WO2014038040A1 - 空調制御装置、空調制御方法及びプログラム - Google Patents

空調制御装置、空調制御方法及びプログラム Download PDF

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solar radiation
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air
air conditioning
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繁樹 鈴木
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三菱電機株式会社
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    • G05B2219/26Pc applications
    • G05B2219/2638Airconditioning

Definitions

  • the present invention relates to a technique for controlling a plurality of air conditioners installed in a building or the like.
  • control for intermittently operating each air conditioner control for dividing the air conditioning area into a plurality of zones, and stopping the operation of the air conditioners corresponding to each zone in order while shifting the time zone are well known. ing.
  • Patent Document 1 aims at energy saving of an air conditioner without impairing the comfort of a user who is not affected by solar radiation and a user who is not affected by solar radiation as much as possible. It describes air conditioning management systems.
  • the air conditioning management system described in Patent Literature 1 includes an air conditioning control device, a plurality of air conditioners, and an illuminometer that receives sunlight and measures a predetermined actual measurement value that serves as an index for air conditioning control.
  • This air conditioning control device determines whether or not the energy saving control of the air conditioner corresponding to the illuminometer is possible by comparing the measured value of the illuminometer with a preset threshold value.
  • the air conditioning control device determines that energy saving control is possible, for example, during cooling operation, the air conditioning control device performs control to raise the set temperature of the air conditioner to a predetermined temperature.
  • the present invention has been made to solve the above-described conventional problems, and does not require a measurement device such as an illuminance meter, and an air conditioning control device that can execute energy saving control of an air conditioner that takes into account the influence of solar radiation.
  • the purpose is to provide.
  • an air conditioning control device includes: A communication unit that communicates with the air conditioner; An operation accepting unit for accepting an input operation from the user; A solar radiation influence determination unit that determines whether the installation location of the air conditioner is affected by solar radiation based on information about the installation position of the air conditioner input by the user via the operation reception unit; An energy saving control unit that executes energy saving control of the air conditioner based on a determination result by the solar radiation influence determining unit.
  • FIG. 1 It is a figure showing an air-conditioning system provided with an air-conditioning control device concerning an embodiment of the present invention. It is a block diagram which shows the structure of the air-conditioning control apparatus shown in FIG. It is a figure which shows the structure of the control management table shown in FIG. It is a figure which shows the structure of the position management table shown in FIG. It is a figure for demonstrating the example of a setting of a direction. It is a figure which shows the structure of the top view management table shown in FIG. It is a figure which shows an example of a floor selection screen. It is a figure which shows an example of the display initial stage of a coordinate setting screen. It is a figure which shows an example of an apparatus address input screen.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall configuration of an air conditioning system including an air conditioning control device 1 according to an embodiment of the present invention.
  • This air conditioning system is, for example, a system for performing air conditioning in an office building, and includes an air conditioning control device 1 and a plurality of air conditioners 2 as shown in FIG.
  • the air conditioning control device 1 and each air conditioner 2 are connected by a dedicated communication line 3 so that they can communicate with each other.
  • Each air conditioner 2 is installed at a different position in a predetermined living room, and is monitored and controlled under the control of the air conditioning control device 1.
  • the air conditioner 2 receives the control data from the air conditioning control device 1, according to the contents of the control data, the start / stop of operation, switching of operation modes such as cooling, heating, dehumidification, air blowing, change of set temperature and air volume Etc. are changed.
  • each air conditioner 2 is connected so as to be able to communicate with a remote controller (not shown).
  • a remote controller receives an input operation from the user and transmits a signal (operation signal) related to the received input operation to the corresponding air conditioner 2.
  • the air conditioner 2 also performs an operation based on the operation signal transmitted from the remote controller in this way. In that case, the air conditioner 2 transmits to the air conditioning control device 1 data (state change data) related to the operation state of the own machine that has been changed based on the operation signal from the remote controller.
  • One remote controller may be provided for each air conditioner 2, or one remote controller may be provided so as to correspond to a plurality of air conditioners 2.
  • the air conditioning control device 1 controls and manages a plurality of air conditioners 2 in an integrated manner. As shown in FIG. 2, the air conditioning control device 1 includes a display unit 10, an operation receiving unit 20, a communication unit 30, a data storage unit 40, and a control unit 50.
  • the display unit 10 includes, for example, a liquid crystal display and displays various information related to the air conditioner 2 such as a user operation screen and a monitoring screen under the control of the control unit 50.
  • the operation receiving unit 20 includes, for example, a keyboard, a mouse, a keypad, a touch pad, a touch panel, and the like, receives an input operation from a user, and sends a signal related to the received input operation to the control unit 50.
  • the communication unit 30 is configured by a communication interface such as a network card, for example, and performs communication according to a predetermined communication method with the air conditioner 2 via the dedicated communication line 3 under the control of the control unit 50.
  • the data storage unit 40 includes a readable / writable non-volatile semiconductor memory such as a flash memory, a hard disk drive, or the like.
  • the data storage unit 40 stores information, a program, and the like for controlling the air conditioner 2.
  • the data storage unit 40 stores air conditioner information 41, screen display information 42, and a program 43.
  • the air conditioner information 41 is information for controlling each air conditioner 2, and includes, for example, a control management table 410 and a position management table 411.
  • the control management table 410 is a data table in which records including the device address 4100, the operation state 4101, the solar radiation influence presence / absence 4102, and the like are registered for the number of installed air conditioners 2.
  • the operation state 4101 includes information (operation state information) indicating the current operation state of the corresponding air conditioner 2, such as the operation / stop state of the corresponding air conditioner 2, the operation mode such as cooling and heating, the set temperature, and the room temperature. ) Is set.
