WO2014010195A1 - 空調管理装置、空調管理システム - Google Patents

空調管理装置、空調管理システム Download PDF

Info

Publication number
WO2014010195A1
WO2014010195A1 PCT/JP2013/004082 JP2013004082W WO2014010195A1 WO 2014010195 A1 WO2014010195 A1 WO 2014010195A1 JP 2013004082 W JP2013004082 W JP 2013004082W WO 2014010195 A1 WO2014010195 A1 WO 2014010195A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
evaluation
history
temperature
environmental
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/004082
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
門田 淳
徳永 吉彦
小川 剛
農士 三瀬
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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
Publication of WO2014010195A1 publication Critical patent/WO2014010195A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • F24F11/58Remote control using Internet communication
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2120/00Control inputs relating to users or occupants

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning management device and an air conditioning management system.
  • air conditioning devices such as cooling and heating are not necessarily operated appropriately from the viewpoint of comfort and energy saving.
  • indoor air conditioning management for example, temperature management
  • a customary target temperature is set for ease of management.
  • the indoor air conditioning environment is affected by the outdoor environment (outside temperature, etc.).
  • the outdoor environment outside temperature, etc.
  • the indoor space may not always be kept in a comfortable state for the user.
  • the comfortable air-conditioning environment varies from user to user.
  • This invention is made
  • the objective is to provide the air-conditioning management system which can implement
  • An air conditioning management device is an air conditioning management device that manages an air conditioning device that varies the temperature of a space, and obtains an operation history that is a history of operation information of the air conditioning device.
  • An evaluation information acquisition unit that acquires an evaluation history that is a history of evaluation information indicating an evaluation result that is a result of the evaluation of the temperature by the user, and an environmental state that is a state of the environment inside or outside the space
  • An environmental information acquisition unit that acquires an environmental history that is a history of environmental information, and based on the driving history, the evaluation history, and the environmental history, the driving information associated with each other on the basis of time and the driving information
  • a storage unit that stores a combination of evaluation information and the environmental information, and the driving information and the environmental information associated with the evaluation information in which the evaluation result satisfies a predetermined condition with reference to the storage unit. Based on, and a algorithm generating unit for generating an operation algorithm that directs the operation of the air conditioning system in accordance with the environmental condition.
  • the operation information includes a target temperature of the air conditioning device.
  • the algorithm generation unit obtains an average of the target temperatures for the operation information associated with the evaluation information for which the evaluation result satisfies the predetermined condition and the environmental information for which the environmental state is a predetermined state, It is configured to generate the operation algorithm using an average of the target temperatures.
  • the air conditioning management device in the first or second aspect, is configured to manage a plurality of the air conditioning devices that respectively change the temperatures of the plurality of spaces. Is done.
  • the operation history acquisition unit is configured to acquire the operation history of the corresponding air conditioner for each space.
  • the operation information includes a target temperature of the air conditioner.
  • the evaluation information acquisition unit is configured to acquire the corresponding evaluation history for each space.
  • the environment information acquisition unit is configured to acquire the corresponding environment history for each space.
  • the storage unit is configured to store, for each space, a combination of the driving information, the evaluation information, and the environmental information that are associated with each other with respect to time.
  • the algorithm generator For each of the spaces, the algorithm generator generates the target temperature for the operation information associated with the evaluation information for which the evaluation result satisfies the predetermined condition and the environmental information for which the environmental state is a predetermined state. An average is obtained, and the plurality of spaces are classified into a plurality of groups based on a comparison between the average of the target temperatures and a predetermined threshold value, and the operation algorithm is generated for each group.
  • the algorithm generation unit includes the evaluation information that satisfies the predetermined condition with the evaluation result regarding the operation history of each of the plurality of spaces, and the The driving information associated with the environmental information in which the environmental state is a predetermined state is selected, and the predetermined threshold is determined based on the target temperature indicated by the selected driving information.
  • the algorithm generation unit for each group, the evaluation result satisfies the predetermined condition and the evaluation information satisfying the predetermined condition. Is obtained by calculating an average of the target temperatures for the operation information respectively associated with the environmental information in a predetermined state, and generating the operation algorithm using the average of the target temperatures.
  • the evaluation result is an evaluation value indicating the thermal sensation of the user with respect to the temperature.
  • the predetermined condition is that the evaluation value is included in a range that the user can consider comfortable.
  • an air conditioner that changes the temperature of a space, an air conditioning management apparatus that manages the air conditioner, and evaluation information that indicates the evaluation result of the temperature by a user are input.
  • an environment detection unit that detects environmental information indicating the state of the environment inside or outside the space.
  • the air conditioning management device is defined by any one of the first to sixth modes.
  • the evaluation information acquisition unit is configured to acquire the evaluation information from the input device.
  • the environment information acquisition unit is configured to acquire the environment information from the environment detection unit.
  • FIG. 2 shows the overall configuration of the air conditioning management system of this embodiment.
  • the air conditioning management system includes an air conditioner 1, a controller 2, an input device 3, a home gateway 4, a center server 5, and an information server 6.
  • the controller 2 and the center server 5 constitute an air conditioning management device that manages the air conditioning device 1 that varies the temperature of the space H.
  • the air conditioner 1 and the input device 3 are installed in a space H (for example, a floor in a building, each room, or a wide public area) where the air conditioning environment is managed by this system.
  • the air conditioner 1, the controller 2, and the input device 3 are connected to the home network NT1, and the home network NT1 is connected to the Internet NT2 via the home gateway 4, and the center server 5 and the information server 6 are connected.
  • the home network NT1 may use any of power line carrier communication, communication using a LAN cable, communication using a dedicated cable, and wireless communication.
  • Fig. 1 shows the block configuration of the air conditioning management system.
  • the home gateway 4 is omitted.
  • the air conditioner 1 has a function of an air conditioner that changes the temperature (thermal environment) of the space H. That is, the air conditioner 1 is configured to vary the temperature of the space H.
  • the air conditioner 1 includes an operation unit 1a, and an operation state (operation / stop), a target temperature, and the like are set by a user operating the operation unit 1a. Further, the air conditioner 1 is also set to run / stop, target temperature, etc. by remote control by the controller 2.
  • the air conditioner 1 also has a function of transmitting information on actual operation history (history of operation / stop, target temperature, etc.) to the controller 2. That is, the air conditioner 1 is configured to transmit information (operation information) indicating its own operation state (operation / stop, target temperature, etc.) to the controller 2. Therefore, the air conditioner 1 transmits an operation history that is a history of operation information of the air conditioner 1 to the controller 2.
  • the controller 2 includes a device controller 2a, a receiver 2b, a transmitter 2c, and a questionnaire generator 2d.
  • the device control unit 2a is connected to the home network NT1 and remotely controls the air conditioner 1 by operating / stopping the air conditioner 1 and setting a target temperature.
  • the receiving unit 2b is connected to the home network NT1 and receives information from the air conditioner 1 and the input device 3.
  • This receiving part 2b comprises the evaluation information acquisition part and the driving history acquisition part. That is, the reception unit 2b is an evaluation information acquisition unit that acquires an evaluation history that is an evaluation information history indicating an evaluation result that is a result of temperature evaluation by the user, and an operation that is an operation information history of the air conditioner 1. It functions as an operation history acquisition unit that acquires history.
  • the transmission unit 2 c is connected to the home network NT 1, transmits information to the input device 3, and transmits information to the center server 5 via the home gateway 4.
  • the questionnaire generation unit 2d creates image data of the thermal sensation questionnaire, and transmits the image data of the thermal sensation questionnaire to the input device 3 from the transmission unit 2c.
  • the center server 5 includes a reception unit 5a, a storage timing control unit 5b, a storage unit 5c, an algorithm generation unit 5d, a device control unit 5e, a questionnaire timing control unit 5f, and a transmission unit 5g.
  • the receiving unit 5a receives information from the controller 2 and the information server 6 via the Internet NT2.
  • the storage timing control unit 5b sets the timing for storing various information in the storage unit 5c.
  • the storage unit 5c stores various information.
  • the algorithm generation unit 5d creates a control algorithm (operation algorithm) for setting the operation / stop timing of the air conditioner 1 and the target temperature, and the device control unit 5e transmits the control algorithm to the controller 2.
  • the questionnaire timing control unit 5f determines the creation timing of the thermal sensation questionnaire, and transmits an instruction to create the thermal sensation questionnaire from the transmission unit 5g to the controller 2 at the creation timing of the thermal sensation questionnaire.
  • the air conditioner 1 transmits past operation history information (each history of operation / stop, target temperature, etc.) to the controller 2.
  • the driving history information is information indicating the driving history. That is, the air conditioner 1 transmits an operation history that is a history of operation information to the controller 2.
  • the transmission timing of this operation history information (operation information) is, for example, when the settings (operation / stop, target temperature) of the air conditioner 1 are manually set by operating the operation unit 1a at regular intervals.
  • information on the installation location of the air conditioner 1 living room, kitchen, etc.
  • the operation information includes an installation location of the air conditioner 1, an operation state (operation / stop), and a target temperature.
  • the reception unit 2 b acquires the operation history information from the air conditioner 1, and the transmission unit 2 c transmits the operation history information to the center server 5.
  • the receiving unit 5 a acquires operation history information from the controller 2.
  • the questionnaire timing control unit 5f of the center server 5 periodically sets the creation timing of the thermal feeling questionnaire in the initial mode (training mode) in which the present system is started up. In addition, after a certain period of time has elapsed after the system is started up, the initial mode is completed and the mode is changed to the normal mode. In this normal mode, the questionnaire timing control unit 5f, when a driving history (driving state) different from the control algorithm created by the algorithm generation unit 5d occurs (for example, during manual setting by operation of the operation unit 1a), Set the timing for creating a thermal feeling questionnaire.
  • the questionnaire timing control unit 5f transmits an instruction to create a thermal feeling questionnaire to the controller 2 at the above-described creation timing.
  • the questionnaire generating unit 2d of the controller 2 When the questionnaire generating unit 2d of the controller 2 receives an instruction to create a thermal sensation questionnaire, it creates image data of the thermal sensation questionnaire and transmits the created image data of the thermal sensation questionnaire to the input device 3.
  • the input device 3 is an information terminal such as a personal computer, a mobile phone, a portable information terminal, or a dedicated terminal, and includes an operation unit operated by a user, a screen for displaying image data, and the like.
  • the input device 3 displays the image data of the thermal sensation questionnaire on the screen, and the user operates the operation unit to answer the thermal sensation questionnaire.
  • the questionnaire generation unit 2d has a WEB server function and creates content including image data of a thermal sensation questionnaire.
  • the questionnaire generation unit 2d transmits an answer request for the thermal sensation questionnaire to the input device 3 by e-mail or the like.
  • the user who has received the response request operates the input device 3, and the input device 3 accesses the questionnaire generation unit 2d, and acquires content including image data of the thermal sensation questionnaire from the questionnaire generation unit 2d. That is, the input device 3 can download necessary information such as a thermal sensation questionnaire from the questionnaire generation unit 2d and upload information through client software having a browser function.
  • the thermal sensation questionnaire is a screen on which the user of the input device 3 existing in the space H inputs evaluation information (result of temperature evaluation by the user) indicating an evaluation of the temperature of the space H.
  • An evaluation result is an evaluation value which shows a user's thermal sensation with respect to temperature.
  • "+3" feels too hot
  • "+2” feels hot
  • "+1” feels slightly hot
  • "0” feels just right
  • "-1” feels slightly cold
  • "-2” feels cold
  • the input device 3 uploads the evaluation information in which the evaluation result is input by the user's operation to the controller 2.
  • the receiving unit 2b of the controller 2 acquires an evaluation history that is a history of evaluation information.
  • the controller 2 transmits the evaluation information acquired from the input device 3 by the receiving unit 2b to the center server 5.
  • the receiving unit 5 a of the center server 5 acquires evaluation information via the controller 2. Further, the receiving unit 5 a of the center server 5 acquires the operation history information of the air conditioner 1 via the controller 2.
  • the information server 6 stores environmental information (external temperature, humidity, etc.) related to the weather including the location of the space H as needed, and the receiving unit 5a of the center server 5 acquires the environmental information from the information server 6. In this way, the receiving unit 5a acquires an environmental history that is a history of environmental information.
  • the environmental information indicates an environmental state that is the state of the environment (inside the space H or outside the space H).
  • the environmental state is a value indicating the state of the environment, and is, for example, a temperature inside the space H, a temperature outside the space H (outside air temperature), a humidity inside the space H, and a humidity outside the space H.
  • the information server 6 constitutes an environment detection unit that detects environment information indicating the state of the environment inside or outside the space H
  • the reception unit 5a of the center server 5 is configured to detect the environment inside or outside the space H.
  • An environment information acquisition unit is configured to acquire an environment history that is an environment information history indicating the environment state.
  • the evaluation information is added with a time stamp indicating the time when the evaluation information is input by the input device 3. That is, the evaluation information indicates an evaluation result at a certain time. Therefore, the evaluation history is time-series data of evaluation results.
  • the operation history information is added with a time stamp indicating the time for each event such as operation / stop of the air conditioner 1, operation such as changing the target temperature, or operation state change. That is, the driving information indicates the driving state at a certain time. Therefore, the driving history is time-series data of driving states.
  • the environment information has a time stamp indicating the measurement time such as outside temperature and humidity. That is, the environmental information indicates the environmental state at a certain time. Therefore, the environmental history is time-series data of environmental conditions.
  • the storage timing control unit 5b of the center server 5 determines at which time each information is stored in the storage unit 5c based on the time stamps of the evaluation information, the driving history information, and the environment information. That is, the storage timing control unit 5b associates the driving information, the evaluation information, and the environmental information with each other based on the time based on the driving history, the evaluation history, and the environmental history. For example, the storage timing control unit 5b acquires the driving information indicating the driving state at the time closest to the predetermined time from the driving history, and acquires the evaluation information indicating the evaluation result at the time closest to the predetermined time from the evaluation history.
  • the environmental information indicating the environmental state at the time closest to the predetermined time is acquired from the environmental history, and the acquired driving information (driving state), evaluation information (evaluation result), and environmental information (environmental state) are associated with each other.
  • storage timing control part 5b memorize
  • This time includes, for example, a predetermined time every day, a time when the air conditioner 1 is operated by the user (operation / stop operation time, target temperature changing operation time), and the presence / absence of a person in the space H. There is a time when the absence state changes (using a human detection means timing (not shown)).
