WO2010084749A1 - 天井扇風機 - Google Patents

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WO2010084749A1
WO2010084749A1 PCT/JP2010/000312 JP2010000312W WO2010084749A1 WO 2010084749 A1 WO2010084749 A1 WO 2010084749A1 JP 2010000312 W JP2010000312 W JP 2010000312W WO 2010084749 A1 WO2010084749 A1 WO 2010084749A1
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WO
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temperature
ceiling fan
notch
circuit board
fan according
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/000312
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English (en)
French (fr)
Inventor
小林一幸
伊藤繁男
中道人史
倉持裕行
川津哲治
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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Priority claimed from JP2009026111A external-priority patent/JP5375143B2/ja
Priority claimed from JP2009092632A external-priority patent/JP5375282B2/ja
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
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Priority to CN201080005331.4A priority patent/CN102292552B/zh
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/004Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids by varying driving speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/08Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation
    • F04D25/088Ceiling fans
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to a ceiling fan.
  • the configuration of the conventional ceiling fan was as follows. That is, it has a configuration composed of a connection fitting fixed to the ceiling and a ceiling fan main body suspended from the connection fitting via a suspension means. And as a prior document of a ceiling fan, it is described in patent document 1, patent document 2, and patent document 3.
  • a temperature detector is provided to measure the room temperature and adjust the rotation speed of the ceiling fan according to the room temperature.
  • the temperature detector can be arranged together with the operation switch of the ceiling fan provided on the indoor wall to adjust the rotation speed of the ceiling fan.
  • the usability when changing the rotational speed of the ceiling fan according to the room temperature, the usability may be poor. That is, depending on the installation location of the temperature detector, the airflow generated by operating the ceiling fan may be difficult to reach. For this reason, air is trapped in the vicinity of the temperature detector, and when the rotational speed is changed according to the room temperature, the change in the rotational speed does not follow the change in the room temperature.
  • JP-A-10-170176 Japanese Unexamined Patent Publication No. 63-1799 JP-A-1-208634
  • the ceiling fan of the present invention includes a connecting portion fixed to the ceiling, an electric motor having a rotating shaft disposed at the lower portion of the connecting portion, a temperature detector for detecting an ambient temperature provided at the lower portion of the electric motor, and detection by the temperature detector. And a controller that drives the electric motor by estimating the indoor temperature based on the measured temperature.
  • the ceiling fan having such a configuration can adjust the rotation speed according to the room temperature with a simple configuration by driving the electric motor by estimating the room temperature based on the temperature detected by the temperature detector by the control unit.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an installation example of a ceiling fan according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of the ceiling fan.
  • FIG. 3 is a block diagram of the control unit of the ceiling fan.
  • FIG. 4 is a view showing the detected temperature of the temperature detector of the ceiling fan.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of the ceiling fan according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of operation of the ceiling fan.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of operation when the air volume of the ceiling fan is manually changed.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a decoration cap and a temperature detector of the ceiling fan.
  • FIG. 12 is a perspective view showing an installation example of the ceiling fan according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a configuration diagram of the ceiling fan.
  • FIG. 14 is a block diagram of the control unit of the ceiling fan.
  • FIG. 15 is a diagram showing the detected temperature of the temperature detector of the ceiling fan.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan.
  • FIG. 17 is a configuration diagram of a ceiling fan according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan.
  • FIG. 19 is a flowchart showing a different algorithm of the control unit of the ceiling fan.
  • FIG. 20 is a configuration diagram of a ceiling fan according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan.
  • FIG. 22 is a diagram showing an operation example of the ceiling fan.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of operation when the air volume of the ceiling fan is manually changed.
  • FIG. 24 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram showing a configuration of a decoration cap and a temperature detector of the ceiling fan.
  • FIG. 26 is an external view showing a ceiling fan according to an eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is an internal development view of the main body cover of the ceiling fan.
  • FIG. 28 is an overhead view of the main body cover of the ceiling fan.
  • FIG. 29 is a side view and a partial cross-sectional view of the ceiling fan.
  • FIG. 30 is a sectional view showing the ceiling fan.
  • FIG. 31 is an enlarged view of the second circuit board portion of the ceiling fan as viewed from below.
  • FIG. 32 is an oblique overhead view of the circuit board cover of the ceiling fan.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an installation example of the ceiling fan according to the first embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the ceiling fan is attached to the ceiling.
  • the ceiling fan main body 1 includes, for example, five blades 2 and an electric motor 3 that rotates the blades 2.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of the ceiling fan according to the first embodiment of the present invention.
  • the ceiling fan main body 1 includes a connecting portion 4, an electric motor 3, blades 2, and a control board 5.
  • the connecting portion 4 fixed to the ceiling fixes the ceiling fan to the ceiling.
  • the electric motor 3 has an outer rotor shape that is suspended vertically from the connecting portion 4.
  • the blade 2 is directly connected to a rotor 3 ⁇ / b> A disposed on the outer peripheral side of the electric motor 3.
  • the control board 5 is disposed on the inner peripheral side with respect to the position of the rotor 3 ⁇ / b> A of the electric motor 3.
  • a temperature detector 6 that detects the ambient temperature and a control unit 7 that controls the operation of the motor 3 based on the temperature detected by the temperature detector 6 are disposed on the side close to the outer periphery of the motor 3. ing.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of the control unit of the ceiling fan according to the first embodiment of the present invention.
  • the control unit 7 includes a temperature rise storage unit 8, a temperature correction unit 9, and a drive unit 10.
  • the temperature rise storage unit 8 stores temperature rise data during operation of the electric motor 3 in advance.
  • the temperature correction unit 9 corrects the detected temperature of the temperature detector 6 with the data of the temperature rise storage unit 8 and estimates the indoor temperature.
  • the drive unit 10 determines the operating rotational speed of the electric motor 3 from the indoor temperature estimated by the temperature correction unit 9 and operates the electric motor 3.
  • the ceiling fan includes a connecting portion 4 fixed to the ceiling, an electric motor 3 arranged with a rotation axis perpendicular to the lower portion of the connecting portion 4, and an ambient temperature detected at the lower portion of the electric motor 3. And a controller 7 that drives the electric motor 3 by estimating the room temperature based on the temperature detected by the temperature detector 6.
  • an upper cover 11 is provided from the upper side of the electric motor 3 and a decoration cap 12 is provided from the lower side so as to cover the electric motor 3, the rotor 3A, and the entire control board 5. That is, the temperature detector 6 is disposed inside the decoration cap 12.
  • the temperature correction unit 9 corrects the temperature detected by the temperature detector 6 by associating the elapsed time from the start and stop of the operation of the motor 3 with the temperature rise data. That is, the control unit 7 corrects the temperature detected by the temperature detector 6 according to the elapsed time from the start of operation of the ceiling fan, and the temperature detected by the temperature detector 6 according to the elapsed time from the stop of operation. A temperature correction unit 9 is provided for correcting the above.
  • control unit 7 does not detect the temperature within a predetermined time after the operation is stopped.
  • the predetermined time is, for example, 10 minutes to 15 minutes.
  • the electric motor 3 when the ceiling fan, that is, the electric motor 3 is operated, the electric motor 3 is arranged inside the upper cover 11 and the decoration cap 12, so that the influence of the temperature increase of the electric motor 3 is caused by the inner side of the decoration cap 12. Appears prominently.
  • FIG. 4 is a diagram showing the detected temperature of the temperature detector of the ceiling fan according to the first embodiment of the present invention. Since the temperature detector 6 is disposed inside the decoration cap 12, as shown in FIG. 4, the detected temperature Ts rises while being influenced by the heat generated by the electric motor 3 with respect to the room temperature Tr.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan according to the first embodiment of the present invention.
  • the ambient temperature is detected by the temperature detector 6 (Step 3).
  • running of the electric motor 3 are memorize
  • the drive unit 10 can switch the rotation of the electric motor 3 in accordance with the estimated room temperature (Step 5).
  • the control unit 7 does not capture the temperature detected by the temperature detector 6 for a predetermined time t1 after the motor 3 is stopped (shown in Step 2). Therefore, the indoor temperature can be easily estimated from the detected temperature of the temperature detector 6 without the indoor temperature being deviated.
  • the control unit 7 corrects the detected temperature according to the detected temperature of the temperature detector 6 and the elapsed time from the shutdown by the action of the temperature correcting unit 9 after the predetermined time t1 has elapsed, Is estimated (Step 6).
  • the temperature of the electric motor 3 does not completely decrease to the room temperature for a while after the operation of the electric motor 3 is stopped. For example, when the operation of the motor 3 is started again at point A in FIG. 4 (after t1 time has elapsed from the stop of operation), and again at the point B (t1 + 4 ⁇ t2 hours after operation stop in the example in the figure).
  • the temperature detected by the temperature detector 6 differs from when the operation is started. For this reason, it is difficult to estimate the room temperature only with the elapsed time from the start of operation.
  • Step 1 to Step 3, Step 6, and Step 1 shown in FIG. 5 are repeated as in the first embodiment of the present invention.
  • the controller 7 continues to estimate the indoor temperature by correcting the temperature detected by the temperature detector 6 while performing temperature correction based on the elapsed time from the operation stop even after the operation is stopped by the temperature correction unit 9. That is, with the configuration of the control unit 7 described above, it is possible to easily perform temperature correction based on the elapsed time from the start of operation after the start of the next operation.
  • the control unit 7 can detect the room temperature by correcting the influence of heat generated by the electric motor 3. Then, the ceiling fan is operated according to the room temperature, and a comfortable space can be provided according to the room temperature.
  • the temperature detector 6 can be operated in a simple configuration in which the ceiling fan body 1 is provided, and the air volume can be switched appropriately according to the room temperature.
  • the indoor temperature is estimated by the temperature correction unit 9 based on the temperature increase data during operation of the electric motor 3 in advance in the temperature increase storage unit 8 with respect to the temperature detected by the temperature detector 6.
  • a correction value based on the temperature rise data of the electric motor 3 may be prepared in advance, and the correction value may be added to the detected temperature at regular intervals from the start or stop of operation.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of the ceiling fan according to the second embodiment of the present invention.
  • the control unit 7 includes the temperature correction unit 9, the temperature rise storage unit 8, and the drive unit 10 of the first embodiment.
  • the control unit 7 further includes a temperature reading unit 13, an operation notch setting unit 15, and a notch correction unit 16.
  • the temperature reading unit 13 reads the temperature detected by the temperature detector 6.
  • the operation notch setting unit 15 sets the operation notch of the electric motor 3 in advance in the main control unit 14 described later.
  • the notch correction unit 16 estimates a change in the room temperature from the estimated value of the room temperature at regular intervals (change value ⁇ T), and calculates a correction value for the operation notch of the electric motor 3.
  • the notch correction unit 16 uses, for example, the estimated change value of the indoor temperature and the estimated value of the indoor temperature as a reference (the estimated value of the indoor temperature detected in the previous time) of the electric motor 3.
  • the change value ⁇ T handles a change value equal to or less than a predetermined value as “0”.
  • this table stores a correction value for the notch of the electric motor 3 based on the wind speed that maintains the initial sensible temperature even if the room temperature changes.
  • the main control unit 14 adds a correction value of the notch correction unit 16 to the operation notch of the operation notch setting unit 15 and transmits an operation notch signal to the drive unit 10.
  • the main control unit 14 has a clock inside and generates a read trigger signal at regular intervals, and causes the temperature reading unit 13 to read the temperature detected by the temperature detector 6. Further, the main control unit 14 causes the temperature correction unit 9 to send a correction value from the temperature rise storage unit 8 and receives an estimated value of the room temperature from the temperature correction unit 9. Further, the main control unit 14 distinguishes between the estimated value Tn of the indoor temperature detected at regular intervals and the estimated value Tn-1 of the indoor temperature detected at the previous time. Output to the notch correction unit 16.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan according to the second embodiment of the present invention.
  • the main control unit 14 when receiving the operation start command, the main control unit 14 outputs a reading trigger signal to the temperature reading unit 13 as shown in Step 1 of FIG. And the temperature reading part 13 reads the detection temperature of the temperature detector 6 like Step2.
  • the temperature correction unit 9 corrects the detected temperature read by the temperature reading unit 13 using the correction value sent from the temperature rise storage unit 8 by the action of the main control unit 14. Then, the corrected detected temperature is read into the main control unit 14 as the estimated value T0 of the room temperature at the start of operation. Further, the main control unit 14 outputs the operation notch set in advance by the operation notch setting unit 15 to the drive unit 10 and starts the operation of the electric motor 3 as shown in Step 3.
  • Step 4 a read trigger signal is output again from the main control unit 14 to the temperature reading unit 13 as shown in Step 5.
  • the main control unit 14 reads an estimated value Tn of the room temperature after a certain time from the temperature correction unit 9.
  • the estimated value T0 of the room temperature at the start of operation and the estimated value Tn of the room temperature after a predetermined time are sent to the notch correction unit 16.
  • the notch correction unit 16 calculates a change value ⁇ T that is the difference between them, and as shown in Step 8, the notch of the electric motor 3 is calculated from the estimated value T0 of the indoor temperature at the start of operation and the change value ⁇ T.
  • Tn-1 is used instead of T0.
  • T0 is used as the initial value of Tn-1). That is, the notch correction unit 16 determines an operation notch for switching the output of the electric motor 3 when the estimated value of the indoor temperature changes by a predetermined temperature or more.
  • the predetermined temperature is, for example, 1 ° C. to 2 ° C.
  • the raising / lowering value of the notch of the electric motor 3 is transmitted to the main control unit 14.
  • the main control unit 14 sends a signal to the drive unit 10 by adding the increase / decrease value of the notch to the current operation notch.
  • the drive unit 10 adjusts the operation notch of the electric motor 3 according to the change in the room temperature (Step 9).
  • the operation notch of the electric motor 3 is adjusted in accordance with the change in the room temperature from the estimated value of the room temperature in the same manner at regular intervals. That is, the drive part 10 compares the estimated values of the room temperature detected every fixed time, and raises / lowers the operation notch of the electric motor 3 based on the change.
  • the notch correction unit 16 determines the notch (notch) increase (down) value (down) value of the motor 3 from the estimated value Tn-1 of the room temperature and the change value ⁇ T. Therefore, as shown in FIG. 8, which is a diagram illustrating an operation example of the ceiling fan according to the second embodiment of the present invention, the operation notch of the ceiling fan can be adjusted in accordance with the change in the room temperature. Therefore, the rotation of the ceiling fan can be adjusted with respect to the operation notch set in the operation notch setting unit 15 in advance even if the room temperature changes, and the sensible temperature can be maintained within a predetermined width by the wind speed.
  • the ceiling fan can be operated by detecting a change in the room temperature even when the room temperature is drastically lowered, such as when the cooling switch is turned on.
  • control is performed to estimate the indoor temperature and raise or lower the operation notch of the electric motor 3 in accordance with a change in the indoor temperature.
  • the temperature sensor 6 is provided in the vicinity of the indoor wall, and the content of the wind speed control of the ceiling fan according to the second embodiment of the present invention can also be adjusted to maintain the user's sensible temperature within a predetermined range.
  • the configuration in which the operation notch setting unit 15 sets the operation notch of the electric motor 3 in advance has been described.
  • operate comfortably can be provided by having a structure which a user sets according to favorite sensible temperature.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation example when the air volume change of the ceiling fan according to the second embodiment of the present invention is manually performed.
  • the operation notch during operation may be slid to correct the subsequent operation notch as shown in FIG.
