption) and the low COP power consumption itself (that is, (Absolute amount of total power consumption) may be expressed simultaneously, that is, on one graph. That is, the energy-saving room information in this case can be said to be information including the absolute amount of total power consumption and the absolute amount of low COP power consumption.
  • the absolute amount of the total power consumption for each of the air conditioners 10a and 10e is attached with a color different from the absolute amount of the low COP power consumption, and the absolute amount of the total power consumption is low. The absolute amount of COP power consumption is displayed so that it can be visually grasped.
  • the user can easily visually grasp how much the air conditioners 10a and 10e perform inefficient operation.
  • the absolute amount of the total power consumption and the absolute amount of the low COP power consumption are given different colors, but may be given different patterns.
  • the ratio of the low COP power consumption to the total power consumption of each of the air conditioners 10a and 10e is shown as a bar graph, but the form of the graph is not limited to this, and is shown as a pie chart, for example. May be.
  • the energy-saving room information is indicated as the number of months on the horizontal axis (that is, information related to the date) has been described.
  • the energy saving room information may be displayed together with information related to the outside air temperature as shown in the screen p3 in FIG.
  • the horizontal axis represents the outside air temperature
  • the vertical axis represents the power consumption ratio (%).
  • the energy saving room information is the total power consumption itself of each of the air conditioners 10a and 10e, as in the other embodiment (b), as shown in the screen p4 in FIG.
  • a form in which (absolute amount of total power consumption) and low COP power consumption itself (absolute amount of low COP power consumption) are represented simultaneously, that is, on one graph may be employed.
  • the energy saving room information is displayed together with the information related to the outside air temperature, so that the user can know in what environmental state the efficiency of the air conditioners 10a and 10e is reduced.
  • the horizontal axis is the outside air temperature, it is assumed that the total power consumption and the low COP power consumption are obtained not for the number of months but for each outside air temperature.
  • the energy saving room information is indicated by the ratio of the low COP power consumption to the total power consumption of each of the air conditioners 10a and 10e has been described.
  • the energy saving room information may be a difference between the reference power consumption and the low COP power consumption.
  • the reference power consumption means that when the air conditioners 10a and 10e are operating at a COP of a predetermined value or less (specifically, 1/2 or less of the rated COP), the air conditioners 10a and 10e This is the amount of power consumed when it is assumed that the COP is a predetermined value (specifically, the rated COP). That is, it can be said that the reference power consumption is an ideal power consumption when an inefficient operation is not performed.
  • the reference power consumption is the power consumption when the COPs of the air conditioners 10a and 10e are ideal values.
  • the predetermined value may be an average COP of the entire building.
  • the configuration of the controller 130 in this case is shown in FIG.
  • the controller 130 in FIG. 11 includes an air conditioning communication unit 131, a watt-hour communication unit 132, an auxiliary device communication unit 133, an operation panel 134, a storage unit 135, and a control unit 136.
  • the control unit 136 includes: It functions as a reference power amount calculation unit 136a (corresponding to a first power amount calculation unit) and an air conditioning capacity calculation unit 136b.
  • the air conditioning communication unit 131, the watt-hour meter communication unit 132, the auxiliary device communication unit 133, the operation panel 134, the storage unit 135, and the air conditioning capacity calculation unit 136b of the control unit 136 have the same names in the above embodiment.
  • the reference power amount calculation unit 136a calculates the reference power consumption amount (corresponding to the comparison target power amount) of each air conditioner 10a, 10e based on the operation data including the power consumption amount of the air conditioners 10a, 10e.
  • the reference power amount calculation unit 136a consumes the air conditioners 10a and 10e when the COP is equal to or less than 1 ⁇ 2 of the rated COP, based on the operation data, regardless of the actual value of the COP. Find the theoretical value estimated to be.
  • assistant apparatus 40 of energy saving assistance apparatuses other than the controller 130, since it has the structure similar to the said embodiment, detailed description is abbreviate
  • a screen p5 of energy-saving room information displayed on the display unit 42 of the auxiliary device 40 is shown in FIG.
  • the reference power consumption is shown in white
  • the difference between the reference power consumption and the low COP power consumption is shown in black.
  • the horizontal axis is the outside air temperature as in FIG. 10, and the COP is calculated in units where the outside air temperature is a value in increments of 5 ° C.
  • the user since the user can know how much the air conditioners 10a and 10e perform inefficient operation, the user can specifically grasp how much room is available for reducing the consumed energy. .
  • the energy saving room information may be indicated by a ratio of an actual COP to a rated COP (hereinafter referred to as a rated COP ratio).
  • a rated COP ratio When the rated COP ratio is smaller than 1, it means that the actual COP is lower than the rated COP, and when the rated COP ratio is 1, it means that the actual COP is equal to the rated COP.
  • the rated COP ratio When the rated COP ratio is greater than 1, it means that the actual COP is higher than the rated COP.
  • a screen p6 of energy-saving room information in this case is shown in FIG. In FIG.
  • the rated COP ratio for one year in each air conditioner is 0.5 or more and less than 0.8 when the rated COP ratio is 1.0 or more, when it is 0.8 or more and less than 1.0. And four cases are shown as percentages, and less than 0.5.
  • the screen p6 shows an example in the case where two or more air conditioners are installed in the building. According to such a screen p6, the user can easily grasp how much power is consumed when each of the air conditioners 10a and 10e is operated in each COP. Further, the energy saving room information according to the present invention may be displayed so that the power in a plurality of COP ranges can be compared, instead of the rated COP ratio being expressed in a plurality of stages as described above.
  • FIG. 6 the case where the energy saving room information of each air conditioner 10a, 10e was shown with the graph according to air conditioner 10a, 10e was demonstrated as an example.
  • the energy-saving room information is indicated by a graph in which the horizontal axis indicates an air conditioner and the vertical axis indicates power consumption (kWh) or power consumption ratio (%). Also good. That is, the energy-saving room information of each air conditioner 10a, 10e may be shown by one graph.
  • the energy-saving room information which concerns on FIG. 14 (a) (b) may be represented with the form of a table
  • the energy saving room information may be displayed in a form that shows how many air conditioners have a low COP power consumption of 10% or more of the total power consumption.
  • the horizontal axis represents the total power consumption
  • the vertical axis represents the low COP power consumption
  • the power consumption of each air conditioner is indicated by a point
  • the total power consumption “10%” of each air conditioner 10a, 10e is indicated. Shown with lines. From FIG. 16, it can be seen that the air conditioner whose total power consumption was “10%” or more was one of the air conditioners 10e.
  • FIG. 17 shows FIG. 16 as a table.
  • the ratio of the low COP power consumption is the maximum (53.3%) in the air conditioner 10e.
  • 16 and 17 show the case where there are two air conditioners according to the above-described embodiment. However, the forms of FIGS. An air conditioner whose power consumption is 10% or more can be easily grasped.
  • FIG. 18 a display example of the energy saving room information when the number of installed air conditioners is two or more will be described.
  • the screen p7 in FIG. 18 is displayed on the energy saving support device 20 when ten air conditioners 10a, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10j, 10k, 10l, and 10m are installed in the energy saving support system.
  • the energy-saving room information displayed on the part 42 is shown.
  • the horizontal axis shows the names of air conditioners 10a to 10m
  • the vertical axis shows the amount of power consumption (kWh).
  • the energy saving room information for each air conditioner 10a to 10m is displayed in one graph. is doing. However, in FIG.
  • the user can know at a time from one graph which one of the air conditioners 10a to 10m is very inefficient. Therefore, the user can easily determine from which air conditioner 10a to 10m the energy saving measures should be taken in order.
  • the portion of the total power consumption of each of the air conditioners 10a to 10m that is not the low COP power consumption, that is, the high COP power consumption is given a color or pattern different from the low COP power consumption. Is displayed.
  • the high COP power consumption is the amount of power consumed when the air conditioners 10a to 10m are operating with a COP of a predetermined value or more.
  • each air conditioner 10a to 10m includes low COP information indicating the absolute amount of low COP power consumption and high COP information indicating the absolute amount of high COP power consumption, and includes low COP information and high COP information. Are displayed so as to be visually distinguishable from each other.
  • the total value of the low COP power consumption and the high COP power consumption in each air conditioner 10a to 10m is equal to the total power consumption in each air conditioner 10a to 10m.
  • the high COP power consumption displayed in this way is calculated by a high COP power calculator 145e (corresponding to a third power calculator) shown in FIG.
  • the high COP power calculation unit 145e is a function of the control unit 145, similar to the low COP power calculation unit 145b, and is based on the operation data of the air conditioners 10a to 10m received from the controller 30 by the controller communication unit 141, for example. Then, the high COP power consumption is calculated.
  • the high COP power calculation unit 145e is configured to calculate the air conditioners 10a to 10m for each predetermined period (for example, every hour unit) calculated based on the operation data by the total power calculation unit 36a of the controller 30.
  • the total power consumption Etl when the COP of each of the air conditioners 10a to 10m obtained by the COP calculating unit 145a is equal to or greater than 1 ⁇ 2 of the rated COP (corresponding to a predetermined value) from the total power consumption Etl of Extracted and calculated as high COP power consumption.
  • the high COP calculation unit 145e calculates a low COP power calculation unit from the total power consumption Etl of each of the air conditioners 10a to 10m obtained by the total power calculation unit 36a.
  • the high COP power consumption may be obtained by subtracting the low COP power consumption obtained by 145e.
  • FIG. 19 is a configuration diagram of the auxiliary device 140 including the control unit 145 that also functions as the high COP power calculation unit 145b.
  • 19 includes a controller communication unit 141, a display unit 142, an operation unit 143, a storage unit 144, and a control unit 145.
  • the control unit 145 includes a COP calculation unit 145a and a low COP power calculation unit. 145b, the room information generation unit 145c, the screen information generation unit 145d, and the high COP power calculation unit 145e.
  • the room information generation unit 145c in this case generates energy-saving room information for each of the air conditioners 10a to 10m as shown in FIG.
  • the room information generation portion 145c is the low COP power consumption absolute amount as low COP information, the high COP power consumption absolute amount as high COP information, and information including these information as energy saving room information.
  • the energy saving room information is generated for each air conditioner 10a to 10m.
  • the configuration of the energy saving support device other than the auxiliary device 140 (that is, the controller 30) has the same configuration as that of the above-described embodiment, detailed description thereof is omitted.
  • the low COP information and the high COP information are displayed so as to be visually distinguishable by colors and patterns, so that the user not only knows the air conditioner that is operating inefficiently but also has high COP consumption. Focusing on the amount of electric power, it is possible to know the air conditioner that is operating efficiently, and it is possible to easily know the efficiency and badness of the operation of each of the air conditioners 10a to 10m in an instant.
  • the energy-saving room information includes two pieces of information, that is, low COP information that is an absolute amount of low COP power consumption and high COP information that is an absolute amount of high COP power consumption is described.
  • the energy-saving room information may include medium COP information, which is an absolute amount of medium COP power consumption, in addition to the above two pieces of information. That is, the energy saving room information may be configured by information classified into three or more.
  • the power consumption when COP is less than or equal to the first predetermined value is low COP power consumption
  • the power consumption when COP is greater than or equal to the first predetermined value and less than or equal to the second predetermined value is medium COP power consumption.
  • the amount of power consumption when COP is equal to or greater than the second predetermined value is referred to as high COP power consumption.
  • the second predetermined value is higher than the first predetermined value.
  • the low COP information is the absolute amount of the total power consumption
  • the high COP information is the absolute amount of the high COP power consumption.
  • the low COP information is information indicating the ratio of the low COP power consumption to the total power consumption in percentage
  • the high COP information is the high COP information relative to the total power consumption. It may be information indicating the ratio of the COP power consumption in percentage.
  • FIG. 21 shows a screen p9 for setting whether the energy saving room information is expressed as an absolute amount or a relative amount. This screen p9 is displayed before the energy-saving room information as shown in FIGS. 18 and 20 is displayed on the display unit 42.
  • the screen p9 in FIG. 21 allows the user to set whether or not to display the energy-saving room information for all the air conditioners 10a to 10m in one chart as shown in FIGS. .
  • the display unit 42 displays the energy-saving room information of all the air conditioners 10a to 10m as graphs as shown in FIGS.
  • the display unit 42 can display the energy saving room information of all the air conditioners 10a to 10m as a list as shown in FIG.
  • FIG. 22 shows a screen p10 displaying the energy saving room information of all the air conditioners 10a to 10m displayed on one graph in FIG. 18 as one list.
  • the air conditioner names, installation locations, absolute amounts of low COP power consumption, and absolute amounts of total power consumption of all the air conditioners 10a to 10m are associated as one record.