  • the storage timing control unit 5b sequentially stores the evaluation information, driving history information, and environment information at each time (or in the vicinity of each time) determined as described above in association with each other in the storage unit 5c. Accordingly, the storage unit 5c stores a combination of driving information, evaluation information, and environmental information that are associated with each other on the basis of time based on the driving history, the evaluation history, and the environmental history. That is, in the storage unit 5c, evaluation information, driving history information, and environmental information at each time determined by the storage timing control unit 5b are stored in association with each other in a time series as shown in FIG.
  • FIG. 3 shows a table format in which time, thermal sensation evaluation information, operation history (operation information), and environment information correspond to each other.
  • the operation history includes the installation location of the air conditioner 1 and the operation / stop state of the air conditioner 1. (ON / OFF state) and each item of the target temperature of the air conditioner 1.
  • the algorithm generation unit 5d of the center server 5 periodically determines the optimal control algorithm of the air conditioner 1 based on each information stored in the storage unit 5c, and updates the control algorithm.
  • the algorithm generation unit 5d generates an operation algorithm that defines an environmental state condition (change condition) for changing the operation state of the air conditioner 1.
  • the operation algorithm includes a first algorithm (operation change algorithm) that defines an environmental state condition (operation change condition) for changing the operation state of the air conditioner 1, and an environmental state for setting the target temperature of the air conditioner 1. And a second algorithm (temperature setting algorithm) for defining the above condition (temperature setting condition).
  • operation change algorithm an environmental state condition
  • temperature setting algorithm a second algorithm for defining the above condition (temperature setting condition).
  • the operation change algorithm defines an operation of changing the operation state of the air conditioner 1 when the current state of the environment satisfies the operation change condition.
  • the operation change condition includes a condition (operation condition) for switching the air conditioner 1 from stop to operation and a condition (stop condition) for switching the air conditioner 1 from operation to stop.
  • the operation change algorithm includes an operation algorithm that defines an operation of changing the operation state of the air conditioner 1 from stop to operation when the current state of the environment satisfies the operation condition.
  • the operating condition is that the current state of the environment is the first environmental state.
  • the environmental state is the outside air temperature
  • the operating condition is that the current outside air temperature is equal to or higher than the ON temperature.
  • the first environmental state (on temperature) is determined by the environmental state (outside temperature) when the operation state of the air conditioner 1 is changed from the stop to the operation.
  • the algorithm generation unit 5d obtains an average of the environmental state with respect to the environmental information associated with the time when the operation state of the air conditioner 1 is changed from the stop to the operation based on the operation history and the environment history. Is selected as the first environmental state.
  • the average of the environmental state (outside air temperature) when the operation state of the air conditioner 1 is changed from the stop to the operation is adopted as the ON temperature.
  • the operation change algorithm includes a stop algorithm that defines an operation of changing the operation state of the air conditioner 1 from operation to stop when the current state of the environment satisfies the stop condition.
  • the stop condition is that the current state of the environment becomes the second environment state.
  • the stop condition is that the current outside air temperature is less than the off temperature.
  • the second environmental state (off temperature) is determined by the environmental state (outside temperature) when the operation state of the air conditioner 1 is changed from operation to stop.
  • the algorithm generation unit 5d obtains an average of the environmental state with respect to the environmental information associated with the time when the operation state of the air conditioner 1 is changed from the operation to the stop based on the operation history and the environment history. Is selected as the second environmental state.
  • the average of the environmental state (outside temperature) when the operating state of the air conditioner 1 changes from operation to stop is adopted as the off temperature.
  • the temperature setting condition is a condition for setting the target temperature of the air conditioner 1 to a target temperature (set temperature) according to the current state of the environment.
  • the temperature setting algorithm defines an operation of setting the target temperature of the air conditioner 1 to a set temperature corresponding to the temperature setting condition when the current state of the environment satisfies the temperature setting condition.
  • the temperature setting condition is that the current state of the environment becomes a predetermined state.
  • the temperature setting condition is that the current outside air temperature is included in a predetermined range.
  • the set temperature is determined by the operation state (target temperature) of the operation information associated with the environment information whose environmental state is the predetermined state.
  • the algorithm generation unit 5d obtains an average of the target temperatures for the operation information associated with the environmental information whose environmental state is a predetermined state, and selects the average of the target temperatures as the set temperature. In short, the average of the target temperatures in the operation information associated with the environmental information whose environmental state is the predetermined state is adopted as the set temperature.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a process for creating a control algorithm by the algorithm generator 5d.
  • outside air temperature is used as environmental information (environmental state).
  • the air conditioner 1 performs a cooling operation in summer.
  • the algorithm generation unit 5d selects only data corresponding to the evaluation values of the evaluation information “ ⁇ 1”, “0”, “+1” from the storage unit 5c in the predetermined period until the current time. Read (S1).
  • the algorithm generation unit 5d refers to the storage unit 5c, and extracts driving information and environmental information associated with evaluation information whose evaluation result satisfies a predetermined condition (predetermined evaluation condition).
  • the predetermined condition is that an evaluation value is included in a range ( ⁇ 1 to +1) that the user can consider comfortable.
  • the algorithm generation unit 5d generates an operation algorithm for instructing the operation of the air conditioner 1 according to the environmental state based on the extracted operation information and environment information. That is, the algorithm generation unit 5d uses only data in a range in which the evaluation with respect to the temperature of the space H can be regarded as comfortable in the following processing.
  • the algorithm generation unit 5d classifies the data read from the storage unit 5c for each installation location of the air conditioner 1 (S2), and starts an estimation process for each installation location (S3).
  • generation part 5d is the outside air temperature (on temperature) Ton when the air conditioner 1 starts a driving
  • the algorithm generation unit 5d determines the outside air temperature (off temperature) Toff when the air conditioner 1 stops based on the history of the outside air temperature when the operation / stop state of the air conditioner 1 is switched from operation to stop. Statistical estimation is performed (S5). That is, the algorithm generation unit 5d satisfies the predetermined (second) operation condition (the operation / stop state of the air conditioner 1 has been switched from operation to stop) based on the extracted operation information and environment information. Extract environmental information (outside temperature) corresponding to driving information. And the algorithm production
  • the algorithm generation unit 5d statistically sets a target temperature (set temperature) Tm to be set when the air conditioner 1 is in operation according to the outside temperature based on the history of the target temperature and the outside temperature.
  • Estimate (S6) That is, the algorithm generation unit 5d extracts driving information (target temperature) corresponding to environmental information whose environmental state (outside air temperature) is a predetermined state (predetermined value) based on the extracted driving information and environmental information. And the algorithm production
  • the average value of the target temperature when the outside air temperature is the predetermined value Td2 is set as the target temperature Tm (Tmb)
  • the average value of the target temperature when the outside air temperature is the predetermined value Td3 is set as the target temperature Tm (Tmc).
  • the algorithm generating unit 5d averages one or more target temperatures having the same environmental state (outside temperature) based on the operation history (target temperature) and the environment information (outside temperature), and this averaging An operation algorithm using the target temperature is generated.
  • the algorithm generation unit 5d sets the target temperature for the operation information associated with the evaluation information whose evaluation result satisfies the predetermined condition and the environmental information whose environmental state (outside temperature) is the predetermined state (predetermined value). An average is obtained, and an operation algorithm using the average of the target temperatures is generated.
  • the algorithm generating unit 5d determines whether or not the processing of steps S3 to S6 has been completed for all the installation locations (S7). If the processes in steps S3 to S6 have not been completed for all the installation locations, the process returns to step S3, the installation locations are changed, and the above-described processing is repeated. When the processes of steps S3 to S6 are completed for all the installation locations, the process of this flowchart is terminated.
  • generation part 5d is the outside temperature (on temperature) Ton when the air conditioner 1 starts operation, the outside temperature (off temperature) Toff when the air conditioner 1 stops, and the target temperature (setting) for each outside temperature. Based on each estimation result of (temperature) Tm, an optimal control algorithm (operation algorithm) of the air conditioner 1 is determined.
  • FIG. 5 is an example of a control algorithm determined by the algorithm generation unit 5d.
  • the outside air temperature (on temperature) Ton when the air conditioner 1 starts operation and the outside temperature (off temperature) Toff when the air conditioner 1 stops are both the outside air temperature T1. That is, if the current outside air temperature (the current state of the environment) is less than the outside air temperature T1, the air conditioner 1 stops, and if the current outside air temperature is equal to or higher than the outside air temperature T1, the air conditioner 1 starts operation. .
  • the current outside air temperature is obtained from the information server 6.
  • T1 ⁇ outside air temperature (current outside air temperature) ⁇ T2 the target temperature of the air conditioner 1 is set to the target temperature Tm12.
  • T2 outside air temperature
  • the target temperature of the air conditioner 1 is set. Is set to the target temperature Tm11 ( ⁇ Tm12).
  • the target temperature Tm12 is a target temperature (set temperature) Tm obtained for an outside air temperature of T1 or more and less than T2, and the target temperature Tm11 is a target temperature (set temperature) obtained for an outside air temperature of T2 or more. Tm.
  • the device control unit 5e transmits this control algorithm to the controller 2.
  • the device control unit 2a of the controller 2 performs remote control of the air conditioner 1 by operating / stopping the air conditioner 1, setting a target temperature, and the like based on this control algorithm.
  • controller 2 may present the control algorithm to the user with an image or the like, and prompt the manual operation of the air conditioner 1 according to the control algorithm.
  • outside air temperature in addition to the outside air temperature, indoor and outdoor humidity or the like may be used, and the outside air temperature and humidity may be used in combination.
  • air conditioning control corresponding to the external environment can be performed using only data that the user has evaluated as being comfortable. Therefore, in this system, the comfort of the air-conditioning environment suitable for the user can be realized in consideration of the outdoor environment.
  • the average value calculation was used for deriving the outside air temperature Ton, the outside air temperature Toff, and the target temperature Tm, it may be derived using the least square method. That is, the average of the target temperatures may be obtained by an arithmetic mean or may be obtained by using a least square method.
  • the air conditioning management device of the present embodiment has the following first feature.
  • the air conditioning management device (the controller 2 and the center server 5) is an air conditioning management device that manages the operation of the air conditioning device 1 that fluctuates the temperature of the space H to be air-conditioned.
  • the operation history acquisition unit (reception unit 2b) is configured to acquire the operation history of the air conditioner 1.
  • the evaluation information acquisition unit (reception unit 2b) is configured to acquire evaluation information obtained by the user existing in the space H evaluating the space temperature.
  • the environment information acquisition unit (reception unit 5a) is configured to acquire environment information regarding the environment inside or outside the space H.
  • the storage unit 5c is configured to store driving history, evaluation information, and environment information in association with each other in a time series.
  • the algorithm generation unit 5d refers to the storage unit 5c, and instructs the operation of the air conditioner 1 according to the environmental state based on the driving history and the environmental information associated with the evaluation information whose evaluation result matches the predetermined condition. Configured to generate an operation algorithm.
  • the air conditioning management device (the controller 2 and the center server 5) is an air conditioning management device that manages the air conditioning device that varies the temperature of the space H, and includes an operation history acquisition unit (reception unit 2b) and evaluation information acquisition.
  • Unit (reception unit 2b) an environment information acquisition unit (reception unit 5a), a storage unit 5c, and an algorithm generation unit 5d.
  • the operation history acquisition unit (reception unit 2b) is configured to acquire an operation history that is a history of operation information of the air conditioner 1.
  • the evaluation information acquisition unit (reception unit 2b) is configured to acquire an evaluation history that is a history of evaluation information indicating an evaluation result that is a result of evaluation of a temperature (temperature of the space H) by a user.
  • the environment information acquisition unit (reception unit 5a) is configured to acquire an environment history that is a history of environment information indicating an environment state that is an environment state inside or outside the space H.
  • the storage unit 5c is configured to store a combination of driving information, evaluation information, and environmental information that are associated with each other based on time based on the driving history, the evaluation history, and the environmental history.
  • the algorithm generation unit 5d refers to the storage unit 5c, and instructs the operation of the air conditioner 1 according to the environmental state based on the operation information and environmental information associated with the evaluation information whose evaluation result satisfies the predetermined condition. Configured to generate an algorithm.
  • the air conditioning management device of the present embodiment has the following second feature.
  • the operation history is a history of the target temperature of the air conditioner 1.
  • the algorithm generation unit 5d averages one or more target temperatures having the same environmental state based on the operation history and the environmental information, and generates an operation algorithm using the averaged target temperatures.
  • the operation information includes the target temperature of the air conditioner 1.
  • the algorithm generation unit 5d obtains an average of the target temperature for the operation information associated with the evaluation information whose evaluation result satisfies the predetermined condition and the environmental information whose environmental state is the predetermined state, and uses the average of the target temperature. Configured to generate an algorithm.
  • the second feature is an arbitrary feature.
  • the air conditioning management device of the present embodiment has the following third feature.
  • the evaluation result is an evaluation value indicating a thermal sensation of the user with respect to temperature (temperature of the space H).
  • the predetermined condition is that the evaluation value is included in a range that the user can consider comfortable.
  • the third feature is an arbitrary feature.
  • the air conditioning management system of the present embodiment includes an air conditioner 1 that varies the temperature of the space H to be air-conditioned, an air conditioning management device (controller 2 and center server 5) that manages the operation of the air conditioner 1, and a space.
  • An input device 3 for inputting evaluation information for evaluating a space temperature (temperature of space H) by a user existing in H, and an environment detection unit (information server 6) for detecting environment information related to the environment inside or outside space H ).
  • the air conditioning management device includes an operation history acquisition unit (reception unit 2b), an evaluation information acquisition unit (reception unit 2b), an environment information acquisition unit (reception unit 5a), and a storage unit 5c. And an algorithm generation unit 5d.
  • the operation history acquisition unit (reception unit 2b) is configured to acquire the operation history of the air conditioner 1.
  • the evaluation information acquisition unit (reception unit 2b) is configured to acquire evaluation information.
  • the environment information acquisition unit (reception unit 5a) is configured to acquire environment information.
  • the storage unit 5c is configured to store driving history, evaluation information, and environment information in association with each other in a time series.
  • the algorithm generation unit 5d refers to the storage unit 5c, and instructs the operation of the air conditioner 1 according to the environmental state based on the driving history and the environmental information associated with the evaluation information whose evaluation result matches the predetermined condition. Configured to generate an operation algorithm.
  • the air conditioning management system of the present embodiment includes an air conditioner 1 that changes the temperature of the space H, an air conditioning management device (the controller 2 and the center server 5) that manages the air conditioner 1, and a temperature (space) by the user. And an input device 3 to which evaluation information indicating an evaluation result of (temperature of H) is input, and an environment detection unit (information server 6) that detects environmental information indicating the state of the environment inside or outside the space H. .