  • the solar radiation influence presence / absence 4102 information (irradiation influence presence / absence information) indicating whether or not the air conditioning area of the corresponding air conditioner 2, in other words, the installation location of the corresponding air conditioner 2 is affected by solar radiation, is set. For example, if it is affected by solar radiation, the information on presence / absence of solar radiation is “1”, and if it is not affected by solar radiation, the information on presence / absence of solar radiation is “0”. A method for setting information on presence / absence of solar radiation influence on the presence / absence of solar radiation influence 4102 will be described later.
  • the position management table 411 is a data table in which records including a device address 4110, a plan view ID 4111, an installation position 4112, a direction 4113, and the like are registered for all the air conditioners 2 installed.
  • a communication address assigned to the corresponding air conditioner 2 is set similarly to the device address 4100 described above.
  • the floor plan ID 4111 is set with an ID assigned in advance to identify a floor plan showing each room space. In the present embodiment, it is assumed that one plan view is prepared for each floor of the office building.
  • the installation position 4112 information indicating the installation position of the corresponding air conditioner 2 is set.
  • coordinates (pixel units) on the screen showing the plan view displayed by the display unit 10 are set at the installation position 4112.
  • each floor faces east, west, south, and north, and windows are provided at the respective corner ends of the floor.
  • the screen display information 42 is information for displaying a monitoring screen or the like on the liquid crystal screen or the like of the display unit 10.
  • the screen display information 42 includes, for example, a plan view management table 420 and plan view data 421.
  • the plan view management table 420 is a data table in which records including plan view IDs 4200, data pointers 4201 and the like are registered for the number of plan views.
  • plan view ID 4200 an ID assigned in advance to identify each plan view is set in the same manner as the above-described plan view ID 4111 (see FIG. 4).
  • data pointer 4201 information (pointer) indicating a storage destination (memory address) of image data (plan view data 421) corresponding to the plan view is set.
  • Each plan view data 421 is image data of a plan view corresponding to each floor.
  • Each plan view data 421 is, for example, created by a user with another personal computer or the like and stored in the data storage unit 40.
  • Each floor plan data 421 includes floor plans, partitions, columns, windows, stairs, and the like according to the status of the corresponding floor.
  • the program 43 is a computer program executed by the control unit 50, and is an air conditioning control program 430, a position information setting program 431, a direction determination program 432, a solar radiation influence determination program 433, and energy saving control. Program 434.
  • the air conditioning control program 430 is a program in which normal operation control for each air conditioner 2 is described.
  • the air conditioning control program 430 describes a process for displaying a monitoring screen and accepting designation and operation instructions for the controlled air conditioner 2 from the user via the monitoring screen.
  • the air conditioning control program 430 describes a process of generating control data according to an operation instruction received from the user and transmitting the generated control data to the designated air conditioner 2.
  • the position information setting program 431 is a program that describes processing for setting information related to the installation position and the like for each air conditioner 2.
  • the position information setting program 431 describes a process for accepting an input operation such as setting of information related to the installation position of the air conditioner 2 from the user.
  • the position information setting program 431 describes a process for setting information in each item of each record in the position management table 411 based on information received from the user.
  • the direction determination program 432 is a program describing processing for determining the installation direction of each air conditioner 2.
  • the solar radiation influence determination program 433 is a program in which processing for determining whether or not the installation location of each air conditioner 2 is affected by solar radiation is described.
  • the solar radiation influence determination program 433 describes a process for determining whether there is a solar radiation influence at the installation location of each air conditioner 2 based on the setting contents of the position management table 411.
  • the solar radiation influence determination program 432 describes a process for setting the determination result (that is, the solar radiation influence presence / absence information) in the solar radiation influence presence / absence 4102 of the control management table 410.
  • the energy saving control program 434 is a program describing energy saving control for each air conditioner 2.
  • the energy saving control program 434 describes a process for causing each air conditioner 2 to intermittently operate under a predetermined condition.
  • the control unit 50 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), etc., which are not shown. Functionally, the control unit 50 includes an air conditioning control unit 51, a position information setting unit 52, a direction determining unit 53, a solar radiation influence determining unit 54, and an energy saving control unit 55. Each of these functions of the control unit 50 is realized by the CPU executing each of the programs stored in the data storage unit 40.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the air conditioning control unit 51 executes processing based on the air conditioning control program 430.
  • the air conditioning control unit 51 executes processing similar to that of this type of conventional air conditioning control device, for example, processing for controlling the operation of the air conditioner 2 in accordance with an operation instruction received from the user via the monitoring screen.
  • the air conditioning control unit 51 receives the above-described state change data transmitted from the air conditioner 2 via the communication unit 30, the operation state of the corresponding record in the control management table 410 based on the received state change data.
  • the content of 4101 is updated.
  • the position information setting unit 52 executes processing based on the position information setting program 431.
  • the position information setting unit 52 displays a screen (floor selection screen 701) for prompting the user to select a floor as shown in FIG.
  • the floor selection screen 701 includes a floor selection field 702, an OK button 703, a cancel button 704, and the like.
  • the floor selection field 702 is a drop-down list for the user to select a floor on which information regarding the installation position of the air conditioner 2 is to be set.
  • the user can select a desired floor from floor numbers (for example, “1”, “2”, etc Displayed in a list in the floor selection field 702 by a pressing operation.
  • the position information setting unit 52 closes the floor selection screen 701 and displays the coordinate setting screen 801 shown in FIG. indicate.
  • the cancel button 704 is pressed, the floor selection screen 701 is closed without displaying the coordinate setting screen 801.
  • the coordinate setting screen 801 includes a plan view area 802 that is a plan view corresponding to the floor selected by the user, an add button 803, an OK button 804, and a cancel button 805. Consists of including.
  • the plan view area 802 indicates that the upper part of the screen indicates the north side.
  • the position information setting unit 52 pops up a device address input screen 901 as shown in FIG.