  • the absolute amount of the low COP power consumption and the total amount of power consumption related to the screen p10 is energy-saving room information.
  • the air conditioners 10e, 10g,. ⁇ It is displayed side by side as the top record.
  • FIG. 23 is displayed when each graph indicating energy-saving room information of each indoor unit 10a to 10m is selectable on the screen p7 in FIG. 18, and any graph is selected from the screen p7. It is a figure which shows the screen p11 etc. which are performed. For example, it is assumed that the graph indicating the energy saving room information of the air conditioner 10j (that is, the air conditioner name “10j”) is selected on the screen p7.
  • the absolute amount of the low COP power consumption and the total power consumption for the selected air conditioner 10j are displayed in time series (see screens p11, 12, and 13 in FIG. 23). This will be specifically described below.
  • the total power consumption and the low COP power consumption of each of the air conditioners 10a to 10m are the integrated values for the air conditioners 10a to 10m of the power consumption consumed for one year, and the COP is predetermined. It is assumed that the integrated value for one year of the amount of power consumed when operating below the value (the integrated value of the low COP power consumption for each of the air conditioners 10a to 10m).
  • the graph showing the energy saving room information of the indoor unit 10j is selected, first, as shown in the screen p11 of FIG.
  • the absolute amount of power consumption and the absolute amount of low COP power consumption are displayed. That is, it can be said that the screen p11 displays energy-saving room information for each month of the air conditioner 10j. Furthermore, each graph can be selected also on the screen p11.
  • the screen p12 in FIG. 23 is displayed.
  • a graph showing the absolute amount of the total power consumption in August and the absolute amount of the low COP power consumption in August for the air conditioner 10j is displayed.
  • Each graph can also be selected on the screen p12.
  • the screen p13 in FIG. 23 is displayed. The screen p13 displays a graph representing the hourly values of the absolute amount of total power consumption and the low COP power consumption on August 2 of the air conditioner 10j.
  • FIG. 23 when a graph showing the energy saving room information of any air conditioner 10a to 10m is selected on the screen p7, the detailed energy saving room of the air conditioners 10a to 10m corresponding to the selected energy saving room information.
  • Information (specifically, the absolute amount of total power consumption and the absolute amount of low COP power consumption) is displayed as data with a finer time axis.
  • the user can visually grasp in detail in detail when the inefficient operation was performed in the selected air conditioners 10a to 10m, which is appropriate for reducing energy consumption. Measures can be taken.
  • arbitrary energy saving room information is selected from the graph relating to the screen p7 in FIG.
  • the air conditioning corresponding to the selected energy saving room information is performed as in FIG.
  • the absolute amount of the total power consumption and the absolute amount of the low COP power consumption for the machines 10a to 10m may be displayed in time series.
  • a screen p14 of FIG. 24 includes a distribution map p141 that represents energy saving room information of each air conditioner, and information p142 for the user to set whether the energy saving room information is displayed as an absolute amount or a relative amount.
  • the distribution diagram p141 shows the average time per day of the operation time in low COP on the horizontal axis and the average value of low COP power consumption per day (in FIG. 24, it is indicated as room for energy saving (period average)).
  • energy saving room information of each air conditioner for one month from August 1st to 31st is indicated by dots.
  • the solid line in the distribution map p141 indicates the result obtained by averaging the total value of the low COP power consumption of all air conditioners for each low COP operation time, and the dotted line is a determination for determining that there is room for energy saving.
  • the standard is shown. From FIG. 24, the user can know how many air conditioners have room for energy saving even if the number of air conditioners is large.
  • the horizontal axis and the vertical axis represent the average value of the low COP operation time per day and the average value of the low COP power consumption per day, respectively. These may be the integrated value of the low COP operation time and the integrated value of the low COP power consumption in each counting period.
  • a list p143 is displayed beside the distribution map p141.
  • the list p143 is displayed in conjunction with the distribution map p141. For example, when an arbitrary record is selected in the list p143, the energy saving room information on the distribution map p141 of the air conditioner corresponding to the selected record is changed to other energy saving room information. Is displayed in a different color. In this state, when the detail display button b1 is pressed, the energy saving room information of the selected air conditioner may be displayed in time series as shown in the screens p11 to p13 in FIG.
  • the energy saving support device applied in this case includes the auxiliary device 140 according to FIG. 19 described in the other embodiment (h) and the controller 30 according to FIG. 3 or the controller 130 according to FIG. .
  • the screen p15 according to FIG. 25 is a display selection information p151 for selecting whether to display low COP information or high COP information, a distribution map p152 showing energy saving room information of each air conditioner, and absolute energy saving room information. It has information p153 for setting whether to display in an amount or a relative amount.
  • the display selection information p151 since “extract only during high COP operation” is selected in the display selection information p151, the display of the high COP information is selected. Of these, only the high COP information (that is, the absolute value of the high COP power consumption of each air conditioner, etc.) is displayed.
  • the distribution diagram p152 at this time shows the average value per day of operation time at high COP on the horizontal axis, the average time per day of high COP power consumption (in FIG. 25, energy consumption (period average))
  • the vertical axis indicates the energy-saving room information (only high COP information) of each air conditioner for one month from August 1st to 31st (aggregation period).
  • the solid line in the distribution diagram p152 shows the result obtained by averaging the total value of high COP power consumption of all air conditioners every high COP operation time, and the dotted line does not require energy saving or energy saving Judgment criteria for determining that it will be a reference (example) of From FIG. 25, even if the number of air conditioners is large, the user can know how many air conditioners do not need to save energy or are used as a reference (exemplary) for saving energy.
  • the display selection information p151 When “extract only during low COP operation” is selected in the display selection information p151, only the low COP information in the energy saving room information (that is, the absolute value of the low COP power consumption of each air conditioner, etc.) Is displayed.
  • the horizontal axis and the vertical axis are the same as those in FIG.
  • the user can switch which of low COP information and high COP information is extracted and displayed as energy-saving room information. That is, the user can set which of the low COP information and the high COP information is displayed according to the preference and purpose.
  • a list p154 is displayed beside the distribution chart p152. The list p154 is displayed in conjunction with the distribution map p152.
  • the energy saving room information on the distribution map p152 of the air conditioner corresponding to the selected record is changed to other energy saving room information. Is displayed in a different color.
  • the energy saving room information of the selected air conditioner may be displayed in time series, and / or , Various parameters such as evaporation temperature and condensation temperature for the selected air conditioner, and what kind of operation (setting temperature, humidity, heating / cooling operation state, etc.) was performed when high COP operation was performed Schedule information may be displayed.
  • the energy-saving support device may require only high COP power consumption based on the operation data of each air conditioner.
  • the auxiliary device which is one of the components of the energy saving support device, has a configuration in which the low COP power amount calculation unit 145b is not provided in FIG.
  • the user can know the air conditioner which is performing efficient operation. The user can also determine that there is room for energy saving except for the air conditioner that is performing efficient operation.
  • the air conditioners 10a and 10e are so-called individual distributed type air conditioners
  • the type of the air conditioner is not limited to this.
  • the air conditioner may be a so-called separate type air conditioner in which one indoor unit is connected to one outdoor unit.
  • the energy-saving support device according to the present invention is connected to each indoor unit or each outdoor unit, and can display energy-saving room information about each air conditioner.
  • FIG. 2 the case where the air conditioner of one system
  • the air conditioner 10a including one outdoor unit 11a and the four indoor units 12a to 12d includes one indoor unit SqA, and includes one outdoor unit 11e and four indoor units 12e to 12h.
  • the air conditioning communication unit and the energy meter communication unit (that is, the acquisition unit) of the energy saving support device acquire operation data from each of the plurality of air conditioners installed in one room, and the room information generation unit
  • the user can know the room for energy saving in each indoor unit in one room, and can take measures to reduce energy consumption in consideration of the temperature of the room and the balance of airflow.
  • the energy saving room information is displayed on the display unit 42 of the auxiliary device 40 in the energy saving support device 20 .
  • the energy-saving room information only needs to be notified to the user, and may be notified to the user by, for example, a combination of voice announcement, voice, and display.
  • the energy saving support device 20 may output the energy saving room information to another device different from the energy saving support device 20 instead of displaying the energy saving room information on the display unit 42.
  • the energy saving support device 20 may transmit the energy saving room information to a terminal individually owned by each user via mail or output it to a printer.
  • the time interval at which the electric energy integration and the air conditioning capacity estimation operation are performed is not limited to one hour, and may be performed, for example, every 24 hours.
  • the air conditioning capacity estimation operation is appropriately performed based on the operation data, and the average value of the estimated results at that time is the daily air conditioning. It may be determined as a capability.
  • (R) In the said embodiment, as shown in FIG. 7, it demonstrated that the energy-saving room information was displayed for 12 months for every month.
  • the unit and amount in which the energy saving room information is displayed are not limited to this.
  • the energy saving room information may be displayed for one month every day.
  • (S) In the above embodiment, it has been described that the COP calculation unit 45a calculates the system COP of each of the air conditioners 10a and 10e. However, the COP calculation unit may calculate the device COP of each of the air conditioners 10a and 10e.
  • the equipment COP multiplies the air conditioning capacity Q (specifically, Qc or Qh) of each air conditioner 10a, 10e calculated by the air conditioning capacity calculation unit 36b by the total power consumption Eo ′ of only the outdoor unit in each system.
  • Equipment COP Q / Eo ′.
  • the total power consumption Eo ′ used in the calculation of the equipment COP is calculated based on the total power consumption Eo of each of the outdoor units 11a and 11e (that is, the total power consumption of the entire outdoor unit in one system). Calculated by subtracting the amount of power consumed by all fans.
  • the rated power of the indoor fan is multiplied by the operation time, and the total power consumption Eo of each outdoor unit 11a, 11e (that is, the outdoor power in one system)
  • Eo ′ the total power consumption of each outdoor unit 11a, 11e
  • the COP calculating unit uses the directly measured result to calculate the device COP. May be calculated.
  • each air conditioning capability Q is divided by the total power consumption Etl in each air conditioner 10a, 10e.
  • the method for calculating the system COP is not limited to this.
  • the method for calculating the system COP for example, by multiplying the air conditioning capacity Q per minute by the power consumption per minute, the COP per minute is first obtained, and this value is obtained for one hour. For example, a method of adding up minutes can be used.
  • the low COP power calculation unit 45b sets the total power consumption when the COP of each of the air conditioners 10a and 10e is 1/2 or less of the rated COP as the low COP power consumption.
  • the conditions for determining the low COP power consumption are not limited to this.
  • the low COP power calculation unit may set the total power consumption when the COP of each of the air conditioners 10a and 10e is 3/4 or less of the rated COP or less than the rated COP as the low COP power consumption.
  • the low COP power calculation unit reduces the total power consumption when the COP of each of the air conditioners 10a and 10e is equal to or less than the target lower limit COP (for example, 2.0 or less) regardless of the rated COP. It may be COP power consumption.
  • the energy saving support device has an effect that a user can easily grasp an air conditioner having room for energy saving, and can be applied as a device for supporting energy saving of the air conditioner. .