  • the air conditioning management device (the controller 2 and the center server 5) has the first feature and additionally has second and third features.
  • the evaluation information acquisition unit (reception unit 2b) is configured to acquire evaluation information from the input device 3.
  • the environment information acquisition unit (reception unit 5a) is configured to acquire environment information from the environment detection unit (information server 6).
  • air conditioning control corresponding to the external environment can be performed using only data that the user has evaluated as comfortable. Therefore, there is an effect that the comfort of the air-conditioning environment suitable for the user can be realized in consideration of the outdoor environment.
  • FIG. 6 shows the overall configuration of the air conditioning management system of the present embodiment.
  • the air conditioning management system includes an air conditioner 1, a controller 2, an input device 3, and an environment detection unit 7.
  • the environment detection unit 7 is provided in the space H in which the air-conditioning environment is managed by the present system, and the controller 2 receives environmental information (outside temperature, humidity) about the weather at the location of the space H from the environment detection unit 7. Etc.).
  • environmental information outside temperature, humidity
  • the controller 2 constitutes an air conditioning management device.
  • FIG. 7 shows a block configuration of the controller 2.
  • the controller 2 includes a device control unit 2a, a reception unit 2b, a transmission unit 2c, and a questionnaire generation unit 2d as in the first embodiment. Furthermore, the controller 2 also includes a storage timing control unit 5b, a storage unit 5c, an algorithm generation unit 5d, and a questionnaire timing control unit 5f provided in the center server 5 of the first embodiment.
  • the device control unit 2a, the reception unit 2b, the transmission unit 2c, and the questionnaire generation unit 2d, and the storage timing control unit 5b, the storage unit 5c, the algorithm generation unit 5d, and the questionnaire timing control unit 5f are included in the controller 2. It is configured to be able to exchange information with each other.
  • the receiving unit 2 b of the controller 2 constitutes an environment information acquisition unit that acquires environment information from the environment detection unit 7.
  • each part of the controller 2 operates in the same manner as in the first embodiment, so that air conditioning control corresponding to the external environment can be performed using only the data evaluated as comfortable by the user. Therefore, in this system, the comfort of the air-conditioning environment suitable for the user can be realized in consideration of the outdoor environment.
  • FIG. 8 shows the overall configuration of the air conditioning management system of this embodiment.
  • the air conditioning management system has a plurality of spaces (for example, a plurality of homes) H (H1 to H3) as targets of air conditioning management by the center server 5. That is, the air conditioning management device of the present embodiment is configured to manage a plurality of air conditioning devices 1 that vary the temperatures of the plurality of spaces H (H1 to H3), respectively.
  • Each of the spaces H1 to H3 includes an air conditioner 1, a controller 2, an input device 3, and a home gateway 4.
  • symbol is attached
  • the controller 2 and the center server 5 constitute an air conditioning management device.
  • the receiving unit 5a of the center server 5 acquires the operation history information of each air conditioner 1 in the spaces H1 to H3, and further acquires evaluation information input to each input device 3 in the spaces H1 to H3. In addition, the receiving unit 5a acquires each environment information of the spaces H1 to H3 from the information server 6.
  • the receiving unit 5a configures an operation history acquisition unit that acquires the operation history of the corresponding air conditioner 1 for each space H (H1 to H3).
  • the receiving unit 5a constitutes an evaluation information acquiring unit that acquires a corresponding evaluation history for each space H (H1 to H3).
  • the receiving unit 5a constitutes an environment information acquisition unit that acquires a corresponding environment history for each space H (H1 to H3).
  • the storage unit 5c of the center server 5 stores evaluation information, driving history information, and environmental information at each time determined by the storage timing control unit 5b in association with each other in a time series for each of the spaces H1 to H3. Yes. That is, the storage unit 5c is configured to store, for each space H, a combination of driving information, evaluation information, and environmental information that are associated with each other with respect to time. Here, outside temperature is used as environmental information.
  • the algorithm generation unit 5d For each space H, the algorithm generation unit 5d obtains an average of the target temperatures for the operation information associated with the evaluation information whose evaluation result satisfies the predetermined condition and the environmental information whose environmental state is the predetermined state. Next, the algorithm generator 5d classifies the plurality of spaces H (H1 to H3) into a plurality of groups based on a comparison between the average of the target temperatures and a predetermined threshold value. Next, the algorithm generation unit 5d generates an operation algorithm for each group.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a process for creating a control algorithm by the algorithm generator 5d of the center server 5.
  • each of the spaces H1 to H3 (home, etc.) is “a high setting group that tends to set the target temperature higher”, “a standard setting group that tends to set the target temperature as standard”, “ It is determined which of the “low setting group that tends to set the target temperature low” belongs. Note that the air conditioner 1 performs a cooling operation in summer.
  • the algorithm generation unit 5d has evaluation values of evaluation information “ ⁇ 1”, “0”, “+1” among all data in the spaces H1 to H3 in a predetermined period from the storage unit 5c to the current time. Only data corresponding to is read (S11).
  • the algorithm generation unit 5d refers to the storage unit 5c, and extracts driving information and environmental information associated with evaluation information whose evaluation result satisfies a predetermined condition (predetermined evaluation condition).
  • the predetermined condition is that an evaluation value is included in a range ( ⁇ 1 to +1) that the user can consider comfortable.
  • the algorithm generation unit 5d generates an operation algorithm for instructing the operation of the air conditioner 1 according to the environmental state based on the extracted operation information and environment information. That is, the algorithm generation unit 5d uses only data in a range in which the evaluation with respect to the temperature of the spaces H1 to H3 can be considered comfortable in the following processing.
  • the algorithm generation unit 5d sets target temperature for grouping from one or more target temperatures when the outside air temperature is the same.
  • a threshold value is determined (S12).
  • the algorithm generation unit 5d selects driving information associated with the evaluation information whose evaluation result satisfies the predetermined condition and the environmental information whose environmental state is the predetermined state with respect to the driving history of each of the plurality of spaces H1 to H3.
  • the predetermined threshold is determined based on the target temperature indicated by the selected operation information.
  • the algorithm generator 5d averages one or a plurality of target temperatures when the outside air temperature is the same for each of the spaces H1 to H3 based on the operation history information and the environment information read in step S11. . Then, the algorithm generation unit 5d compares the target temperature Tmx averaged for each outside air temperature with the threshold values K1 and K2 for each of the spaces H1 to H3, and groups each of the spaces H1 to H3 for each outside air temperature. (S13). As described above, the algorithm generation unit 5d converts the plurality of spaces H (H1 to H3) into a plurality of groups (high setting group, standard setting group, low setting group) based on the comparison between the average of the target temperatures and the predetermined threshold values K1 and K2. Classification).
  • the space H where the target temperature Tmx> K1 at the outside air temperature Tf1 belongs to the high setting group at the outside air temperature Tf1.
  • the space H where K2 ⁇ target temperature Tmx ⁇ K1 belongs to the standard setting group at the outside air temperature Tf1.
  • the space H where the target temperature Tmx ⁇ K2 belongs to the low setting group at the outside air temperature Tf1.
  • the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 is 18 ° C., 19 ° C., 20 ° C., and 21 ° C.
  • the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 is 22 ° C., 23 ° C., 24 ° C., and 25 ° C.
  • the history of the target temperature at the outside air temperature Tf1 is 26 ° C., 27 ° C., 28 ° C., and 29 ° C.
  • the target temperature history at the outside air temperature Tf1 is 18 ° C., 19 ° C., 20 ° C., 21 ° C., 22 ° C., 23 ° C., 24 ° C., 25 ° C., 26 ° C., 27 ° C., 28 ° C. 29 ° C.
  • the target temperature Tmx in the space H3 averaged at the outside air temperature Tf1 is 27.5 ° C. Become. Therefore, the space H3 becomes the target temperature Tmx (27.5 ° C.)> K1 (25.3 ° C.), and becomes a high setting group at the outside air temperature Tf1.
  • the algorithm generation unit 5d averages one or more target temperatures when the outside air temperature is the same, based on the operation history information and the environment information read in step S11. That is, the algorithm generator 5d derives a target temperature (set temperature) Tm (Tmy) for each outside air temperature in each group (S14). That is, for each group, the algorithm generation unit 5d calculates the average target temperature (that is, the set temperature) for the operation information associated with the evaluation information whose evaluation result satisfies the predetermined condition and the environmental information whose environmental state is the predetermined state. Tm) is obtained.
  • the algorithm generation unit 5d classifies each space H into one of the high setting group, the standard setting group, and the low setting group for each outside air temperature, and the target temperature (setting temperature) for each outside air temperature in each group. Tmy is set.
  • the algorithm generator 5d statistically calculates the outside air temperature Ton when the air conditioner 1 starts operation and the outside air temperature Toff when the air conditioner 1 stops for each of the high setting group, the standard setting group, and the low setting group. (S15).
  • the process of estimating the outside air temperature Ton when the air conditioner 1 starts operation and the outside air temperature Toff when the air conditioner 1 stops are also performed by an averaging process for each group.
  • indicates the operation
  • a motion algorithm is generated for each group.
  • FIG. 10 is an example of a control algorithm (operation algorithm) determined by the algorithm generation unit 5d.
  • Y1 is a control algorithm for the high setting group
  • Y2 is a control algorithm for the low setting group.
  • the outside air temperature (on temperature) Ton when the air conditioner 1 starts operation and the outside temperature (off temperature) Toff when the air conditioner 1 stops are both the outside air temperature T11. . That is, if the current outside air temperature is less than the outside air temperature T11, the air conditioner 1 stops, and if the current outside air temperature is equal to or higher than the outside air temperature T11, the air conditioner 1 starts operation.
  • T11 ⁇ outside air temperature (current outside air temperature) ⁇ T12 the target temperature of the air conditioner 1 is set to the target temperature Tm22.
  • T12 ⁇ outside air temperature (current outside air temperature) the target temperature of the air conditioner 1 is set. Is set to the target temperature Tm21 ( ⁇ Tm22).
  • the target temperature Tm22 is a target temperature (set temperature) Tm obtained for an outside air temperature of T11 or more and less than T12
  • the target temperature Tm21 is a target temperature (set temperature) obtained for an outside air temperature of T12 or more. Tm.
  • the outside air temperature (on temperature) Ton when the air conditioner 1 starts operation and the outside temperature (off temperature) Toff when the air conditioner 1 stops are both the outside temperature T21. . That is, if the current outside air temperature is lower than the outside air temperature T21, the air conditioner 1 stops, and if the current outside air temperature is equal to or higher than the outside air temperature T21, the air conditioner 1 starts operation.
  • T21 ⁇ outside air temperature (current outside air temperature) ⁇ T22 the target temperature of the air conditioner 1 is set to the target temperature Tm32.
  • T22 ⁇ outside air temperature (current outside air temperature) the target temperature of the air conditioner 1 is set. Is set to the target temperature Tm31 ( ⁇ Tm32).
  • the target temperature Tm32 is a target temperature (set temperature) Tm obtained for an outside air temperature of T21 or more and less than T22
  • the target temperature Tm31 is a target temperature (set temperature) obtained for an outside air temperature of T22 or more. Tm.
  • target temperature Tm21> target temperature Tm31, target temperature Tm22> target temperature Tm32, T11> T21, and T12> T22 are set.
  • the apparatus control part 5e transmits the control algorithm according to the group to which the said space H belongs to the controller 2 based on the outside temperature acquired as environmental information for every space H.
  • the device control unit 2a of the controller 2 performs remote control of the air conditioner 1 by operating / stopping the air conditioner 1, setting a target temperature, and the like based on this control algorithm.
  • controller 2 may present the control algorithm to the user with an image or the like, and prompt the manual operation of the air conditioner 1 according to the control algorithm.
  • control algorithm operation algorithm
  • the control algorithm is created using the history of the other spaces H exhibiting the same tendency, so that air conditioning control with higher versatility is performed. be able to.
  • the air conditioning management device (the controller 2 and the center server 5) of this embodiment manages each operation of the air conditioning device 1 that varies the temperatures of the plurality of spaces H.
  • the operation history acquisition unit (reception unit 5a) acquires the operation history for each air conditioner 1.
  • the evaluation information acquisition unit (reception unit 5a) acquires evaluation information for each space H.
  • the environment information acquisition unit (reception unit 5a) acquires environment information for each space H.
  • the storage unit 5c stores driving history, evaluation information, and environment information in association with each other in a time series. Based on the driving history and the environment information associated with the evaluation information whose evaluation result matches the predetermined condition in all the spaces H, the algorithm generation unit 5d uses one or more target temperatures having the same environmental state.
  • a target temperature threshold for grouping is determined.
  • the algorithm generation unit 5d calculates one or more target temperatures having the same environmental state based on the driving history and environmental information associated with the evaluation information whose evaluation result matches the predetermined condition. The averaged target temperature and the threshold value are compared, and each of the plurality of spaces H is grouped for each environmental state. For each group, the algorithm generation unit 5d averages one or more target temperatures having the same environmental state based on the driving history and environmental information associated with the evaluation information whose evaluation result matches the predetermined condition. Turn into. The algorithm generation unit 5d generates an operation algorithm using the averaged target temperature for each group.
  • the air conditioning management device of the present embodiment includes the following fourth feature.
  • the air conditioning management device (the controller 2 and the center server 5) is configured to manage a plurality of air conditioning devices 1 that respectively change the temperatures of the plurality of spaces H (H1 to H3).
  • the operation history acquisition unit (reception unit 5a) is configured to acquire the operation history of the corresponding air conditioner 1 for each space H (H1 to H3).
  • the operation information includes the target temperature of the air conditioner 1.
  • the evaluation information acquisition unit (reception unit 5a) is configured to acquire a corresponding evaluation history for each space H (H1 to H3).
  • the environment information acquisition unit (reception unit 5a) is configured to acquire a corresponding environment history for each space H (H1 to H3).
  • the storage unit 5c is configured to store, for each space H (H1 to H3), combinations of driving information, evaluation information, and environmental information that are associated with each other on the basis of time.
  • the algorithm generation unit 5d obtains an average of the target temperatures for the operation information associated with the evaluation information whose evaluation result satisfies the predetermined condition and the environmental information whose environmental state is the predetermined state for each space H, and the average of the target temperatures And a predetermined threshold value, the plurality of spaces are classified into a plurality of groups, and an operation algorithm is generated for each group.
  • the air conditioning management device of the present embodiment has the third feature.
  • the third feature is an arbitrary feature.
  • the air conditioning management device of the present embodiment has the following fifth feature.
  • the algorithm generation unit 5d performs driving associated with evaluation information whose evaluation result satisfies a predetermined condition and environmental information whose environmental state is a predetermined state with respect to the driving history of each of the plurality of spaces H1 to H3. Information is selected, and a predetermined threshold value is determined based on a target temperature indicated by the selected operation information.
  • the fifth feature is an arbitrary feature.
  • the air conditioning management device of the present embodiment includes the following sixth feature.
  • the algorithm generation unit 5d calculates, for each group, an average of the target temperatures for the operation information associated with the evaluation information whose evaluation result satisfies the predetermined condition and the environmental information whose environmental state is the predetermined state. And obtaining an operation algorithm using the average of the target temperatures.
  • the sixth feature is an optional feature.
  • the air conditioning management system includes an air conditioner 1 that changes the temperature of the space H, an air conditioning management device that manages the air conditioner 1 (the controller 2 and the center server 5), and a user's temperature (the space H
  • the air conditioning management device (the controller 2 and the center server 5) has the first feature and additionally has third to sixth features.
  • the evaluation information acquisition unit (reception unit 5a) is configured to acquire evaluation information from the input device 3.
  • the environment information acquisition unit (reception unit 5a) is configured to acquire environment information from the environment detection unit (information server 6).