  • the device address input screen 901 includes a device address input field 902, an OK button 903, a cancel button 904, and the like.
  • the device address input field 902 is a text box for the user to input the device address of the air conditioner 2 for which information regarding the installation position is desired.
  • the user can directly enter a desired device address (“01” in the example of FIG. 9) in the device address input field 902 by text.
  • the position information setting unit 52 closes the device address input screen 901 and air conditioning corresponding to the input device address as shown in FIG.
  • An icon indicating the machine 2 is displayed at a predetermined position in the plan view area 802 of the coordinate setting screen 801.
  • the cancel button 904 is pressed, a new icon is not displayed in the plan view area 802 of the coordinate setting screen 801.
  • the icon indicating the air conditioner 2 is displayed in the plan view area 802 of the coordinate setting screen 801 in a manner that can be moved by a user operation.
  • the plan view area 802 coordinates indicating the current position of the icon are displayed. The user can move the icon to the desired position by dragging the icon indicating the air conditioner 2 on the plan view area 802 as shown in FIG.
  • the position information setting unit 52 Activates the direction determining unit 53.
  • the position information setting unit 52 closes the coordinate setting screen 801 without activating the direction determining unit 53.
  • the direction determining unit 53 executes processing based on the direction determining program 432.
  • the direction determining unit 53 performs processing (direction determining processing) for determining which direction the air conditioner 2 corresponding to each icon arranged by the user is installed on the floor.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a procedure of direction determination processing.
  • the direction determining unit 53 selects one of all icons on the plan view area 802 as a processing target (step S101).
  • the direction determining unit 53 acquires the coordinates of the selected icon (step S102).
  • the direction determining unit 53 determines whether or not the position of the selected icon is close to the upper end of the plan view area 802 (step S103). Specifically, the direction determining unit 53 determines whether the y-coordinate (vertical coordinate) of the icon is within 1/3 of the vertical size of the plan view area 802.
  • the screen size (screen resolution) of the plan view area 802 is 800 ⁇ 600 (pixels).
  • the direction determining unit 53 turns on the north flag (step S104).
  • the north flag is a flag indicating whether or not the icon to be processed is close to the upper end of the plan view.
  • the direction determining unit 53 determines whether the position of the selected icon is close to the lower end of the plan view area 802. It is determined whether or not (step S105). Specifically, the position information setting unit 52 determines whether the y coordinate of the icon is 2/3 or more of the vertical size of the plan view area 802.
  • the direction determining unit 53 turns on the south flag (step S106).
  • the south flag is a flag indicating whether or not the icon to be processed is close to the lower end of the plan view.
  • the direction determining unit 53 determines whether or not the position of the selected icon is close to the right end of the plan view area 802 (step S107). Specifically, the direction determining unit 53 determines whether the x coordinate of the icon is 2/3 or more of the horizontal size of the plan view area 802.
  • the horizontal size of the plan view area 802 is 2/3 or more. Further, since the x coordinate of the icon corresponding to the air conditioner (02) is “390”, it can be seen that it is not 2/3 or more of the horizontal size of the plan view area 802.
  • the direction determining unit 53 turns on the east flag (step S108).
  • the east flag is a flag indicating whether or not the icon to be processed is close to the right end of the plan view.
  • the direction determining unit 53 determines whether the position of the selected icon is close to the left end of the plan view area 802. It is determined whether or not (step S109). Specifically, the direction determining unit 53 determines whether the x coordinate of the icon is within 1/3 of the horizontal size of the plan view area 802.
  • the direction determining unit 53 turns on the west flag (step S110).
  • the west flag is a flag indicating whether or not the icon to be processed is close to the left end of the plan view.
  • the direction determining unit 53 determines the direction at the installation position of the air conditioner 2 corresponding to the icon based on the flag that is ON (step S111). For example, when only the north flag is ON, the direction determining unit 53 determines that the direction is north. Similarly, if only the south flag is ON, the direction is determined to be south, and if only the east flag is ON, the direction is determined to be east and only the west flag is ON. If it is, the direction is determined to be west. Further, when the north flag and the east flag are ON, the direction is determined to be northeast, and when the north flag and the west flag are ON, the direction is determined to be northwest. Similarly, when the south flag and the east flag are ON, the direction is determined to be southeast, and when the south flag and the west flag are ON, the direction is determined to be southwest.
  • the direction at the installation position of the air conditioner 2 corresponding to the icon does not correspond to any direction and is “none”.
  • the direction determining unit 53 determines whether or not all icons have been selected as a processing target (step S112). When selection of all icons is completed (step S112; YES), the direction determining unit 53 ends the direction determining process. On the other hand, when the selection of all icons has not been completed (step S112; NO), the process of the direction determining unit 53 returns to step S101.
  • the position information setting unit 52 closes the coordinate setting screen 801 and determines the information acquired by itself in the corresponding record of the position management table 411 and the direction determination unit 53. Information indicating direction (direction information) is set. Further, the position information setting unit 52 activates the solar radiation influence determination unit 54.
  • the solar radiation influence determination unit 54 executes processing based on the solar radiation influence determination program 433.
  • the solar radiation influence determination unit 54 sequentially selects records whose information is set by the position information setting unit 52 from the position management table 411, and installs the corresponding air conditioner 2 based on the direction information set in the direction 4113. Processing for determining whether or not the place is affected by solar radiation (irradiation influence presence / absence determination processing) is executed.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a procedure of solar radiation influence presence / absence determination processing.
  • the solar radiation influence determination part 54 reads the direction information set to the direction 4113 (step S201).
  • the solar radiation influence determining unit 54 determines whether or not the read direction information indicates any one of south, east, west, northeast, northwest, southeast, and southwest (step S202).