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Abstract

 建物の管理者が空調機の消費電力量についての情報(例えば、どの空調機の消費電力量を削減すべきか等)を把握可能にする。省エネ支援装置(20)は、通信部(31,32)と、総電力量算出部(36a)と、低COP電力量算出部(45b)と、余地報生成部(45c)と、表示部(42)とを備える。通信部(31,32)は、空調機(10a,10e)についての運転データを取得する。総電力量算出部(36a)は、運転データに基づいて、空調機(10a,10e)の総消費電力量を求める。低COP電力量算出部(45b)は、運転データに基づいて、空調機(10a,10e)が所定値以下のCOPで運転していた時に消費した電力量である低COP消費電力量を求める。余地情報生成部(45c)は、総消費電力量及び低COP消費電力量に基づいて、省エネルギー化余地の大小を判断するための省エネ余地情報を生成し、表示部(42)はこれを表示する。

Description

省エネ支援装置
 本発明は、省エネ支援装置、特に、空調機の省エネルギー化を支援する省エネ支援装置に関する。
 複数のオフィスや複数のテナントが入居しているビル等では、建物内の空調環境を効果的に調整するべく、所謂個別分散方式の空調機が良く用いられている。個別分散方式の空調機では、複数の空調機が建物内に設置されるため、個別分散方式の空調機が用いられたビルでは、ビル全体としての消費電力量において空調機の消費電力量が占める割合が、空調機の設置数の増加に伴い多くなる傾向にある。
 一方、近年では、消費電力量の削減が掲げられており、例えば特許文献1(特開2004-85085号公報)に示されるように、空調機の消費電力量を推定し、該推定結果により空調機の運転に無駄があるか否かを判断する技術が知られている。
 ところで、近年、空調環境を更に効果的に調整するべく、一建物内において、例えば部屋別やテナント別等のように、複数の空調機を複数系統に分けている場合がある。この場合、各空調機の利用のされ方が異なるため、例えば建物の管理者は、どの空調機の消費電力量を削減すべきかを把握することが困難となってしまう。
 そこで、本発明は、建物の管理者が空調機の消費電力量に関する情報(例えば、どの空調機の消費電力量を削減すべきか等)を把握可能とする省エネ支援装置の提供を目的とする。
 発明1に係る省エネ支援装置は、空調機の省エネルギー化を支援する装置である。省エネ支援装置は、取得部と、第1電力量算出部と、第2電力量算出部と、情報生成部と、報知部とを備える。取得部は、空調機についての運転データを取得する。第1電力量算出部は、取得部が取得した運転データに基づいて、空調機の総消費電力量あるいは基準消費電力量を、比較対象電力量として求める。第2電力量算出部は、取得部が取得した運転データに基づいて、低COP消費電力量を求める。低COP消費電力量は、空調機が所定値以下のCOPで運転していた時に消費した電力量である。情報生成部は、比較対象電力量及び低COP消費電力量に基づいて、省エネルギー化余地の大小を判断するための省エネ余地情報を生成する。報知部は、省エネ余地情報を報知する。
 この省エネ支援装置によると、比較対象電力量及び低COP消費電力量に基づいて、省エネ余地情報が生成され、報知される。ここで、省エネ余地情報としては、例えば総消費電力量に対する低COP消費電力量の比率や、基準消費電力量と低COP消費電力量との差分が挙げられる。このような省エネ余地情報、つまりは空調機の消費電力量に関する情報により、ユーザは、省エネの余地がある空調機を容易に把握することができる。従って、ユーザは、省エネの余地が大きいと判断される空調機に対し、消費されるエネルギーを削減するべく、策を講じることができる。
 発明2に係る省エネ支援装置は、発明1に係る省エネ支援装置であって、省エネ余地情報は、総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合である。
 この省エネ支援装置によると、総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合が省エネ余地情報として報知される。これにより、ユーザは、空調機が効率の悪い運転をどの程度行っているかを知ることができるため、総消費電力量に対し、消費されるエネルギーを削減できる余地がどのくらいの割合あるかを把握することができる。
 発明3に係る省エネ支援装置は、発明2に係る省エネ支援装置であって、省エネ余地情報は、総消費電力量を100%とした場合の低COP消費電力量を、パーセントで表した情報である。
 この省エネ支援装置によると、総消費電力量に対する低COP消費電力量がパーセントで表されるため、ユーザは、空調機がどれくらいの割合で効率の悪い運転を行っているかを、容易に把握することができる。
 発明4に係る省エネ支援装置は、発明1に係る省エネ支援装置であって、基準消費電力量は、空調機が所定値以下のCOPで運転していた時において、空調機のCOPが所定値であったと仮定した場合に消費されたであろう電力量である。そして、省エネ余地情報は、基準消費電力量と低COP消費電力量との差分である。
 この省エネ支援装置によると、空調機が所定値以下のCOPで運転している時に実際に消費された低COP消費電力量と、この時に仮にCOPが所定値であったとして消費されたと推測される電力量(即ち、基準消費電力量)との差分が、省エネ余地の指標として報知される。これにより、ユーザは、空調機が効率の悪い運転をどの程度行っているかを知ることができるため、消費されるエネルギーを削減できる余地がどのくらいあるかを具体的に把握することができる。
 発明5に係る省エネ支援装置は、発明1に係る省エネ支援装置であって、省エネ余地情報は、総消費電力量の絶対量と低COP消費電力量の絶対量とからなる情報である。報知部は、空調機についての総消費電力量の絶対量と低COP消費電力量の絶対量とが視覚的に把握可能なように、省エネ余地情報を表示する。
 この省エネ支援装置によると、ユーザは、表示された低COP消費電力量の絶対量と総消費電力量の絶対量とから、空調機が効率の悪い運転をどの程度行っているかを視覚的に把握することができる。
 発明6に係る省エネ支援装置は、発明1~5のいずれかに係る省エネ支援装置であって、取得部は、複数の空調機から、各空調機の運転データを取得する。第1電力量算出部及び第2電力量算出部は、比較対象電力量及び低COP消費電力量それぞれを、空調機毎に算出する。情報生成部は、省エネ余地情報を、空調機毎に生成する。そして、報知部は、各空調機の省エネ余地情報を、比較可能に表示する。
 この省エネ支援装置によると、複数の空調機それぞれにおける省エネ余地情報は、比較可能に表示される。そのため、ユーザは、各空調機において省エネ余地がどの程度あるかを一度に知ることができる。従って、ユーザは、各空調機の省エネ余地の程度を比較し、消費エネルギーを削減する対策を例えば省エネ余地の大きい順に優先順位をつけて行うことができる。
 発明7に係る省エネ支援装置は、発明6に係る省エネ支援装置であって、報知部は、複数の空調機それぞれの省エネ余地情報を、低COP消費電力量の多い省エネ余地情報から順に1つの図表内に表示する。
 この省エネ支援装置によると、ユーザは、低COP消費電力量の多い順に表示されている省エネ余地情報により、空調機全体のうちどの空調機の効率が一番悪いかや、どの空調機の効率が一番良いか等を、一度に知ることができる。従って、ユーザは、どの空調機から順に省エネ対策を行ったらよいかを、容易に判断することができる。
 発明8に係る省エネ支援装置は、発明6または7に係る省エネ支援装置であって、報知部は、複数の空調機それぞれの省エネ余地情報を、1つの図表内に選択可能に表示する。報知部は、省エネ余地情報が選択された場合、選択された省エネ余地情報に対応する空調機についての低COP消費電力量の絶対量及び総消費電力量の絶対量を時系列的に表示する。
 例えば、各空調機の省エネ余地情報が1ヶ月単位で表示されているとする。この中から任意の省エネ余地情報が選択されると、当該省エネ余地情報に対応する空調機についての低COP消費電力量及び総消費電力量(いずれも絶対量)が、日ごとの単位で表示されるようになる。つまり、選択された省エネ余地情報の詳細な内容が、時系列でより細かく表示される。これにより、ユーザは、いつの時点で効率の悪い運転が行われたのかを詳細に把握することができ、消費エネルギーを削減するための適切な策を講じることができる。
 発明9に係る省エネ支援装置は、発明6~8のいずれかに係る省エネ支援装置であって、取得部は、1つの空調対象空間内に設置された複数の空調機それぞれから、運転データを取得する。
 ここでは、複数の空調機が、1つの空調対象空間内に設置されている。この省エネ支援装置によると、ユーザは、1つの空調対象空間内の各空調機における省エネの余地を知ることができ、空調対象空間内の温度や気流のバランス等を考慮しつつ消費エネルギーを削減する策を講じることができる。
 発明10に係る省エネ支援装置は、発明1~9のいずれかに係る省エネ支援装置であって、報知部は、省エネ余地情報を、日時に関する情報と共に表示する。
 この省エネ支援装置によると、省エネ余地情報は、日時に関する情報と共に表示される。これにより、ユーザは、空調機が効率の悪い運転をいつ行ったかを知ることができる。
 発明11に係る省エネ支援装置は、発明1~9のいずれかに係る省エネ支援装置であって、報知部は、省エネ余地情報を、外気温度に関する情報と共に表示する。
 この省エネ支援装置によると、省エネ余地情報は、外気温度に関する情報と共に表示される。これにより、ユーザは、どのような環境状態時に空調機の効率がダウンするかを知ることができる。
 発明12に係る省エネ支援装置は、発明1~11のいずれかに係る省エネ支援装置であって、第3電力量算出部を更に備える。第3電力量算出部は、高COP消費電力量を求める。高COP消費電力量は、空調機が所定値以上のCOPで運転していた時に消費した電力量である。情報生成部は、更に高COP消費電力量に基づいて省エネ余地情報を生成する。
 この省エネ支援装置によると、低COP消費電力量だけではなく、更に高COP消費電力量に基づいて生成された省エネ余地情報が報知される。これにより、ユーザは、効率の悪い運転を行っている空調機を知るだけではなく、高COP消費電力量に着目して、効率の良い運転を行っている空調機を知ることができる。
 発明13に係る省エネ支援装置は、発明12に係る省エネ支援装置であって、省エネ余地情報は、低COP消費電力量に関する低COP情報、及び高COP消費電力量に関する高COP情報を含む。報知部は、低COP情報及び高COP情報を視覚的に区別可能に表示する。
 低COP情報としては、総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合や、低COP消費電力量そのもの(即ち、絶対量)が挙げられる。高COP情報としては、総消費電力量に対する高COP消費電力量の割合や、高COP消費電力量そのもの(即ち、絶対量)が挙げられる。この省エネ支援装置によると、低COP情報及び高COP情報が視覚的に区別可能に表示されるため、ユーザは、各空調機の運転の効率の良さ及び悪さを一瞬にして容易に知ることができる。
 発明14に係る省エネ支援装置は、発明12に係る省エネ支援装置であって、省エネ余地情報は、低COP消費電力量に関する低COP情報、及び高COP消費電力量に関する高COP情報を含む。報知部は、表示選択情報を更に表示可能である。表示選択情報は、低COP情報及び高COP情報のどちらを表示するかを選択するための情報である。報知部は、表示選択情報において低COP情報の表示が選択された場合、省エネ余地情報のうち低COP情報のみを表示する。また、報知部は、表示選択情報において高COP情報の表示が選択された場合、省エネ余地情報のうち高COP情報のみを表示する。
 この省エネ支援装置によると、低COP情報の表示が選択されれば、低COP情報のみが表示され、高COP情報の表示が選択されれば、高COP情報のみが表示される。従って、ユーザは、好みや目的に応じて、低COP情報及び高COP情報のどちらを表示させるかを設定することができる。
 発明15に係る省エネ支援装置は、空調機の省エネルギー化を支援する装置である。省エネ支援装置は、取得部、比較電力量算出部、COP電力量算出部、情報生成部、及び報知部を備える。取得部は、空調機についての運転データを取得する。比較電力量算出部は、取得部が取得した運転データに基づいて、空調機の総消費電力量あるいは基準消費電力量を比較対象電力量として求める。COP電力量算出部は、取得部が取得した運転データに基づいて、高COP消費電力量あるいは低COP消費電力量の少なくとも1つを求める。高COP消費電力量は、空調機が所定値以上のCOPで運転していた時に消費した電力量である。低COP消費電力量は、空調機が所定値以下のCOPで運転していた時に消費した電力量である。情報生成部は、COP電力量算出部による算出結果及び比較電力量算出部の算出結果に基づいて、省エネ余地情報を生成する。省エネ余地情報は、省エネルギー化余地の大小を判断するための情報である。報知部は、省エネ余地情報を報知する。
 この省エネ支援装置によると、低COP消費電力量及び高COP消費電力量の少なくとも1つと比較対象電力量とに基づいて省エネ余地情報が生成され、報知される。ここで、省エネ余地情報としては、例えば総消費電力量に対する低COP消費電力量の比率や、総消費電力量に対する高COP消費電力量の比率、基準消費電力量と低COP消費電力量との差分等が挙げられる。このような省エネ余地情報、つまりは空調機の消費電力量に関する情報により、ユーザは、省エネの余地がある空調機を把握することができる。特に、高COP消費電力量に基づいて省エネ余地情報が生成された場合には、ユーザは、効率の良い運転を行っている空調機を知ることができる。