  • the third embodiment of the present invention differs from the second embodiment in the estimated indoor temperature value. That is, in the second embodiment of the present invention, the change value ⁇ T is obtained by performing an operation of subtracting from the latest estimated indoor temperature value Tn on the basis of the previously detected estimated indoor temperature value Tn ⁇ 1. It was.
  • the third embodiment of the present invention differs in that the reference value for the estimated value of the room temperature from the next time is used as a new reference value Td when the change value ⁇ T exceeds a predetermined value.
  • the same components as those in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan according to the third embodiment of the present invention.
  • the notch correction unit 16 subtracts the already-established indoor temperature estimated value (reference value) Td from the indoor temperature estimated value Tn newly detected in Step 7 to detect the indoor temperature change value ⁇ T. If the change value ⁇ T is greater than or equal to a predetermined value, the process proceeds from Step 8 to Step 9, and the notch increase / decrease value of the motor 3 is calculated from Td and the change value ⁇ T in the same manner as in the second embodiment.
  • the main control unit 14 receives the notch increase / decrease value from the notch correction unit 16 and corrects the operation notch as shown in Step 10. As a result, as shown in Step 11, the operation notch of the electric motor 3 is switched. Thereafter, the latest estimated indoor temperature value Tn is stored (updated) in the main control unit 14 as the reference value Td (Step 12).
  • Step 8 when the change value ⁇ T of the room temperature is smaller than the predetermined value, the process returns to Step 4 and again waits for a certain period of time. That is, the notch correction unit 16 raises and lowers the operation notch so as to maintain the temperature of the operation notch of the electric motor 3 set in advance and the perceived temperature corresponding to the estimated value of the room temperature when the operation is started by the operation notch.
  • the operation notch of the electric motor 3 is changed. Further, the case has been described in which the room temperature is estimated by updating the room temperature reference value Td, and the operation notch of the electric motor 3 is raised or lowered according to the change.
  • the temperature sensor 6 is provided near the wall of the room, and the content of the wind speed control of the ceiling fan according to the third embodiment of the present invention can also be adjusted to maintain the user's sensible temperature within a predetermined range. And in the example of Embodiment 3 of this invention, when the indoor temperature changes slowly compared with the example of Embodiment 2, according to the change, the operation notch of a ceiling fan is made to follow and adjust. It is possible to create a comfortable space by maintaining the temperature of experience with higher accuracy.
  • the return destination is between Step 3 and Step 4.
  • the change value ⁇ T can be constantly monitored until the change value ⁇ T becomes a predetermined value or more and the operation notch of the motor 3 is changed. .
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of a decoration cap and a temperature detector of the ceiling fan according to the third embodiment of the present invention.
  • the decoration cap 12 can be provided with a slit 17 at a position facing the temperature detector 6 to improve the air permeability and improve the responsiveness of the temperature detector 6 to changes in the room temperature.
  • the decoration cap 12 is made of metal (for example, aluminum having high thermal conductivity), it becomes easier to detect a change in the room temperature than the case where it is made of resin, and the temperature detector 6 with respect to the change in the room temperature can be detected. Responsiveness can be improved.
  • FIG. 12 is a perspective view showing an installation example of the ceiling fan according to the fourth embodiment of the present invention. As shown in FIG. 12, the ceiling fan is attached to the ceiling.
  • the ceiling fan main body 101 includes, for example, five blades 102 and an electric motor 103 that rotates the blades 102.
  • FIG. 13 is a configuration diagram of the ceiling fan according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the ceiling fan main body 101 includes a connecting portion 104, an electric motor 103, blades 102, and a control board 105.
  • the connecting portion 104 fixed to the ceiling fixes the ceiling fan to the ceiling.
  • the electric motor 103 is an outer rotor type that is suspended vertically from the connecting portion 104.
  • the blades 102 are directly connected to a rotor 103 ⁇ / b> A disposed on the outer peripheral side of the electric motor 103.
  • the control board 105 is disposed on the inner peripheral side with respect to the position of the rotor 103 ⁇ / b> A of the electric motor 103.
  • the temperature detector 106 and the control unit 107 are arranged on the control board 105.
  • the temperature detector 106 is arranged on the side close to the outer periphery of the electric motor 103 and detects the ambient temperature.
  • the control unit 107 stores an operation notch state manually set by the user in each indoor temperature range and performs operation control of the electric motor 103 based on the configuration described later.
  • FIG. 14 is a configuration diagram of the control unit of the ceiling fan according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the control unit 107 includes a temperature rise storage unit 108, a temperature correction unit 109, a wind speed storage unit 110, and a drive unit 111.
  • the temperature rise storage unit 108 stores temperature rise data during operation of the electric motor 103 in advance.
  • the temperature correction unit 109 corrects the detected temperature of the temperature detector 106 with the data of the temperature rise storage unit 108 and estimates the indoor temperature.
  • the wind speed storage unit 110 stores a manually set operation notch corresponding to the indoor temperature estimated by the temperature correction unit 109.
  • the drive unit 111 operates the electric motor 103 based on the indoor temperature estimated by the temperature correction unit 109 at that time when the automatic operation is selected and the operation notch stored in the wind speed storage unit 110.
  • the temperature range table (vertical axis) of the room temperature has a range of less than 20 ° C., 20 ° C. to 34 ° C. for each 1 ° C., and 35 ° C. or more.
  • the stored wind speed horizontal axis
  • the most recent manual setting situation is stored for each temperature, and the operation notch having the highest frequency is selected.
  • the number of times of storage can be set arbitrarily.
  • a method of determining the operation notch during automatic operation there are a method of selecting the closest operation notch by averaging other than the maximum number of times, and a method of centering by weighting by tendency.
  • the ceiling fan has a connecting portion 104 fixed to the ceiling, an electric motor 103 arranged with a rotation axis perpendicular to the lower portion of the connecting portion 104, and an ambient temperature detected at the lower portion of the electric motor 103.
  • a temperature detector 106 that estimates the room temperature based on the temperature detected by the temperature detector 106, and stores a driving notch set by the user for the estimated room temperature and drives the motor 103.
  • An upper cover 112 is provided from the upper side of the electric motor 103 and a decoration cap 113 is provided from the lower side so as to cover the electric motor 103, the rotor 103A, and the entire control board 105. That is, the temperature detector 106 is disposed inside the decoration cap 113.
  • the temperature correction unit 109 is configured to correct the elapsed time from the start and stop of the operation of the electric motor 103 and the temperature detected by the temperature detector 106 in correspondence with the temperature rise data. That is, the control unit 107 corrects the temperature detected by the temperature detector 106 according to the elapsed time from the start of the operation of the ceiling fan, and the temperature detected by the temperature detector 106 according to the elapsed time from the stop of operation. A temperature correction unit 109 that corrects the temperature is provided.
  • control unit 107 does not detect the temperature within a predetermined time after the operation is stopped.
  • the predetermined time is, for example, 10 to 15 minutes.
  • the electric motor 103 when the ceiling fan, that is, the electric motor 103 is operated, the electric motor 103 is arranged inside the upper cover 112 and the decoration cap 113. Therefore, the influence of the temperature rise of the electric motor 103 is influenced by the inner side of the decoration cap 113. Appears prominently.
  • FIG. 15 is a diagram showing the detected temperature of the temperature detector of the ceiling fan according to the fourth embodiment of the present invention. Since the temperature detector 106 is disposed inside the decoration cap 113, the detected temperature Ts rises while being influenced by the heat generated by the electric motor 103 with respect to the indoor temperature Tr as shown in FIG.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the temperature detector 106 detects the ambient temperature (Step 3).
  • working of the electric motor 103 are memorize
  • the temperature correction unit 109 estimates the room temperature by subtracting the temperature increase value stored in the temperature increase storage unit 8 from the detected temperature (room temperature T).
  • the drive unit 111 switches the rotation of the electric motor 103 at the operation notch stored in the wind speed storage unit 110 as in the data table example of FIG. 15 according to the estimated room temperature T. Yes (Step 6).
  • the wind speed storage unit 110 stores the manually set operation notch for the estimated room temperature T (Step 7), and the drive unit 111 switches the rotation of the electric motor 103 by the manually set operation notch. (Step 8).
  • the number of manually set wind speeds is added to a place corresponding to the room temperature T in the matrix of room temperature and wind speed.
  • the control unit 107 does not capture the temperature detected by the temperature detector 106 for a predetermined time t1 from the stop of the electric motor 103 (shown in Step 2). Therefore, the indoor temperature can be easily estimated from the detected temperature of the temperature detector 106 without causing the indoor temperature to be estimated incorrectly.
  • the control unit 107 corrects the detected temperature according to the detected temperature of the temperature detector 106 and the elapsed time from the shutdown by the action of the temperature correcting unit 109 after the predetermined time t1 has passed, and the indoor temperature Is estimated (Step 9).
  • the temperature of the electric motor 103 does not fall to the room temperature for a while after the operation of the electric motor 103 is stopped. For example, when the operation of the electric motor 103 is started again at point A in FIG. 15 (after the lapse of t1 time from the operation stop), and again at the point B (t1 + 4 ⁇ t2 hours from the operation stop in the example in the figure).
  • the temperature detected by the temperature detector 106 is different from that when the operation is started. For this reason, it is difficult to estimate the room temperature only with the elapsed time from the start of operation.
  • Step 1 to Step 3, Step 9, and Step 1 shown in FIG. 16 are repeated as in the fourth embodiment of the present invention.
  • the control unit 107 continues to estimate the indoor temperature by correcting the temperature detected by the temperature detector 106 while performing temperature correction based on the elapsed time from the operation stop even after the operation is stopped by the temperature correction unit 109. That is, the above-described configuration of the control unit 107 can facilitate temperature correction based on the elapsed time from the start of operation after the start of the next operation.
  • the control unit 107 can detect the room temperature by correcting the influence of heat generated by the electric motor 103. And the operation notch set manually by the user according to the room temperature can be stored. As a result, the ceiling fan is operated by automatically selecting the operation notch desired by the user according to the room temperature during automatic operation, and providing a comfortable space for each user according to the room temperature. be able to.
  • the temperature detector 106 can be simply configured to be provided in the ceiling fan main body 101, and can be operated by appropriately switching the air volume according to the indoor temperature according to the user's preference for air conditioning.
  • the indoor temperature is estimated by the temperature correction unit 109 based on the temperature increase data during the operation of the electric motor 103 in advance in the temperature increase storage unit 108 with respect to the temperature detected by the temperature detector 106.
  • a correction value based on the temperature rise data of the electric motor 103 may be prepared in advance, and the correction value may be added to the detected temperature at regular intervals from the start or stop of operation.
  • the standard operation notch is temporarily stored according to the room temperature range in advance, it can be used for automatic operation at the beginning of use. .
  • FIG. 17 is a configuration diagram of the ceiling fan according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the control unit 107 includes a temperature correction unit 109, a temperature rise storage unit 108, a wind speed storage unit 110, and a drive unit 111 according to the fourth embodiment.
  • the control unit 107 further includes a temperature reading unit 114 and an operation notch setting unit 116.
  • the temperature reading unit 114 reads the temperature detected by the temperature detector 106.
  • the operation notch setting unit 116 sets an operation notch for instructing the drive unit 111 to operate the electric motor 103 in advance in accordance with information in the wind speed storage unit 110 or a manual setting command in the main control unit 115 described later.
  • the main control unit 115 causes the temperature reading unit 114 to read the temperature detected by the temperature detector 106 when an operation command is received, and causes the temperature correction unit 109 to send a correction value from the temperature rise storage unit 108. Further, the main control unit 115 causes the operation notch setting unit 116 to read the estimated value of the room temperature from the temperature correction unit 109, determine and receive the operation notch according to the room temperature, and transmit the operation notch signal to the drive unit 111. . Further, the main control unit 115 has a clock inside, and causes the temperature reading unit 114 to read the temperature detected by the temperature detector 106 every elapse of a predetermined time.
  • the main control unit 115 causes the temperature correction unit 109 to send a correction value from the temperature rise storage unit 108, causes the temperature correction unit 109 to read the estimated value of the room temperature into the operation notch setting unit 116, and operates according to the room temperature. A notch is determined and received, and an operation notch signal is transmitted to the drive unit 111. Further, the main control unit 115 distinguishes between the estimated value Tn of the room temperature detected at regular intervals and the estimated value Tn-1 of the indoor temperature detected at the previous time. Output to the wind speed storage unit 110 and the operation notch setting unit 116.
  • FIG. 18 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the main control unit 115 when receiving the operation start command, the main control unit 115 outputs a reading trigger signal to the temperature reading unit 114 as shown in Step 1 of FIG. Then, the temperature detection unit 106 reads the temperature detected by the temperature detector 106 while performing temperature correction based on the time from the previous operation stop by the temperature reading unit 114 and the temperature rise storage unit 108 as in Step 2.
  • the temperature correction unit 109 corrects the detected temperature read by the temperature reading unit 114 using the correction value sent from the temperature rise storage unit 108 by the action of the main control unit 115.
  • the corrected detected temperature is read into the main control unit 115 as an estimated value T0 of the room temperature at the start of operation. Further, the main control unit 115 reads the operation notch set in advance by the operation notch setting unit 116 in the case of manual operation, and outputs an operation command to the drive unit 111 based on the information. As shown in Step 3, at the same time as the operation of the electric motor 103 is started, the detected temperature and the operation notch at that time are stored in the wind speed storage unit 110.
  • Step 4 a reading trigger signal is output again from the main control unit 115 to the temperature reading unit 114 as shown in Step 5.
  • the main control unit 115 reads the estimated value Tn of the room temperature after a certain time from the temperature correction unit 109.
  • the estimated value Tn of the indoor temperature at that time is sent to the wind speed storage unit 110, and the wind speed storage unit 110 stores the operation notch set manually at that time in a table to which the indoor temperature belongs, as shown in Step 7. .
  • the wind speed that can be set by the ceiling fan is set to five levels from FM1 to FM5, it stores which speed has been selected in the past five times in each temperature range.
  • Step 8 when the manually set operation notch is switched by the user (Step 8), the operation is performed with the changed operation notch (Step 9). Then, a reading trigger is issued from Step 5, and the usage state of the user is updated by storing the changed operation notch in the table of the estimated indoor temperature at that time.
  • FIG. 19 is a flowchart showing different algorithms of the control unit of the ceiling fan according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the main control unit 115 when the user selects automatic driving, the main control unit 115 outputs a reading trigger signal to the temperature reading unit 114 as shown in Step 1 when receiving a driving start command. Then, as in Step 2, the temperature reading unit 114 and the temperature rise storage unit 108 perform temperature correction based on the time from the previous operation stop, and read the temperature detected by the temperature detector 106.
  • the temperature correction unit 109 corrects the detected temperature read by the temperature reading unit 114 using the correction value sent from the temperature rise storage unit 108 by the action of the main control unit 115.
  • the corrected detected temperature is read into the main control unit 115 as an estimated value T0 of the room temperature at the start of operation. Further, in the case of automatic operation, the main control unit 115 reads an operation notch corresponding to the room temperature T0 from the wind speed storage unit 110 and outputs an operation command to the drive unit 111 based on the information. Then, as shown in Step 3, the operation of the electric motor 103 is started.
  • the temperature range is provided as described above, and the number of selections of air volumes (FM1 to FM5) that can be set for the temperature range is stored.
  • the temperature used for each air volume may be stored, and the number of times of storage can be arbitrarily set.