  • the solar radiation influence determination unit 54 determines that the solar radiation influence is affected, and corresponds to the control management table 410. “1” is set in the solar radiation influence presence / absence 4102 of the record (step S203).
  • the solar radiation influence determination The unit 54 determines that it is not affected by solar radiation, and sets “0” in the solar radiation influence presence / absence 4102 of the corresponding record in the control management table 410 (step S204).
  • the energy saving control unit 55 executes processing based on the energy saving control program 434.
  • the energy saving control unit 55 executes energy saving control for the purpose of power saving for each air conditioner 2.
  • the energy-saving control part 55 implement
  • the energy saving control unit 55 does not intermittently operate each air conditioner 2 under the same conditions, but in a predetermined time zone (for example, from 10:00 to 17:00), The energy-saving strength is made different from that of the air conditioner 2 that is not affected by solar radiation.
  • the energy saving control unit 55 performs intermittent operation control of each air conditioner 2 with the contents shown in FIG. 14 during the cooling operation, and each air conditioner 2 with the contents shown in FIG. 15 during the heating operation. Is controlled intermittently. That is, during the cooling operation in summer or the like, the energy saving control of the air conditioner 2 installed in a place affected by solar radiation is compared with the energy saving control of the air conditioner 2 installed in a place not affected by solar radiation. Relax (weaken). Also, during heating operation in winter, etc., the energy-saving control of the air conditioner 2 installed in a place affected by solar radiation is stronger than the energy-saving control of the air conditioner 2 installed in a place affected by solar radiation. To do.
  • FIG. 16 shows a flow of energy saving intensity adjustment processing during cooling operation executed by the energy saving control unit 55. This energy saving intensity adjustment process is repeatedly executed at predetermined time intervals (for example, every hour).
  • the energy saving control unit 55 first acquires the current time (step S301). For example, the energy saving control unit 55 acquires the current time from a clock function unit (not shown) included in the air conditioning control device 1. When the current time is included in the time zone from 10:00 to 12:00 (step S302; YES), the energy saving control unit 55 is directed to the direction 4113 of the position management table 411 because it is affected by solar radiation from the east and south directions.
  • the energy saving strength is weakened for the air conditioner 2 in which the direction information set to “E” indicates any one of east, south, southwest, southeast, and northeast (step S303).
  • step S304 when the current time is included in the time zone from 12:00 to 14:00 (step S304; YES), the energy saving control unit 55 has the direction information in the south and west directions because it is affected by solar radiation from the south and west directions.
  • the energy saving strength of the air conditioner 2 indicating any one of the southwest, southeast, and northwest is weakened (step S305).
  • step S306 when the current time is included in the time zone from 14:00 to 17:00 (step S306; YES), the energy saving control unit 55 has the direction information in the west, southwest, and northwest directions because it is affected by solar radiation from the west.
  • the energy saving strength is weakened (step S307).
  • the energy saving control unit 55 performs intermittent operation control of all the air conditioners 2 under the same conditions (that is, uniform energy saving strength) ( Step S308).
  • the direction information set in the direction 4113 of the position management table 411 indicates any one of east, south, southwest, southeast, and northeast.
  • strength is strengthened.
  • the energy saving strength is strengthened for the air conditioner 2 in which the direction information indicates any one of south, west, southwest, southeast, and northwest.
  • the energy saving strength is increased for the air conditioner 2 in which the direction information indicates any of west, southwest, and northwest.
  • the energy saving control unit 55 performs intermittent operation control of all the air conditioners 2 with uniform energy saving strength.
  • zone suitably according to a season.
  • the time zone affected by solar radiation from the east and south directions may be from 9:00 to 12:00, and the time zone affected by solar radiation from the west may be from 14:00 to 18:00.
  • energy-saving control of each air conditioner 2 is performed by taking into account the influence of solar radiation without requiring a measuring device such as an illuminometer. Can be executed. Thereby, the appropriate energy saving of the air conditioner 2 is realizable, without impairing a user's comfort.
  • the energy saving control executed by the energy saving control unit 55 is not limited to intermittent operation.
  • the energy saving control may be performed by temporarily changing the set temperature, the air volume, or the like, and any control that can reduce the power consumption of the air conditioner 2 is essential.
  • the plan view area 802 has previously written that the upper part of the screen indicates the north side.
  • the user may be able to set an arbitrary direction of up / down / left / right to the north side.
  • the user can set a desired direction to the north side by pressing down radio buttons 810 arranged in four directions, top, bottom, left, and right of the plan view area 802.
  • the setting contents of the control management table 410 and the position management table 411 of the air conditioner information 41 stored in the data storage unit 40 are presented to the user via the display unit 10, and the setting contents of these tables are displayed by the user. You may enable it to edit suitably via the operation reception part 20.
  • FIG. In this way, for example, when there is no window at any direction end of the floor, or even if a window is provided, solar radiation at any direction end of the floor in relation to an adjacent building etc. Even when there is no influence, the user can appropriately perform energy saving control by appropriately changing the setting contents of the solar radiation influence presence / absence 4102 in the control management table 410.
  • the air conditioning control device 1 of the above embodiment can also function as the air conditioning control device according to the present invention. Is possible.
  • the distribution method of such a program is arbitrary. For example, it can be read by a computer such as a flexible disk, a CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disk), an MO (Magneto Optical Disk), or a memory card. It may be stored and distributed on a simple recording medium. Alternatively, the program may be stored in a disk device or the like included in a server device on a communication network such as the Internet, and the program may be distributed by superimposing the program on a carrier wave via the communication network. .
  • a computer such as a flexible disk, a CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disk), an MO (Magneto Optical Disk), or a memory card. It may be stored and distributed on a simple recording medium. Alternatively, the program may be stored in a disk device or the like included in a server device on a communication network such as the Internet, and the program may be distributed by
  • the present invention can be suitably applied to an air conditioning system installed in an office building or the like.