 発明1に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、省エネの余地がある空調機を容易に把握することができる。従って、ユーザは、省エネの余地が大きいと判断される空調機に対し、消費されるエネルギーを削減するべく、策を講じることができる。
 発明2に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、空調機が効率の悪い運転をどの程度行っているかを知ることができるため、総消費電力量に対し、消費されるエネルギーを削減できる余地がどのくらいの割合あるかを把握することができる。
 発明3に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、空調機がどれくらいの割合で効率の悪い運転を行っているかを、容易に把握することができる。
 発明4に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、空調機が効率の悪い運転をどの程度行っているかを知ることができるため、消費されるエネルギーを削減できる余地がどのくらいあるかを具体的に把握することができる。
 発明5に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、空調機が効率の悪い運転をどの程度行っているかを視覚的に把握することができる。
 発明6に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、各空調機の省エネ余地の程度を比較し、消費エネルギーを削減する対策を例えば省エネ余地の大きい順に優先順位をつけて行うことができる。
 発明7に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、どの空調機から順に省エネ対策を行ったらよいかを、容易に判断することができる。
 発明8に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、いつの時点で効率の悪い運転が行われたのかを詳細に把握することができ、消費エネルギーを削減するための適切な策を講じることができる。
 発明9に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、1つの空調対象空間内の各空調機における省エネの余地を知ることができ、空調対象空間内の温度や気流のバランス等を考慮しつつ消費エネルギーを削減する策を講じることができる。
 発明10に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、空調機が効率の悪い運転をいつ行ったかを知ることができる。
 発明11に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、どのような環境状態時に空調機の効率がダウンするかを知ることができる。
 発明12に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、効率の悪い運転を行っている空調機を知るだけではなく、高COP消費電力量に着目して、効率の良い運転を行っている空調機を知ることができる。
 発明13に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、各空調機の運転の効率の良さ及び悪さを一瞬にして容易に知ることができる。
 発明14に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、好みや目的に応じて、低COP情報及び高COP情報のどちらを表示させるかを設定することができる。
 発明15に係る省エネ支援装置によると、ユーザは、省エネの余地がある空調機を把握することができる。特に、高COP消費電力量に基づいて省エネ余地情報が生成された場合には、ユーザは、効率の良い運転を行っている空調機を知ることができる。
本実施形態に係る省エネ支援システムの構成図。 本実施形態に係る室内機のレイアウト図。 本実施形態に係る省エネ支援装置の一部を構成するコントローラの内部構成を、概略的に示す図。 冷暖房のエンタルピ差を示すモリエル線図。 本実施形態に係る省エネ支援装置の一部を構成する補助装置の内部構成を、概略的に示す図。 省エネ余地情報が示された画面例。 本実施形態に係る省エネ支援装置の一連の動作を説明するためのフロー図。 図6の画面例において、省エネ余地情報が、空調機の総消費電力量そのものと低COP消費電力量そのものとを同時に表すような形態で示された画面例。 空調機の総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合である省エネ余地情報が、横軸を外気温度として示された画面例。 図9の画面例において、省エネ余地情報が、空調機の総消費電力量そのものと低COP消費電力量そのものとを同時に表すような形態で示された画面例。 その他の実施形態(d)に係る省エネ支援装置の一部を構成するコントローラの内部構成を、概略的に示す図。 その他の実施形態(d)に係る省エネ余地情報の画面例。 その他の実施形態(e)において、省エネ余地情報が定格COP比で示された画面例。 その他の実施形態(f)に係る省エネ余地情報の画面例であって、省エネ余地情報がグラフで示された場合を示す図。 その他の実施形態(f)に係る省エネ余地情報の画面例であって、省エネ余地情報が表で示された場合を示す図。 その他の実施形態(g)に係る省エネ余地情報の画面例であって、省エネ余地情報がグラフで示された場合を示す図。 その他の実施形態(g)に係る省エネ余地情報の画面例であって、省エネ余地情報が表で示された場合を示す図。 その他の実施形態(h)に係る省エネ余地情報の画面例であって、複数の空調機の省エネ余地情報が1グラフでかつ消費電力量の絶対量で示された場合を示す図。 その他の実施形態(h)に係る省エネ支援装置の一部を構成する補助装置の内部構成を、概略的に示す図。 その他の実施形態(i)に係る省エネ余地情報の画面例であって、複数の空調機の省エネ余地情報が1グラフでかつ消費電力量の相対量で示された場合を示す図。 省エネ余地情報の表示方法の設定画面。 図18に係る複数の空調機の省エネ余地情報全てが1つのリストで表示された場合を示す図。 その他の実施形態(j)に係る省エネ余地情報の画面例であって、選択された省エネ余地情報に対応する空調機の総消費電力量の絶対量及び低COP消費電力量の絶対量が時系列的に表示される場合を示す図。 その他の実施形態(k)に係る省エネ余地情報の画面例であって、空調機が約100台設置されている場合に表示部に表示される省エネ余地情報の画面例。 その他の実施形態(l)に係る省エネ余地情報の画面例であって、高COP情報及び低COP情報のいずれかを選択するための表示選択情報と共に、空調機の省エネ余地情報が示された分布図とを有する画面を示す図。
 以下、本発明に係る省エネ支援装置について、図面を参照しつつ詳細に説明する。
 (1)全体構成
 図1は、本発明の一実施形態に係る省エネ支援装置20を有する省エネ支援システム1の構成図である。本実施形態に係る省エネ支援システム1は、複数のオフィスや複数のテナントが入居しているビル等の建物に用いられるシステムである。図1の省エネ支援システム1は、主として、空調機10a,10eと、省エネ支援装置20とで構成されている。
 空調機10aにおいては、1台の室外機11aに4台の室内機12a,12b,12c,12dが接続され、空調機10eにおいては、1台の室外機11eに4台の室内機12e,12f,12g,12hが接続されている。つまり、本実施形態に係る各空調機10a,10eは、所謂個別分散方式の空調機である。各室外機11a,11eは、建物の屋上等といった建物該外に設置されており、各室内機12a~12hは、建物内に設置されている。特に、本実施形態では、図2に示すように、室内機12a~12dが建物の一室SqA内(即ち、1つの空調対象空間内)に設置されており、室内機12e~12hが建物の一室SqE内(即ち、1つの空調対象空間内)に設置されている場合を例に採る。つまり、本実施形態では、一室に対し1つの室外機11a,11eが設置されるようにして、空調機が配置されている。尚、図1及び図2においては、1つの室外機11a,11eそれぞれに4台の室内機12a~12d,12e~12hが接続された例が示されているが、室外機11a,11e及び室内機12a~12hの数は、これに限定されるものではない。また、本実施形態では、1つの建物内に2つの部屋SqA,SqEが設けられている場合を例に採り説明するが、1つの建物内に設けられている部屋の数はこれに限定されず、いくつであってもよい。
 省エネ支援装置20は、各空調機10a,10bの省エネルギー化を支援するための装置である。省エネ支援装置20は、空調通信線91を介して各室外機11a,11eと接続されており、各室外機11a,11eに対し制御指令を送信したり、各空調機10a,10eの運転データを受信したりする。尚、運転データについては、「(2)省エネ支援装置の構成」における「(2-1)コントローラ」で説明する。また、省エネ支援装置20は、電力用配線92を介して電力量計50と接続されており、電力量計50から送られてくる各空調機10a,10eの消費電力を受信することができる。
 ここで、電力量計50は、電源60の出力から各室外機11a,11eに延びる電源用配線93の途中に接続されており、電源60が各室外機11a,11eや各室内機12a~12hに供給する電力を計測することができる。つまり、電力量計50は、各空調機10a,10eにおける消費電力を、計測することができる。
 (2)省エネ支援装置の構成
 次に、本実施形態に係る省エネ支援装置20の構成について説明する。本実施形態に係る省エネ支援装置20は、コントローラ30と補助装置40とで構成されている。
  (2-1)コントローラ
 コントローラ30は、図3に示すように、空調用通信部31、電力量計用通信部32(空調用通信部31及び電力量計用通信部32は、取得部に相当)、補助装置用通信部33、操作パネル34、記憶部35及び制御部36を有する。
 空調用通信部31は、各空調機10a,10eと通信を行うためのものである。例えば、空調用通信部31は、空調通信線91を介して各室外機11a,11eに対し、各室内機12a~12hの制御指令を送信したり、各室外機11a,11eから空調機10a,10eそれぞれについての運転データを受信したりする。
 ここで、本実施形態に係る運転データとしては、空調機10a,10eの運転履歴に関するデータ及び運転状態に関するデータが挙げられる。具体的に、運転履歴に関するデータとしては、各室内機12a~12hの電源のオン及びオフ、サーモオン及びオフ、各種運転モード(具体的には、冷房モードや暖房モード、送風モード等)、設定温度等が挙げられる。運転状態に関するデータとしては、空調機10a,10eに取り付けられている各種センサ及び各種計測器で検知された値(例えば、室内温度。即ち、吸い込み温度)が挙げられる。空調用通信部31は、上述したような運転データを各室外機11a,11eから受信する。この運転データにより、省エネ支援装置20は、各室内機12a~12hの運転時間や室内膨張弁の開度、蒸発圧力Pe、凝縮圧力Pc等を把握することができる。更に、本実施形態に係る運転データとしては、空調機10a,10eの消費電力量が挙げられるが、該消費電力量は、電力量計用通信部32が電力量計50から取得する。
 電力量計用通信部32は、電力量計50と通信を行うためのものである。電力量計用通信部32は、既に述べたように、運転データの1つである空調機10a,10eの消費電力量を、電力量計50から受信することができる。ここで、電力量計用通信部32が受信する消費電力量は、その時々において空調機10a,10eが消費したトータルの消費電力量に相当する。つまり、電力量計用通信部32が受信する消費電力量は、1台の室外機11aが消費した現在の電力量と、この室外機11aに接続されている4台の室内機12a~12dそれぞれが消費した現在の電力量との合計値や、1台の室外機11eが消費した現在の電力量と、この室外機11eに接続されている4台の室内機12e~12hそれぞれが消費した現在の電力に相当する。つまり、消費電力量は、その時々の一室SqA,SqEにおける各空調機10a,10eの消費電力量に相当する。電力量計用通信部32は、このような消費電力量を、例えば1分毎に取得することができる。
 補助装置用通信部33は、補助装置40と通信を行うためのものである。例えば、補助装置用通信部33は、空調用通信部31が受信した運転データ、総電力量算出部36a(後述)として機能する制御部36が算出した総消費電力量Etl、空調能力算出部36b(後述)として機能する制御部36が算出した空調能力Q等を、補助装置40に送信する。
 操作パネル34は、例えば液晶ディスプレイ及びマトリクススイッチ等で構成されるタッチパネルであって、各種画面を表示することができる。操作パネル34が表示する画面としては、制御部36が行う各室内機12a~12hの気流制御に関する設定画面や、各室内機12a~12hをオン及びオフさせるための画面等が挙げられる。この操作パネル34によると、省エネ支援システム1のユーザは、操作パネル34の画面上に表示された画面に直接触れることで、各室内機12a~12hのオン及びオフ、気流制御に関する設定を行うことができる。更に、操作パネル34は、各室内機12a~12hの各種運転モード、設定温度、室内温度等といった各空調機10a,10eの運転データを表示することができる。
 記憶部35は、HDDやフラッシュメモリ等で構成され、各空調機10a,10eについての運転データを記憶することができる。つまり、記憶部35が記憶する運転データとしては、空調用通信部31が受信した各空調機10a,10eの運転データ(但し、空調機10a,10eの消費電力量を除く)、電力量計用通信部32が受信した各空調機10a,10eの消費電力量が挙げられる。更に、記憶部35は、総電力量算出部36a(後述)として機能する制御部36が算出した総消費電力量Etlを、記憶することができる。尚、記憶部35は、記憶部35自身の記憶容量を鑑みて、最新のデータから所定期間前までの運転データ及び総消費電力量Etlを記憶すると好ましい。