  • FIG. 20 is a configuration diagram of the ceiling fan according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the control unit 107 includes a temperature correction unit 109, a temperature rise storage unit 108, a wind speed storage unit 110, and a drive unit 111 according to the fourth embodiment. Further, the control unit 107 estimates the change in the room temperature ( ⁇ T) from the estimated value of the indoor temperature for every predetermined time by using the temperature reading unit 114, the operation notch setting unit 116, the clock inside, and the correction value of the operation notch. And a notch correction unit 118 for calculating. The notch correction unit 118 estimates ( ⁇ T) a change in the room temperature from the estimated value of the room temperature at regular intervals, and calculates a correction value for the operation notch.
  • the notch correction unit 118 uses the estimated value of the indoor temperature, for example, and the estimated value of the indoor temperature as a reference (the estimated value of the indoor temperature detected at the previous time).
  • the main control unit 115 adds the correction value of the notch correction unit 118 to the operation notch of the operation notch setting unit 116 and transmits an operation notch signal to the drive unit 111.
  • the main control unit 115 also has a clock inside and causes the temperature reading unit 114 to read the temperature detected by the temperature detector 106 at regular intervals. Further, the main control unit 115 causes the temperature correction unit 109 to send a correction value from the temperature rise storage unit 108 and receives an estimated value of the room temperature from the temperature correction unit 109.
  • the main control unit 115 causes the temperature correction unit 109 to send a correction value from the temperature rise storage unit 108 and causes the temperature correction unit 109 to read the estimated value of the room temperature into the operation notch setting unit 116 so as to operate according to the room temperature. Let the notch be determined. Further, the main control unit 115 distinguishes between the estimated value Tn of the room temperature detected at regular intervals and the estimated value Tn-1 of the indoor temperature detected at the previous time. Output to the operation notch setting unit 116 and the notch correction unit 118.
  • the main control unit 115 when receiving the operation start command, performs the operations shown in Step 1 to Step 9 in FIG. 18 as shown in the fifth embodiment.
  • FIG. 21 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the temperature reading unit as shown in Step 1 A read trigger signal is output to 114.
  • the temperature reading unit 114 and the temperature rise storage unit 108 perform temperature correction based on the time from the previous operation stop, and read the temperature detected by the temperature detector 106.
  • the temperature correction unit 109 corrects the detected temperature read by the temperature reading unit 114 using the correction value sent from the temperature rise storage unit 108 by the action of the main control unit 115.
  • the corrected detected temperature is read as an estimated value T0 of the room temperature at the start of operation, and the operation notch setting unit 116 is caused to read the operation notch corresponding to the room temperature T0 from the wind speed storage unit 110.
  • the main control unit 115 determines and receives an operation notch corresponding to the room temperature, outputs the operation notch to the drive unit 111, and starts operation of the electric motor 103 as shown in Step 3.
  • Step 4 a reading trigger signal is output from the main control unit 115 to the temperature reading unit 114 again as shown in Step 5.
  • the main control unit 115 reads the estimated value Tn of the room temperature after a certain time from the temperature correction unit 109.
  • the estimated value T0 of the room temperature at the start of operation and the estimated value Tn of the room temperature after a certain time are sent to the notch correction unit 118.
  • the notch correction unit 118 calculates the change value ⁇ T as shown in Step 7, and calculates the increase / decrease value of the notch of the motor 103 from the estimated indoor temperature T0 at the start of operation and ⁇ T as shown in Step 8 (FIG.
  • the notch increase / decrease value of the electric motor 103 is transmitted to the main control unit 115.
  • the main control unit 115 adds a notch increase / decrease value to the current operation notch and sends a signal to the drive unit 111.
  • the drive unit 111 adjusts the operation notch of the electric motor 103 according to the change in the room temperature (Step 9). Thereafter, the operation notch of the electric motor 103 is adjusted according to the change in the room temperature from the estimated value of the room temperature in the same manner at regular intervals.
  • the notch correction unit 118 determines the notch (notch) increase (down) and decrease (down) values of the electric motor 103 from the estimated value Tn ⁇ 1 of the indoor temperature and ⁇ T. Therefore, as shown in FIG. 22, which is a diagram showing an operation example of the ceiling fan according to the sixth embodiment of the present invention, the operation notch of the ceiling fan can be adjusted in accordance with the change in the room temperature. With respect to the operation notch set in the operation notch setting unit 116 in advance, even if the room temperature changes, the rotation of the ceiling fan can be adjusted, and the sensible temperature can be maintained within a predetermined width by the wind speed. In particular, the ceiling fan can be operated by detecting a change in the room temperature even when the room temperature drops rapidly, such as when the cooling switch is turned on.
  • the indoor temperature is estimated and control is performed to raise and lower the operation notch of the electric motor 103 according to a change in the indoor temperature.
  • the temperature detector 106 is provided in the vicinity of the indoor wall, and the content of the wind speed control of the ceiling fan according to the sixth embodiment of the present invention can also be adjusted to maintain the user's sensible temperature within a predetermined range.
  • the configuration in which the operation notch of the motor 103 is set in advance in the operation notch setting unit 116 has been described.
  • operate comfortably can be provided by having a structure which a user sets according to favorite sensible temperature.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an operation example when the air volume change of the ceiling fan according to the sixth embodiment of the present invention is manually performed. If the operation notch is changed during the operation, the operation notch during operation may be slid to correct the subsequent operation notch as shown in FIG.
  • the temperature range is provided as described above, and the number of times of selection of the air volume (FM1 to FM5) that can be set for the temperature range is stored.
  • the temperature used for each air volume may be stored, and the number of times of storage can be arbitrarily set.
  • the seventh embodiment of the present invention differs from the sixth embodiment in the estimated indoor temperature value. That is, in the seventh embodiment of the present invention, the change value ⁇ T is obtained by performing an operation of subtracting from the latest estimated indoor temperature value Tn on the basis of the previously estimated indoor temperature value Tn ⁇ 1. It was. In the seventh embodiment of the present invention, when the change value ⁇ T exceeds a predetermined value, the new reference value Td is used as a new reference value for the estimated value of the room temperature from the next time. In the seventh embodiment of the present invention, the same components as those in the fourth to sixth embodiments are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • FIG. 24 is a flowchart showing an algorithm of the control unit of the ceiling fan according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the notch correction unit 118 subtracts the already set indoor temperature estimated value (reference value) Td from the indoor temperature estimated value Tn newly detected in Step 7 to detect the indoor temperature change value ⁇ T. If the change value ⁇ T is greater than or equal to a predetermined value, the process proceeds from Step 8 to Step 9, and the notch increase / decrease value of the motor 103 is calculated from Td and the change value ⁇ T in the same manner as in the sixth embodiment.
  • the main control unit 115 receives the notch increase / decrease value from the notch correction unit 118 and corrects the operation notch as shown in Step 10. As a result, as shown in Step 11, the operation notch of the electric motor 103 is switched. Thereafter, the latest estimated indoor temperature value Tn is stored (updated) in the main control unit 115 as the reference value Td (Step 12).
  • Step 8 when the change value ⁇ T of the room temperature is smaller than the predetermined value, the process returns to Step 4 and again waits for a certain period of time.
  • the operation notch of the electric motor 103 is changed. Further, an example has been described in which the room temperature is estimated by updating the room temperature reference value Td, and control is performed to raise or lower the operation notch of the electric motor 103 in accordance with the change.
  • the temperature sensor 106 is provided near the wall in the room, and the content of the wind speed control of the ceiling fan according to the seventh embodiment of the present invention can also be adjusted to maintain the user's sensible temperature within a predetermined range.
  • Embodiment 7 of this invention when the indoor temperature changes slowly compared with the example of Embodiment 6, according to the change, the operation notch of a ceiling fan is made to follow and adjust. It is possible to create a comfortable space by maintaining the temperature of experience with higher accuracy.
  • Step 8 when No is determined in Step 8, the return destination is between Step 3 and Step 4. However, by setting the return destination to be between Step 4 and Step 5, after a predetermined time has elapsed in Step 4, the change value ⁇ T can be constantly monitored until the change value ⁇ T becomes a predetermined value or more and the operation notch of the motor 103 is changed. .
  • the operation notch is selected from the wind speed storage unit 110 based on the estimated room temperature T0.
  • the correction of the operation notch in Step 10 can be performed using the data table of the wind speed storage unit 110.
  • Tn-1 is 21 ° C.
  • FM1 is selected and Tn is 23 ° C.
  • the operation notch change due to ⁇ T is compared with the selected operation notch of the wind speed storage unit 110 at 23 ° C. Can be adjusted.
  • FM1 is selected at 21 ° C.
  • the wind speed to be selected at 23 ° C. is FM1
  • FM1 can be left as FM1.
  • ⁇ T is large, the relative room temperature difference between Tn ⁇ 1 and Tn is large. Therefore, a method of giving priority to changing the operation notch by ⁇ T can be selected.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating a configuration of a decoration cap and a temperature detector of the ceiling fan according to the seventh embodiment of the present invention.
  • a slit 119 is provided in the decoration cap 113 at a position facing the temperature detector 106, thereby improving air permeability and improving the responsiveness of the temperature detector 106 to changes in room temperature.
  • the decoration cap 113 is made of metal (aluminum)
  • the ceiling fan according to the present invention includes the connecting portion 104 fixed to the ceiling, the electric motor 103 having the rotating shaft disposed below the connecting portion 104, and the temperature detection for detecting the ambient temperature provided at the lower portion of the electric motor 103.
  • Device 106 and control unit 107 The control unit 107 stores information on the use state in the manual operation by the user with respect to the indoor temperature based on the indoor temperature estimated from the temperature detected by the temperature detector 106, and the user is automatically determined based on the indoor temperature estimated during the automatic operation.
  • the operation notch for driving the electric motor 103 is determined according to the use state of the motor.
  • control unit 107 of the ceiling fan has a function of storing an operation notch determined by manual setting every predetermined time from the start of operation and a temperature detected by the temperature detector 106 at that time. ing.
  • the control unit 107 of the ceiling fan of the present invention further has a function of recognizing the tendency of the operation notch used by the user in a certain temperature range based on the data storing the operation notch and the temperature.
  • control unit 107 of the ceiling fan of the present invention further has a function of selecting an operation notch that is highly used by the user during automatic operation.
  • control unit 107 of the ceiling fan of the present invention further has a function of switching to an operation notch that tends to be used by the user according to a change in room temperature at a certain time interval.
  • control unit 107 of the ceiling fan further has a function of sequentially updating the data of the operation notches in each indoor temperature range stored every certain time period and corresponding to the change in the user's feeling of use. ing.
  • control unit 107 of the ceiling fan includes a temperature correction unit 109 that corrects the temperature detected by the temperature detector 106 in accordance with the elapsed time from the start of operation.
  • control unit 107 of the ceiling fan of the present invention includes a temperature correction unit 109 that corrects the temperature detected by the temperature detector 106 in accordance with the elapsed time from the operation stop.
  • control unit 107 of the ceiling fan according to the present invention does not detect the temperature within a predetermined time after the operation is stopped.
  • control unit 107 of the ceiling fan of the present invention operates the notch so that the operation notch maintains a preset temperature notch and a sensory temperature corresponding to an estimated value of the indoor temperature when the operation starts at the operation notch.
  • the operation notch of the ceiling fan of the present invention may have a function of selecting a reverse operation for sending out the ceiling in addition to a forward operation for sending the wind downward as needed.
  • FIG. 26 is an external view showing a ceiling fan according to an eighth embodiment of the present invention
  • FIG. 27 is an internal development view of the main body cover of the ceiling fan
  • FIG. 28 is an overhead view of the main body cover of the ceiling fan
  • FIG. It is the side view and partial sectional view of a ceiling fan.
  • the ceiling fan according to the eighth embodiment of the present invention is provided with a connecting portion 202 fixed to the ceiling 201 and an electric motor 203 below the connecting portion 202.
  • the rotor 204 of the electric motor 203 is provided with a plurality of blades 205 in the horizontal direction.
  • a first circuit board portion 206 is provided below the electric motor 203, and a second circuit board portion 207 is provided below the first circuit board portion 206.
  • a feature of the ceiling fan according to the eighth embodiment of the present invention is that the first circuit board unit 206 includes a heat generating part 208, and a temperature detection unit 209 is provided on the lower surface of the second circuit board unit 207. 209 is provided in an air passage communicating with the room.
  • a cylindrical circuit board cover 210 whose bottom surface is closed is provided so as to cover the first circuit board part 206 and the second circuit board part 207, and the circuit board cover 210 has a vertically long side surface.
  • a plurality of rectangular exhaust ports 211 are provided.
  • a substantially hemispherical body cover 212 having an upper opening is provided so as to cover the circuit board cover 210.
  • the upper portion of the main body cover 212 is provided with a motor main body cover distance 213 of a predetermined distance from the electric motor 203 and has a space 214 between the inner surface of the side surface and the exhaust port 211 of the circuit board cover 210.
  • the motor body cover distance 213 is, for example, 1 mm to 5 mm.
  • the circuit board cover 210 is provided with a communication port 215 and the main body cover 212 is provided with a suction port 216 so that the temperature detection unit 209 communicates with the room.
  • the heat generating part 208 and the electric motor 203 When the ceiling fan is operated, the heat generating part 208 and the electric motor 203 generate heat, and the heat in the circuit board cover 210 is heated by this heat generation, and an upward air flow is generated.
  • the heat generating component unit 208 is disposed on the first circuit board unit 206, and the first circuit board unit 206 is located on the upper part of the second circuit board unit 207 including the temperature detection unit 209.
  • indoor air is sucked into the circuit board cover 210 from the suction port 216 of the main body cover 212 through the communication port 215 of the circuit board cover 210.
  • the air in the circuit board cover 210 generates a flow of air that is discharged into the room from the upper edge 217 of the main body cover via the exhaust port 211 of the circuit board cover 210.
  • the temperature of the indoor air sucked from the suction port 216 of the main body cover 212 is detected by the temperature detection unit 209, and the rotational speed of the ceiling fan is controlled.
  • the upper outer peripheral portion 218 of the main body cover 212 is disposed inside the twist portion 219 of the blade 205.
  • the upper outer peripheral portion 218 of the substantially hemispherical body cover 212 having an upper opening is separated from the motor 203 by the motor body cover distance 213.
  • the upper outer peripheral portion 218 is disposed inside the twist portions 219 of the plurality of blades 205 fixed to the rotor 204 of the electric motor 203. As a result, the blade 205 rotates and the air blown downward from the twisted portion 219 of the blade 205 can flow outside the main body cover 212.
  • the outside of the main body cover 212 can be made without blowing air to a space provided with a motor main body cover distance 213 of a predetermined distance between the upper outer peripheral portion 218 of the main body cover 212 and the electric motor 203. That is, indoor air is sucked into the circuit board cover 210 from the suction port 216 of the main body cover 212 through the communication port 215 of the circuit board cover 210. The sucked air in the circuit board cover 210 does not disturb the flow of air released into the room from the upper edge 217 of the main body cover 212 through the exhaust port 211 of the circuit board cover 210. Therefore, it is possible to suppress the disturbance of the air flow in the temperature detection unit 209, and it is possible to improve the usability when changing the rotation speed of the ceiling fan according to the room temperature.
  • the suction port 216 of the main body cover 212 is located on the inclined surface portion or the spherical surface portion 220 of the main body cover 212. Specifically, the suction port 216 of the main body cover 212 is positioned on the inclined surface portion of the outer peripheral surface of the substantially hemispherical body cover having an upper opening or the spherical surface portion 220 and has a substantially horizontally long rectangular shape.
  • the air blown downward from the twisted portion 219 of the blade 205 flows outside the main body cover 212, and this air passes along the outer peripheral surface of the main body cover 212 and enters the circuit board cover 210 from the suction port 216 of the main body cover 212.
  • the temperature detection unit 209. Therefore, the temperature of the air in the vicinity of the ceiling fan can be accurately detected, and the usability when changing the rotation speed of the ceiling fan according to the room temperature can be improved.