  • Air conditioning control apparatus Air conditioner 3 Dedicated communication line 10 Display part 20 Operation reception part 30 Communication part 40 Data storage part 41 Air conditioner information 42 Screen display information 43 Program 50 Control part 51 Air conditioning control part 52 Position information setting part 53 Direction determination Unit 54 Solar radiation influence determination unit 55 Energy saving control unit 410 Control management table 411 Position management table 420 Plan view management table 421 Plan view data 430 Air conditioning control program 431 Position information setting program 432 Direction determination program 433 Solar radiation influence determination program 434 Energy saving control program

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Abstract

 空調制御装置(1)は、空調機と通信を行う通信部(30)と、ユーザからの入力操作を受け付ける操作受付部(20)と、日射影響判定部(54)と、省エネ制御部(55)と、を備える。日射影響判定部(54)は、操作受付部(20)を介してユーザにより入力された空調機の設置位置に関する情報に基づいて、その空調機の設置場所が日射の影響を受けるか否かを判定する。省エネ制御部(55)は、日射影響判定部(54)による判定結果に基づいて、空調機の省エネ制御を実行する。

Description

空調制御装置、空調制御方法及びプログラム
 本発明は、ビル等に設置された複数の空調機を制御する技術に関する。
 従来より、ビル等に設置された複数の空調機の運転制御に関して、省エネルギー化を目的とした様々な技術が提案されている。例えば、各空調機を間欠的に運転させる制御や、空調エリアを複数のゾーンに分割し、各ゾーンに対応する空調機の運転を時間帯をずらしながら順番に停止させる制御などは、よく知られている。
 また、特許文献1には、上記のような制御ではなく、日射の影響を受ける利用者及び日射の影響を受けない利用者の快適性をなるべく損なうことなく、空調機の省エネルギー化を目的とした空調管理システム等について記載されている。
 特許文献1に記載の空調管理システムは、空調制御装置と、複数の空調機と、太陽光を受光して空調制御の指標となる所定の実測値を測定する照度計を備える。この空調制御装置は、照度計の実測値と、予め設定した閾値とを比較することで、当該照度計に対応する空調機の省エネルギー制御が可能な状況であるか否かを判断する。そして、空調制御装置は、省エネルギー制御が可能であると判断した場合、例えば、冷房運転時ならば当該空調機の設定温度を所定温度上げる制御を行う。
特開2011-64344号公報
 上記の特許文献1に記載の空調管理システムでは、照度計等の計測装置を設置するためのコストが従来より余分にかかり、システムのイニシャルコストが嵩んでしまう問題がある。また、この空調管理システムでは、窓際に設置された照度計に対応する空調機、具体的には、窓際に設置された照度計による照度の計測範囲(照度有効ゾーン)内に設置されている空調機のみが、省エネルギー制御の対象となっている。このため、特許文献1に記載の制御では、例えば、ビル等における同一フロアにおいて、照度有効ゾーンとそれ以外の領域(換言すると、窓際から離れた領域)との間に快適性の不均衡が生じると共に、空調機の省エネルギーが十分でないという懸念がある。
 本発明は、上記従来の問題を解決するためになされたものであり、照度計等の計測装置を必要とせずに、日射の影響を加味した空調機の省エネルギー制御を実行できる空調制御装置等を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係る空調制御装置は、
 空調機と通信を行う通信部と、
 ユーザからの入力操作を受け付ける操作受付部と、
 前記操作受付部を介してユーザにより入力された前記空調機の設置位置に関する情報に基づいて、前記空調機の設置場所が日射の影響を受けるか否かを判定する日射影響判定部と、
 前記日射影響判定部による判定結果に基づいて、前記空調機の省エネ制御を実行する省エネ制御部と、を備える。
 本発明によれば、照度計等の計測装置を必要とせずに、日射の影響を加味した空調機の省エネルギー制御を実行できるため、快適性を損なうことなく、空調機の適切な省エネルギーを実現できる。
本発明の実施形態に係る空調制御装置を備える空調システムを示す図である。 図1に示す空調制御装置の構成を示すブロック図である。 図2に示す制御管理テーブルの構成を示す図である。 図2に示す位置管理テーブルの構成を示す図である。 方角の設定例について説明するための図である。 図2に示す平面図管理テーブルの構成を示す図である。 フロア選択画面の一例を示す図である。 座標設定画面の表示初期の一例を示す図である。 機器アドレス入力画面の一例を示す図である。 座標設定画面でのアイコンの移動について説明するための図である。 座標設定画面において、空調機を示すアイコンの配置が完了した状態を示す図である。 本実施形態の空調制御装置が実行する方角決定処理の手順を示すフローチャートである。 本実施形態の空調制御装置が実行する日射影響有無判定処理の手順を示すフローチャートである。 本実施形態の空調制御装置が実行する冷房運転時の省エネ制御の内容を示す図である。 本実施形態の空調制御装置が実行する暖房運転時の省エネ制御の内容を示す図である。 本実施形態の空調制御装置が実行する冷房運転時の省エネ強度調整処理の手順を示すフローチャートである。 他の実施形態での座標設定画面の表示初期の一例を示す図である。