 制御部36は、CPU及びRAMで構成されるマイクロコンピュータであって、接続された各種機器の制御を行う。具体的には、制御部36は、空調用通信部31、電力量計用通信部32及び補助装置用通信部33と接続されており、各通信部31~33の通信制御を行う。また、制御部36は、各室内機12a~12hのオン及びオフの制御、気流制御に基づく制御指令の生成を行う。特に、本実施形態に係る制御部36は、各空調機10a,10eにおける総消費電力量Etlの算出及び空調能力Qの算出を行う。このような動作を行うため、制御部36は、総電力量算出部36a(第1電力量算出部に相当)及び空調能力算出部36bとして機能する。
   〔総電力量算出部〕
 総電力量算出部36aは、各空調機10a,10eの消費電力量を含む運転データに基づいて、各空調機10a,10eの総消費電力量Etlを、比較対象電力量として算出する。具体的には、総電力量算出部36aは、1つの室外機11a,11eにおける系統毎の消費電力量の、所定期間内における積算値を、総消費電力量として算出する。つまり、総電力量算出部36aは、一室SqA,SqE毎の、所定期間内における各空調機10a,10eの総消費電力量Etlを算出する。従って、総消費電力量Etlには、各室外機11a,11eが消費した電力量の所定期間内における積算値である総消費電力量Eoと、各室内機12a~12d,12e~12fが消費した電力量の所定期間内における積算値である総消費電力量Elkとが含まれる。
 尚、本実施形態に係る総消費電力量Etlは、各部屋SqA,SqEにおける空調機10a,10eそれぞれの成績係数(Coefficient Of Performance;以下、COPという)が低い状態での消費電力量と、COPが低い状態ではない場合の消費電力量との和に相当する。以下では、説明の便宜上、COPが低い状態での消費電力量を「低COP消費電力量」というが、低COP消費電力量の詳細については、“〔低COP電力算出部〕”で説明する。
 ここで、総電力量算出部36aが電力量を積算する所定期間は、例えば1時間が挙げられる。つまり、総電力量算出部36aは、1時間の間に取得した電力量を積算していき、1時間が過ぎれば積算結果をリセットして、再度電力量の積算を行っていく。
   〔空調能力算出部〕
 空調能力算出部36bは、各空調機10a,10eの運転データに基づいて、各空調機10a,10eの空調能力Qを推定する。具体的には、空調能力算出部36bは、各室内機12a~12hにおける蒸発器または凝縮器のエンタルピ差に冷媒循環量Gを乗じることによって空調能力を算出する。ここで、冷房時の空調能力Qcは、蒸発器のエンタルピ差Δicに冷媒循環量Gを乗じることによって算出され(Qc=Δic×G)、暖房時の空調能力Qhは、凝縮器のエンタルピ差Δihに冷媒循環量Gを乗じることによって算出される(Qh=Δih×G)。
 尚、空調能力算出部36bは、上記演算において用いるエンタルピ差Δic、Δih、及び冷媒循環量Gを、空調用通信部31が取得した運転データに基づいて推定する。具体的に、エンタルピ差Δic、Δihは、空調用通信部31が取得した運転データ、即ち各空調機10a,10eの運転履歴に関するデータ及び運転状態に関するデータにより把握される蒸発圧力Pe、凝縮圧力Pc、及び制御目標値(過熱度SH、過冷却度SC)によって求められる。図4は、横軸をエンタルピ、縦軸を圧力として冷暖房のエンタルピ差を示したモリエル線図である。図4には、蒸発圧力Peや凝縮圧力Pc、過熱度SH、過冷却度SCと、エンタルピ差Δic、Δihとの関係が図示されている。
 更に、空調能力算出部36bは、上記空調能力Qc,Qhの演算において、蒸発圧力相当飽和温度Te、凝縮圧力相当飽和温度Tcを用いて算出した冷媒循環量Gを用いる(G=f(Te,Tc)。尚、冷媒循環量Gの算出方法については、ARI::STANDARD for PERFORMANCE RATION OF POSITIVE DISPLACEMANT REFRIGERANT COMPRESSORS AND COMPRESSOR UNITS, Standard 540(2004)、Carl C. Hiller:DETAILED MODELING AND COMPUTER SIMULATION OF RECIPROCATING REFRIGERATION COMPRESSORS, Proc. of International Compressor Engineering Conference at Purdue (1976), pp12-16を参照のこと)。ここで、蒸発圧力相当飽和温度Te、凝縮圧力相当飽和温度Tcは、それぞれ凝縮圧力Pe、凝縮圧力Pcによって決定される変数である。
 尚、上述した空調能力の推定動作は、電力量の積算と同様、例えば1時間毎に行われる。
  (2-2)補助装置
 補助装置40は、図5に示すように、コントローラ用通信部41、表示部42(報知部に相当)、操作部43、記憶部44及び制御部45を有する。
 コントローラ用通信部41は、コントローラ30と補助装置用通信部33を介して通信を行うためのものである。例えば、コントローラ用通信部41は、各空調機10a,10eの運転データ、コントローラ30によって算出された総消費電力量Etl、空調能力等を受信する。
 表示部42は、液晶ディスプレイで構成され、各種画面を表示することができる。本実施形態に係る表示部42が表示する画面としては、図6に示されるように、省エネ余地情報が示された画面p1が挙げられる。ここで、省エネ余地情報は、省エネ支援システム1のユーザに省エネルギー化を行わせるための指標となる情報であって、余地情報生成部45c(後述)として機能する制御部45によって生成される。尚、省エネ余地情報の詳細については、“〔余地情報生成部〕”で説明する。
 操作部43は、例えば文字キーやテンキーを備えたキーボードと、マウス等のポインティングデバイスとからなり、表示部42に表示された各種画面に基づいてユーザが各種条件の設定を行う場合に用いられる。特に、本実施形態に係る操作部43は、ユーザによりなされた省エネ余地情報の閲覧指示を受け付けることができる。このように、操作部43は、ユーザによってなされる様々な操作を受け付けることができる。
 記憶部44は、コントローラ30における記憶部35と同様、HDDやフラッシュメモリで構成されている。記憶部44は、コントローラ用通信部41が受信した各空調機10a,10eの運転データ、総消費電力量Etl、空調能力等を記憶することができる。更に、記憶部44は、COP算出部45a(後述)として機能する制御部45が算出した各空調機10a,10eのCOP、低COP電力算出部45b(後述)として機能する制御部45が算出した低COP消費電力量や、省エネ余地情報を記憶することができる。
 制御部45は、コントローラ30に係る制御部36と同様、CPU及びRAMで構成されるマイクロコンピュータであって、接続された各種機器の制御を行う。具体的には、制御部45は、コントローラ用通信部41、表示部42及び操作部43と接続されており、通信制御や表示制御等を行う。特に、本実施形態に係る制御部45は、省エネ支援システム1のユーザに対して省エネルギー化を支援するべく、省エネルギー化についての情報(つまり、省エネ余地情報)を生成し、これを表示部42に表示させる動作を行う。このような動作を行うため、制御部45は、COP算出部45a、低COP電力算出部45b(第2電力量算出部に相当)、余地情報生成部45c(情報生成部に相当)、及び画面情報生成部45dとして機能する。
   〔COP算出部〕
 COP算出部45aは、各空調機10a,10eのCOPを算出する。言い換えると、COP算出部45aは、1つの室外機11a,11eにおける系統毎、つまり一室SqA,SqE毎にCOPを算出する。ここで、各空調機10a,10eのCOPとしては、機器COPとシステムCOPとが挙げられるが、本実施形態では、COP算出部45aがシステムCOPを算出する場合を例に採る。システムCOPは、各空調能力Qを、各空調機10a,10eにおける総消費電力量Etlで除算することで求められる(システムCOP=Q/Etl)。
   〔低COP電力算出部〕
 低COP電力算出部45bは、コントローラ用通信部41がコントローラ30から受信した各空調機10a,10eの運転データに基づいて、各空調機10a,10eが所定値以下のCOPで運転していた時に消費した電力量である低COP消費電力量を求める。具体的には、低COP電力算出部45bは、コントローラ30の総電力量算出部36aにより運転データに基づいて算出された所定期間単位毎(つまり、1時間単位毎)の各空調機10a,10eの総消費電力量Etlの中から、COP算出部45aによって求められた各空調機10a,10eのCOPが定格COPの1/2以下である場合の総消費電力量Etlを抽出し、これを低COP消費電力量とする。例えば、部屋SqA内における空調機10aのとある1時間の間のCOPが定格COPの1/2以下である場合には、低COP電力算出部45bは、該当する時間の空調機10aの総消費電力量Etlを低COP消費電力量と決定する。
 尚、既に述べたように、本実施形態に係る各室内機12a~12hのCOP算出動作等が、1時間毎に行われることから、低COP電力算出部45bは、上記動作を1時間毎に行う。
   〔余地情報生成部〕
 余地情報生成部45cは、各空調機10a,10eの総消費電力量及び低COP消費電力量に基づいて、省エネルギー化余地の大小を判断するための省エネ余地情報を生成する。具体的には、余地情報生成部45cは、低COP電力算出部45bによって算出された低COP電力算出量を、各空調機10a,10e毎に1ヶ月単位で積算していく。また、余地情報生成部45cは、総電力量算出部36aにより求められた各空調機10a,10eの総消費電力量(つまり、COPが定格COPの1/2以下である場合の消費電力量と、COPが低い状態ではない場合の消費電力量との和)についても、各空調機10a,10e毎に一ヶ月単位で積算していく。そして、余地情報生成部45cは、各空調機10a,10e毎に、積算した1ヶ月間の総消費電力量に対し、積算した1ヶ月間の低COP消費電力量(つまり、COPが定格COPの1/2以下であった場合の総消費電力量)が占める割合を、省エネ余地情報として生成する。これにより、1ヶ月間において、空調機10a,10eそれぞれの1ヶ月あたりの総消費電力量を100%とした場合の、低COP消費電力量をパーセントで示した情報が、省エネ余地情報として得られる(図6参照)。このような省エネ余地情報を、余地情報生成部45cは、各空調機10a,10eについて、かつ所定期間(ここでは、1ヶ月単位)毎に生成する。
   〔画面情報生成部〕
 画面情報生成部45dは、余地情報生成部45cによって生成された省エネ余地情報が表示部42に表示されるための画面情報を生成する。具体的には、画面情報生成部45dは、図6に示すように、空調機10a,10e毎にかつ1ヶ月毎に生成された省エネ余地情報を、1つの建物内における各部屋SqA,SqEに設置された空調機10a,10e同士を比較可能に一画面に並べるべく、画面情報を生成する。これにより、表示部42には、図6に示すように、個々の空調機10a,10eの省エネ余地情報が一画面に表示されるため、省エネ支援システム1を利用するユーザは、どの部屋SqA,SqEに設置された空調機10a,10eにおいて省エネ余地の程度が高いのかを判断し易くなる。特に、図6には、空調機10a,10eそれぞれの総消費電力量(つまり、COPが定格COPの1/2以下である場合の消費電力量と、COPが低い状態ではない場合の消費電力量との和)に対する低COP消費電力量の割合が、横軸を月、縦軸を消費電力量比(%)として表示された画面p1の一例が示されている。つまり、図6では、空調機10a,10eの総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合が、日時に関する情報と共にパーセントで表示されている。そのため、ユーザは、定格COPの1/2以下のCOPで運転している状態がどのくらいの割合でかついつ行われているかを判断し易くなる。
 (3)省エネ支援装置の動作
 次に、本実施形態に係る省エネ支援装置20が行う動作について、図7を用いて説明する。
 ステップS1~S2:省エネ支援装置20におけるコントローラ30は、各空調機10a,10eから運転データを例えば1分毎に取得すると(S1)、各空調機10a,10eの総消費電力量Etlを、例えば1時間単位毎に計算する。補助装置40は、コントローラ30が取得した運転データを用いて、各空調機10a,10eのCOPを1時間単位毎に算出する(S2)。尚、コントローラ30は、ステップS1,S2の動作を繰り返して行う。算出された1時間単位毎の総消費電力量Etl及びCOPは、コントローラ30の記憶部35に記憶されていく。
 ステップS3~S6:補助装置40の操作部43を介してユーザにより省エネ余地情報の閲覧指示があった場合(S3のYes)、補助装置40は、省エネ余地情報の表示動作を開始する。即ち、ステップS2で求めた1時間単位毎の各空調機10a,10eのCOPのうち、定格COPの1/2以下であるCOPがある場合(S4のYes)、補助装置40は、このCOPに対応する各空調機10a,10eの総消費電力量Etlを低COP消費電力量とする。補助装置40は、このようにして求めた低COP消費電力量を、各空調機10a,10e毎に、かつ1ヶ月単位で積算していく(S5)。また、補助装置40は、1時間毎に算出されたステップS2の空調機10a,10eの総消費電力量についても、空調機10a,10e毎に一ヶ月単位で積算していく。補助装置40は、ステップS4,S5の動作を、12ヶ月分行う(S6)。
 ステップS7:ステップS6において、ステップS4,S5の動作を12ヶ月分行った後(S6のYes)、補助装置40は、全ての期間(即ち12ヶ月分)において、1ヶ月間の各空調機10a,10eの総電力消費量に対する低COP消費電力量の割合を省エネ余地情報として生成する。つまり、補助装置40は、省エネ余地情報の生成動作を、空調機10a,10e毎に、かつ1ヶ月単位毎に12ヶ月分行う。