  • FIG. 30 is a sectional view showing a ceiling fan according to the eighth embodiment of the present invention.
  • the suction port 216 of the main body cover 212 is provided at a position facing the temperature detection unit 209 of the second circuit board unit 207 in the horizontal direction.
  • the suction port 216 of the main body cover 212 and the communication port 215 of the circuit board cover 210 are positioned so as to be substantially in contact with each other, and both have substantially the same horizontally long rectangular shape.
  • a temperature detection unit 209 of the second circuit board unit 207 is provided at a position facing the suction port 216 of the main body cover 212 and the communication port 215 of the circuit board cover 210 in the horizontal direction.
  • the air sucked from the suction port 216 of the main body cover 212 flows into the temperature detection unit 209 of the second circuit board unit 207 via the suction port 216 of the main body cover 212 and the communication port 215 of the circuit board cover 210. . Therefore, the temperature of the air in the vicinity of the ceiling fan can be accurately detected, and the usability when changing the rotation speed of the ceiling fan according to the room temperature can be improved.
  • an inclined portion 222 that is inclined downward from substantially the same height as the lower end portion of the suction port 216 is provided.
  • the suction port 216 of the main body cover 212 and the communication port 215 of the circuit board cover 210 are positioned so as to be substantially in contact with each other, and both have substantially the same horizontally long rectangular shape.
  • the suction port 216 of the main body cover 212 and the lower end portion of the communication port 215 of the circuit board cover 210 are located at substantially the same height.
  • An inclined portion 222 on the lower surface of the circuit board cover 210 inclined downward is provided from substantially the same height as the lower end portion.
  • the air that has flowed into the circuit board cover 210 through the suction port 216 of the main body cover 212 and the communication port 215 of the circuit board cover 210 is converted into the second circuit board unit 207 including the temperature detection unit 209, It flows through a space sandwiched between the upper and lower surfaces by the inclined portion 222 and passes through the temperature detector 209. That is, the upper and lower surfaces become the upper and lower guide surfaces by the second circuit board unit 207 having the temperature detection unit 209 and the inclined part 222 which is the lower surface of the circuit board cover 210, and the air flow to the temperature detection unit 209 is reduced. It can be smooth.
  • FIG. 31 is an enlarged view of the second circuit board portion of the ceiling fan according to the eighth embodiment of the present invention as viewed from below.
  • a hole 223 is provided in the second circuit board portion 207 immediately above the temperature detection portion 209. Specifically, a hole 223 is provided in the second circuit board part 207 immediately above the temperature detection part 209, and the lower part of the second circuit board part 207 and the upper part of the second circuit board part 207 are provided by the hole 223. Is communicated with the lower portion of the first circuit board portion 206.
  • the air flowing into the circuit board cover 210 through the suction port 216 of the main body cover 212 and the communication port 215 of the circuit board cover 210 is transferred to the second circuit board unit 207 including the temperature detection unit 209. And flows in a space sandwiched between the upper and lower surfaces by the inclined portion 222.
  • the air passes through the temperature detection unit 209 and flows from the hole 223 in the second circuit board unit 207 or the periphery of the second circuit board unit 207 to the lower part of the first circuit board unit 206.
  • a flow of air that flows around the first circuit board portion 206 and is discharged into the room from the upper edge portion 217 of the main body cover 212 through the exhaust port 211 of the circuit board cover 210 is generated.
  • the hole 223 has a substantially horizontally long rectangular shape, and the longitudinal direction is the same as the direction from the outer periphery of the main body cover 212 toward the center.
  • the hole 223 has a substantially horizontally long rectangular shape, and the direction from the outer periphery of the main body cover 212 toward the center is the longitudinal direction of the generally horizontally long rectangular shape.
  • the longitudinal direction of the substantially horizontally long rectangular shape is the same as the flow direction of air flowing into the circuit board cover 210 through the suction port 216 of the main body cover 212 and the communication port 215 of the circuit board cover 210.
  • the dimension in the lateral direction of the substantially horizontally long rectangular shape is substantially the same as the length dimension of the temperature sensor that is the temperature detection unit 209.
  • the second circuit board portion 207 is provided with a hole 223 having a substantially horizontally long rectangular shape, and the longitudinal direction of the hole 223 is formed in the circuit board cover 210 via the suction port 216 of the main body cover 212 and the communication port 215 of the circuit board cover 210. It is the same direction as the flow of air flowing in. Therefore, the air that has passed through the temperature detection unit 209 flows along the longitudinal direction of the hole 223 and gradually flows from the hole 223 to the lower part of the first circuit board unit 206. Accordingly, the flow from the lower part of the second circuit board part 207 to the lower part of the first circuit board part 206 can be made smooth.
  • the center side distance 224 is longer than the outer peripheral side distance 225.
  • the center side distance 224 is a distance from the temperature detection unit 209 to the center side end that is the end of the hole 223 in the center direction.
  • the outer peripheral side distance 225 is a distance from the temperature detection unit 209 to the outer peripheral side end that is the end of the hole 223 in the outer peripheral direction. That is, the substantially horizontally elongated hole 223 has a longer hole in the center direction than the hole in the outer peripheral direction with the temperature detection unit 209 as a boundary.
  • the temperature detection unit 209 is provided with a second circuit board unit 207 and a temperature detection board distance 226. Specifically, the temperature detection unit 209 is provided at a substantially middle portion of the space sandwiched between the second circuit board unit 207 having the temperature detection unit 209 and the inclined part 222 which is the lower surface of the circuit board cover 210. Is provided.
  • FIG. 32 is an overhead view of the circuit board cover of the ceiling fan according to the eighth embodiment of the present invention.
  • a wall portion 227 that is open on the communication port 215 side of the circuit board cover 210 is provided so as to surround the temperature detection unit 209 of the second circuit board unit 207.
  • the wall portion 227 has a U-shaped cross-sectional shape in which the communication port 215 side of the circuit board cover 210 is opened so as to surround the temperature detection unit 209 of the second circuit board unit 207.
  • the temperature detection unit 209 is formed by the wall portion 227 having an opening on the side of the communication port 215 extending upward from the upper surface of the inclined portion 222 in a space sandwiched between the upper and lower surfaces of the second circuit board portion 207 and the inclined portion 222. , And the hole 223 are enclosed. Further, the upper surface of the wall portion 227 having a U-shaped cross section is in contact with the lower surface of the second circuit board portion 207.
  • the air that has flowed into the circuit board cover 210 via the suction port 216 and the communication port 215 is surrounded by the second circuit board part 207 and the inclined part 222, and the right and left side surfaces by the wall part 227. Flows through the enclosed space. That is, the air that has flowed into the circuit board cover 210 via the suction port 216 and the communication port 215 flows through the space surrounded by the upper, lower, left, and right surfaces, and the temperature detection unit 209 provided in the substantially middle portion of the space. pass.
  • a notch 228 is provided on the opposite side wall portion of the wall portion 227 having a U-shaped cross section.