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

 本発明に係る空調管理装置は、空調装置を管理する空調管理装置であって、前記空調装置の運転情報の履歴である運転履歴を取得する運転履歴取得部と、利用者による温度の評価結果を示す評価情報の履歴である評価履歴を取得する評価情報取得部と、環境情報の履歴である環境履歴を取得する環境情報取得部と、時刻を基準にして互いに対応付けられた前記運転情報と前記評価情報と前記環境情報との組み合わせを記憶する記憶部と、前記評価結果が所定条件を満たす前記評価情報に対応付けられた前記運転情報および前記環境情報に基づいて前記環境状態に応じた前記空調装置の動作を指示する動作アルゴリズムを生成するアルゴリズム生成部と、を備える。

Description

空調管理装置、空調管理システム
 本発明は、空調管理装置、空調管理システムに関するものである。
 近年、省エネルギーの社会的要求が高まっている。
 しかし、空調管理の実態として、必ずしも快適性および省エネルギーの観点から冷房、暖房等の空調装置を適切に運用しているわけではない。特に、省エネルギーと快適性とが複雑に関係する屋内の空調管理(例えば、温度管理)に関しては、管理の容易さから慣習的な目標温度を設定している。
 一方、例えばオフィス、店舗、工場等にいる利用者は、管理者の管理する空調環境下におり、自己の空調環境をコントロールできないことに対して不満がある利用者もいる。
 そこで、利用者の空調環境に対する要望を各個人が操作する入力端末から収集し、収集された各要望に基づいて空調管理を行う方法が提案されている(例えば、文献1[日本国公開特許公報第2007-255835号]参照)。
 一般に、屋内の空調管理を行う場合、屋内の空調環境は、屋外環境(外気温等)の影響を受ける。しかしながら、外気温等の屋外環境を十分に考慮しないで空調管理を行うため、屋内空間は必ずしも利用者の快適な状態に保たれない場合がある。さらに、快適な空調環境も、利用者毎に異なる。
 本発明は、上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、屋外環境を考慮して、利用者に合った空調環境の快適性を実現することができる空調管理システムを提供することにある。
 本発明に係る第1の形態の空調管理装置は、空間の温度を変動させる空調装置を管理する空調管理装置であって、前記空調装置の運転情報の履歴である運転履歴を取得する運転履歴取得部と、利用者による前記温度の評価の結果である評価結果を示す評価情報の履歴である評価履歴を取得する評価情報取得部と、前記空間内または前記空間外の環境の状態である環境状態を示す環境情報の履歴である環境履歴を取得する環境情報取得部と、前記運転履歴と前記評価履歴と前記環境履歴とに基づいて、時刻を基準にして互いに対応付けられた前記運転情報と前記評価情報と前記環境情報との組み合わせを記憶する記憶部と、前記記憶部を参照し、前記評価結果が所定条件を満たす前記評価情報に対応付けられた前記運転情報および前記環境情報に基づいて、前記環境状態に応じた前記空調装置の動作を指示する動作アルゴリズムを生成するアルゴリズム生成部と、を備える。
 本発明に係る第2の形態の空調管理装置では、第1の形態において、前記運転情報は、前記空調装置の目標温度を含む。前記アルゴリズム生成部は、前記評価結果が前記所定条件を満たす前記評価情報と前記環境状態が所定状態である前記環境情報とにそれぞれ対応付けられた前記運転情報について前記目標温度の平均を求め、前記目標温度の平均を用いた前記動作アルゴリズムを生成するように構成される。
 本発明に係る第3の形態の空調管理装置では、第1または第2の形態において、前記空調管理装置は、複数の前記空間の温度を各々変動させる複数の前記空調装置を管理するように構成される。前記運転履歴取得部は、前記空間毎に、対応する前記空調装置の前記運転履歴を取得するように構成される。前記運転情報は、前記空調装置の目標温度を含む。
前記評価情報取得部は、前記空間毎に、対応する前記評価履歴を取得するように構成される。前記環境情報取得部は、前記空間毎に、対応する前記環境履歴を取得するように構成される。前記記憶部は、前記空間毎に、時刻を基準にして互いに対応付けられた前記運転情報と前記評価情報と前記環境情報との組み合わせを記憶するように構成される。前記アルゴリズム生成部は、前記空間毎に、前記評価結果が前記所定条件を満たす前記評価情報と前記環境状態が所定状態である前記環境情報とにそれぞれ対応付けられた前記運転情報について前記目標温度の平均を求め、前記目標温度の平均と所定の閾値との比較に基づいて前記複数の空間を複数のグループに分類し、前記グループ毎に、前記動作アルゴリズムを生成するように構成される。
 本発明に係る第4の形態の空調管理装置では、第3の形態において、前記アルゴリズム生成部は、前記複数の空間それぞれの前記運転履歴に関して前記評価結果が前記所定条件を満たす前記評価情報と前記環境状態が所定状態である前記環境情報とにそれぞれ対応付けられた前記運転情報を選択し、選択された前記運転情報が示す前記目標温度に基づいて前記所定の閾値を決定するように構成される。
 本発明に係る第5の形態の空調管理装置では、第3または第4の形態において、前記アルゴリズム生成部は、前記グループ毎に、前記評価結果が前記所定条件を満たす前記評価情報と前記環境状態が所定状態である前記環境情報とにそれぞれ対応付けられた前記運転情報について前記目標温度の平均を求め、前記目標温度の平均を用いた前記動作アルゴリズムを生成するように構成される。
 本発明に係る第6の形態の空調管理装置では、第1~第5の形態のいずれか1つにおいて、前記評価結果は、前記温度に対する前記利用者の温冷感を示す評価値である。前記所定条件は、前記利用者が快適とみなせる範囲に前記評価値が含まれていることである。
 本発明に係る第7の形態の空調管理システムは、空間の温度を変動させる空調装置と、前記空調装置を管理する空調管理装置と、利用者による前記温度の評価結果を示す評価情報が入力される入力装置と、前記空間内または前記空間外の環境の状態を示す環境情報を検出する環境検出部と、を備える。前記空調管理装置は、第1~第6の形態のいずれか1つにより定義される。前記評価情報取得部は、前記入力装置から前記評価情報を取得するように構成される。前記環境情報取得部は、前記環境検出部から前記環境情報を取得するように構成される。
実施形態1の空調管理システムの構成を示すブロック図である。 実施形態1の空調管理システムの全体構成を示す図である。 実施形態1の空調管理システムの記憶部のデータを示すテーブルである。 実施形態1の空調管理システムの制御アルゴリズムの作成処理を示すフローチャートである。 実施形態1の空調管理システムの制御アルゴリズムを示す図である。 実施形態2の空調管理システムの全体構成を示す図である。 実施形態2の空調管理システムの構成を示すブロック図である。 実施形態3の空調管理システムの全体構成を示す図である。 実施形態3の空調管理システムの制御アルゴリズムの作成処理を示すフローチャートである。 実施形態3の空調管理システムの制御アルゴリズムを示す図である。
  (実施形態1)
 図2は、本実施形態の空調管理システムの全体構成を示す。空調管理システムは、空調装置1と、コントローラ2と、入力装置3と、ホームゲートウェイ4と、センターサーバ5と、情報サーバ6と、で構成される。なお、コントローラ2とセンターサーバ5とが、空間Hの温度を変動させる空調装置1を管理する空調管理装置を構成する。
 そして、空調装置1および入力装置3は、本システムによって空調環境を管理される空間(例えば建物内のフロア、各部屋、或いは広域な公共エリア)Hに設置されている。また、空調装置1と、コントローラ2と、入力装置3とは、宅内ネットワークNT1に接続し、宅内ネットワークNT1は、ホームゲートウェイ4を介してインターネットNT2に接続しており、センターサーバ5および情報サーバ6がインターネットNT2上に存在する。なお、宅内ネットワークNT1は、電力線搬送通信と、LANケーブルを用いた通信と、専用ケーブルを用いた通信と、無線通信とのいずれを用いてもよい。
 図1は、空調管理システムのブロック構成を示す。なお、図1において、ホームゲートウェイ4は省略している。
 空調装置1は、空間Hの温度(温熱環境)を変動させるエアーコンディショナの機能を有する。つまり、空調装置1は、空間Hの温度を変動させるように構成される。空調装置1は、操作部1aを具備しており、利用者が操作部1aを操作することによって、動作状態(運転・停止)、目標温度等が設定される。さらに、空調装置1は、コントローラ2による遠隔制御によっても、運転・停止、目標温度等が設定される。また、空調装置1は、実際の運転履歴の情報(運転・停止、目標温度等の各履歴)を、コントローラ2へ送信する機能も有する。つまり、空調装置1は、自身の運転状態(運転・停止、目標温度等)を示す情報(運転情報)をコントローラ2に送信するように構成される。したがって、空調装置1は、空調装置1の運転情報の履歴である運転履歴をコントローラ2に送信する。
 コントローラ2は、機器制御部2aと、受信部2bと、送信部2cと、アンケート生成部2dとを備える。
 機器制御部2aは、宅内ネットワークNT1に接続しており、空調装置1の運転・停止、目標温度の設定等を行って、空調装置1を遠隔制御する。
 受信部2bは、宅内ネットワークNT1に接続しており、空調装置1および入力装置3から情報を受信する。この受信部2bが、評価情報取得部、運転履歴取得部を構成している。つまり、受信部2bは、利用者による温度の評価の結果である評価結果を示す評価情報の履歴である評価履歴を取得する評価情報取得部、および、空調装置1の運転情報の履歴である運転履歴を取得する運転履歴取得部として機能する。
 送信部2cは、宅内ネットワークNT1に接続しており、入力装置3へ情報を送信し、センターサーバ5へホームゲートウェイ4経由で情報を送信する。
 アンケート生成部2dは、温冷感アンケートの画像データを作成し、温冷感アンケートの画像データを、送信部2cから入力装置3へ送信する。
 センターサーバ5は、受信部5aと、記憶タイミング制御部5bと、記憶部5cと、アルゴリズム生成部5dと、機器制御部5eと、アンケートタイミング制御部5fと、送信部5gとを備える。
 受信部5aは、インターネットNT2経由で、コントローラ2および情報サーバ6から情報を受信する。
 記憶タイミング制御部5bは、記憶部5cに各種情報を記憶させるタイミングを設定する。
 記憶部5cは、各種情報を記憶する。
 アルゴリズム生成部5dは、空調装置1の運転・停止タイミングや、目標温度を設定する制御アルゴリズム(動作アルゴリズム)を作成し、機器制御部5eは、この制御アルゴリズムをコントローラ2へ送信する。
 アンケートタイミング制御部5fは、温冷感アンケートの作成タイミングを決定し、温冷感アンケートの作成タイミングにおいて、温冷感アンケートの作成指示を送信部5gからコントローラ2へ送信する。
 次に、本空調管理システムの動作について説明する。
 まず、空調装置1は、過去の運転履歴情報(運転・停止、目標温度等の各履歴)を、コントローラ2へ送信する。運転履歴情報は、運転履歴を示す情報である。つまり、空調装置1は、運転情報の履歴である運転履歴をコントローラ2へ送信する。この運転履歴情報(運転情報)の送信タイミングは、一定時間毎、空調装置1の設定(運転・停止、目標温度)が操作部1aの操作によって手動設定されたとき等である。また、運転履歴情報には、空調装置1の設置場所の情報(居間、台所等)が付加されている。たとえば、運転情報は、空調装置1の設置場所と、動作状態(運転・停止)と、目標温度と、を含む。
 コントローラ2では、受信部2bが空調装置1から運転履歴情報を取得し、送信部2cが、運転履歴情報をセンターサーバ5へ送信する。センターサーバ5では、受信部5aがコントローラ2から運転履歴情報を取得する。
 そして、センターサーバ5のアンケートタイミング制御部5fは、本システムが立ち上がった初期モード(トレーニングモード)において、温冷感アンケートの作成タイミングを定期的に設定する。また、本システムが立ち上がった後、一定期間が経過すると、初期モードが完了し、通常モードに移行する。この通常モードにおいて、アンケートタイミング制御部5fは、アルゴリズム生成部5dが作成した制御アルゴリズムとは異なる運転履歴(運転状態)が発生した場合(例えば、操作部1aの操作による手動設定時等)に、温冷感アンケートの作成タイミングを設定する。
 アンケートタイミング制御部5fは、上述の作成タイミングにおいて、温冷感アンケートの作成指示をコントローラ2へ送信する。
 コントローラ2のアンケート生成部2dは、温冷感アンケートの作成指示を受信すると、温冷感アンケートの画像データを作成し、この作成した温冷感アンケートの画像データを入力装置3へ送信する。
 入力装置3は、パーソナルコンピュータ、携帯電話、携帯情報端末、専用端末等の情報端末であり、利用者が操作する操作部、画像データを表示する画面等を具備している。そして、入力装置3は、温冷感アンケートの画像データを画面に表示し、利用者は、操作部を操作して、温冷感アンケートに回答する。