 ステップS8:補助装置40は、ステップS7で求めた各空調機10a,10eの省エネ余地情報を比較可能なように、各空調機10a,10eにおける省エネ余地情報を並べて表示する(図6)。
 (4)効果
  (A)
 本実施形態に係る省エネ支援装置20によると、総消費電力量及び低COP消費電力量に基づいて、総消費電力量に対する低COP消費電力量の比率である省エネ余地情報が生成され、表示される。このような省エネ余地情報、つまりは空調機10a,10eの消費電力量に関する情報により、省エネ支援システム1を利用するユーザは、省エネの余地がある空調機10a,10eを容易に把握することができる。従って、ユーザは、省エネの余地が大きいと判断される空調機10a,10eに対し、消費されるエネルギーを削減するべく、策を講じることができる。
  (B)
 また、本実施形態に係る省エネ支援装置20によると、総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合が省エネ余地情報として表示される。これにより、ユーザは、空調機10a,10eが効率の悪い運転をどの程度行っているかを知ることができるため、総消費電力量に対し、消費されるエネルギーを削減できる余地がどのくらいの割合あるかを把握することができる。
  (C)
 また、本実施形態に係る省エネ支援装置20によると、図6に示すように、COPが定格COPの1/2以下である場合の消費電力量(即ち、低COP消費電力量)がパーセントで表されるため、ユーザは、空調機10a,10eがどれくらいの割合で効率の悪い運転を行っているかを、容易に把握することができる。
  (D)
 また、本実施形態に係る省エネ支援装置20によると、図6に示すように、複数の空調機10a,10eそれぞれにおける省エネ余地情報は、比較可能に表示される。そのため、ユーザは、各空調機10a,10eにおいて省エネ余地がどの程度あるかを一度に知ることができる。従って、ユーザは、各空調機10a,10eの省エネ余地の程度を比較し、消費エネルギーを削減する対策を例えば省エネ余地の大きい順に優先順位をつけて行うことができる。
  (E)
 また、本実施形態では、図6に示すように、省エネ余地情報が、日時に関する情報と共に表示される。これにより、ユーザは、空調機10a,10eが効率の悪い運転をいつ行ったかを知ることができる。
 <その他の実施形態>
  (a)
 上記実施形態では、省エネ支援装置20が、コントローラ30と補助装置40とで構成されている場合について説明した。しかし、省エネ支援装置20は、2つの装置に分かれて構成されているのではなく、1つの装置で構成されていてもよい。
  (b)
 上記実施形態では、図6に示すように、省エネ余地情報が、各空調機10a,10eの総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合で示される場合について説明した。しかし、省エネ余地情報は、図8の画面p2に示すように、各空調機10a,10eの総消費電力量そのもの(即ち、総消費電力量の絶対量)と低COP消費電力量そのもの(即ち、総消費電力量の絶対量)とを同時に、つまりは1グラフ上で表すような形態であってもよい。つまり、この場合の省エネ余地情報は、総消費電力量の絶対量と低COP消費電力量の絶対量とからなる情報と言える。図8の画面p2では、各空調機10a,10eについての総消費電力量の絶対量が低COP消費電力量の絶対量とは異なる色で付されており、総消費電力量の絶対量及び低COP消費電力量の絶対量は視覚的に把握可能に表示されている。画面p2により、ユーザは、各空調機10a、10eが効率の悪い運転をどの程度行っているかを、視覚的に容易に把握することができる。
 また、図8では、総消費電力量の絶対量及び低COP消費電力量の絶対量は、互いに異なる色が付されているが、互いに異なる模様が付されていても良い。
 また、図6では、各空調機10a,10eの総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合が棒グラフで示されているが、グラフの形態もこれに限定されず、例えば円グラフで示されても良い。
  (c)
 また、上記実施形態に係る図6では、省エネ余地情報が、横軸を月数(即ち、日付に関する情報)として示される場合について説明した。しかし、省エネ余地情報は、図9の画面p3に示すように、外気温度に関する情報と共に表示されてもよい。具体的に、図9では、横軸を外気温度、縦軸を消費電力量比(%)としており、図6と同様、省エネ余地情報を各空調機10a,10eの総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合として示している。
 更に、横軸を外気温度とする場合には、省エネ余地情報は、図10の画面p4に示すように、その他の実施形態(b)と同様、各空調機10a,10eの総消費電力量そのもの(総消費電力量の絶対量)と低COP消費電力量そのもの(低COP消費電力量の絶対量)とを同時に、つまりは1グラフ上で表すような形態であってもよい。
 このように、省エネ余地情報が外気温度に関する情報と共に表示されることで、ユーザは、どのような環境状態時に空調機10a,10eの効率がダウンするかを知ることができる。
 尚、横軸を外気温度とする場合には、総消費電力量及び低COP消費電力量は、単位を月数ではなく、外気温度毎に求められるとする。
  (d)
 上記実施形態では、省エネ余地情報が、各空調機10a,10eの総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合で示される場合について説明した。しかし、省エネ余地情報は、基準消費電力量と低COP消費電力量との差分であってもよい。ここで、基準消費電力量とは、空調機10a,10eが所定値以下(具体的には、定格COPの1/2以下)のCOPで運転していた時において、その空調機10a,10eのCOPが所定値(具体的には、定格COP)であったと仮定した場合に消費された電力量である。即ち、基準消費電力量は、効率の悪い運転が行われなかった場合の、理想の電力量であると言える。言い換えると、基準消費電力量は、空調機10a,10eのCOPが理想値であった場合の消費電力量である。尚、所定値としては、定格COP以外に、建物全体の平均COPであることもできる。
 この場合のコントローラ130の構成を、図11に示す。図11のコントローラ130は、空調用通信部131、電力量計用通信部132、補助装置用通信部133、操作パネル134、記憶部135及び制御部136を有しており、制御部136は、基準電力量算出部136a(第1電力量算出部に相当)及び空調能力算出部136bとして機能する。尚、空調用通信部131、電力量計用通信部132、補助装置用通信部133、操作パネル134、記憶部135、及び制御部136の空調能力算出部136bについては、上記実施形態において同じ名称を付けて付した図3に係る空調用通信部31、電力量計用通信部32、補助装置用通信部33、操作パネル34、記憶部35、及び制御部36の空調能力算出部36bそれぞれと同様である。基準電力量算出部136aは、空調機10a,10eの消費電力量を含む運転データに基づいて、各空調機10a,10eの基準消費電力量(比較対象電力量に相当)を算出する。つまり、基準電力量算出部136aは、COPの実際の値に関係なく、運転データに基づいて、COPが定格COPの1/2以下であったとする場合に各空調機10a,10eが消費するであろうと推定される理論値を求める。
 尚、コントローラ130以外の省エネ支援装置の構成(即ち、補助装置40)については、上記実施形態と同様の構成を有するため、詳細な説明を省略する。
 この場合に、補助装置40の表示部42に表示される省エネ余地情報の画面p5を、図12に示す。図12の画面p5では、基準消費電力量を白抜きで表し、基準消費電力量と低COP消費電力量との差分を、黒色で示している。尚、この場合においては、図10と同様に横軸を外気温度としており、COPは、外気温度が5℃刻みの値となる単位で計算されているものとする。
 この省エネ支援装置によると、空調機10a,10eが所定値以下(即ち、定格COPの1/2以下)のCOPで運転している時に実際に消費された低COP消費電力量と、この時に仮にCOPが定格値であったとして消費されたと推測される電力量(即ち、基準消費電力量)との差分が、省エネ余地の指標として報知される。これにより、ユーザは、空調機10a,10eが効率の悪い運転をどの程度行っているかを知ることができるため、消費されるエネルギーを削減できる余地がどのくらいあるかを具体的に把握することができる。
  (e)
 上記実施形態では、省エネ余地情報が、空調機の総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合で示される場合について説明した。しかし、省エネ余地情報は、定格COPに対する実際のCOPの割合(以下、定格COP比と言う)で示されていても良い。定格COP比が1より小さい場合には、実際のCOPが定格COPよりも低いことを意味し、定格COP比が1である場合には、実際のCOPが定格COPと等しいことを意味する。また、定格COP比が1より大きい場合には、実際のCOPが定格COPよりも高いことを意味する。
 この場合の省エネ余地情報の画面p6を、図13に示す。図13では、各空調機における1年間の定格COP比を、定格COP比が1.0以上である場合、0.8以上1.0未満である場合、0.5以上0.8未満である場合、及び0.5未満である場合の、4つの場合についてパーセントで示している。尚、画面p6では、建物内に2台以上の空調機が設置されている場合の一例を図示している。このような画面p6によると、ユーザは、各空調機10a,10eが各COPで運転していた時にどれだけの電力を消費したかを、容易に把握することができる。
 また、本発明に係る省エネ余地情報は、上述のように定格COP比を複数段階に分けて表されるのではなく、複数のCOP範囲における電力を比較できるように表示されてもよい。
  (f)
 上記実施形態では、図6に示すように、各空調機10a,10eの省エネ余地情報が、空調機10a,10e別のグラフで示された場合を例に取り説明した。しかし、省エネ余地情報は、図14(a)(b)に示すように、横軸に空調機、縦軸に消費電力量(kWh)または消費電力量比(%)とするグラフで示されても良い。つまり、各空調機10a,10eの省エネ余地情報は、1つのグラフで示されても良い。
 また、図14(a)(b)に係る省エネ余地情報は、図15に示されるように表の形態で表されても良い。
 尚、図14及び図15では、図13と同様、建物内に2台以上の空調機が設置されている場合の一例を図示している。
  (g)
 更に、省エネ余地情報は、図16に示すように、低COP電力消費量が、総消費電力量の10%以上であった空調機がどの程度あるかが分かるような形態で表示されてもよい。図16では、横軸を総消費電力量、縦軸を低COP消費電力量とし、各空調機の消費電力量を点で示し、各空調機10a,10eの総消費電力量“10%”を線で示している。この図16からすると、総消費電力量が“10%”以上であった空調機が、空調機10eの1台であったことがわかる。
 また、図17は、図16を表で示したものである。図17によると、低COP消費電力量の比率が空調機10eにおいて最大(53.3%)であったことがわかる。
 尚、図16及び図17では、上記実施形態にあわせて空調機が2台の場合を図示しているが、図16及び図17の形態は、空調機の数がこれより多くても、総消費電力量が10%以上である空調機を容易に把握することができる。
  (h)
 次に、空調機の設置台数が2台以上である場合の省エネ余地情報の表示例を示す。
 図18の画面p7は、10台の空調機10a,10e,10f,10g,10h,10i,10j,10k,10l,10mが省エネ支援システム内に設置されている場合に、省エネ支援装置20の表示部42に表示される省エネ余地情報を表している。画面p7では、横軸に各空調機の名称10a~10m、縦軸に消費電力量(kWh)を採っており、図14と同様、各空調機10a~10mの省エネ余地情報を1グラフで表示している。しかし、図14では、各空調機10a,10eの低COP消費電力量のみを省エネ余地情報として表しているのに対し、図18の画面p7では、各空調機10a~10mの省エネ余地情報を、各空調機10a~10mの総消費電力量の絶対量及び低COP消費電力量の絶対量で表している。更に、図18の画面p7では、低COP消費電力量の多い省エネ余地情報から順に表されている。具体的に、画面p7においては、低COP消費電力量の一番多い空調機10eの省エネ余地情報が一番左に位置し、低COP消費電力量の一番少ない空調機10hの省エネ余地情報が、一番右に位置している。
 図18に示される表示方法によると、ユーザは、全ての空調機10a~10mのうちどの空調機の効率が極めて悪いかを等を、1グラフ上から一度に知ることができる。従って、ユーザは、どの空調機10a~10mから順に省エネ対策を行ったらよいかを、容易に判断することができる。
 また、図18では、各空調機10a~10mの総消費電力量のうち低COP消費電力量ではない部分、即ち高COP消費電力量を、低COP消費電力量とは異なる色ないしは模様を付して表示している。高COP消費電力量とは、空調機10a~10mが所定値以上のCOPで運転していた時に消費した電力量である。即ち、図18に係る省エネ余地情報は、低COP消費電力量の絶対量を示す低COP情報及び高COP消費電力量の絶対量を示す高COP情報を含んでおり、低COP情報及び高COP情報は、互いに視覚的に区別可能に表示されている。各空調機10a~10mにおける低COP消費電力量と高COP消費電力量との合計値は、各空調機10a~10mにおける総消費電力量と等しい。