  • a wall portion 227 having a U-shaped transverse cross section is opposed to the wall portion 227, that is, a side wall portion arranged in parallel, at a position facing the temperature detection portion 209, and is cut into a substantially rectangular shape with an upper surface opened.
  • a portion 228 is provided.
  • the air flowing into the circuit board cover 210 through the suction port 216 and the communication port 215 flows through the space surrounded by the upper, lower, left and right surfaces, and the temperature detection unit 209 provided in the substantially middle portion of the space. Pass through. Since the air flows from the lower part of the second circuit board part 207 to the lower part of the first circuit board part 206 through the hole 223 and the notch part 228, the first circuit is supplied from the lower part of the second circuit board part 207.
  • substrate part 206 can be made smooth.
  • the ceiling fan of the present invention is provided with the connecting portion 202 fixed to the ceiling, the electric motor 203 at the lower portion of the connecting portion 202, and the rotor 204 of the electric motor 203 having a plurality of blades 205 in the horizontal direction.
  • a first circuit board portion 206 is provided below the electric motor 203, and a second circuit board portion 207 is provided below the first circuit board portion 206.
  • a main body cover 212 is provided with a predetermined distance from the electric motor 203 so as to cover the first circuit board part 206 and the second circuit board part 207, and the first circuit board part 206 has a heat generating component part 208. It has.
  • a temperature detection unit 209 is provided on the lower surface of the second circuit board unit 207, and a suction port 216 is provided in the main body cover 212 so that the temperature detection unit 209 communicates with the room.
  • the upper outer peripheral portion 218 of the main body cover 212 of the ceiling fan of the present invention is located inside the twist portion 219 of the blade 205.
  • suction port 216 of the ceiling fan of the present invention is located on the inclined surface portion or the spherical surface portion 220 of the main body cover 212.
  • suction port 216 of the ceiling fan of the present invention is provided at a position facing the temperature detection unit 209 in the horizontal direction.
  • an inclined portion 222 that is inclined downward from the same height as the lower end portion of the suction port 216 is provided.
  • the second circuit board 207 directly above the temperature detection unit 209 of the ceiling fan of the present invention is provided with a hole 223.
  • the hole 223 of the ceiling fan of the present invention has a horizontally long rectangular shape, and the longitudinal direction is the same as the direction from the outer periphery of the main body cover 212 toward the center.
  • the temperature detection unit 209 of the ceiling fan of the present invention has a predetermined distance from the second circuit board unit 207.
  • a wall part 227 having an opening on the suction port 216 side is provided so as to surround the temperature detection part 209.
  • the wall portion 227 of the ceiling fan of the present invention has a U-shaped cross-sectional shape in which the suction port 216 side is opened so as to surround the temperature detection unit 209.
  • a notch portion 228 is provided on the opposite side wall portion of the wall portion 227 of the ceiling fan of the present invention.
  • the present invention is extremely useful as a ceiling fan that performs operation control at room temperature.

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Abstract

天井に固定された連結部と、連結部の下部に回転軸を配置した電動機と、電動機の下部に設けた周囲温度を検知する温度検知器と、温度検知器の検知した温度により室内温度を推定して電動機を駆動する制御部とを備えた天井扇風機。

Description

天井扇風機
 本発明は、天井扇風機に関する。
 従来の天井扇風機の構成は、以下のようになっていた。すなわち、天井に固定される連結金具と、この連結金具に吊り下げ手段を介して吊り下げる天井扇風機本体とからなる構成であった。そして、天井扇風機の先行文献としては特許文献1、特許文献2、特許文献3に記載されている。
 上記従来の天井扇風機では、快適性を実現するために温度検知器を設けて室内温度を計測して、室内温度に応じて、天井扇風機の回転速度を調節するものが考えられている。
 そして温度検知器は、室内の壁に設けた天井扇風機の操作スイッチとともに配置して天井扇風機の回転速度を調節することができる。
 しかしながら、壁に温度検知器を設けることは、天井扇風機と温度検知器との配線が必要となる、または無線コントロールを備えるため、天井扇風機が複雑になってしまう。
 また、乾季および雨季、または春夏秋冬など季節がある地域においては季節によって快適と感じる体感温度が異なる。またユーザーによって、気流感に対する感じ方に違いもあるため、室温に応じた自動運転に加えてユーザーの使用傾向を把握することが求められている。さらに春夏秋冬では、求められる気流方向も異なる場合がある。
 また、室温に応じて天井扇風機の回転速度を変化させる場合に、使用感が悪い場合があった。すなわち、温度検知器の設置場所によっては、天井扇風機を運転することにより発生する気流が届きにくい場合があった。そのため温度検知器近傍に空気溜まりができてしまい、室温に応じて回転速度を変化させる時に、室温の変化に回転速度の変化が追随しない為、使用感が悪い場合があった。
特開平10-170176号公報 特開昭63-1799号公報 特開平1-208634号公報
 本発明の天井扇風機は、天井に固定された連結部と、連結部の下部に回転軸を配置した電動機と、電動機の下部に設けた周囲温度を検知する温度検知器と、温度検知器の検知した温度により室内温度を推定して電動機を駆動する制御部とを備えた構成である。
 このような構成の天井扇風機は、制御部が温度検知器の検知した温度により室内温度を推定して電動機を駆動することにより、簡単な構成で室温に応じて回転速度を調節することができる。
図1は本発明の実施の形態1の天井扇風機の設置例を示す斜視図である。 図2は同天井扇風機の構成図である。 図3は同天井扇風機の制御部の構成図である。 図4は同天井扇風機の温度検知器の検知温度を示す図である。 図5は同天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。 図6は本発明の実施の形態2の天井扇風機の構成図である。 図7は同天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。 図8は同天井扇風機の運転例を示す図である。 図9は同天井扇風機の風量変更を手動にて行なった場合の運転例を示す図である。 図10は本発明の実施の形態3の天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。 図11は同天井扇風機のデコレーションキャップおよび温度検知器の構成を示す図である。 図12は本発明の実施の形態4の天井扇風機の設置例を示す斜視図である。 図13は同天井扇風機の構成図である。 図14は同天井扇風機の制御部の構成図である。 図15は同天井扇風機の温度検知器の検知温度を示す図である。 図16は同天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。 図17は本発明の実施の形態5の天井扇風機の構成図である。 図18は同天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。 図19は同天井扇風機の制御部の異なるアルゴリズムを示すフローチャートである。 図20は本発明の実施の形態6の天井扇風機の構成図である。 図21は同天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。 図22は同天井扇風機の運転例を示す図である。 図23は同天井扇風機の風量変更を手動にて行なった場合の運転例を示す図である。 図24は本発明の実施の形態7の天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。 図25は同天井扇風機のデコレーションキャップおよび温度検知器の構成を示す図である。 図26は本発明の実施の形態8の天井扇風機を示す外観図である。 図27は同天井扇風機の本体カバーの内部展開図である。 図28は同天井扇風機の本体カバーの傾斜俯瞰図である。 図29は同天井扇風機の側面図及び部分断面図である。 図30は同天井扇風機を示す断面図である。 図31は同天井扇風機の第2の回路基板部を下から見た拡大図である。 図32は同天井扇風機の回路基板カバーの傾斜俯瞰図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1の天井扇風機の設置例を示す斜視図である。図1に示すように天井扇風機は、天井に取り付けられている。天井扇風機本体1は、例えば5枚の羽根2と、羽根2を回転させる電動機3とから構成される。
 図2は、本発明の実施の形態1の天井扇風機の構成図である。図2に示すように天井扇風機本体1は、連結部4と、電動機3と、羽根2と、制御基板5とを備えている。ここで天井に固定された連結部4は、天井扇風機を天井に固定する。電動機3は、連結部4から垂直下方に吊り下げて配置するアウターロータ形である。羽根2は、電動機3の外周側に配置したロータ3Aに直結されている。制御基板5は、電動機3のロータ3Aの位置よりも内周側に配置されている。
 制御基板5には、電動機3の外周に近い側に周囲温度を検知する温度検知器6と、温度検知器6の検知した温度をもとに電動機3の運転制御を行なう制御部7が配置されている。
 また図3は、本発明の実施の形態1の天井扇風機の制御部の構成図である。図3に示すように制御部7には、温度上昇記憶部8と、温度補正部9と、駆動部10とが備えられている。ここで温度上昇記憶部8は、あらかじめ電動機3の運転時の温度上昇データが記憶されている。温度補正部9は、温度検知器6の検知温度を温度上昇記憶部8のデータにより補正して室内温度を推定する。駆動部10は、温度補正部9の推定した室内温度から電動機3の運転回転数を決定し、電動機3の運転を行なう。
 すなわち図2に示すように天井扇風機は、天井に固定された連結部4と、連結部4の下部に回転軸を垂直にして配置した電動機3と、電動機3の下部には、周囲温度を検知する温度検知器6と、温度検知器6の検知した温度により室内温度を推定して電動機3を駆動する制御部7とを備えている。
 そして、電動機3と、ロータ3Aと、制御基板5全体とを覆うように電動機3の上側からアッパーカバー11、および下側からデコレーションキャップ12が設けられている。すなわち温度検知器6は、デコレーションキャップ12の内側に配置される。
 また温度補正部9は電動機3の運転開始、および運転停止からの経過時間と、温度上昇データを対応させて温度検知器6により検知した温度を補正する。すなわち制御部7は、天井扇風機の運転開始からの経過時間に応じて温度検知器6により検知した温度に補正を加え、かつ、運転停止からの経過時間に応じて温度検知器6により検知した温度に補正を加える温度補正部9を備えている。
 さらに制御部7は、運転停止から所定時間内は、温度検知を行なわない。ここで所定時間とは、例えば10分~15分である。
 上記構成において、天井扇風機すなわち電動機3を運転すると、電動機3はアッパーカバー11とデコレーションキャップ12との内側に配置した構成となっているので、電動機3の温度上昇による影響は、デコレーションキャップ12の内側において顕著に現れる。
 図4は、本発明の実施の形態1の天井扇風機の温度検知器の検知温度を示す図である。温度検知器6は、デコレーションキャップ12の内側に配置しているので、図4に示すように検知温度Tsは、室内温度Trに対して電動機3の発熱の影響を受けながら上昇する。
 図5は、本発明の実施の形態1の天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。本発明の実施の形態1では図5のフローチャートに示すように、一定時間が経過(Step1)すると、温度検知器6により周囲温度を検知(Step3)する。そして、あらかじめ温度上昇記憶部8に電動機3の運転時の温度上昇データを記憶しておき、運転開始からの経過時間に応じて検知温度を補正して室内温度を推定する(Step4)。すなわち、温度検知器6の検知温度が、電動機3の発熱の影響を受けて室内温度よりも高く検知される。そのため温度補正部9は、検知温度から温度上昇記憶部8の記憶した温度上昇値を差し引いて室内温度を推定する。駆動部10は、この推定した室内温度に応じて電動機3の回転を切り替えることができる(Step5)。
 また、天井扇風機すなわち電動機3を停止させたときは、羽根2の作用によって流れていた空気が停止する。そして、この影響を受け図4に示すように温度検知器6の検知温度は、室内温度が変化していないにもかかわらず急激に上昇する。そこで、本発明の実施の形態1では、制御部7は電動機3の停止から所定時間t1、温度検知器6の検知温度を取り込まない(Step2に示す)。そのため、室内温度の推定が狂うことなく温度検知器6の検知温度から室内温度を容易に推定することができる。
 そして制御部7は、所定時間t1が経過してから、温度補正部9の作用により、温度検知器6の検知温度と運転停止からの経過時間とに応じてこの検知温度を補正し、室内温度を推定する(Step6)。
 また図4に示すように、電動機3の運転を停止してしばらくは、電動機3の温度が室内温度まで下がりきらない。例えば、図4のA点(運転停止からt1時間経過後)において再度電動機3の運転を開始した場合と、B点(図の例では運転停止からt1+4×t2時間経過後)において再度電動機3の運転を開始した場合とでは、温度検知器6の検知温度が異なる。このことから、運転開始からの経過時間のみでは室内温度を推測することが困難である。
 そこで、本発明の実施の形態1のように、図5に示すStep1からStep3、Step6、Step1を繰り返す。制御部7は、温度補正部9により運転停止後も運転停止からの経過時間による温度補正を行ないながら、温度検知器6の検知温度に補正を加えて室内温度を推定し続ける。すなわち、前述の制御部7の構成により、次の運転開始後に運転開始からの経過時間による温度補正を容易にできる。
 以上のようにして、天井扇風機本体1内に温度検知器6を配置しても制御部7は、電動機3の発熱の影響を補正して室内温度を検出することができる。そして室内温度に応じた天井扇風機の運転を行うこととなり、室内温度に応じて快適な空間を提供することができる。
 すなわち、温度検知器6を天井扇風機本体1内に設けた簡単な構成にして、室内温度に応じて風量を適切に切り替えて運転させることができる。
 なお、本発明の実施の形態1では、温度検知器6の検知温度に対し、温度上昇記憶部8にあらかじめ電動機3の運転時の温度上昇データをもとに温度補正部9により室内温度を推定していた。しかし、あらかじめ電動機3の温度上昇データをもとにした補正値を用意して、運転開始または運転停止から一定時間毎に検知温度に補正値を加える構成としてもよい。
 (実施の形態2)
 本発明の実施の形態1では、室内温度を推定する技術について説明した。本発明の実施の形態2では、天井扇風機の風速制御について説明をする。なお本発明の実施の形態2では、実施の形態1と同一の構成要素については、同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