 例えば、アンケート生成部2dは、WEBサーバ機能を有し、温冷感アンケートの画像データを含むコンテンツを作成する。この場合、アンケート生成部2dは、温冷感アンケートの作成指示を受信すると、メール等によって、温冷感アンケートの回答依頼を入力装置3へ送信する。回答依頼を受け取った利用者は入力装置3を操作し、入力装置3は、アンケート生成部2dにアクセスし、温冷感アンケートの画像データを含むコンテンツをアンケート生成部2dから取得する。つまり、入力装置3は、ブラウザ機能を有するクライアントソフトを通じて、アンケート生成部2dより温冷感アンケート等の必要な情報をダウンロードするとともに、情報をアップロードすることもできる。
 温冷感アンケートは、空間Hに存在する入力装置3の利用者が空間Hの温度に対する評価を示す評価情報(利用者による温度の評価の結果)を入力する画面である。評価結果は、温度に対する利用者の温冷感を示す評価値である。ここでは、暑すぎると感じる「+3」、暑いと感じる「+2」、少し暑いと感じる「+1」、ちょうどよいと感じる「0」、少し寒いと感じる「-1」、寒いと感じる「-2」、寒すぎると感じる「-3」の7段階評価を用いる。
 そして、入力装置3は、利用者の操作によって評価結果が入力された評価情報を、コントローラ2へアップロードする。このようにして、コントローラ2の受信部2bは、評価情報の履歴である評価履歴を取得する。コントローラ2は、受信部2bが入力装置3から取得した評価情報をセンターサーバ5へ送信する。
 センターサーバ5の受信部5aは、評価情報をコントローラ2経由で取得する。また、センターサーバ5の受信部5aは、空調装置1の運転履歴情報をコントローラ2経由で取得している。
 情報サーバ6は、空間Hの所在地を含む地域の気象に関する環境情報(外気温、湿度等)を随時格納しており、センターサーバ5の受信部5aは、情報サーバ6から環境情報を取得する。このようにして、受信部5aは、環境情報の履歴である環境履歴を取得する。環境情報は、環境(空間H内または空間H外の環境)の状態である環境状態を示す。環境状態は、環境の状態を示す値であり、例えば、空間H内の温度、空間H外の温度(外気温)、空間H内の湿度、空間H外の湿度である。すなわち、情報サーバ6が、空間H内または空間H外の環境の状態を示す環境情報を検出する環境検出部を構成し、センターサーバ5の受信部5aが、空間H内または空間H外の環境の状態である環境状態を示す環境情報の履歴である環境履歴を取得する環境情報取得部を構成している。
 評価情報は、入力装置3において評価情報が入力された時刻を示すタイムスタンプが付加されている。つまり、評価情報は、ある時刻における評価結果を示す。したがって、評価履歴は、評価結果の時系列データである。
 また、運転履歴情報は、空調装置1の運転・停止、目標温度の変更等の操作時や運転状態変化時などのイベント毎の時刻を示すタイムスタンプが付加されている。つまり、運転情報は、ある時刻における運転状態を示す。したがって、運転履歴は、運転状態の時系列データである。
 環境情報は、外気温、湿度等の測定時刻を示すタイムスタンプが付加されている。つまり、環境情報は、ある時刻における環境状態を示す。したがって、環境履歴は、環境状態の時系列データである。
 そして、センターサーバ5の記憶タイミング制御部5bは、評価情報、運転履歴情報、環境情報の各タイムスタンプに基づいて、どの時刻における各情報を記憶部5cに格納するかを決定する。つまり、記憶タイミング制御部5bは、運転履歴と評価履歴と環境履歴とに基づいて、時刻を基準にして運転情報と評価情報と環境情報とを互いに対応付ける。たとえば、記憶タイミング制御部5bは、所定の時刻に最も近い時刻における運転状態を示す運転情報を運転履歴から取得し、所定の時刻に最も近い時刻における評価結果を示す評価情報を評価履歴から取得し、所定の時刻に最も近い時刻における環境状態を示す環境情報を環境履歴から取得し、取得された運転情報(運転状態)と評価情報(評価結果)と環境情報(環境状態)とを互いに対応付ける。そして、記憶タイミング制御部5bは、時刻を基準にして互いに対応付けられた運転情報と評価情報と環境情報との組み合わせを記憶部5cに記憶させる。この時刻には、例えば、毎日において予め決められた所定時刻、空調装置1が利用者によって操作された時刻(運転・停止操作時刻、目標温度の変更操作時刻)、空間H内の人の在・不在状態が変化した時刻(図示しない人検出手段タイミングを用いる)などがある。
 記憶タイミング制御部5bは、上述のように決定した各時刻(または各時刻の近傍)における評価情報、運転履歴情報、環境情報を互いに対応付けて、記憶部5cに順次格納していく。これによって、記憶部5cは、運転履歴と評価履歴と環境履歴とに基づいて、時刻を基準にして互いに対応付けられた運転情報と評価情報と環境情報との組み合わせを記憶する。すなわち、記憶部5cには、記憶タイミング制御部5bが決めた各時刻における評価情報、運転履歴情報、環境情報が、時系列に沿って互いに対応付けて、図3のように格納されている。図3は、時刻、温冷感の評価情報、運転履歴(運転情報)、環境情報が互いに対応したテーブル形式であり、運転履歴は、空調装置1の設置場所、空調装置1の運転・停止状態(オン・オフ状態)、空調装置1の目標温度の各項目を有する。
 そして、センターサーバ5のアルゴリズム生成部5dは、記憶部5cに蓄積された各情報に基づいて、空調装置1の最適な制御アルゴリズムを定期的に決定し、制御アルゴリズムを更新していく。
 本実施形態では、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1の運転状態を変更するための環境状態の条件(変更条件)を定義する動作アルゴリズムを生成する。
 動作アルゴリズムは、空調装置1の動作状態を変更するための環境状態の条件(動作変更条件)を定義する第1アルゴリズム(動作変更アルゴリズム)と、空調装置1の目標温度を設定するための環境状態の条件(温度設定条件)を定義する第2アルゴリズム(温度設定アルゴリズム)と、を含む。
 動作変更アルゴリズムは、環境の現在の状態が動作変更条件を満たしたときに空調装置1の動作状態を変更するという動作を規定する。ここで、動作変更条件は、空調装置1を停止から運転に切り替えるための条件(運転条件)と、空調装置1を運転から停止に切り替えるための条件(停止条件)と、を含む。
 つまり、動作変更アルゴリズムは、環境の現在の状態が運転条件を満たしたときに空調装置1の動作状態を停止から運転に変更するという動作を規定する運転アルゴリズムを含む。運転条件は、環境の現在の状態が第1の環境状態になったことである。環境状態が外気温である場合、運転条件は、現在の外気温がオン温度以上になったことである。
 第1の環境状態(オン温度)は、空調装置1の動作状態が停止から運転に変わったときの環境状態(外気温)により決定される。例えば、アルゴリズム生成部5dは、運転履歴と環境履歴とに基づいて、空調装置1の動作状態が停止から運転に変更された時刻に対応付けられた環境情報について環境状態の平均を求め、環境状態の平均を第1の環境状態として選択する。要するに、空調装置1の動作状態が停止から運転に変わったときの環境状態(外気温)の平均が、オン温度として採用される。
 また、動作変更アルゴリズムは、環境の現在の状態が停止条件を満たしたときに空調装置1の動作状態を運転から停止に変更するという動作を規定する停止アルゴリズムを含む。停止条件は、環境の現在の状態が第2の環境状態になったことである。環境状態が外気温である場合、停止条件は、現在の外気温がオフ温度未満になったことである。
 第2の環境状態(オフ温度)は、空調装置1の動作状態が運転から停止に変わったときの環境状態(外気温)により決定される。例えば、アルゴリズム生成部5dは、運転履歴と環境履歴とに基づいて、空調装置1の動作状態が運転から停止に変更された時刻に対応付けられた環境情報について環境状態の平均を求め、環境状態の平均を第2の環境状態として選択する。要するに、空調装置1の動作状態が運転から停止に変わったときの環境状態(外気温)の平均が、オフ温度として採用される。
 温度設定条件は、空調装置1の目標温度を環境の現在の状態に応じた目標温度(設定温度)に設定する条件である。
 つまり、温度設定アルゴリズムは、環境の現在の状態が温度設定条件を満たしたときに空調装置1の目標温度を温度設定条件に対応する設定温度に設定する動作を規定する。温度設定条件は、環境の現在の状態が所定の状態になることである。環境状態が外気温である場合、温度設定条件は、現在の外気温が所定の範囲に含まれることである。
 設定温度は、環境状態が所定状態である環境情報に対応付けられた運転情報の運転状態(目標温度)により決定される。例えば、アルゴリズム生成部5dは、環境状態が所定状態である環境情報に対応付けられた運転情報について目標温度の平均を求め、目標温度の平均を設定温度として選択する。要するに、環境状態が所定状態である環境情報に対応付けられた運転情報おける目標温度の平均が、設定温度として採用される。
 図4は、アルゴリズム生成部5dによる制御アルゴリズムの作成処理を示すフローチャートである。ここでは、環境情報(環境状態)として、外気温を用いる。さらに、空調装置1は、夏季の冷房運転を行うものとする。
 まず、アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cから、現在時刻に至るまでの所定期間におけるデータのうち、評価情報の評価値が「-1」、「0」、「+1」に対応するデータのみを読み込む(S1)。
 つまり、アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cを参照し、評価結果が所定条件(所定の評価条件)を満たす評価情報に対応付けられた運転情報および環境情報を抽出する。所定条件(所定の評価条件)は、利用者が快適とみなせる範囲(-1~+1)に評価値が含まれていることである。
 アルゴリズム生成部5dは、抽出された運転情報および環境情報に基づいて、環境状態に応じた空調装置1の動作を指示する動作アルゴリズムを生成する。すなわち、アルゴリズム生成部5dは、空間Hの温度に対する評価が快適であるとみなせる範囲のデータのみを、以下の処理で用いる。
 次に、アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cから読み込んだデータを空調装置1の設置場所毎に分類し(S2)、設置場所毎の推定処理を開始する(S3)。
 そして、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1の運転・停止状態が停止から運転に切り替わったときの外気温の履歴に基づいて、空調装置1が運転を開始するときの外気温(オン温度)Tonを統計的に推定する(S4)。つまり、アルゴリズム生成部5dは、抽出された運転情報および環境情報に基づいて、運転状態が所定の(第1)運転条件(空調装置1の運転・停止状態が停止から運転に切り替わった)を満たす運転情報に対応する環境情報(外気温)を抽出する。そして、アルゴリズム生成部5dは、抽出された環境状態(外気温)に基づいて、動作アルゴリズムで使用されるパラメータ(外気温Ton)を決定する。
 例えば、空調装置1の運転・停止状態が停止から運転に切り替わったときの外気温の履歴が、Ta1,Ta2,...,Tanである場合、Ton=(Ta1+Ta2+...+Tan)/Nとする。すなわち、空調装置1の運転・停止状態が停止から運転に切り替わったときの外気温の平均値が、外気温Tonとなる。
 次に、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1の運転・停止状態が運転から停止に切り替わったときの外気温の履歴に基づいて、空調装置1が停止するときの外気温(オフ温度)Toffを統計的に推定する(S5)。つまり、アルゴリズム生成部5dは、抽出された運転情報および環境情報に基づいて、運転状態が所定の(第2)運転条件(空調装置1の運転・停止状態が運転から停止に切り替わった)を満たす運転情報に対応する環境情報(外気温)を抽出する。そして、アルゴリズム生成部5dは、抽出された環境状態(外気温)に基づいて、動作アルゴリズムで使用されるパラメータ(外気温Toff)を決定する。
 例えば、空調装置1の運転・停止状態が運転から停止に切り替わったときの外気温の履歴が、Tb1,Tb2,...,Tbnである場合、Toff=(Tb1+Tb2+...+Tbn)/Nとする。すなわち、空調装置1の運転・停止状態が運転から停止に切り替わったときの外気温の平均値が、外気温Toffとなる。
 次に、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1が運転しているときに設定する目標温度(設定温度)Tmを、目標温度および外気温の履歴に基づいて、外気温に対応させて統計的に推定する(S6)。つまり、アルゴリズム生成部5dは、抽出された運転情報および環境情報に基づいて、環境状態(外気温)が所定状態(所定値)である環境情報に対応する運転情報(目標温度)を抽出する。そして、アルゴリズム生成部5dは、抽出された運転情報(目標温度)に基づいて、動作アルゴリズムで使用されるパラメータ(目標温度Tm)を決定する。
 例えば、外気温が所定値Td1であるときの空調装置1の目標温度の履歴が、Te1,Te2,...,Tenである場合、Tma=(Te1+Te2+...+Ten)/Nとする。すなわち、外気温がTd1であるときの目標温度の平均値が、目標温度Tm(Tma)となる。
 同様に、外気温が所定値Td2であるときの目標温度の平均値を、目標温度Tm(Tmb)とし、外気温が所定値Td3であるときの目標温度の平均値を、目標温度Tm(Tmc)として、外気温毎に目標温度Tmを求める。