 尚、このようにして表示される高COP消費電力量は、図19に示される高COP電力算出部145e(第3電力量算出部に相当)によって算出される。高COP電力算出部145eは、低COP電力算出部145bと同様に制御部145の一機能であって、例えばコントローラ用通信部141がコントローラ30から受信した各空調機10a~10mの運転データに基づいて、高COP消費電力量を算出する。具体的には、高COP電力算出部145eは、コントローラ30の総電力量算出部36aにより運転データに基づいて算出された所定期間単位毎(例えば、1時間単位毎)の各空調機10a~10mの総消費電力量Etlの中から、COP算出部145aによって求められた各空調機10a~10mのCOPが定格COPの1/2(所定値に相当)以上である場合の総消費電力量Etlを抽出し、これを高COP消費電力量として算出する。また、高COP消費電力量の他の算出方法として、高COP算出部145eは、総電力量算出部36aによって求められた各空調機10a~10mの総消費電力量Etlから、低COP電力算出部145eによって求められた低COP消費電力量を減算することで、高COP消費電力量を求めても良い。
 ここで、図19は、高COP電力算出部145bとしても機能する制御部145を備えた補助装置140の構成図である。図19の補助装置140は、コントローラ用通信部141、表示部142、操作部143、記憶部144及び制御部145を有しており、制御部145は、COP算出部145a、低COP電力算出部145b、余地情報生成部145c、画面情報生成部145d及び高COP電力算出部145eとして機能する。尚、コントローラ用通信部141、表示部142、操作部143、記憶部144、及び制御部145のCOP算出部145a、低COP電力算出部145b、余地情報生成部145c、画面情報生成部145dについては、上記実施形態において同じ名称を付けて付した図5に係るコントローラ用通信部41、表示部42、操作部43、記憶部44、及び制御部45のCOP算出部45a、低COP電力算出部45b、余地情報生成部45c、画面情報生成部45dそれぞれと同様である。特に、この場合の余地情報生成部145cは、低COP消費電力量だけではなく、更に高COP消費電力量に基づいて、図18に示されるような各空調機10a~10mの省エネ余地情報を生成する。図18の場合、余地情報生成分145cは、低COP消費電力量の絶対量を低COP情報、高COP消費電力量の絶対量を高COP情報、これらの情報を含むものを省エネ余地情報として、当該省エネ余地情報を各空調機10a~10m毎に生成する。
 また、補助装置140以外の省エネ支援装置の構成(即ちコントローラ30)については、上記実施形態と同様の構成を有するため、詳細な説明を省略する。
 このように、低COP情報及び高COP情報が色や模様によって視覚的に区別可能に表示されることにより、ユーザは、効率の悪い運転を行っている空調機を知るだけではなく、高COP消費電力量に着目して、効率の良い運転を行っている空調機を知ることができ、各空調機10a~10mの運転の効率の良さ及び悪さを一瞬にして容易に知ることができる。
 尚、上記説明では、省エネ余地情報が、低COP消費電力量の絶対量である低COP情報、及び高COP消費電力量の絶対量である高COP情報、の2つの情報を含む場合について説明した。しかし、省エネ余地情報は、上記2つの情報に加えて、中COP消費電力量の絶対量である中COP情報等を含んでいても良い。即ち、省エネ余地情報は、3つ以上に分類された情報で構成されていてもよい。この場合、COPが第1所定値以下である時の消費電力量を低COP消費電力量、COPが第1所定値以上かつ第2所定値以下である時の消費電力量を中COP消費電力量、COPが第2所定値以上である時の消費電力量を高COP消費電力量という。第2所定値は、第1所定値よりも高い値である。
  (i)
 図18では、低COP情報が総消費電力量の絶対量であって、高COP情報が高COP消費電力量の絶対量であると説明した。しかし、図20の画面p8に示すように、低COP情報は、総消費電力量に対する低COP消費電力量の割合をパーセントで表した情報であって、高COP情報は、総消費電力量に対する高COP消費電力量の割合をパーセントで表した情報であってもよい。低COP情報及び高COP情報からなる省エネ余地情報を、図18のように絶対量で表すか、それとも図20のように相対量で表すかは、ユーザが好みに応じて設定することができる。図21は、省エネ余地情報を、絶対量で表すのか、それとも相対量で表すのかを設定するための画面p9を示している。この画面p9は、図18や図20に示すような省エネ余地情が表示部42に表示される前に表示される。
 更に、図21の画面p9によって、ユーザは、全ての空調機10a~10mの省エネ余地情報を、図18,20,22に示すように1つの図表に表示するか否かを設定することができる。具体的に、図21の画面p9に係る“グラフ表示”がユーザによって選択されることで、表示部42は、全ての空調機10a~10mの省エネ余地情報を図18,20に示すようにグラフで表示させることができ、“リスト表示”がユーザによって選択されることで、表示部42は、全ての空調機10a~10mの省エネ余地情報を図22に示すようにリスト表示させることができる。また、画面p9上からは、ユーザは、全ての空調機10a~10mの省エネ余地情報を、図18,20,22に示すように低COP消費電力量が多い順に並べて表示するのか、それとも低COP消費電力量に関係なく空調機10a~10mの設置場所や名称等に応じて並べて表示するのかも、設定することができる。
 尚、図22は、図18において1つのグラフ上に表示された全ての空調機10a~10mの省エネ余地情報を、1つのリストとして表示した画面p10を示している。画面p10では、全ての空調機10a~10mの空調機名称、設置場所、低COP消費電力量の絶対量、及び総消費電力量の絶対量が1レコードとして対応付けられている。画面p10に係る低COP消費電力量の絶対量及び総消費電力量の絶対量は、省エネ余地情報であって、画面p10では、低COP消費電力量の絶対量の多い空調機10e,10g・・・から順に上のレコードとして並んで表示されている。
  (j)
 また、図18,20,22の各画面p7,p8,p10上の省エネ余地情報は、選択可能に表示されていてもよい。図23は、図18の画面p7において、各室内機10a~10mの省エネ余地情報を示している各グラフが選択可能に表示されており、画面p7上から任意のグラフが選択された場合に表示される画面p11等を示す図である。例えば、画面p7において、空調機10j(即ち、空調機名称“10j”)の省エネ余地情報を示すグラフが選択されたとする。この場合、選択された空調機10jについての低COP消費電力量の絶対量及び総消費電力量の絶対量が、時系列的に表示される(図23の画面p11,12,13参照)。
 以下、具体的に説明する。図18では、各空調機10a~10mの総消費電力量及び低COP消費電力量は、それぞれ1年間の間に消費された消費電力量の空調機10a~10m毎の積算値、及びCOPが所定値以下で運転していた時に消費された電力量の1年間の積算値(空調機10a~10m毎の低COP消費電力量の積算値)を表すとする。この図18において、室内機10jの省エネ余地情報を示しているグラフが選択されると、図23の画面p11に示すように、先ずは空調機10jの1月から12月までの月毎の総消費電力量の絶対量、ならびに低COP消費電力量の絶対量が表示される。即ち、画面p11は、空調機10jの月ごとの省エネ余地情報を表示していると言える。更に、画面p11上においても、各グラフは選択可能となっており、ユーザによって8月の省エネ余地情報を示すグラフが選択されると、図23の画面p12が表示される。画面p12には、空調機10jの8月中の総消費電力量の絶対量、ならびに低COP消費電力量の絶対量を、日毎に表したグラフが表示されている。画面p12においても、各グラフは選択可能となっており、ユーザによって8月2日の省エネ余地情報を示しているグラフが選択されると、図23の画面p13が表示される。画面p13は、空調機10jの8月2日における総消費電力量の絶対量及び低COP消費電力量の、1時間毎の数値を表したグラフが表示されている。
 即ち、図23によると、画面p7上から任意の空調機10a~10mの省エネ余地情報を示すグラフが選択されると、選択された省エネ余地情報に対応する空調機10a~10mの詳細な省エネ余地情報(具体的には、総消費電力量の絶対量及び低COP消費電力量の絶対量)が、更に時間軸の細かいデータとして表示される。これにより、ユーザは、選択した空調機10a~10mにおいて、いつの時点で効率の悪い運転が行われたのかを、詳細に視覚的に把握することができるため、消費エネルギーを削減するための適切な策を講じることができる。
 尚、上記説明では、一例として、図18の画面p7に係るグラフの中から任意の省エネ余地情報が選択された場合について説明した。しかし、図20の画面p8に係るグラフ及び図22の画面p10に係るリストの中から任意の省エネ余地情報が選択された場合にも、図23と同様、選択された省エネ余地情報に対応する空調機10a~10mについての総消費電力量の絶対量及び低COP消費電力量の絶対量が時系列的に表示されてもよい。
  (k)
 ここでは、上述したその他の実施形態(h)~(j)よりも更に、設置されている空調機の台数が多い場合の、省エネ余地情報の表示方法について、図24を用いて説明する。以下では、設置された空調機の台数が100台以上である場合を例に取る。
 図24の画面p14は、各空調機の省エネ余地情報を表した分布図p141と、省エネ余地情報を絶対量で表示するか、それとも相対量で表示するかをユーザが設定するための情報p142とを有している。分布図p141は、低COPでの運転時間の一日あたりの平均時間を横軸、一日あたりの低COP消費電力量の平均値(図24中では、省エネ余地(期間平均)と表示)を縦軸として、8月1日から31日まで(集計期間)の1ヶ月間の各空調機の省エネ余地情報を点で示している。分布図p141内の実線は、全ての空調機の低COP消費電力量の合計値を低COP運転時間毎に平均して求めた結果を示し、点線は、省エネ余地があると判断するための判定基準を示している。図24からすると、ユーザは、空調機の数が多くても、省エネ余地のある空調機がどの程度あるのかを知ることができる。
 尚、分布図p141では、横軸及び縦軸を、それぞれ低COP運転時間の一日あたりの平均値、及び一日あたりの低COP消費電力量の平均値としているが、横軸及び縦軸は、それぞれ集計期間における低COP運転時間の積算値、及び低COP消費電力量の積算値であってもよい。
 更に、図24では、分布図p141の横にリストp143が表示されている。リストp143は分布図p141と連動表示され、例えばリストp143にて任意のレコードが選択されると、選択されたレコードに対応する空調機の分布図p141上の省エネ余地情報が、他の省エネ余地情報とは異なる色で表示されるようになっている。この状態で、詳細表示ボタンb1が押されると、図23の画面p11~p13に示したように、選択された空調機の省エネ余地情報が時系列的に表示されてもよい。
  (l)
 図18,20では、省エネ余地情報が、低COP消費電力量に関する低COP情報及び高COP消費電力量に関する高COP情報を含む場合を図示した。しかし、表示される省エネ余地情報は、低COP情報のみ、もしくは高COP情報のみであってもよい。尚、この場合に適用される省エネ支援装置は、その他の実施形態(h)で説明した図19に係る補助装置140と、図3に係るコントローラ30または図11に係るコントローラ130とで構成される。
 図25に係る画面p15は、低COP情報及び高COP情報のどちらを表示するかを選択するための表示選択情報p151、各空調機の省エネ余地情報を表した分布図p152、省エネ余地情報を絶対量及び相対量のどちらで表示するかを設定するための情報p153を有している。図25では、表示選択情報p151において、“高COP運転時のみを抽出する”が選択されていることから、高COP情報の表示が選択されたこととなり、分布図p152上では、省エネ余地情報のうち高COP情報のみ(つまり、各空調機の高COP消費電力量の絶対値等)が表示されている。この時の分布図p152は、高COPでの運転時間の一日あたりの平均値を横軸、高COP消費電力量の一日あたりの平均時間(図25中では、エネルギー消費量(期間平均)と表示)を縦軸として、8月1日から31日まで(集計期間)の1ヶ月間の各空調機の省エネ余地情報(高COP情報のみ)を点で示している。分布図p152内の実線は、全ての空調機の高COP消費電力量の合計値を高COP運転時間毎に平均して求めた結果を示し、点線は、省エネをせずともよい、あるいは省エネルギー化の参考(模範)になると判断するための判定基準を示している。図25からすると、空調機の数が多くても、ユーザは、省エネルギー化を行わずともよい、あるいは省エネルギー化の参考(模範)になる空調機がどの程度あるのか等を知ることができる。
 表示選択情報p151において、“低COP運転時のみを抽出する”が選択された場合には、省エネ余地情報のうち低COP情報のみ(つまり、各空調機の低COP消費電力量の絶対値等)が表示される。この場合、横軸及び縦軸は、図24と同様である。
 このような表示選択情報p151によって、ユーザは、低COP情報及び高COP情報のどちらを抽出して省エネ余地情報として表示させるかを、切り替えることができる。即ち、ユーザは、好みや目的に応じて、低COP情報及び高COP情報のどちらを表示させるかを設定することができる。
 更に、図25では、分布図p152の横にリストp154が表示されている。リストp154は分布図p152と連動表示され、例えばリストp154にて任意のレコードが選択されると、選択されたレコードに対応する空調機の分布図p152上の省エネ余地情報が、他の省エネ余地情報とは異なる色で表示されるようになっている。この状態で、詳細表示ボタンb2が押されると、図23の画面p11~p13に示したように、選択された空調機の省エネ余地情報が時系列的に表示されてもよいし、更に/もしくは、選択された空調機についての蒸発温度及び凝縮温度等の各種パラメータや、高COP運転を行っていた時にどのような運転(設定温度や湿度、暖房冷房等の運転状態)を行っていたかを示すスケジュール情報が表示されてもよい。