 図6は、本発明の実施の形態2の天井扇風機の構成図である。図6に示すように制御部7は、実施の形態1の温度補正部9と、温度上昇記憶部8と、駆動部10とを備えている。さらに制御部7は、温度読み込み部13と、運転ノッチ設定部15と、ノッチ補正部16とを備えている。ここで温度読み込み部13は、温度検知器6の検知温度を読み込む。運転ノッチ設定部15は、後述する主制御部14にあらかじめ電動機3の運転ノッチを設定する。ノッチ補正部16は、一定時間ごとの室内温度の推定値から室内温度の変化を推定(変化値ΔT)し、電動機3の運転ノッチの補正値を算出する。
 図6に示すようにノッチ補正部16は、例えば推定した室内温度の変化値と、基準とする室内温度の推定値(一つ前の時間に検知した室内温度の推定値)とから電動機3の運転ノッチの補正値を算出するテーブルを有する。図6において変化値ΔTは、所定の値以下の変化値を「0」として扱っている。また、このテーブルは、室内温度が変化しても初期の体感温度を維持する風速をもとに電動機3のノッチの補正値を記憶している。
 主制御部14は、運転ノッチ設定部15の運転ノッチに対して、ノッチ補正部16の補正値を加えて駆動部10へ運転ノッチ信号を送信する。また主制御部14は、内部にクロックを有して一定時間ごとに読み込みトリガー信号を発生させて、温度検知器6の検知温度を温度読み込み部13に読み込ませる。さらに主制御部14は、温度補正部9に温度上昇記憶部8から補正値を送付させ、温度補正部9から室内温度の推定値を受け取る。また主制御部14は、温度補正部9の補正した温度を一定時間ごとに検知した室内温度の推定値Tnと、一つ前の時間に検知した室内温度の推定値Tn-1とを区別してノッチ補正部16へ出力する。
 図7は、本発明の実施の形態2の天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。上記構成において主制御部14は、運転開始の指令を受けると、図7のStep1に示すように、温度読み込み部13へ読み込みトリガー信号を出力する。そして、Step2のように温度読み込み部13は、温度検知器6の検知温度を読み込む。温度補正部9は、主制御部14の作用により温度上昇記憶部8から送付された補正値を使って温度読み込み部13が読み込んだ検知温度に補正を加える。そして、この補正されて検知温度は、運転開始時の室内温度の推定値T0として、主制御部14に読み込まれる。また主制御部14は、運転ノッチ設定部15にてあらかじめ設定された運転ノッチを駆動部10へ出力し、Step3に示すように、電動機3の運転を開始する。
 そして、Step4の一定時間が経過すると、Step5に示すように、主制御部14から再び読み込みトリガー信号が温度読み込み部13へ出力される。同様にして主制御部14は、一定時間後の室内温度の推定値Tnを温度補正部9から読み込む。そして、運転開始時の室内温度の推定値T0と、一定時間後の室内温度の推定値Tnとは、ノッチ補正部16に送られる。ノッチ補正部16は、Step7に示すように、その差である変化値ΔTを算出して、Step8に示すように運転開始時の室内温度の推定値T0と、変化値ΔTとから電動機3のノッチの上げ下げ値を算出する(図7では、T0の代わりにTn-1となっている。Tn-1の初期値としてT0としている)。すなわちノッチ補正部16は、室内温度の推定値が所定の温度以上変化したとき、電動機3の出力を切り替える運転ノッチを決定する。ここで所定の温度とは、例えば1℃~2℃である。
 そして、電動機3のノッチの上げ下げ値を主制御部14へ送信する。主制御部14は、このノッチの上げ下げ値を現在の運転ノッチに加えて駆動部10へ信号を送る。その結果、駆動部10は室内温度の変化に応じて電動機3の運転ノッチを調整する(Step9)。以下、一定時間ごとに同様にして室内温度の推定値から、室内温度の変化に応じて電動機3の運転ノッチを調整していく。すなわち駆動部10は、一定時間ごとに検知した室内温度の推定値同士を比較して、その変化にもとづいて電動機3の運転ノッチを上げ下げする。
 このようにして、ノッチ補正部16が、室内温度の推定値Tn-1と変化値ΔTとから電動機3のノッチ(notch)の上げ(Up)下げ(down)値を決定する。そのため、本発明の実施の形態2の天井扇風機の運転例を示す図である図8に示すように、室内温度の変化にあわせて、天井扇風機の運転ノッチを調節することができる。そのため、あらかじめ運転ノッチ設定部15において設定した運転ノッチに対して、室内温度が変化しても天井扇風機の回転を調節し、その風速により体感温度を所定の幅内に維持することができる。特に、冷房のスイッチを入れたときのように室内の温度が急激に下がった場合にも室内温度の変化を検知して、天井扇風機の運転を行なうことができる。
 なお、本発明の実施の形態2では、室内温度を推定して、室内温度の変化に応じて電動機3の運転ノッチの上げ下げを行なう制御を行なう事例を説明した。温度検知器6を室内の壁付近に設け、本発明の実施の形態2の天井扇風機の風速制御の内容を実施することでも使用者の体感温度を所定の幅内に維持する調節が行える。
 なお、本発明の実施の形態2では、運転ノッチ設定部15において電動機3の運転ノッチをあらかじめ設定しておく構成を説明した。また、使用者が好みの体感温度に合わせて設定する構成を有することにより、快適に運転を行うことができる天井扇風機を提供することができる。
 図9は、本発明の実施の形態2の天井扇風機の風量変更を手動にて行なった場合の運転例を示す図である。運転の途中において、運転ノッチを変更した場合、図9に示すように運転中の運転ノッチをスライドさせて以降の運転ノッチを補正すればよい。
 (実施の形態3)
 以下、本発明の天井扇風機の風速制御について別の実施の形態を説明する。本発明の実施の形態3は、実施の形態2に対して、基準とする室内温度の推定値が異なる。すなわち、本発明の実施の形態2では、一つ前に検知した室内温度の推定値Tn-1を基準にして、最新の室内温度の推定値Tnから差し引く演算を行い、変化値ΔTを求めていた。本発明の実施の形態3では、変化値ΔTが所定の値を超えたときに新たな基準値Tdとして、次回からの室内温度の推定値の基準値としているところが異なる。また本発明の実施の形態3では、実施の形態1、2と同一の構成要素については、同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
 図10は、本発明の実施の形態3の天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。ノッチ補正部16は、Step7において新たに検知した室内温度の推定値Tnから、既に設定されている室内温度の推定値(基準値)Tdを引き、室内温度の変化値ΔTを検出する。そして、この変化値ΔTが所定の値以上の場合には、Step8からStep9へ進み、Tdとこの変化値ΔTから実施の形態2と同様に電動機3のノッチの上げ下げ値を算出する。
 次に、主制御部14はノッチ補正部16からノッチの上げ下げ値を受け取り、Step10に示すように運転ノッチを補正する。その結果、Step11に示すように、電動機3の運転ノッチが切り替えられる。その後、最新の室内温度の推定値Tnは、基準値Tdとして主制御部14へ格納(更新)される(Step12)。
 また、Step8において室内温度の変化値ΔTが所定の値より小さい場合には、Step4へ戻り、再び一定時間の経過を待つ。すなわちノッチ補正部16は、運転ノッチが、あらかじめ設定した電動機3の運転ノッチと、その運転ノッチにより運転を開始したときの室内温度の推定値に対応する体感温度を維持するように上げ下げする。
 以上のようにして、変化値ΔTが、所定の値以上となったときに、電動機3の運転ノッチを変更する。さらに室内温度の基準値Tdを更新することにより、室内温度を推定して、その変化に応じて電動機3の運転ノッチの上げ下げを行なう制御を行なう事例を説明した。
 温度検知器6を室内の壁付近に設け、本発明の実施の形態3の天井扇風機の風速制御の内容を実施することでも、使用者の体感温度を所定の幅内に維持する調節が行える。そして、本発明の実施の形態3の例では、実施の形態2の例に比べて、室内の温度がゆっくりと変化する場合、その変化に応じて天井扇風機の運転ノッチを追従させて調整することができ、より精度高く体感温度を維持して、快適な空間を創出することができる。
 なお、図10においてStep8においてNoという判断がなされたとき、回帰先がStep3とStep4との間になっている。しかし、回帰先をStep4とStep5との間とすることによりStep4において一定時間経過した後、変化値△Tが所定の値以上となり電動機3の運転ノッチを変更されるまで常時監視とすることもできる。
 なお、本発明の実施の形態1、2において、温度検知器6はデコレーションキャップ12の内側に配置している。図11は、本発明の実施の形態3の天井扇風機のデコレーションキャップおよび温度検知器の構成を示す図である。図11示すように、デコレーションキャップ12に温度検知器6に対向する位置にスリット17を設けて、通気性を向上させ、室内温度の変化に対する温度検知器6の応答性を向上させることができる。また、デコレーションキャップ12を金属製(例えば熱伝導率の高いアルミニュウム)により形成すると、樹脂製とした場合に比べて、室内温度の変化を検知しやすくなり、室内温度の変化に対する温度検知器6の応答性を向上させることができる。
 (実施の形態4)
 図12は、本発明の実施の形態4の天井扇風機の設置例を示す斜視図である。図12に示すように天井扇風機は、天井に取り付けられている。天井扇風機本体101は、例えば5枚の羽根102と、羽根102を回転させる電動機103とから構成される。
 図13は、本発明の実施の形態4の天井扇風機の構成図である。図13に示すように天井扇風機本体101は、連結部104と、電動機103と、羽根102と、制御基板105とを備えている。ここで天井に固定された連結部104は、天井扇風機を天井に固定する。電動機103は、連結部104から垂直下方に吊り下げて配置するアウターロータ形である。羽根102は、電動機103の外周側に配置したロータ103Aに直結されている。制御基板105は、電動機103のロータ103Aの位置よりも内周側に配置されている。
 制御基板105には、温度検知器106と、制御部107とが配置されている。ここで温度検知器106は、電動機103の外周に近い側に配置され、周囲温度を検知する。制御部107は、温度検知器106の検知した温度をもとに、後述する構成により各室内温度域での使用者の手動設定による運転ノッチ状態を記憶するとともに電動機103の運転制御を行なう。
 また図14は、本発明の実施の形態4の天井扇風機の制御部の構成図である。図14に示すように制御部107には、温度上昇記憶部108と、温度補正部109と、風速記憶部110と、駆動部111とが備えられている。ここで温度上昇記憶部108は、あらかじめ電動機103の運転時の温度上昇データが記憶されている。温度補正部109は、温度検知器106の検知温度を温度上昇記憶部108のデータにより補正して室内温度を推定する。風速記憶部110は、温度補正部109の推定した室内温度に対応した手動設定の運転ノッチを記憶する。駆動部111は、自動運転が選択されたときにその時点での温度補正部109の推定した室内温度と、風速記憶部110に記憶している運転ノッチとから電動機103の運転を行なう。
 また風速記憶部110における記憶方法の一例としては、図14にデータテーブル例を示している。図14に示すデータテーブル例では、室内温度(室温)の温度域テーブル(縦軸)として20℃未満と、20℃から34℃まで各1℃毎と、35℃以上との領域を持っている。記憶する風速(横軸)としては、FM1からFM5までの5段階の風量を有している。このマトリクス状のテーブルに、温度毎に使われた手動設定の風速の回数を記憶することにより、使用者の室温に対する使用傾向を把握することができる。記憶方法、ならびにその記憶から自動運転時に運転ノッチを決定する方法としては、温度毎に直近5回の手動設定状況を記憶し、最多の頻度の運転ノッチを選択する。ここで、記憶回数は任意に設定できる。また、自動運転時の運転ノッチの決定方法としては、最多回数以外にも平均化してもっとも近い運転ノッチを選択する方法、傾向による重み付けによる重心化する方法などがある。
 すなわち図13に示すように天井扇風機は、天井に固定された連結部104と、連結部104の下部に回転軸を垂直にして配置した電動機103と、電動機103の下部には、周囲温度を検知する温度検知器106と、温度検知器106の検知した温度により室温を推定するとともに推定した室温に対する使用者の設定した運転ノッチを記憶して電動機103を駆動する制御部107とを備えている。
 そして、電動機103と、ロータ103Aと、制御基板105全体とを覆うように電動機103の上側からアッパーカバー112、および下側からデコレーションキャップ113が設けられている。すなわち温度検知器106は、デコレーションキャップ113の内側に配置される。
 また温度補正部109は電動機103の運転開始、および運転停止からの経過時間と、温度上昇データを対応させて温度検知器106により検知した温度とを補正する構成である。すなわち制御部107は、天井扇風機の運転開始からの経過時間に応じて温度検知器106により検知した温度に補正を加え、かつ、運転停止からの経過時間に応じて温度検知器106により検知した温度に補正を加える温度補正部109を備えている。
 さらに制御部107は、運転停止から所定時間内は、温度検知を行なわない。ここで所定の時間とは、例えば10分~15分である。
 上記構成において、天井扇風機すなわち電動機103を運転すると、電動機103はアッパーカバー112とデコレーションキャップ113との内側に配置した構成となっているので、電動機103の温度上昇による影響は、デコレーションキャップ113の内側において顕著に現れる。
 図15は、本発明の実施の形態4の天井扇風機の温度検知器の検知温度を示す図である。温度検知器106は、デコレーションキャップ113の内側に配置しているので、図15に示すように検知温度Tsは、室内温度Trに対して電動機103の発熱の影響を受けながら上昇する。
 図16は、本発明の実施の形態4の天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。本発明の実施の形態4では図16のフローチャートに示すように、一定時間が経過(Step1)すると、温度検知器106により周囲温度を検知(Step3)する。そして、あらかじめ温度上昇記憶部108に電動機103の運転時の温度上昇データを記憶しておき、運転開始からの経過時間に応じて検知温度を補正して室内温度を推定する(Step4)。すなわち、温度検知器106の検知温度が、電動機103の発熱の影響を受けて室内温度よりも高く検知される。そのため温度補正部109は、検知温度から温度上昇記憶部8の記憶した温度上昇値を差し引いて室内温度を推定する(室温T)。自動運転が設定されている場合、推定した室温Tに応じて図15のデータテーブル例のように風速記憶部110に記憶されている運転ノッチにて駆動部111が電動機103の回転を切り替えることができる(Step6)。手動運転が設定されている場合、風速記憶部110は推定された室温Tに対する手動設定の運転ノッチを記憶する(Step7)とともに、駆動部111は手動設定された運転ノッチによって電動機103の回転を切り替えることができる(Step8)。ここで、記憶方法の例としては前述の図14のデータテーブル例であれば室温と、風速とのマトリクスに対し、室温Tに対応する場所にその手動設定の風速の回数を加える。
 また、天井扇風機すなわち電動機103を停止させたときは、羽根102の作用によって流れていた空気が停止する。そして、この影響を受け図15に示すように温度検知器106の検知温度は、室温が変化していないにもかかわらず急激に上昇する。そこで、本発明の実施の形態4では、制御部107は電動機103の停止から所定時間t1、温度検知器106の検知温度を取り込まない(Step2に示す)。そのため、室内温度の推定が狂うことなく温度検知器106の検知温度から室内温度を容易に推定することができる。
 そして制御部107は、所定時間t1が経過してから、温度補正部109の作用により、温度検知器106の検知温度と運転停止からの経過時間とに応じてこの検知温度を補正し、室内温度を推定する(Step9)。
 また図15に示すように、電動機103の運転を停止してしばらくは、電動機103の温度が室内温度まで下がりきらない。例えば、図15のA点(運転停止からt1時間経過後)において再度電動機103の運転を開始した場合と、B点(図の例では運転停止からt1+4×t2時間経過後)において再度電動機103の運転を開始した場合とでは、温度検知器106の検知温度が異なる。このことから、運転開始からの経過時間のみでは室内温度を推測することが困難である。
 そこで、本発明の実施の形態4のように、図16に示すStep1からStep3、Step9、Step1を繰り返す。制御部107は、温度補正部109により運転停止後も運転停止からの経過時間による温度補正を行ないながら、温度検知器106の検知温度に補正を加えて室内温度を推定し続ける。すなわち、前述の制御部107の構成により、次の運転開始後に運転開始からの経過時間による温度補正を容易にできる。
 以上のようにして、天井扇風機本体101内に温度検知器106を配置しても制御部107は、電動機103の発熱の影響を補正して室内温度を検出することができる。そして、室内温度に応じた使用者による手動設定の運転ノッチを記憶することができる。それによって自動運転時に室内温度に応じた使用者の望むべき運転ノッチを自動的に選択して天井扇風機の運転を行なうこととなり、室内温度に応じて使用者それぞれに対して快適な空間を提供することができる。
 すなわち、温度検知器106を天井扇風機本体101内に設けた簡単な構成にして、室内温度に応じて風量を使用者の空調に対する嗜好に応じて適切に切り替えて運転させることができる。
 なお、本発明の実施の形態4では、温度検知器106の検知温度に対し、温度上昇記憶部108にあらかじめ電動機103の運転時の温度上昇データをもとに温度補正部109により室内温度を推定していた。しかし、あらかじめ電動機103の温度上昇データをもとにした補正値を用意して、運転開始または運転停止から一定時間毎に検知温度に補正値を加える構成としてもよい。
 また、使用者の手動設定による運転の記憶が行なわれない段階では、あらかじめ室内温度の領域に応じて標準的な運転ノッチを仮記憶させておけば、使用当初の自動運転の使用にも対応できる。
 (実施の形態5)
 本発明の実施の形態4では、室内温度を推定する技術、およびそれぞれの推定された室内温度に対する使用者による手動設定された運転ノッチの記憶機能の構成について説明した。本発明の実施の形態5では、天井扇風機の運転ノッチの記憶機能と、風速制御とについて説明をする。なお本発明の実施の形態5では実施の形態4と同一の構成要素については、同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
 図17は、本発明の実施の形態5の天井扇風機の構成図である。図17に示すように制御部107は、実施の形態4の温度補正部109と、温度上昇記憶部108と、風速記憶部110と、駆動部111とを備えている。さらに制御部107は、温度読み込み部114と、運転ノッチ設定部116を備えている。ここで温度読み込み部114は、温度検知器106の検知温度を読み込む。運転ノッチ設定部116は、後述する主制御部115に風速記憶部110の情報、または手動設定の指令によってあらかじめ電動機103を動作させるべく駆動部111へ指令するための運転ノッチを設定する。
 主制御部115は、運転指令を受け付けたときに温度検知器106の検知温度を温度読み込み部114に読み込ませるとともに、温度補正部109に温度上昇記憶部108から補正値を送付させる。また主制御部115は、温度補正部109から室内温度の推定値を運転ノッチ設定部116へ読み込ませ、室内温度に応じた運転ノッチを決定させて受け取り、駆動部111へ運転ノッチ信号を送信する。また、主制御部115は、内部にクロックを有し、一定時間経過ごとに温度検知器106の検知温度を温度読み込み部114に読み込ませる。さらに主制御部115は、温度補正部109に温度上昇記憶部108から補正値を送付させ、温度補正部109から室内温度の推定値を運転ノッチ設定部116へ読み込ませ、室内温度に応じた運転ノッチを決定させて受け取り、駆動部111へ運転ノッチ信号を送信する。また主制御部115は、温度補正部109の補正した温度を一定時間ごとに検知した室内温度の推定値Tnと、一つ前の時間に検知した室内温度の推定値Tn-1とを区別して風速記憶部110と運転ノッチ設定部116とへ出力する。