 以下、本発明の一実施形態に係る空調制御装置について図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る空調制御装置1を備えた空調システムの全体構成を示す図である。この空調システムは、例えば、オフィスビル内の空調を行うためのシステムであり、図1に示すように、空調制御装置1と、複数の空調機2と、から構成される。空調制御装置1と各空調機2は、専用通信線3で互いに通信可能に接続されている。
 各空調機2は、所定の居室空間において異なる位置にそれぞれ設置され、空調制御装置1の制御の下で監視、制御される。空調機2は、空調制御装置1からの制御データを受信すると、かかる制御データの内容に従って、運転の開始/停止、冷房,暖房,除湿,送風等の運転モードの切り替え、設定温度の変更や風量等の変更を行う。
 また、各空調機2は、図示しないリモートコントローラと通信可能に接続する。かかるリモートコントローラは、ユーザからの入力操作を受け付け、受け付けた入力操作に係る信号(操作信号)を対応する空調機2に送信する。空調機2は、このようにしてリモートコントローラから送信された操作信号に基づいた運転動作も行う。その場合、空調機2は、リモートコントローラからの操作信号に基づいて変更した自機の動作状態に係るデータ(状態変更データ)を空調制御装置1に送信する。なお、リモートコントローラは、各空調機2毎に1台ずつ設けられていてもよいし、1台のリモートコントローラが複数台の空調機2に対応するように設けられていてもよい。
 空調制御装置1は、複数の空調機2を統括的に制御、管理する。図2に示すように、空調制御装置1は、表示部10、操作受付部20、通信部30、データ記憶部40及び制御部50を備える。
 表示部10は、例えば、液晶表示器等で構成され、制御部50の制御の下、ユーザ操作用の画面や、監視画面等、空調機2に関する様々な情報等の表示を行う。操作受付部20は、例えば、キーボード、マウス、キーパッド、タッチパッドやタッチパネル等で構成され、ユーザからの入力操作を受け付け、受け付けた入力操作に係る信号を制御部50に送出する。
 通信部30は、例えば、ネットワークカード等の通信インタフェースで構成され、制御部50の制御の下、専用通信線3を介して、空調機2と所定の通信方式に則った通信を行う。
 データ記憶部40は、フラッシュメモリ等の読み書き可能な不揮発性の半導体メモリやハードディスクドライブ等から構成される。データ記憶部40は、空調機2を制御するための情報やプログラム等を記憶する。具体的には、データ記憶部40には、空調機情報41と、画面表示情報42と、プログラム43と、が記憶される。
 空調機情報41は、各空調機2を制御するための情報であり、例えば、制御管理テーブル410と、位置管理テーブル411と、を含む。制御管理テーブル410は、図3に示すように、機器アドレス4100、運転状態4101、日射影響有無4102等を含むレコードが、全空調機2の設置台数分登録されたデータテーブルである。
 機器アドレス4100には、対応する空調機2に割り振られた通信上のアドレスが設定される。運転状態4101には、対応する空調機2の運転・停止状態や、冷房や暖房などの運転モード、設定温度、室内温度など、対応する空調機2の現在の運転状態を示す情報(運転状態情報)が設定される。
 日射影響有無4102には、対応する空調機2の空調エリア、換言すると、対応する空調機2の設置場所が日射の影響を受けるか否かを示す情報(日射影響有無情報)が設定される。例えば、日射の影響を受ける場合、日射影響有無情報は“1”となり、日射の影響を受けない場合、日射影響有無情報は“0”となる。日射影響有無4102への日射影響有無情報の設定手法については後述する。
 位置管理テーブル411は、図4に示すように、機器アドレス4110、平面図ID4111、設置位置4112、方角4113等を含むレコードが、全空調機2の設置台数分登録されたデータテーブルである。機器アドレス4110には、上記の機器アドレス4100と同様、対応する空調機2に割り振られた通信上のアドレスが設定される。
 平面図ID4111には、各居室空間を示す平面図を識別するために予め割り振られたIDが設定される。本実施形態では、平面図は、当該オフィスビルの各フロアに対応して1図ずつ用意されているものとする。
 設置位置4112には、対応する空調機2の設置位置を示す情報が設定される。本実施形態では、設置位置4112には、表示部10により表示された平面図を示す画面上の座標(ピクセル単位)が設定される。
 方角4113には、対応する空調機2の設置位置における方角を示す情報(方角情報)が設定される。方角4113への方角情報の設定手法については後述する。例えば、このオフィスビルのあるフロアにおいて、図5に示すように、9台の空調機2が設置されている場合、機器アドレス“01”~“09”の各空調機2の方角は、以下のようになる。
 空調機(01):北西
 空調機(02):北
 空調機(03):北東
 空調機(04):西
 空調機(05):なし(何れの方角にも該当しない)
 空調機(06):東
 空調機(07):南西
 空調機(08):南
 空調機(09):南東
 なお、本実施形態では、図5に示すように、各フロアは、東西南北の四方に面しており、フロアの四方の各方角端には窓が設けられているものとする。
 図2に戻り、画面表示情報42は、表示部10の液晶画面等に監視画面等を表示するための情報である。画面表示情報42には、例えば、平面図管理テーブル420と、平面図データ421と、が含まれる。平面図管理テーブル420は、図6に示すように、平面図ID4200、データポインタ4201等を含むレコードが、平面図数分登録されたデータテーブルである。
 平面図ID4200には、上述した平面図ID4111(図4参照)と同様、各平面図を識別するために予め割り振られたIDが設定される。データポインタ4201には、この平面図に対応する画像データ(平面図データ421)の格納先(メモリアドレス)を示す情報(ポインタ)が設定される。
 各平面図データ421は、各フロアに対応する平面図の画像データである。各平面図データ421は、例えば、ユーザにより他のパーソナル・コンピュータ等で作成され、データ記憶部40に格納されたものである。各平面図データ421には、対応するフロアの状況に応じた間取り、パーティション、柱、窓、階段等が記されている。