 つまり、アルゴリズム生成部5dは、運転履歴(目標温度)と環境情報(外気温)とに基づいて、環境の状態(外気温)が同一である1乃至複数の目標温度を平均化し、この平均化した目標温度を用いた動作アルゴリズムを生成する。換言すれば、アルゴリズム生成部5dは、評価結果が所定条件を満たす評価情報と環境状態(外気温)が所定状態(所定値)である環境情報とにそれぞれ対応付けられた運転情報について目標温度の平均を求め、目標温度の平均を用いた動作アルゴリズムを生成する。
 そして、アルゴリズム生成部5dは、全ての設置場所について、ステップS3~S6の処理を完了したか否かを判定する(S7)。全ての設置場所について、ステップS3~S6の処理を完了していない場合、ステップS3に戻り、設置場所を変更して上述の処理を繰り返す。全ての設置場所について、ステップS3~S6の処理を完了した場合、本フローチャートの処理を終了する。
 そして、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1が運転を開始するときの外気温(オン温度)Ton、空調装置1が停止するときの外気温(オフ温度)Toff、外気温毎の目標温度(設定温度)Tmの各推定結果に基づいて、空調装置1の最適な制御アルゴリズム(動作アルゴリズム)を決定する。
 例えば、図5は、アルゴリズム生成部5dが決定した制御アルゴリズムの一例である。
 空調装置1が運転を開始するときの外気温(オン温度)Ton、空調装置1が停止するときの外気温(オフ温度)Toffは、ともに外気温T1である。すなわち、現在の外気温(環境の現在の状態)が外気温T1未満であれば、空調装置1は停止し、現在の外気温が外気温T1以上であれば、空調装置1は運転を開始する。なお、現在の外気温は、情報サーバ6から得られる。また、T1≦外気温(現在の外気温)<T2の場合、空調装置1の目標温度が目標温度Tm12に設定され、T2≦外気温(現在の外気温)の場合、空調装置1の目標温度が目標温度Tm11(<Tm12)に設定される。なお、目標温度Tm12はT1以上T2未満の外気温に対して求められた目標温度(設定温度)Tmであり、目標温度Tm11はT2以上の外気温に対して求められた目標温度(設定温度)Tmである。
 そして、機器制御部5eは、この制御アルゴリズムをコントローラ2へ送信する。コントローラ2の機器制御部2aは、この制御アルゴリズムに基づいて、空調装置1の運転・停止、目標温度の設定等を行って、空調装置1を遠隔制御する。
 また、コントローラ2は、この制御アルゴリズムを、利用者に画像等で提示して、この制御アルゴリズムに沿った空調装置1の手動操作を促してもよい。
 また、環境情報としては、外気温以外に、室内外の湿度等を用いてもよく、外気温と湿度とを併用してもよい。
 そして、この制御アルゴリズムの更新は定期的に行われており、利用者の使い方を反映した最適な制御アルゴリズムを常に用いることができる。
 このように、本実施形態では、利用者が快適であると評価したデータのみを用いて、外部環境に対応した空調制御を行うことができる。したがって、本システムでは、屋外環境を考慮して、利用者に合った空調環境の快適性を実現することができる。
 なお、外気温Ton、外気温Toff、目標温度Tmの導出には平均値演算を用いたが、最小二乗法を用いて導出してもよい。つまり、目標温度の平均は、相加平均により求めても良いし、最小二乗法を用いて求めても良い。
 以上述べたように、本実施形態の空調管理装置は、以下の第1の特徴を備える。第1の特徴では、空調管理装置(コントローラ2およびセンターサーバ5)は、空調対象となる空間Hの温度を変動させる空調装置1の動作を管理する空調管理装置であって、運転履歴取得部(受信部2b)と、評価情報取得部(受信部2b)と、環境情報取得部(受信部5a)と、記憶部5cと、アルゴリズム生成部5dと、を備える。運転履歴取得部(受信部2b)は、空調装置1の運転履歴を取得するように構成される。評価情報取得部(受信部2b)は、空間Hに存在する利用者が空間温度を評価した評価情報を取得するように構成される。環境情報取得部(受信部5a)は、空間H内または空間H外の環境に関する環境情報を取得するように構成される。記憶部5cは、運転履歴、評価情報、環境情報を時系列に沿って互いに対応付けて記憶するように構成される。アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cを参照し、評価結果が所定条件に一致する評価情報に対応付けられた運転履歴および環境情報に基づいて、環境の状態に応じた空調装置1の動作を指示する動作アルゴリズムを生成するように構成される。
 換言すれば、空調管理装置(コントローラ2およびセンターサーバ5)は、空間Hの温度を変動させる空調装置を管理する空調管理装置であって、運転履歴取得部(受信部2b)と、評価情報取得部(受信部2b)と、環境情報取得部(受信部5a)と、記憶部5cと、アルゴリズム生成部5dと、を備える。運転履歴取得部(受信部2b)は、空調装置1の運転情報の履歴である運転履歴を取得するように構成される。評価情報取得部(受信部2b)は、利用者による温度(空間Hの温度)の評価の結果である評価結果を示す評価情報の履歴である評価履歴を取得するように構成される。環境情報取得部(受信部5a)は、空間H内または空間H外の環境の状態である環境状態を示す環境情報の履歴である環境履歴を取得するように構成される。記憶部5cは、運転履歴と評価履歴と環境履歴とに基づいて、時刻を基準にして互いに対応付けられた運転情報と評価情報と環境情報との組み合わせを記憶するように構成される。アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cを参照し、評価結果が所定条件を満たす評価情報に対応付けられた運転情報および環境情報に基づいて、環境状態に応じた空調装置1の動作を指示する動作アルゴリズムを生成するように構成される。
 また、本実施形態の空調管理装置は、第1の特徴に加えて、以下の第2の特徴を備える。第2の特徴では、運転履歴は、空調装置1の目標温度の履歴である。アルゴリズム生成部5dは、運転履歴と環境情報とに基づいて、環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度を平均化し、この平均化した目標温度を用いた動作アルゴリズムを生成する。換言すれば、運転情報は、空調装置1の目標温度を含む。アルゴリズム生成部5dは、評価結果が所定条件を満たす評価情報と環境状態が所定状態である環境情報とにそれぞれ対応付けられた運転情報について目標温度の平均を求め、目標温度の平均を用いた動作アルゴリズムを生成するように構成される。なお、第2の特徴は任意の特徴である。
 さらに、本実施形態の空調管理装置は、第2の特徴に加えて、以下の第3の特徴を備える。第3の特徴では、評価結果は、温度(空間Hの温度)に対する利用者の温冷感を示す評価値である。所定条件(評価条件)は、利用者が快適とみなせる範囲に評価値が含まれていることである。なお、第3の特徴は任意の特徴である。
 ここで、本実施形態の空調管理システムは、空調対象となる空間Hの温度を変動させる空調装置1と、空調装置1の動作を管理する空調管理装置(コントローラ2およびセンターサーバ5)と、空間Hに存在する利用者が空間温度(空間Hの温度)を評価した評価情報を入力する入力装置3と、空間H内または空間H外の環境に関する環境情報を検出する環境検出部(情報サーバ6)とを備える。空調管理装置(コントローラ2およびセンターサーバ5)は、運転履歴取得部(受信部2b)と、評価情報取得部(受信部2b)と、環境情報取得部(受信部5a)と、記憶部5cと、アルゴリズム生成部5dと、を備える。運転履歴取得部(受信部2b)は、空調装置1の運転履歴を取得するように構成される。評価情報取得部(受信部2b)は、評価情報を取得するように構成される。環境情報取得部(受信部5a)は、環境情報を取得するように構成される。記憶部5cは、運転履歴、評価情報、環境情報を時系列に沿って互いに対応付けて記憶するように構成される。アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cを参照し、評価結果が所定条件に一致する評価情報に対応付けられた運転履歴および環境情報に基づいて、環境の状態に応じた空調装置1の動作を指示する動作アルゴリズムを生成するように構成される。
 換言すれば、本実施形態の空調管理システムは、空間Hの温度を変動させる空調装置1と、空調装置1を管理する空調管理装置(コントローラ2およびセンターサーバ5)と、利用者による温度(空間Hの温度)の評価結果を示す評価情報が入力される入力装置3と、空間H内または空間H外の環境の状態を示す環境情報を検出する環境検出部(情報サーバ6)と、を備える。空調管理装置(コントローラ2およびセンターサーバ5)は、上記第1の特徴を有すると共に、付加的に第2および第3の特徴を備える。評価情報取得部(受信部2b)は、入力装置3から評価情報を取得するように構成される。環境情報取得部(受信部5a)は、環境検出部(情報サーバ6)から環境情報を取得するように構成される。
 以上説明したように、本実施形態の空調管理装置および空調管理システムでは、利用者が快適であると評価したデータのみを用いて、外部環境に対応した空調制御を行うことができる。したがって、屋外環境を考慮して、利用者に合った空調環境の快適性を実現することができるという効果がある。
  (実施形態2)
 図6は、本実施形態の空調管理システムの全体構成を示す。空調管理システムは、空調装置1、コントローラ2、入力装置3、環境検出部7とで構成される。
 本実施形態では、本システムによって空調環境を管理される空間Hに環境検出部7を設けて、コントローラ2は、この環境検出部7から、空間Hの所在地における気象に関する環境情報(外気温、湿度等)を取得する。また、データ記憶やアルゴリズム生成の各処理は、外部のセンターサーバではなく、コントローラ2で実行される。すなわち、コントローラ2が、空調管理装置を構成する。
 図7は、コントローラ2のブロック構成を示す。
 コントローラ2は、機器制御部2aと、受信部2bと、送信部2cと、アンケート生成部2dと、を、実施形態1と同様に備える。さらに、コントローラ2は、実施形態1のセンターサーバ5が備えていた記憶タイミング制御部5b、記憶部5c、アルゴリズム生成部5d、アンケートタイミング制御部5fも備える。
 そして、機器制御部2a、受信部2b、送信部2c、およびアンケート生成部2dと、記憶タイミング制御部5b、記憶部5c、アルゴリズム生成部5d、およびアンケートタイミング制御部5fとは、コントローラ2内で互いに情報授受が可能に構成されている。また、コントローラ2の受信部2bは、環境検出部7から環境情報を取得する環境情報取得部を構成している。
 そして、コントローラ2の各部が、実施形態1と同様に動作することによって、利用者が快適であると評価したデータのみを用いて、外部環境に対応した空調制御を行うことができる。したがって、本システムでは、屋外環境を考慮して、利用者に合った空調環境の快適性を実現することができる。
  (実施形態3)
 図8は、本実施形態の空調管理システムの全体構成を示す。空調管理システムは、センターサーバ5による空調管理の対象として、複数の空間(例えば、複数の家庭)H(H1~H3)を設けている。つまり、本実施形態の空調管理装置は、複数の空間H(H1~H3)の温度を各々変動させる複数の空調装置1を管理するように構成される。
 空間H1~H3の各々は、空調装置1、コントローラ2、入力装置3、ホームゲートウェイ4を備える。なお、実施形態1と同様の構成には同一の符号を付して説明は省略する。なお、コントローラ2とセンターサーバ5とが、空調管理装置を構成する。
 そして、センターサーバ5の受信部5aは、空間H1~H3の各空調装置1の運転履歴情報を取得し、さらには空間H1~H3の各入力装置3に入力された評価情報を取得する。また、受信部5aは、情報サーバ6から、空間H1~H3の各環境情報を取得する。
 すなわち、本実施形態では、受信部5aは、空間H(H1~H3)毎に、対応する空調装置1の運転履歴を取得する運転履歴取得部を構成する。また、受信部5aは、空間H(H1~H3)毎に、対応する評価履歴を取得する評価情報取得部を構成する。また、受信部5aは、空間H(H1~H3)毎に、対応する環境履歴を取得する環境情報取得部を構成する。
 センターサーバ5の記憶部5cは、空間H1~H3毎に、記憶タイミング制御部5bが決めた各時刻における評価情報、運転履歴情報、環境情報が、時系列に沿って互いに対応付けて格納されている。つまり、記憶部5cは、空間H毎に、時刻を基準にして互いに対応付けられた運転情報と評価情報と環境情報との組み合わせを記憶するように構成される。ここでは、環境情報として、外気温を用いる。
 アルゴリズム生成部5dは、空間H毎に、評価結果が所定条件を満たす評価情報と環境状態が所定状態である環境情報とにそれぞれ対応付けられた運転情報について目標温度の平均を求める。次に、アルゴリズム生成部5dは、目標温度の平均と所定の閾値との比較に基づいて複数の空間H(H1~H3)を複数のグループに分類する。次に、アルゴリズム生成部5dは、グループ毎に、動作アルゴリズムを生成する。
 図9は、センターサーバ5のアルゴリズム生成部5dによる制御アルゴリズムの作成処理を示すフローチャートである。
 本フローチャートでは、空間H1~H3(家庭等)の各々が、「目標温度を高めに設定する傾向のある高設定グループ」、「目標温度を標準的に設定する傾向のある標準設定グループ」、「目標温度を低めに設定する傾向のある低設定グループ」のいずれのグループに属するのか判定する。なお、空調装置1は、夏季の冷房運転を行うものとする。