  (m)
 上記実施形態では、低COP消費電力量のみが求められる場合について説明し、その他の実施形態(h)等では、低COP消費電力量及び高COP消費電力量が求められる場合について説明した。しかし、本発明に係る省エネ支援装置は、各空調機の運転データに基づいて高COP消費電力量のみが求められても良い。この場合、省エネ支援装置の構成要素の1つである補助装置は、図19において低COP電力量算出部145bが設けられていない構成を取る。
 これにより、ユーザは、効率の良い運転を行っている空調機を知ることができる。また、ユーザは、効率の良い運転を行っている空調機以外は、省エネの余地があると判断することもできる。
  (n)
 上記実施形態では、図1に示すように、空調機10a,10eが所謂個別分散型の空調機である場合について説明したが、空調機のタイプは、これに限定されない。例えば、空調機は、1台の室外機に対し1台の室内機が接続された、所謂セパレート型の空調機であってもよい。この場合、本発明に係る省エネ支援装置は、各室内機または各室外機に接続され、各空調機についての省エネ余地情報を表示することができる。
  (o)
 上記実施形態では、図2に示すように、一室につき1つの系統の空調機が設置されている場合について説明した。つまり、上記実施形態では、1台の室外機11a及び4台の室内機12a~12dからなる空調機10aが一室内SqAに、1台の室外機11e及び4台の室内機12e~12hからなる空調機10eが一室内SqEにそれぞれ設けられている場合について説明した。しかし、本発明に係る省エネ支援装置は、一室内に(即ち、1つの空調対象空間内に)、複数系統の空調機が設置されている場合であっても適用することができる。
 この場合、省エネ支援装置の空調用通信部及び電力量計用通信部(即ち、取得部に相当)は、一室内に設置された複数の空調機それぞれから運転データを取得し、余地情報生成部として機能する制御部は、各空調機について省エネ余地情報を生成する。この省エネ支援装置によると、ユーザは、一室内の各室内機における省エネの余地を知ることができ、室内の温度や気流のバランス等を考慮しつつ消費エネルギーを削減する策を講じることができる。
  (p)
 上記実施形態では、省エネ余地情報が、省エネ支援装置20における補助装置40の表示部42上に表示される場合について説明した。しかし、省エネ余地情報は、ユーザに報知されればよく、例えば音声でのアナウンス、音声及び表示との組み合わせによってユーザに報知されてもよい。
 また、省エネ支援装置20は、省エネ余地情報を表示部42上に表示するのではなく、省エネ支援装置20とは別の他の装置に出力してもよい。例えば、省エネ支援装置20は、省エネ余地情報を、各ユーザが個々に所有する端末宛にメールを介して送信したり、プリンターに出力したりしてもよい。
  (q)
 上記実施形態では、電力量の積算及び空調能力の推定動作が、1時間毎に行われる場合について説明した。しかし、電力量の積算及び空調能力の推定動作が行われる時間間隔は、1時間に限定されず、例えば24時間毎に行われても良い。尚、24時間の間に運転データが変化するような場合には、空調能力の推定動作は、該運転データに基づいて適宜行われ、推定したその時々の推定結果の平均値が1日の空調能力として決定されてもよい。
  (r)
 上記実施形態では、図7に示すように、省エネ余地情報が1ヶ月毎に12ヶ月分表示されると説明した。しかし、省エネ余地情報が表示される単位及び量は、これに限定されない。例えば、省エネ余地情報は、1日毎に1ヶ月分表示されてもよい。
  (s)
 上記実施形態では、COP算出部45aが、各空調機10a,10eのシステムCOPを算出すると説明した。しかし、COP算出部は、各空調機10a,10eの機器COPを算出してもよい。機器COPは、空調能力算出部36bによって算出された各空調機10a,10eの空調能力Q(具体的には、QcやQh)を、各系統における室外機のみの総消費電力量Eo’で乗算することによって求められる(機器COP=Q/Eo’)。
 ここで、機器COPの算出において用いる総消費電力量Eo’は、各室外機11a,11eの総消費電力量Eo(つまり、1系統における室外機全体の総消費電力量)から、1系統における室内ファン全てにおいて消費された電力量を減算することで算出される。また、これ以外の方法としては、1系統における室内ファン全てについて、室内ファンの定格電力に運転時間を乗算しておき、各室外機11a、11eの総消費電力量Eo(つまり、1系統における室外機全体の総消費電力量)から乗算結果全てを減算することで、総消費電力量Eo’を求める方法がある。更には、1系統における室内ファン全てにおいて消費された電力量を除いた、室外機1a,11eのみの電力量を測定可能な場合には、COP算出部は、直接測定した結果を用いて機器COPを算出してもよい。
 また、上記実施形態では、システムCOPの算出方法として、各空調能力Qを各空調機10a,10eにおける総消費電力量Etlで除算すると説明した。しかし、システムCOPの算出方法は、これに限定されない。システムCOPの算出方法のその他の例としては、例えば1分毎における空調能力Qを同じく1分毎における消費電力量で乗算することで、先ずは1分毎におけるCOPを求め、この値を1時間分積算するといった方法が挙げられる。
  (t)
 上記実施形態に係る低COP電力算出部45bは、各空調機10a,10eのCOPが定格COPの1/2以下である場合の総消費電力量を、低COP消費電力量としていた。しかし、低COP消費電力量を決定する際の条件は、これに限定されない。例えば、低COP電力算出部は、各空調機10a,10eのCOPが定格COPの3/4以下や定格COP以下である場合の総消費電力量を、低COP消費電力量としてもよい。更に、低COP電力算出部は、定格COPに関係なく、各空調機10a,10eのCOPが目標とする下限のCOP以下(例えば、2.0以下)である場合の総消費電力量を、低COP消費電力量としてもよい。
 本発明に係る省エネ支援装置は、ユーザが、省エネの余地がある空調機を容易に把握することができるという効果を有し、空調機の省エネルギー化を支援するための装置として適用することができる。
1 省エネ支援システム
10a,10e 空調機
11a,11e 室外機
12a,12b,12c,・・・12h 室内機
20 省エネ支援装置
30 コントローラ
31 空調用通信部
32 電力量計用通信部
33 補助装置用通信部
34 操作パネル
35 記憶部
36 制御部
36a 総電力量算出部
36b 空調能力算出部
40 補助装置
41 コントローラ用通信部
42 表示部
43 操作部
44 記憶部
45 制御部
45a COP算出部
45b 低COP電力算出部
45c 余地情報生成部
45d 画面情報生成部
145e 高COP電力算出部
p151 表示選択情報
特開2004-85085号公報

Claims (15)

  1.  空調機(10a,10e)の省エネルギー化を支援する省エネ支援装置(20)であって、
     前記空調機(10a,10e)についての運転データを取得する取得部(31,32)と、
     前記取得部(31,32)が取得した前記運転データに基づいて、前記空調機(10a,10e)の総消費電力量あるいは基準消費電力量を比較対象電力量として求める第1電力量算出部(36a,136a)と、
     前記取得部(31,32)が取得した前記運転データに基づいて、前記空調機(10a,10e)が所定値以下のCOPで運転していた時に消費した電力量である低COP消費電力量を求める第2電力量算出部(45b)と、
     前記比較対象電力量及び前記低COP消費電力量に基づいて、省エネルギー化余地の大小を判断するための省エネ余地情報を生成する情報生成部(45c)と、
     前記省エネ余地情報を報知する報知部(42)と、
    を備える、省エネ支援装置(20)。
  2.  前記省エネ余地情報は、前記総消費電力量に対する前記低COP消費電力量の割合である、
     請求項1に記載の省エネ支援装置(20)。
  3.  前記省エネ余地情報は、前記総消費電力量を100%とした場合の前記低COP消費電力量をパーセントで表した情報である、
    請求項2に記載の省エネ支援装置(20)。
  4.  前記基準消費電力量は、前記空調機(10a,10e)が所定値以下のCOPで運転していた時において、前記空調機(10a,10e)のCOPが所定値であったと仮定した場合に消費されたであろう電力量であって、
     前記省エネ余地情報は、前記基準消費電力量と前記低COP消費電力量との差分である、
    請求項1に記載の省エネ支援装置(20)。
  5.  前記省エネ余地情報は、前記総消費電力量の絶対量と前記低COP消費電力量の絶対量とからなる情報であって、
     前記報知部(42)は、前記空調機(10a,10e)についての前記総消費電力量の絶対量と前記低COP消費電力量の絶対量とが視覚的に把握可能なように、前記省エネ余地情報を表示する、
    請求項1に記載の省エネ支援装置(1)。
  6.  前記取得部(31,32)は、複数の前記空調機(10a,10e)から各前記空調機(10a,10e)の前記運転データを取得し、
     前記第1電力量算出部(36a,136a)及び前記第2電力量算出部(45b)は、前記比較対象電力量及び前記低COP消費電力量それぞれを前記空調機(10a,10e)毎に算出し、
     前記情報生成部(45c)は、前記省エネ余地情報を前記空調機(10a,10e)毎に生成し、
     前記報知部(42)は、各前記空調機(10a,10e)の前記省エネ余地情報を、比較可能に表示する、
    請求項1~5のいずれかに記載の省エネ支援装置(20)。
  7.  前記報知部(42)は、複数の前記空調機(10a~10m)それぞれの前記省エネ余地情報を、前記低COP消費電力量の多い前記省エネ余地情報から順に1つの図表内に表示する、
    請求項6に記載の省エネ支援装置(20)。
  8.  前記報知部(42)は、
     複数の前記空調機(10a~10e)それぞれの前記省エネ余地情報を、1つの図表内に選択可能に表示し、
     前記省エネ余地情報が選択された場合、選択された前記省エネ余地情報に対応する前記空調機についての前記低COP消費電力量の絶対量及び前記総消費電力量の絶対量を時系列的に表示する、
    請求項6または7に記載の省エネ支援装置(20)。
  9.  前記取得部(31,32)は、1つの空調対象空間内に設置された複数の前記空調機(10a,10e)それぞれから、前記運転データを取得する、
    請求項6~8のいずれかに記載の省エネ支援装置(20)。
  10.  前記報知部(42)は、前記省エネ余地情報を、日時に関する情報と共に表示する、
    請求項1~9のいずれかに記載の省エネ支援装置(20)。
  11.  前記報知部(42)は、前記省エネ余地情報を、外気温度に関する情報と共に表示する、
    請求項1~9のいずれかに記載の省エネ支援装置(20)。
  12.  前記空調機(10a~10m)が前記所定値以上のCOPで運転していた時に消費した電力量である高COP消費電力量を求める第3電力量算出部(145e)、
    を更に備え、
     前記情報生成部(145c)は、更に前記高COP消費電力量に基づいて前記省エネ余地情報を生成する、
    請求項1~11のいずれかに記載の省エネ支援装置。
  13.  前記省エネ余地情報は、前記低COP消費電力量に関する低COP情報及び前記高COP消費電力量に関する高COP情報を含み、
     前記報知部(42,142)は、前記低COP情報及び前記高COP情報を視覚的に区別可能に表示する、
    請求項12に記載の省エネ支援装置(20)。
  14.  前記省エネ余地情報は、前記低COP消費電力量に関する低COP情報及び前記高COP消費電力量に関する高COP情報を含み、
     前記報知部(42,142)は、
     前記低COP情報及び前記高COP情報のどちらを表示するかを選択するための表示選択情報、を更に表示可能であって、
     前記表示選択情報において前記低COP情報の表示が選択された場合、前記省エネ余地情報のうち前記低COP情報のみを表示し、
     前記表示選択情報において前記高COP情報の表示が選択された場合、前記省エネ余地情報のうち前記高COP情報のみを表示する、
    請求項12に記載の省エネ支援装置(20)。
  15.  空調機(10a,10e)の省エネルギー化を支援する省エネ支援装置であって、
     前記空調機(10a,10e)についての運転データを取得する取得部(31,32)と、
     前記取得部(31,32)が取得した前記運転データに基づいて、前記空調機(10a,10e)の総消費電力量あるいは基準消費電力量を比較対象電力量として求める比較電力量算出部(36a,136a)と、
     前記取得部(31,32)が取得した前記運転データに基づいて、前記空調機(10a,10e)が所定値以上のCOPで運転していた時に消費した電力量である高COP消費電力量、または前記空調機(10a、10e)が前記所定値以下のCOPで運転していた時に消費した電力量である低COP消費電力量の、少なくとも1つを求めるCOP電力量算出部と、
     前記COP電力量算出部による算出結果及び前記比較電力量算出部の算出結果に基づいて、省エネルギー化余地の大小を判断するための省エネ余地情報を生成する情報生成部(45c)と、
     前記省エネ余地情報を報知する報知部(42)と、
    を備える、省エネ支援装置。
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