 図2に戻り、プログラム43は、制御部50によって実行されるコンピュータ・プログラムであり、空調制御プログラム430と、位置情報設定プログラム431と、方角決定プログラム432と、日射影響判定プログラム433と、省エネ制御プログラム434と、を含む。
 空調制御プログラム430は、各空調機2に対する通常の動作制御について記述されたプログラムである。例えば、空調制御プログラム430には、監視画面を表示し、その監視画面を介して、ユーザから、制御対象の空調機2の指定及び操作指示を受け付ける処理について記述されている。また、空調制御プログラム430には、ユーザから受け付けた操作指示などに従って制御データを生成し、指定された空調機2に対して、生成した制御データを送信する処理について記述されている。
 位置情報設定プログラム431は、各空調機2について、設置位置に関する情報等を設定するための処理について記述されたプログラムである。例えば、位置情報設定プログラム431には、ユーザから、空調機2の設置位置に関する情報の設定等の入力操作を受け付ける処理について記述されている。また、位置情報設定プログラム431には、ユーザから受け付けた情報等に基づいて、位置管理テーブル411の各レコードの各項目に情報を設定する処理について記述されている。
 方角決定プログラム432は、各空調機2の設置方角を決定するための処理について記述されたプログラムである。
 日射影響判定プログラム433は、各空調機2について、その設置場所が日射の影響を受けるか否かを判定するための処理が記述されたプログラムである。例えば、日射影響判定プログラム433には、位置管理テーブル411の設定内容に基づいて、各空調機2の設置場所における日射影響の有無を判定する処理について記述されている。また、日射影響判定プログラム432には、その判定結果(即ち、日射影響有無情報)を制御管理テーブル410のの日射影響有無4102に設定する処理について記述されている。
 省エネ制御プログラム434は、各空調機2に対する省エネ制御について記述されたプログラムである。例えば、省エネ制御プログラム434には、所定条件の下、各空調機2に間欠運転させる処理について記述されている。
 制御部50は、何れも図示しないが、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)等を備える。また、制御部50は、機能的には、空調制御部51と、位置情報設定部52と、方角決定部53と、日射影響判定部54と、省エネ制御部55と、を備える。制御部50のこれらの各機能は、CPUがデータ記憶部40に格納された上記の各プログラムを実行することで実現される。
 空調制御部51は、空調制御プログラム430に基づいた処理を実行する。空調制御部51は、従来のこの種の空調制御装置と同様の処理、例えば、監視画面を介してユーザから受け付けた操作指示に従って空調機2の運転動作を制御する処理を実行する。また、空調制御部51は、空調機2から送信された上述の状態変更データを通信部30を介して受信すると、受信した状態変更データに基づいて、制御管理テーブル410の対応するレコードの運転状態4101の内容を更新する。
 位置情報設定部52は、位置情報設定プログラム431に基づいた処理を実行する。位置情報設定部52は、起動すると、図7に示すような、フロアの選択をユーザに促す画面(フロア選択画面701)を表示部10を介して表示する。図7に示すように、このフロア選択画面701は、フロア選択フィールド702、OKボタン703、キャンセルボタン704等を含んで構成される。
 フロア選択フィールド702は、ユーザが空調機2の設置位置に関する情報を設定したいフロアを選択するためのドロップダウンリストである。ユーザは、押下操作によりフロア選択フィールド702に一覧表示されるフロア番号(例えば、“1”,“2”,…)から、所望のフロアを選択することができる。ユーザにより、上記の選択が行われ、OKボタン703が押下操作されると、位置情報設定部52は、フロア選択画面701を閉じると共に、図8に示す座標設定画面801を表示部10を介して表示する。一方、キャンセルボタン704が押下操作されると、座標設定画面801を表示することなく、フロア選択画面701を閉じる。
 座標設定画面801は、図8に示すように、ユーザが選択したフロアに対応する平面図を示すエリアである平面図エリア802と、追加ボタン803と、OKボタン804と、キャンセルボタン805と、を含んで構成される。平面図エリア802には、画面上方が北側を示す旨が記されている。ユーザにより追加ボタン803が押下操作されると、位置情報設定部52は、図9に示すような機器アドレス入力画面901を表示部10を介してポップアップ表示する。機器アドレス入力画面901は、機器アドレス入力フィールド902、OKボタン903、キャンセルボタン904等を含んで構成される。
 機器アドレス入力フィールド902は、ユーザが、設置位置に関する情報の設定を所望する空調機2の機器アドレスを入力するためのテキストボックスである。ユーザは、機器アドレス入力フィールド902に所望の機器アドレス(図9の例では、“01”)を直接テキスト入力することができる。ユーザにより機器アドレスが入力され、OKボタン903が押下操作されると、位置情報設定部52は、機器アドレス入力画面901を閉じると共に、図10に示すように、入力された機器アドレスに対応する空調機2を示すアイコンを座標設定画面801の平面図エリア802の所定位置に表示する。一方、キャンセルボタン904が押下操作された場合は、新たなアイコンは座標設定画面801の平面図エリア802に表示されない。
 空調機2を示すアイコンは、ユーザ操作によって移動可能な態様で座標設定画面801の平面図エリア802に表示される。また、平面図エリア802には、アイコンの現在の位置を示す座標が表示される。ユーザは、工事図面等を参照し、図10に示すように、平面図エリア802上の空調機2を示すアイコンをドラッグ操作して、所望の位置に移動させることができる。
 以上のようにして、当該フロアに設定している全ての空調機2に対応するアイコンの配置が完了し(図11参照)、ユーザによりOKボタン804が押下操作されると、位置情報設定部52は、方角決定部53を起動させる。一方、ユーザによりキャンセルボタン805が押下操作されると、位置情報設定部52は、方角決定部53を起動させることなく、座標設定画面801を閉じる。