 まず、アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cから、現在時刻に至るまでの所定期間における空間H1~H3の全データのうち、評価情報の評価値が「-1」、「0」、「+1」に対応するデータのみを読み込む(S11)。
 つまり、アルゴリズム生成部5dは、記憶部5cを参照し、評価結果が所定条件(所定の評価条件)を満たす評価情報に対応付けられた運転情報および環境情報を抽出する。所定条件(所定の評価条件)は、利用者が快適とみなせる範囲(-1~+1)に評価値が含まれていることである。
 アルゴリズム生成部5dは、抽出された運転情報および環境情報に基づいて、環境状態に応じた空調装置1の動作を指示する動作アルゴリズムを生成する。すなわち、アルゴリズム生成部5dは、空間H1~H3の温度に対する評価が快適であるとみなせる範囲のデータのみを、以下の処理で用いる。
 次に、アルゴリズム生成部5dは、ステップS11で読み込んだ運転履歴情報と環境情報とに基づいて、外気温が同一であるときの1乃至複数の目標温度から、グループ化を行うための目標温度の閾値を決定する(S12)。
 つまり、アルゴリズム生成部5dは、複数の空間H1~H3それぞれの運転履歴に関して評価結果が所定条件を満たす評価情報と環境状態が所定状態である環境情報とにそれぞれ対応付けられた運転情報を選択し、選択された運転情報が示す目標温度に基づいて所定の閾値を決定する。
 例えば、空間H1~H3において、外気温Tf1における目標温度の履歴が、Tg1、Tg2、...、Tgn(但し、Tg1<Tg2<...<Tgn)であるとする。このとき、外気温Tf1において、高設定グループと標準設定グループとを区別する閾値K1は、K1=(Tg1+2Tgn)/3となる。また、外気温Tf1において、標準設定グループと低設定グループとを区別する閾値K2は、K2=(2Tg1+Tgn)/3となる。
 次に、アルゴリズム生成部5dは、空間H1~H3毎に、ステップS11で読み込んだ運転履歴情報と環境情報とに基づいて、外気温が同一であるときの1乃至複数の目標温度を平均化する。そして、アルゴリズム生成部5dは、空間H1~H3毎に、この外気温毎に平均化した目標温度Tmxと閾値K1,K2とを比較して、外気温毎に空間H1~H3の各々をグループ化する(S13)。このように、アルゴリズム生成部5dは、目標温度の平均と所定の閾値K1,K2との比較に基づいて複数の空間H(H1~H3)を複数のグループ(高設定グループ、標準設定グループ、低設定グループ)に分類する。
 すなわち、外気温Tf1において、目標温度Tmx>K1となる空間Hは、外気温Tf1において高設定グループに属する。また、外気温Tf1において、K2<目標温度Tmx≦K1となる空間Hは、外気温Tf1において標準設定グループに属する。また、外気温Tf1において、目標温度Tmx≦K2となる空間Hは、外気温Tf1において低設定グループに属する。
 具体的に、空間H1において、外気温Tf1における目標温度の履歴が、18℃、19℃、20℃、21℃とする。また、空間H2において、外気温Tf1における目標温度の履歴が、22℃、23℃、24℃、25℃とする。また、空間H3において、外気温Tf1における目標温度の履歴が、26℃、27℃、28℃、29℃とする。すなわち、空間H1~H3において、外気温Tf1における目標温度の履歴は、18℃、19℃、20℃、21℃、22℃、23℃、24℃、25℃、26℃、27℃、28℃、29℃となる。
 このとき、高設定グループと標準設定グループとを区別する閾値K1は、K1=(18+2×29)/3=25.3℃となる。また、標準設定グループと低設定グループとを区別する閾値K2は、K2=(2×18+29)/3=21.7℃となる。
 そして、空間H1の外気温Tf1における目標温度の履歴が、18℃、19℃、20℃、21℃であることから、外気温Tf1時において平均化した空間H1の目標温度Tmx=19.5℃となる。したがって、空間H1は、目標温度Tmx(19.5℃)<K2(21.7℃)となり、外気温Tf1において低設定グループとなる。
 また、空間H2の外気温Tf1における目標温度の履歴が、22℃、23℃、24℃、25℃であることから、外気温Tf1時において平均化した空間H2の目標温度Tmx=23.5℃となる。したがって、空間H2は、K2(21.7℃)<目標温度Tmx(27.5℃)<K1(25.3℃)となり、外気温Tf1において標準設定グループとなる。
 また、空間H3の外気温Tf1における目標温度の履歴が、26℃、27℃、28℃、29℃であることから、外気温Tf1において平均化した空間H3の目標温度Tmx=27.5℃となる。したがって、空間H3は、目標温度Tmx(27.5℃)>K1(25.3℃)となり、外気温Tf1において高設定グループとなる。
 次に、アルゴリズム生成部5dは、グループ毎に、ステップS11で読み込んだ運転履歴情報と環境情報とに基づいて、外気温が同一であるときの1乃至複数の目標温度を平均化する。すなわち、アルゴリズム生成部5dは、各グループにおいて外気温毎の目標温度(設定温度)Tm(Tmy)を導出する(S14)。つまり、アルゴリズム生成部5dは、グループ毎に、評価結果が所定条件を満たす評価情報と環境状態が所定状態である環境情報とにそれぞれ対応付けられた運転情報について目標温度の平均(つまり、設定温度Tm)を求める。
 このように、アルゴリズム生成部5dは、各空間Hを、高設定グループ、標準設定グループ、低設定グループのいずれかに外気温毎に分類し、各グループにおける外気温毎の目標温度(設定温度)Tmyを設定している。
 また、アルゴリズム生成部5dは、空調装置1が運転を開始するときの外気温Ton、空調装置1が停止するときの外気温Toffも、高設定グループ、標準設定グループ、低設定グループ毎に統計的に推定する(S15)。この空調装置1が運転を開始するときの外気温Ton、空調装置1が停止するときの外気温Toffの推定処理も、グループ毎の平均化処理等によって行われる。
 そしてアルゴリズム生成部5dは、上述のように推定した各グループにおける外気温毎の目標温度Tmy、運転開始時の外気温Ton、停止時の外気温Toffを用いて、空調装置1の動作を指示する動作アルゴリズムをグループ毎に生成する。
 例えば、図10は、アルゴリズム生成部5dが決定した制御アルゴリズム(動作アルゴリズム)の一例である。図10において、Y1は、高設定グループの制御アルゴリズムであり、Y2は、低設定グループの制御アルゴリズムである。
 高設定グループの制御アルゴリズムY1は、空調装置1が運転を開始するときの外気温(オン温度)Ton、空調装置1が停止するときの外気温(オフ温度)Toffは、ともに外気温T11である。すなわち、現在の外気温が外気温T11未満であれば、空調装置1は停止し、現在の外気温が外気温T11以上であれば、空調装置1は運転を開始する。また、T11≦外気温(現在の外気温)<T12の場合、空調装置1の目標温度が目標温度Tm22に設定され、T12≦外気温(現在の外気温)の場合、空調装置1の目標温度が目標温度Tm21(<Tm22)に設定される。なお、目標温度Tm22はT11以上T12未満の外気温に対して求められた目標温度(設定温度)Tmであり、目標温度Tm21はT12以上の外気温に対して求められた目標温度(設定温度)Tmである。
 低設定グループの制御アルゴリズムY2は、空調装置1が運転を開始するときの外気温(オン温度)Ton、空調装置1が停止するときの外気温(オフ温度)Toffは、ともに外気温T21である。すなわち、現在の外気温が外気温T21未満であれば、空調装置1は停止し、現在の外気温が外気温T21以上であれば、空調装置1は運転を開始する。また、T21≦外気温(現在の外気温)<T22の場合、空調装置1の目標温度が目標温度Tm32に設定され、T22≦外気温(現在の外気温)の場合、空調装置1の目標温度が目標温度Tm31(<Tm32)に設定される。なお、目標温度Tm32はT21以上T22未満の外気温に対して求められた目標温度(設定温度)Tmであり、目標温度Tm31はT22以上の外気温に対して求められた目標温度(設定温度)Tmである。
 ここで、目標温度Tm21>目標温度Tm31、目標温度Tm22>目標温度Tm32、T11>T21、T12>T22に設定されている。
 そして、機器制御部5eは、空間H毎に、環境情報として取得した外気温に基づいて、当該空間Hが属するグループに応じた制御アルゴリズムをコントローラ2へ送信する。コントローラ2の機器制御部2aは、この制御アルゴリズムに基づいて、空調装置1の運転・停止、目標温度の設定等を行って、空調装置1を遠隔制御する。
 また、コントローラ2は、この制御アルゴリズムを、利用者に画像等で提示して、この制御アルゴリズムに沿った空調装置1の手動操作を促してもよい。
 このように、本実施形態では、複数の空間Hがある場合、同じ傾向を示す他の空間Hの履歴も用いて制御アルゴリズム(動作アルゴリズム)を作成するので、より汎用性の高い空調制御を行うことができる。
 以上述べたように、本実施形態の空調管理装置(コントローラ2およびセンターサーバ5)は、複数の空間Hの温度を各々変動させる空調装置1の各動作を管理する。運転履歴取得部(受信部5a)は、運転履歴を空調装置1毎に取得する。評価情報取得部(受信部5a)は、評価情報を空間H毎に取得する。環境情報取得部(受信部5a)は、環境情報を空間H毎に取得する。記憶部5cは、空間H毎に、運転履歴、評価情報、環境情報を時系列に沿って互いに対応付けて記憶する。アルゴリズム生成部5dは、全ての空間Hにおいて評価結果が所定条件に一致する評価情報に対応付けられた運転履歴と環境情報とに基づいて、環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度から、グループ化を行うための目標温度の閾値を決定する。アルゴリズム生成部5dは、空間H毎に、評価結果が所定条件に一致する評価情報に対応付けられた運転履歴と環境情報とに基づいて、環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度を平均化し、この平均化した目標温度と閾値とを比較して、複数の空間Hの各々を環境の状態毎にグループ化する。アルゴリズム生成部5dは、グループ毎に、評価結果が所定条件に一致する評価情報に対応付けられた運転履歴と環境情報とに基づいて、環境の状態が同一である1乃至複数の目標温度を平均化する。アルゴリズム生成部5dは、この平均化した目標温度を用いた動作アルゴリズムをグループ毎に生成する。
 つまり、本実施形態の空調管理装置は、第1の特徴に加えて、以下の第4の特徴を備える。第4の特徴では、空調管理装置(コントローラ2およびセンターサーバ5)は、複数の空間H(H1~H3)の温度を各々変動させる複数の空調装置1を管理するように構成される。運転履歴取得部(受信部5a)は、空間H(H1~H3)毎に、対応する空調装置1の運転履歴を取得するように構成される。運転情報は、空調装置1の目標温度を含む。評価情報取得部(受信部5a)は、空間H(H1~H3)毎に、対応する評価履歴を取得するように構成される。環境情報取得部(受信部5a)は、空間H(H1~H3)毎に、対応する環境履歴を取得するように構成される。記憶部5cは、空間H(H1~H3)毎に、時刻を基準にして互いに対応付けられた運転情報と評価情報と環境情報との組み合わせを記憶するように構成される。アルゴリズム生成部5dは、空間H毎に評価結果が所定条件を満たす評価情報と環境状態が所定状態である環境情報とにそれぞれ対応付けられた運転情報について目標温度の平均を求め、目標温度の平均と所定の閾値との比較に基づいて複数の空間を複数のグループに分類し、グループ毎に動作アルゴリズムを生成するように構成される。
 また、本実施形態の空調管理装置は、第3の特徴を備える。ただし、第3の特徴は任意の特徴である。
 さらに、本実施形態の空調管理装置は、第4の特徴に加えて、以下の第5の特徴を備える。第5の特徴では、アルゴリズム生成部5dは、複数の空間H1~H3それぞれの運転履歴に関して評価結果が所定条件を満たす評価情報と環境状態が所定状態である環境情報とにそれぞれ対応付けられた運転情報を選択し、選択された運転情報が示す目標温度に基づいて所定の閾値を決定するように構成される。なお、第5の特徴は任意の特徴である。
 さらに、本実施形態の空調管理装置は、第4または第5の特徴に加えて、以下の第6の特徴を備える。第6の特徴では、アルゴリズム生成部5dは、グループ毎に、評価結果が所定条件を満たす評価情報と環境状態が所定状態である環境情報とにそれぞれ対応付けられた運転情報について目標温度の平均を求め、目標温度の平均を用いた動作アルゴリズムを生成するように構成される。なお、第6の特徴は任意の特徴である。
 なお、本実施形態の空調管理システムは、空間Hの温度を変動させる空調装置1と、空調装置1を管理する空調管理装置(コントローラ2およびセンターサーバ5)と、利用者による温度(空間Hの温度)の評価結果を示す評価情報が入力される入力装置3と、空間H内または空間H外の環境の状態を示す環境情報を検出する環境検出部(情報サーバ6)と、を備える。空調管理装置(コントローラ2およびセンターサーバ5)は、上記第1の特徴を有すると共に、付加的に第3~第6の特徴を備える。評価情報取得部(受信部5a)は、入力装置3から評価情報を取得するように構成される。環境情報取得部(受信部5a)は、環境検出部(情報サーバ6)から環境情報を取得するように構成される。