 図18は、本発明の実施の形態5の天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。上記構成において主制御部115は、運転開始の指令を受けると、図18のStep1に示すように、温度読み込み部114へ読み込みトリガー信号を出力する。そして、Step2のように温度読み込み部114、温度上昇記憶部108による前回の運転停止からの時間による温度補正を行いながら、温度検知器106の検知温度を読み込む。温度補正部109は、主制御部115の作用により温度上昇記憶部108から送付された補正値を使って温度読み込み部114が読み込んだ検知温度に補正を加える。そして、この補正された検知温度は、運転開始時の室内温度の推定値T0として、主制御部115に読み込まれる。また主制御部115は、手動運転であれば運転ノッチ設定部116にてあらかじめ設定された運転ノッチを読み込み、その情報を元に駆動部111へ運転指令を出力する。Step3に示すように、電動機103の運転を開始すると同時にその時の検知温度と、運転ノッチとを風速記憶部110に格納する。
 そして、Step4の一定時間が経過すると、Step5に示すように、主制御部115から再び読み込みトリガー信号が温度読み込み部114へ出力される。同様にして主制御部115は、一定時間後の室内温度の推定値Tnを温度補正部109から読み込む。そして、そのときの室内温度の推定値Tnは風速記憶部110へ送られ、風速記憶部110はStep7に示すように、その室内温度が属するテーブルにそのときの手動設定された運転ノッチを記憶する。図18に示す風速記憶部110のデータテーブル例では20℃未満、20℃~35℃まで1℃刻み、35℃以上のそれぞれの温度域を持つ。天井扇風機の設定できる風速をFM1~FM5までの5段階としたとき、それぞれの温度域において過去5回のときに、どの速度が選択されていたかを格納する。
 また、使用者によって手動設定の運転ノッチが切り替えられたとき(Step8)、変更された運転ノッチにより運転する(Step9)。そしてStep5より読み込みトリガーを出し、その時の推定された室内温度のテーブルに変更後の運転ノッチを記憶することによって、使用者の使用状況の更新を行なう。
 図19は、本発明の実施の形態5の天井扇風機の制御部の異なるアルゴリズムを示すフローチャートである。図19に示すように使用者が自動運転を選択した場合、主制御部115は運転開始の指令を受けると、Step1に示すように、温度読み込み部114へ読み込みトリガー信号を出力する。そして、Step2のように温度読み込み部114、および温度上昇記憶部108による前回の運転停止からの時間による温度補正を行い、温度検知器106の検知温度を読み込む。温度補正部109は、主制御部115の作用により温度上昇記憶部108から送付された補正値を使って温度読み込み部114が読み込んだ検知温度に補正を加える。そして、この補正された検知温度は、運転開始時の室内温度の推定値T0として、主制御部115に読み込まれる。また主制御部115は、自動運転であれば風速記憶部110から室内温度T0に応じた運転ノッチを読み込み、その情報を元に駆動部111へ運転指令を出力する。そしてStep3に示すように、電動機103の運転を開始する。
 なお、図18に示すような手動設定の運転途中において自動運転に切り替えられた場合、図19のStep5から開始する。その結果、その時の推定された室内温度に対応した自動運転が可能となり、逆に図19に示すような自動運転設定の運転途中において手動設定に切り替えられた場合、図18のStep8に移行することにより手動設定動作もスムースに行なうことができる。
 また、手動から自動への移行時、一旦その時点において設定されている手動設定を初期運転として、次の温度域の変化までそのまま運転することも可能である。
 なお、本発明の実施の形態5では温度域を上記のように設け、それに対して設定可能な風量(FM1~FM5)の選択回数を記憶するようにしている。しかし、各風量に対して使用している温度を記憶するようにしてもよいし、また記憶回数も任意に設定できる。
 (実施の形態6)
 以下、本発明の天井扇風機の風速制御の異なる実施の形態について説明をする。なお本発明の実施の形態6では、実施の形態4、および実施の形態5と同一の構成要素については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
 図20は、本発明の実施の形態6の天井扇風機の構成図である。制御部107は実施の形態4の温度補正部109と、温度上昇記憶部108と、風速記憶部110と、駆動部111とを備えている。さらに制御部107は、温度読み込み部114と、運転ノッチ設定部116と、内部にクロックと、一定時間ごとの室内温度の推定値から室内温度の変化を推定(ΔT)して運転ノッチの補正値を算出するノッチ補正部118とを備える。ノッチ補正部118は、一定時間ごとの室内温度の推定値から室内温度の変化を推定(ΔT)し、運転ノッチの補正値を算出する。
 図20に示すようにノッチ補正部118は、例えば推定した室内温度の変化値と、基準とする室内温度の推定値(一つ前の時間に検知した室内温度の推定値)とから電動機103の運転ノッチの補正値を算出するテーブルを有する。図20において、ΔTは所定の値以下の変化値を「0」として扱っている。
 主制御部115は、運転ノッチ設定部116の運転ノッチに対して、ノッチ補正部118の補正値を加えて駆動部111へ運転ノッチ信号を送信する。また主制御部115は、内部にクロックを有して一定時間ごとに温度検知器106の検知温度を温度読み込み部114に読み込ませる。さらに主制御部115は、温度補正部109に温度上昇記憶部108から補正値を送付させ、温度補正部109から室内温度の推定値を受け取る。また主制御部115は、温度補正部109に温度上昇記憶部108から補正値を送付させ、温度補正部109から室内温度の推定値を運転ノッチ設定部116へ読み込ませて室内温度に応じた運転ノッチを決定させる。また主制御部115は、温度補正部109の補正した温度を一定時間ごとに検知した室内温度の推定値Tnと、一つ前の時間に検知した室内温度の推定値Tn-1とを区別して運転ノッチ設定部116と、ノッチ補正部118とへ出力する。
 上記構成において主制御部115は、運転開始の指令を受けると、実施の形態5に示したように図18のStep1からStep9に示す動作を行う。
 図21は、本発明の実施の形態6の天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。使用者が自動運転を選択した場合、本発明の実施の形態6では自動運転の際、図21に示すように主制御部115は運転開始の指令を受けると、Step1に示すように温度読み込み部114へ読み込みトリガー信号を出力する。そして、Step2のように温度読み込み部114、温度上昇記憶部108による前回の運転停止からの時間による温度補正を行い、温度検知器106の検知温度を読み込む。温度補正部109は、主制御部115の作用により温度上昇記憶部108から送付された補正値を使って温度読み込み部114が読み込んだ検知温度に補正を加える。そして、この補正された検知温度は、運転開始時の室内温度の推定値T0として読み込まれ、運転ノッチ設定部116に風速記憶部110から室内温度T0に応じた運転ノッチを読み込ませる。主制御部115は、室内温度に応じた運転ノッチを決定させ受け取り、その運転ノッチを駆動部111へ出力し、Step3に示すように電動機103の運転を開始する。
 そして、Step4の一定時間が経過すると、Step5に示すように主制御部115から再び、読み込みトリガー信号が温度読み込み部114へ出力される。同様にして主制御部115は、一定時間後の室内温度の推定値Tnを温度補正部109から読み込む。そして、運転開始時の室内温度の推定値T0と、一定時間後の室内温度の推定値Tnとはノッチ補正部118に送られる。ノッチ補正部118は、Step7に示すように変化値ΔTを算出し、Step8に示すように運転開始時の室内温度の推定値T0と、ΔTとから電動機103のノッチの上げ下げ値を算出する(図21ではT0の代わりにTn-1となっている。Tn-1の初期値としてT0としている。)。そして、電動機103のノッチの上げ下げ値を主制御部115へ送信する。主制御部115は、ノッチの上げ下げ値を現在の運転ノッチに加えて駆動部111へ信号を送る。その結果、駆動部111は電動機103の運転ノッチを室内温度の変化に応じて調整する(Step9)。以下、一定時間ごとに同様にして室内温度の推定値から、室内温度の変化に応じて電動機103の運転ノッチを調整していく。このようにしてノッチ補正部118が、室内温度の推定値Tn-1と、ΔTとから電動機103のノッチ(notch)の上げ(Up)下げ(down)値を決定する。そのため本発明の実施の形態6の天井扇風機の運転例を示す図である図22に示すように、室内温度の変化にあわせて、天井扇風機の運転ノッチを調節することができる。あらかじめ運転ノッチ設定部116において設定した運転ノッチに対し、室内温度が変化しても天井扇風機の回転を調節し、その風速により体感温度を所定の幅内に維持することができる。特に、冷房のスイッチを入れたときのように室内の温度が急激に下がった場合にも室内温度の変化を検知して、天井扇風機の運転を行なうことができる。
 なお、本発明の実施の形態6では、室内温度を推定して、室内温度の変化に応じて電動機103の運転ノッチの上げ下げを行なう制御を行なう事例を説明した。温度検知器106を室内の壁付近に設け、本発明の実施の形態6の天井扇風機の風速制御の内容を実施することでも使用者の体感温度を所定の幅内に維持する調節が行える。
 なお、本発明の実施の形態6では、運転ノッチ設定部116において電動機103の運転ノッチをあらかじめ設定しておく構成を説明した。また、使用者が好みの体感温度に合わせて設定する構成を有することにより、快適に運転を行うことができる天井扇風機を提供することができる。
 図23は、本発明の実施の形態6の天井扇風機の風量変更を手動にて行なった場合の運転例を示す図である。運転の途中において、運転ノッチを変更した場合、図23に示すように運転中の運転ノッチをスライドさせて以降の運転ノッチを補正すればよい。
 なお、図18に示すような手動設定の運転途中において自動運転に切り替えられた場合、図21のStep4から開始し、その時の推定された室内温度に対応した自動運転が可能となる。逆に、図21に示すような自動運転設定の運転途中において手動設定に切り替えられた場合、図18のStep8に移行することにより手動設定動作もスムースに行なうことができる。
 また、手動から自動への移行時、一旦その時点において設定されている手動設定を初期運転として、次の温度域の変化までそのまま運転するということも可能である。
 なお、本発明の実施の形態6では温度域を上記のように設け、それに対して設定可能な風量(FM1~FM5)の選択回数を記憶するようにしている。しかし、各風量に対して使用している温度を記憶するようにしてもよいし、また記憶回数も任意に設定できる。
 (実施の形態7)
 以下、本発明の天井扇風機の風速制御の異なる実施の形態について説明をする。本発明の実施の形態7は、実施の形態6に対して、基準とする室内温度の推定値が異なる。すなわち、本発明の実施の形態7では、一つ前に検知した室内温度の推定値Tn-1を基準にして、最新の室内温度の推定値Tnから差し引く演算を行い、変化値ΔTを求めていた。本発明の実施の形態7では、変化値ΔTが所定の値を超えたときに新たな基準値Tdとして、次回からの室内温度の推定値の新たな基準値としているところが異なる。また本発明の実施の形態7では、実施の形態4~6と同一の構成要素については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
 図24は、本発明の実施の形態7の天井扇風機の制御部のアルゴリズムを示すフローチャートである。ノッチ補正部118は、Step7において新たに検知した室内温度の推定値Tnから、既に設定されている室内温度の推定値(基準値)Tdを引き、室内温度の変化値ΔTを検出する。そして、この変化値ΔTが所定の値以上の場合には、Step8からStep9へ進み、Tdとこの変化値ΔTから実施の形態6と同様に電動機103のノッチの上げ下げ値を算出する。
 次に、主制御部115はノッチ補正部118からノッチの上げ下げ値を受け取り、Step10に示すように運転ノッチを補正する。その結果、Step11に示すように、電動機103の運転ノッチが切り替えられる。その後、最新の室内温度の推定値Tnは、基準値Tdとして主制御部115へ格納(更新)される(Step12)。
 また、Step8において室内温度の変化値ΔTが所定の値より小さい場合には、Step4へ戻り、再び一定時間の経過を待つ。
 以上のようにして、変化値ΔTが、所定の値以上となったときに、電動機103の運転ノッチを変更する。さらに室内温度の基準値Tdを更新することにより、室内温度を推定して、その変化に応じて電動機103の運転ノッチの上げ下げを行なう制御を行なう事例を説明した。温度検知器106を室内の壁付近に設け、本発明の実施の形態7の天井扇風機の風速制御の内容を実施することでも、使用者の体感温度を所定の幅内に維持する調節が行える。そして、本発明の実施の形態7の例では、実施の形態6の例に比べて、室内の温度がゆっくりと変化する場合、その変化に応じて天井扇風機の運転ノッチを追従させて調整することができ、より精度高く体感温度を維持して、快適な空間を創出することができる。
 なお、図24においてStep8においてNoという判断がなされたとき、回帰先がStep3とStep4との間になっている。しかし、回帰先をStep4とStep5との間とすることによりStep4において一定時間経過した後、変化値△Tが所定の値以上となり電動機103の運転ノッチを変更されるまで常時監視とすることもできる。
 また図24のStep3において、推定室温T0によって風速記憶部110から運転ノッチを選択しているが、Step10の運転ノッチの補正に対しても風速記憶部110のデータテーブルを用いて補正を行なうことが可能である。例として図24において、Tn-1が21℃でありFM1が選択されTnが23℃であった場合、△Tによる運転ノッチ変更と、23℃での風速記憶部110の選択運転ノッチとを比較して調整できる。ここでは21℃でFM1と選択したのと同様に考えて、23℃での選択すべき風速がFM1であったとすると、△Tからプラス1ノッチであってもFM2とせずにFM1のままともできる。また、△Tが大きい場合はTn-1と、Tnとの相対的な室温差が大きいことから、△Tによる運転ノッチの変更を優先する方法も選択できる。
 なお、本発明の実施の形態4~6において、温度検知器106はデコレーションキャップ113の内側に配置している。図25は、本発明の実施の形態7の天井扇風機のデコレーションキャップおよび温度検知器の構成を示す図である。図25に示すように、デコレーションキャップ113に温度検知器106に対向する位置にスリット119を設けて、通気性を向上させ、室内温度の変化に対する温度検知器106の応答性を向上させることができる。また、デコレーションキャップ113を金属製(アルミニュウム)により形成すると、樹脂製とした場合に比べて、室内温度の変化を検知しやすくなり、室内温度の変化に対する温度検知器106の応答性を向上させることができる。
 以上のように本発明の天井扇風機は、天井に固定された連結部104と、連結部104の下部に回転軸を配置した電動機103と、電動機103の下部に設けた周囲温度を検知する温度検知器106と、制御部107とを備えている。制御部107は、温度検知器106の検知した温度により推定した室内温度により、室内温度に対する使用者による手動運転における使用状態の情報を記憶し、自動運転時に推定した室内温度によって自動的に使用者の使用状態に応じて電動機103を駆動する運転ノッチを決定する。
 また本発明の天井扇風機の制御部107は、運転開始からの一定時間毎に手動設定にて決定された運転ノッチと、その時点での温度検知器106にて検知した温度を記憶する機能を備えている。
 また本発明の天井扇風機の制御部107は、さらに運転ノッチと温度を記憶したデータに基づいて一定の温度域での使用者の使用する運転ノッチの傾向を認識する機能を備えている。
 また本発明の天井扇風機の制御部107は、さらに自動運転時に使用者の使用傾向の高い運転ノッチを選択する機能を備えている。
 また本発明の天井扇風機の制御部107は、さらに一定時間毎にその時点での室温の変化に応じて使用者の使用傾向の高い運転ノッチに切り替える機能を備えている。
 また本発明の天井扇風機の制御部107は、さらに一定の時間経過毎に記憶している各室内温度域における運転ノッチのデータを順次更新し、使用者の使用感の変化に対応する機能を備えている。
 また本発明の天井扇風機の制御部107は、運転開始からの経過時間に応じて温度検知器106により検知した温度に補正を加える温度補正部109を備えている。
 また本発明の天井扇風機の制御部107は、運転停止からの経過時間に応じて温度検知器106により検知した温度に補正を加える温度補正部109を備えている。
 また本発明の天井扇風機の制御部107は、運転停止から所定時間内は、温度検知を行なわない。
 また本発明の天井扇風機の制御部107は、運転ノッチが、あらかじめ設定した運転ノッチと、運転ノッチにて運転を開始したときの室内温度の推定値に対応する体感温度を維持するように運転ノッチを上げ下げするノッチ補正部118を備えている。
 また本発明の天井扇風機の運転ノッチは、必要に応じて風を下方向に送り出す順方向の運転に加えて、天井方向に送り出す逆方向の運転も選択できる機能を備えてもよい。
 (実施の形態8)
 図26は本発明の実施の形態8の天井扇風機を示す外観図、図27は同天井扇風機の本体カバーの内部展開図、図28は同天井扇風機の本体カバーの傾斜俯瞰図、図29は同天井扇風機の側面図及び部分断面図である。図26、図27、図28、および図29に示すように、本発明の実施の形態8の天井扇風機は、天井201に固定された連結部202と、連結部202の下部に電動機203を設け、電動機203のロータ204に複数の羽根205を水平方向に備えている。
 電動機203の下部には、第1の回路基板部206を設け、第1の回路基板部206の下部には第2の回路基板部207を備えている。
 本発明の実施の形態8における天井扇風機の特徴は、第1の回路基板部206には発熱部品部208を備え、第2の回路基板部207の下面に温度検知部209を設け、温度検知部209を室内と連通する風路に設けた点にある。
 具体的には第1の回路基板部206、および第2の回路基板部207を覆うように、下面が塞がれた円筒形状の回路基板カバー210を設け、回路基板カバー210の側面には縦長四角形状の複数の排気口211が備えられている。更に、回路基板カバー210を覆うように、上部が開口した略半球面形状の本体カバー212が設けられている。本体カバー212の上部は、電動機203から所定の距離の電動機本体カバー距離213を設け側面内面と、回路基板カバー210の排気口211との間に空間214を有している。電動機本体カバー距離213は、例えば1mm~5mmである。ここで、温度検知部209と室内とが連通するように回路基板カバー210には連通口215を、本体カバー212には吸込口216が設けられている。
 天井扇風機を運転すると、発熱部品部208および電動機203が発熱し、この発熱により回路基板カバー210内の空気が暖められ、上昇気流が発生する。ここで発熱部品部208は第1の回路基板部206に配置され、第1の回路基板部206は温度検知部209を備えた第2の回路基板部207の上部に位置している。この上昇気流により、本体カバー212の吸込口216から室内の空気を回路基板カバー210の連通口215を介して、回路基板カバー210内に吸込む。そして回路基板カバー210内の空気は、回路基板カバー210の排気口211を介して本体カバーの上縁部217より室内に放出する空気の流れを発生させる。
 そこで、この本体カバー212の吸込口216から吸い込まれた室内の空気の温度を、温度検知部209により検知し、天井扇風機の回転速度を制御する。