Claims (7)

  1.  空間の温度を変動させる空調装置を管理する空調管理装置であって、
     前記空調装置の運転情報の履歴である運転履歴を取得する運転履歴取得部と、
     利用者による前記温度の評価の結果である評価結果を示す評価情報の履歴である評価履歴を取得する評価情報取得部と、
     前記空間内または前記空間外の環境の状態である環境状態を示す環境情報の履歴である環境履歴を取得する環境情報取得部と、
     前記運転履歴と前記評価履歴と前記環境履歴とに基づいて、時刻を基準にして互いに対応付けられた前記運転情報と前記評価情報と前記環境情報との組み合わせを記憶する記憶部と、
     前記記憶部を参照し、前記評価結果が所定条件を満たす前記評価情報に対応付けられた前記運転情報および前記環境情報に基づいて、前記環境状態に応じた前記空調装置の動作を指示する動作アルゴリズムを生成するアルゴリズム生成部と、
     を備える
     ことを特徴とする空調管理装置。
  2.  前記運転情報は、前記空調装置の目標温度を含み、
     前記アルゴリズム生成部は、前記評価結果が前記所定条件を満たす前記評価情報と前記環境状態が所定状態である前記環境情報とにそれぞれ対応付けられた前記運転情報について前記目標温度の平均を求め、前記目標温度の平均を用いた前記動作アルゴリズムを生成するように構成される
     ことを特徴とする請求項1に記載の空調管理装置。
  3.  前記空調管理装置は、複数の前記空間の温度を各々変動させる複数の前記空調装置を管理するように構成され、
     前記運転履歴取得部は、前記空間毎に、対応する前記空調装置の前記運転履歴を取得するように構成され、
     前記運転情報は、前記空調装置の目標温度を含み、
     前記評価情報取得部は、前記空間毎に、対応する前記評価履歴を取得するように構成され、
     前記環境情報取得部は、前記空間毎に、対応する前記環境履歴を取得するように構成され、
     前記記憶部は、前記空間毎に、時刻を基準にして互いに対応付けられた前記運転情報と前記評価情報と前記環境情報との組み合わせを記憶するように構成され、
     前記アルゴリズム生成部は、
      前記空間毎に、前記評価結果が前記所定条件を満たす前記評価情報と前記環境状態が所定状態である前記環境情報とにそれぞれ対応付けられた前記運転情報について前記目標温度の平均を求め、
      前記目標温度の平均と所定の閾値との比較に基づいて前記複数の空間を複数のグループに分類し、
      前記グループ毎に、前記動作アルゴリズムを生成する
     ように構成される
     ことを特徴とする請求項1に記載の空調管理装置。
  4.  前記アルゴリズム生成部は、前記複数の空間それぞれの前記運転履歴に関して前記評価結果が前記所定条件を満たす前記評価情報と前記環境状態が所定状態である前記環境情報とにそれぞれ対応付けられた前記運転情報を選択し、選択された前記運転情報が示す前記目標温度に基づいて前記所定の閾値を決定するように構成される
     ことを特徴とする請求項3に記載の空調管理装置。
  5.  前記アルゴリズム生成部は、前記グループ毎に、前記評価結果が前記所定条件を満たす前記評価情報と前記環境状態が所定状態である前記環境情報とにそれぞれ対応付けられた前記運転情報について前記目標温度の平均を求め、前記目標温度の平均を用いた前記動作アルゴリズムを生成するように構成される
     ことを特徴とする請求項3に記載の空調管理装置。
  6.  前記評価結果は、前記温度に対する前記利用者の温冷感を示す評価値であり、
     前記所定条件は、前記利用者が快適とみなせる範囲に前記評価値が含まれていることである
     ことを特徴とする請求項1に記載の空調管理装置。
  7.  空間の温度を変動させる空調装置と、
     前記空調装置を管理する空調管理装置と、
     利用者による前記温度の評価結果を示す評価情報が入力される入力装置と、
     前記空間内または前記空間外の環境の状態を示す環境情報を検出する環境検出部と、
     を備え、
     前記空調管理装置は、請求項1により定義され、
     前記評価情報取得部は、前記入力装置から前記評価情報を取得するように構成され、
     前記環境情報取得部は、前記環境検出部から前記環境情報を取得するように構成される
     ことを特徴とする空調管理システム。
PCT/JP2013/004082 2012-07-09 2013-07-02 空調管理装置、空調管理システム WO2014010195A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012-153722 2012-07-09
JP2012153722A JP6098004B2 (ja) 2012-07-09 2012-07-09 空調管理装置、空調管理システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014010195A1 true WO2014010195A1 (ja) 2014-01-16

Family

ID=49915679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/004082 WO2014010195A1 (ja) 2012-07-09 2013-07-02 空調管理装置、空調管理システム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6098004B2 (ja)
WO (1) WO2014010195A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160024814A (ko) * 2014-08-25 2016-03-07 삼성전자주식회사 온도 조절 방법 및 장치

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6646857B2 (ja) * 2015-11-06 2020-02-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 情報配信方法、サーバ装置およびネットワークシステム
CN105467848B (zh) * 2015-12-11 2019-01-04 小米科技有限责任公司 智能设备控制方法及装置
JP2017198420A (ja) * 2016-04-28 2017-11-02 シャープ株式会社 電子機器、電子機器制御システムおよび電子機器の制御方法
JP6800804B2 (ja) * 2017-05-01 2020-12-16 株式会社東芝 空調制御システム、空調制御方法及びプログラム
WO2018216130A1 (ja) * 2017-05-24 2018-11-29 東芝キヤリア株式会社 空気調和装置
JP6940387B2 (ja) * 2017-12-06 2021-09-29 アズビル株式会社 温冷感申告情報処理装置および方法
JP6927350B2 (ja) * 2018-10-11 2021-08-25 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機及び空気調和システム
JP6760348B2 (ja) 2018-10-11 2020-09-23 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機、データ送信方法及び空気調和システム
JP7342598B2 (ja) * 2019-10-11 2023-09-12 株式会社富士通ゼネラル 空気調和システム

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06221642A (ja) * 1993-01-29 1994-08-12 Hazama Gumi Ltd 屋内温熱環境創出システム
JP2010249460A (ja) * 2009-04-17 2010-11-04 Panasonic Electric Works Co Ltd 空調システム
JP2010249454A (ja) * 2009-04-17 2010-11-04 Mitsubishi Electric Corp 設備運用システム
JP2010261710A (ja) * 2010-07-12 2010-11-18 Panasonic Electric Works Co Ltd 環境設備制御システム

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06323601A (ja) * 1993-05-18 1994-11-25 Takenaka Komuten Co Ltd 空気調和システム
JPH08296884A (ja) * 1995-04-28 1996-11-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機の制御装置
JPH08303834A (ja) * 1995-05-11 1996-11-22 Matsushita Seiko Co Ltd 空気調和機の室内温度設定値演算装置
US6145751A (en) * 1999-01-12 2000-11-14 Siemens Building Technologies, Inc. Method and apparatus for determining a thermal setpoint in a HVAC system
JP2001141289A (ja) * 1999-11-12 2001-05-25 Matsushita Refrig Co Ltd 空調監視制御システム
GB0321305D0 (en) * 2003-09-11 2003-10-15 Univ Reading The Controlling an environment's characteristics using occupant feedback
JP2006336875A (ja) * 2005-05-31 2006-12-14 Hitachi Ltd 空調制御システム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06221642A (ja) * 1993-01-29 1994-08-12 Hazama Gumi Ltd 屋内温熱環境創出システム
JP2010249460A (ja) * 2009-04-17 2010-11-04 Panasonic Electric Works Co Ltd 空調システム
JP2010249454A (ja) * 2009-04-17 2010-11-04 Mitsubishi Electric Corp 設備運用システム
JP2010261710A (ja) * 2010-07-12 2010-11-18 Panasonic Electric Works Co Ltd 環境設備制御システム

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160024814A (ko) * 2014-08-25 2016-03-07 삼성전자주식회사 온도 조절 방법 및 장치
JP2017529509A (ja) * 2014-08-25 2017-10-05 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 温度調節方法及び装置
US10436467B2 (en) 2014-08-25 2019-10-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Temperature control method and apparatus
KR102435966B1 (ko) 2014-08-25 2022-08-25 삼성전자 주식회사 온도 조절 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
JP2014016095A (ja) 2014-01-30
JP6098004B2 (ja) 2017-03-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014010195A1 (ja) 空調管理装置、空調管理システム
JP6057248B2 (ja) 空調管理装置、空調管理システム
WO2014010194A1 (ja) 空調管理装置、空調管理システム
JP6807556B2 (ja) 空調制御方法、空調制御装置及び空調制御プログラム
CN109416550B (zh) 用户控制装置和多功能家庭控制系统
US11428429B2 (en) Systems and methods for adjusting communication condition of an air conditioner
Hang-yat et al. Carrying my environment with me: A participatory-sensing approach to enhance thermal comfort
JP5312010B2 (ja) 空調管理装置
JP2017529509A (ja) 温度調節方法及び装置
EP2336834A1 (en) A method and system for controlling environmental conditions of entity
AU2019357534B2 (en) Air conditioner, data transmission method, and air conditioning system
CN103398451A (zh) 基于学习用户行为的多维舒适度室内环境控制方法及系统
CN110836514A (zh) 空调组的控制方法和装置
JP2007255835A (ja) 空調制御装置
KR20140062367A (ko) 빌딩 에너지 관리 시스템 및 이의 제어 방법
CN107463154A (zh) 一种智能酒店节能控制方法和系统
Jain et al. Portable+ A Ubiquitous And Smart Way Towards Comfortable Energy Savings
CN110726209A (zh) 空调控制方法、装置、存储介质以及处理器
CN113339965A (zh) 用于空调控制的方法、装置和空调
JP2020133963A (ja) 空気調和機の最適オン/オフ時刻算出処理を実行するサーバ、および最適オン/オフ時刻算出処理システム
JP2016065680A (ja) 空調機の制御パラメータ変更方法、制御用設定値表示変更方法、制御パラメータ変更装置、及び制御用設定値表示変更装置
US10503190B2 (en) Residential-area-energy-management apparatus and method using social network
WO2012137814A1 (ja) コントローラおよび制御方法
JP2021071262A (ja) 空気調和装置
JP2021063611A (ja) 空気調和システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13817039

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13817039

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1