 その結果、天井扇風機近傍の空気の温度を検知し、天井扇風機の回転速度を制御するので、室温に応じて天井扇風機の回転速度を変化させる場合の使用感を向上することが出来る。
 また本体カバー212の上部外周部218は、羽根205のひねり部219より内側に配置されている。具体的には、上部が開口した略半球面形状の本体カバー212の上部外周部218は、電動機203と電動機本体カバー距離213離れている。そして上部外周部218は、電動機203のロータ204に固定された複数の羽根205のひねり部219より内側に配置されている。その結果、羽根205が回転し、羽根205のひねり部219より下方向に送風される空気は、本体カバー212の外側をながれる。
 すなわち、本体カバー212の上部外周部218と、電動機203との所定の距離の電動機本体カバー距離213を設けた空間へ送風することなく、本体カバー212の外側をながれる。つまり、本体カバー212の吸込口216から室内の空気を回路基板カバー210の連通口215を介して、回路基板カバー210内に吸込む。そして吸込まれた回路基板カバー210内の空気は、回路基板カバー210の排気口211を介して本体カバー212の上縁部217より室内に放出される空気の流れを乱すことがない。そのため、温度検知部209における空気の流れを乱すことを抑制でき、室温に応じて天井扇風機の回転速度を変化させる場合の使用感を向上することが出来る。
 また本体カバー212の吸込口216は、本体カバー212の傾斜面部、または球面部220に位置する。具体的には、本体カバー212の吸込口216は、上部が開口した略半球面形状の本体カバーの外周面の傾斜面部、または球面部220に位置し、略横長四角形状である。
 すなわち、羽根205のひねり部219より下方向に送風される空気は本体カバー212の外側をながれ、この空気が本体カバー212の外周面に沿って本体カバー212の吸込口216より回路基板カバー210内の温度検知部209へ流れる。そのため、天井扇風機近傍の空気の温度を正確に検知でき、室温に応じて天井扇風機の回転速度を変化させる場合の使用感を向上することが出来る。
 図30は、本発明の実施の形態8の天井扇風機を示す断面図である。本体カバー212の吸込口216は、第2の回路基板部207の温度検知部209に対し、水平方向に対向した位置に設けている。具体的には、本体カバー212の吸込口216と、回路基板カバー210の連通口215とがほぼ接触した状態に位置し、どちらもほぼ同じ略横長四角形状である。これらの本体カバー212の吸込口216、および回路基板カバー210の連通口215の近傍の水平方向に対向した位置に、第2の回路基板部207の温度検知部209を設けている。
 これにより、本体カバー212の吸込口216より吸い込まれた空気は本体カバー212の吸込口216、および回路基板カバー210の連通口215を介して第2の回路基板部207の温度検知部209に流れ込む。そのため、天井扇風機近傍の空気の温度を正確に検知でき、室温に応じて天井扇風機の回転速度を変化させる場合の使用感を向上することが出来る。
 また本体カバー212内には、吸込口216の下端部とほぼ同じ高さから下方向に傾斜した傾斜部222を備える。具体的には、本体カバー212の吸込口216と、回路基板カバー210の連通口215とがほぼ接触した状態に位置し、どちらもほぼ同じ略横長四角形状である。本体カバー212の吸込口216、および回路基板カバー210の連通口215の下端部がほぼ同じ高さに位置する。この下端部とほぼ同じ高さから、下方向に傾斜した回路基板カバー210の下面の傾斜部222が設けられている。
 これにより、本体カバー212の吸込口216と、回路基板カバー210の連通口215とを介し回路基板カバー210内に流れ込んだ空気は、温度検知部209を備えた第2の回路基板部207と、傾斜部222とによって上下面を挟まれた空間を流れ、温度検知部209を通過する。つまり、温度検知部209を備えた第2の回路基板部207と、回路基板カバー210の下面である傾斜部222とによって上下面が上下の案内面となり、温度検知部209への空気の流れを円滑にすることができる。
 図31は、本発明の実施の形態8の天井扇風機の第2の回路基板部を下から見た拡大図である。孔223が、温度検知部209の真上部分の第2の回路基板部207に備えられている。具体的には、温度検知部209の真上部分の第2の回路基板部207に孔223を備え、孔223により第2の回路基板部207の下部と、第2の回路基板部207の上部である第1の回路基板部206の下部とを連通する。
 これにより、本体カバー212の吸込口216と、回路基板カバー210の連通口215とを介し、回路基板カバー210内に流れ込んだ空気は、温度検知部209を備えた第2の回路基板部207と、傾斜部222とによって上下面を挟まれた空間を流れる。その空気は、温度検知部209を通過し、第2の回路基板部207に孔223、または第2の回路基板部207の周囲より第1の回路基板部206の下部へ流れる。更に、第1の回路基板部206の周囲を流れ、回路基板カバー210の排気口211を介して本体カバー212の上縁部217より室内に放出する空気の流れを発生させる。
 つまり、温度検知部209の真上部分の第2の回路基板部207に孔223を備えることにより、第2の回路基板部207の下部から第1の回路基板部206の下部へ流れをスムーズにすることができる。
 また、孔223は、略横長四角形状であり長手方向が本体カバー212外周から中心に向かう方向と同じである。具体的には、孔223は略横長四角形状であり、本体カバー212外周から中心に向かう方向が略横長四角形状の長手方向である。この略横長四角形状の長手方向は、本体カバー212の吸込口216と、回路基板カバー210の連通口215とを介し、回路基板カバー210内に流れ込む空気の流れ方向と同じである。略横長四角形状の短手方向の寸法は、温度検知部209である温度センサーの長さ寸法とほぼ同じである。
 これにより、吸込口216と、連通口215とを介し、回路基板カバー210内に流れ込んだ空気は、第2の回路基板部207と、傾斜部222とによって上下面を挟まれた空間を流れ、温度検知部209を通過する。そして、その空気は孔223、または第2の回路基板部207の周囲より第1の回路基板部206の下部へ流れる。更にその空気は、第1の回路基板部206の周囲を流れ、回路基板カバー210の排気口211を介して本体カバー212の上縁部217より室内に放出される空気の流れを発生させる。
 第2の回路基板部207に略横長四角形状の孔223を設け、孔223の長手方向が本体カバー212の吸込口216と、回路基板カバー210の連通口215とを介し回路基板カバー210内に流れ込む空気の流れと同じ方向である。そのため、温度検知部209を通過した空気が孔223の長手方向に沿って流れ、徐々に孔223より第1の回路基板部206の下部へ流れる。このことにより、第2の回路基板部207の下部から第1の回路基板部206の下部へ流れをスムーズにすることができる。
 なお、中心側距離224は、外周側距離225より長い。ここで中心側距離224は、温度検知部209から中心方向の孔223の端部である中心側端部までの距離である。外周側距離225は、温度検知部209から外周方向の孔223の端部である外周側端部までの距離である。すなわち、略横長四角形状の孔223は、温度検知部209を境に外周方向の孔より中心方向の孔が長い。
 これにより、温度検知部209を通過した後に、空気が第2の回路基板部207の孔223の長手方向に沿って流れ、徐々に孔223より第1の回路基板部206の下部へ流れる。このことにより、温度検知部209を通過した後、第2の回路基板部207の下部から第1の回路基板部206の下部への流れはスムーズになる。
 また温度検知部209は、第2の回路基板部207と温度検知基板距離226を設けている。具体的には、温度検知部209を備えた第2の回路基板部207と、回路基板カバー210の下面である傾斜部222とによって上下面を挟まれた空間のほぼ中間部分に温度検知部209が設けられている。
 これにより、吸込口216と、連通口215とを介し回路基板カバー210内に流れ込んだ空気は、第2の回路基板部207と、傾斜部222とによって上下面を挟まれた空間を流れ、その空間のほぼ中間部分に設けられた温度検知部209を通過する。つまり、温度検知部209を備えた第2の回路基板部207と、回路基板カバー210の下面である傾斜部222とによって上下面が上下の案内面となり、温度検知部209への空気の流れを円滑にすることができる。また、発熱部品部208を備えた第1の回路基板部206より、更に離れることにより、第1の回路基板部206の発熱の影響を抑制できる。
 図32は、本発明の実施の形態8の天井扇風機の回路基板カバーの傾斜俯瞰図である。本体カバー212内には、第2の回路基板部207の温度検知部209を囲むように、回路基板カバー210の連通口215側が開口した壁部227を設けている。具体的には壁部227は、第2の回路基板部207の温度検知部209を囲むように、回路基板カバー210の連通口215側が開口した横断面形状がU字形状である。
 すなわち、第2の回路基板部207と、傾斜部222とによって上下面を挟まれた空間に、傾斜部222の上面より上方向に延びた連通口215側が開口した壁部227により温度検知部209、および孔223は囲まれている。更に、この横断面形状がU字形状である壁部227の上面は、第2の回路基板部207の下面に接触している。
 これにより、吸込口216と連通口215とを介し回路基板カバー210内に流れ込んだ空気は、第2の回路基板部207と、傾斜部222とによって上下面を囲まれ、壁部227により左右側面を囲まれた空間を流れる。つまり、吸込口216と、連通口215とを介し回路基板カバー210内に流れ込んだ空気は、上下左右面を囲まれた空間を流れ、その空間のほぼ中間部分に設けられた温度検知部209を通過する。その空気は孔223より、第2の回路基板部207の下部から第1の回路基板部206の下部へ流れるので、第2の回路基板部207の下部から第1の回路基板部206の下部への流れをスムーズにすることができる。
 また、横断面形状がU字形状である壁部227の対向した側壁部には、切り欠き部228を設けている。具体的には、横断面形状がU字形状である壁部227の対向した、つまり平行に並んだ側壁部において、温度検知部209と対向した位置に、上面が開口した略四角形状に切り欠き部228が設けられている。
 これにより吸込口216と、連通口215とを介し、回路基板カバー210内に流れ込んだ空気は、上下左右面を囲まれた空間を流れ、その空間のほぼ中間部分に設けられた温度検知部209を通過する。その空気は孔223、および切り欠き部228より、第2の回路基板部207の下部から第1の回路基板部206の下部へ流れるので、第2の回路基板部207の下部から第1の回路基板部206の下部への流れをスムーズにすることができる。
 以上のように本発明の天井扇風機は、天井に固定された連結部202と、連結部202の下部に電動機203を設け、電動機203のロータ204に水平方向に複数の羽根205を備えている。そして電動機203の下部に第1の回路基板部206を設け、第1の回路基板部206の下部に第2の回路基板部207を備えている。さらに、第1の回路基板部206および第2の回路基板部207を覆うように電動機203と所定の距離を有して本体カバー212を設け、第1の回路基板部206には発熱部品部208を備えている。そして第2の回路基板部207の下面に温度検知部209を設け、温度検知部209と室内とが連通するように本体カバー212には吸込口216を設けている。
 また本発明の天井扇風機の本体カバー212の上部外周部218は、羽根205のひねり部219より内側に位置している。
 また本発明の天井扇風機の吸込口216は、本体カバー212の傾斜面部または球面部220に位置する。
 また本発明の天井扇風機の吸込口216は、温度検知部209に対して水平方向に対向した位置に設けている。
 また本発明の天井扇風機の本体カバー212内には、吸込口216の下端部と同じ高さから下方向に傾斜した傾斜部222を備えている。
 また本発明の天井扇風機の温度検知部209の真上の第2の回路基板部207に、孔223を備えている。
 また本発明の天井扇風機の孔223は、横長四角形状であり長手方向が本体カバー212外周から、中心に向かう方向と同じである。
 また本発明の天井扇風機の温度検知部209は、第2の回路基板部207と所定の距離を有している。
 また本発明の天井扇風機の本体カバー212内には、温度検知部209を囲むように、吸込口216側が開口した壁部227を設けている。
 また本発明の天井扇風機の壁部227は、温度検知部209を囲むように、吸込口216側が開口した横断面形状がU字形状である。
 また本発明の天井扇風機の壁部227の対向した側壁部には、切り欠き部228を設けている。
 以上のように本発明は、室温による運転制御を行なう天井扇風機としてきわめて有用なものとなる。
1,101  天井扇風機本体
2,102,205  羽根
3,103,203  電動機
3A,204  ロータ
4,104,202  連結部
5,105  制御基板
6,106  温度検知器
7,107  制御部
8,108  温度上昇記憶部
9,109  温度補正部
10,111  駆動部
11,112  アッパーカバー
12,113  デコレーションキャップ
13,114  温度読み込み部
14,115  主制御部
15,116  運転ノッチ設定部
16,118  ノッチ補正部
17,119  スリット
110  風速記憶部
201  天井
206  第1の回路基板部
207  第2の回路基板部
208  発熱部品部
209  温度検知部
210  回路基板カバー
211  排気口
212  本体カバー
213  電動機本体カバー距離
214  空間
215  連通口
216  吸込口
217  上縁部
218  上部外周部
219  ひねり部
220  球面部
221  曲面部
222  傾斜部
223  孔
224  中心側距離
225  外周側距離
226  温度検知基板距離
227  壁部
228  切り欠き部

Claims (29)

  1. 天井に固定された連結部と、前記連結部の下部に回転軸を配置した電動機と、前記電動機の下部に設けた周囲温度を検知する温度検知器と、前記温度検知器の検知した温度により室内温度を推定して前記電動機を駆動する制御部とを備えたことを特徴とする天井扇風機。
  2. 前記制御部は、運転開始からの経過時間に応じて前記温度検知器により検知した温度に補正を加える温度補正部を備えたことを特徴とする請求項1記載の天井扇風機。
  3. 前記制御部は、運転停止からの経過時間に応じて前記温度検知器により検知した温度に補正を加える温度補正部を備えたことを特徴とする請求項1記載の天井扇風機。
  4. 前記制御部は、運転停止から所定時間内は、温度検知を行なわないことを特徴とする請求項1記載の天井扇風機。
  5. 前記制御部は、一定時間ごとに検知した前記室内温度の推定値同士を比較して、その変化にもとづいて前記電動機の運転ノッチを上げ下げする駆動部を備えたことを特徴とする請求項1記載の天井扇風機。
  6. 前記制御部は、前記室内温度の推定値が所定の温度以上変化したとき、前記電動機の切り替える運転ノッチを決定するノッチ補正部を備えたことを特徴とする請求項5記載の天井扇風機。
  7. 前記制御部は、前記運転ノッチが、あらかじめ設定した前記電動機の運転ノッチとその運転ノッチにより運転を開始したときの前記室内温度の推定値に対応する体感温度を維持するように上げ下げするノッチ補正部を備えたことを特徴とする請求項5記載の天井扇風機。
  8. 天井に固定された連結部と、前記連結部の下部に回転軸を配置した電動機と、前記電動機の下部に設けた周囲温度を検知する温度検知器と、制御部とを備え、前記制御部は前記温度検知器の検知した温度により推定した室内温度により前記室内温度に対する使用者による手動運転における使用状態の情報を記憶し、自動運転時に推定した前記室内温度によって自動的に使用者の前記使用状態に応じて前記電動機を駆動する運転ノッチを決定することを特徴とする天井扇風機。
  9. 前記制御部は、運転開始からの一定時間毎に手動設定にて決定された前記運転ノッチとその時点での前記温度検知器にて検知した温度を記憶する機能を備えたことを特徴とする請求項8記載の天井扇風機。
  10. 前記制御部は、さらに前記運転ノッチと前記温度を記憶したデータに基づいて一定の温度域での使用者の使用する前記運転ノッチの傾向を認識する機能を備えたことを特徴とする請求項9記載の天井扇風機。
  11. 前記制御部は、さらに前記自動運転時に使用者の使用傾向の高い前記運転ノッチを選択する機能を備えたことを特徴とする請求項10記載の天井扇風機。
  12. 前記制御部は、さらに一定時間毎にその時点での室温の変化に応じて使用者の使用傾向の高い運転ノッチに切り替える機能を備えたことを特徴とする請求項11記載の天井扇風機。
  13. 前記制御部は、さらに一定の時間経過毎に記憶している各前記室内温度域における前記運転ノッチのデータを順次更新し使用者の使用感の変化に対応する機能を備えたことを特徴とする請求項11記載の天井扇風機。
  14. 前記制御部は、運転開始からの経過時間に応じて前記温度検知器により検知した温度に補正を加える温度補正部を備えたことを特徴とする請求項8記載の天井扇風機。
  15. 前記制御部は、運転停止からの経過時間に応じて前記温度検知器により検知した温度に補正を加える温度補正部を備えたことを特徴とする請求項8記載の天井扇風機。
  16. 前記制御部は、運転停止から所定時間内は、温度検知を行なわないことを特徴とする請求項8記載の天井扇風機。
  17. 前記制御部は、前記運転ノッチが、あらかじめ設定した前記運転ノッチと前記運転ノッチにて運転を開始したときの前記室内温度の推定値に対応する体感温度を維持するように前記運転ノッチを上げ下げするノッチ補正部を備えたことを特徴とする請求項11記載の天井扇風機。
  18. 前記運転ノッチは、必要に応じて風を下方向に送り出す順方向の運転に加えて天井方向に送り出す逆方向の運転も選択できる機能を備えたことを特徴とする請求項11記載の天井扇風機。
  19. 天井に固定された連結部と、前記連結部の下部に電動機を設け、前記電動機のロータに水平方向に複数の羽根を備え、前記電動機の下部に第1の回路基板部を設け、前記第1の回路基板部の下部に第2の回路基板部を備え、前記第1の回路基板部および前記第2の回路基板部を覆うように前記電動機と所定の距離を有して本体カバーを設け、前記第1の回路基板部には発熱部品部を備え、前記第2の回路基板部の下面に温度検知部を設け、前記温度検知部と室内とが連通するように前記本体カバーには吸込口を設けたことを特徴とする天井扇風機。
  20. 前記本体カバーの上部外周部は、前記羽根のひねり部より内側に位置したことを特徴とする請求項19に記載の天井扇風機。
  21. 前記吸込口は、前記本体カバーの傾斜面部または球面部に位置することを特徴とする請求項19に記載の天井扇風機。
  22. 前記吸込口は、前記温度検知部に対して水平方向に対向した位置に設けたことを特徴とする請求項19に記載の天井扇風機。
  23. 前記本体カバー内には前記吸込口の下端部と同じ高さから下方向に傾斜した傾斜部を備えたことを特徴とする請求項19に記載の天井扇風機。
  24. 前記温度検知部の真上の前記第2の回路基板部に孔を備えたことを特徴とする請求項19に記載の天井扇風機。
  25. 前記孔は、横長四角形状であり長手方向が前記本体カバー外周から中心に向かう方向と同じであることを特徴とする請求項24に記載の天井扇風機。
  26. 前記温度検知部は前記第2の回路基板部と所定の距離を有したことを特徴とする請求項19に記載の天井扇風機。
  27. 前記本体カバー内には、前記温度検知部を囲むように、前記吸込口側が開口した壁部を設けたことを特徴とする請求項19に記載の天井扇風機。
  28. 前記壁部は、前記温度検知部を囲むように、前記吸込口側が開口した横断面形状がU字形状であることを特徴とする請求項27に記載の天井扇風機。
  29. 前記壁部の対向した側壁部には、切り欠き部を設けたことを特徴とする請求項28に記載の天井扇風機。
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