 方角決定部53は、方角決定プログラム432に基づいた処理を実行する。方角決定部53は、ユーザにより配置された上記の各アイコンに対応する空調機2について、当該フロアにおいて、どの方角に設置されているかを決定する処理(方角決定処理)を実行する。図12は、方角決定処理の手順を示すフローチャートである。方角決定部53は、平面図エリア802上の全アイコンの内の1つを処理対象として選択する(ステップS101)。方角決定部53は、選択したアイコンの座標を取得する(ステップS102)。
 次に、方角決定部53は、選択したアイコンの位置が平面図エリア802の上端に近接しているか否かを判定する(ステップS103)。具体的には、方角決定部53は、当該アイコンのy座標(縦方向の座標)が、平面図エリア802の縦サイズの1/3以内であるか否かを判定する。ここで、本実施形態では、平面図エリア802の画面サイズ(画面解像度)は、800×600(ピクセル)であるものとする。
 図11の例では、空調機(01)に対応するアイコンのy座標は“100”なので、平面図エリア802の縦サイズの1/3以内であることが判る。また、空調機(04)に対応するアイコンのy座標は“300”なので、平面図エリア802の縦サイズの1/3以内でないことが判る。
 上記の判定の結果、選択したアイコンの位置が平面図エリア802の上端に近接している場合(ステップS103;YES)、方角決定部53は、北フラグをONにする(ステップS104)。北フラグとは、処理対象のアイコンが平面図の上端に近接しているか否かを示すフラグである。
 一方、選択したアイコンの位置が平面図エリア802の上端に近接していない場合(ステップS103;NO)、方角決定部53は、選択したアイコンの位置が平面図エリア802の下端に近接しているか否かを判定する(ステップS105)。具体的には、位置情報設定部52は、当該アイコンのy座標が、平面図エリア802の縦サイズの2/3以上であるか否かを判定する。
 図11の例では、空調機(08)に対応するアイコンのy座標は“500”なので、平面図エリア802の縦サイズの2/3以上であることが判る。また、空調機(05)に対応するアイコンのy座標は“300”なので、平面図エリア802の縦サイズの2/3以上でないことが判る。
 上記の判定の結果、選択したアイコンの位置が平面図エリア802の下端に近接している場合(ステップS105;YES)、方角決定部53は、南フラグをONにする(ステップS106)。南フラグとは、処理対象のアイコンが平面図の下端に近接しているか否かを示すフラグである。
 次に、方角決定部53は、選択したアイコンの位置が平面図エリア802の右端に近接しているか否かを判定する(ステップS107)。具体的には、方角決定部53は、当該アイコンのx座標が、平面図エリア802の横サイズの2/3以上であるか否かを判定する。
 図11の例では、空調機(03)に対応するアイコンのx座標は“650”なので、平面図エリア802の横サイズの2/3以上であることが判る。また、空調機(02)に対応するアイコンのx座標は“390”なので、平面図エリア802の横サイズの2/3以上でないことが判る。
 上記の判定の結果、選択したアイコンの位置が平面図エリア802の右端に近接している場合(ステップS107;YES)、方角決定部53は、東フラグをONにする(ステップS108)。東フラグとは、処理対象のアイコンが平面図の右端に近接しているか否かを示すフラグである。
 一方、選択したアイコンの位置が平面図エリア802の右端に近接していない場合(ステップS107;NO)、方角決定部53は、選択したアイコンの位置が平面図エリア802の左端に近接しているか否かを判定する(ステップS109)。具体的には、方角決定部53は、当該アイコンのx座標が、平面図エリア802の横サイズの1/3以内であるか否かを判定する。
 図11の例では、空調機(01)に対応するアイコンのx座標は“130”なので、平面図エリア802の横サイズの1/3以内であり、空調機(02)に対応するアイコンのx座標は“390”なので、平面図エリア802の横サイズの1/3以内でないことが判る。
 上記の判定の結果、選択したアイコンの位置が平面図エリア802の左端に近接している場合(ステップS109;YES)、方角決定部53は、西フラグをONにする(ステップS110)。西フラグとは、処理対象のアイコンが平面図の左端に近接しているか否かを示すフラグである。
 次に、方角決定部53は、ONになっているフラグに基づいて、当該アイコンに対応する空調機2の設置位置における方角を決定する(ステップS111)。例えば、北フラグのみがONになっている場合、方角決定部53は、方角は北であるとして決定する。同様に、南フラグのみがONになっている場合は、方角は南であるとして決定し、東フラグのみがONになっている場合は、方角は東であるとして決定し、西フラグのみがONになっている場合は、方角は西であるとして決定する。また、北フラグと東フラグがONになっている場合は、方角は北東であるとして決定し、北フラグと西フラグがONになっている場合は、方角は北西であるとして決定する。同様に、南フラグと東フラグがONになっている場合は、方角は南東であるとして決定し、南フラグと西フラグがONになっている場合は、方角は南西であるとして決定する。
 なお、何れのフラグもONになっていない場合は、当該アイコンに対応する空調機2の設置位置における方角は、何れの方角にも該当せず、“なし”となる。
 方角決定部53は、処理対象として、全てのアイコンの選択が完了したか否かを判定する(ステップS112)。全てのアイコンの選択が完了した場合(ステップS112;YES)、方角決定部53は、この方角決定処理を終了する。一方、全てのアイコンの選択が完了していな場合(ステップS112;NO)、方角決定部53の処理は、ステップS101に戻る。
 位置情報設定部52は、方角決定部53による方角決定処理が終了すると、座標設定画面801を閉じると共に、位置管理テーブル411の対応するレコードに、自己が取得した情報と、方角決定部53により決定された方角を示す情報(方角情報)と、を設定する。また、位置情報設定部52は、日射影響判定部54を起動させる。
 日射影響判定部54は、日射影響判定プログラム433に基づいた処理を実行する。日射影響判定部54は、位置管理テーブル411から、位置情報設定部52により情報が設定されたレコードを順次選択し、方角4113に設定されている方角情報に基づいて、対応する空調機2の設置場所が、日射の影響を受けるか否かを判定する処理(日射影響有無判定処理)を実行する。
 図13は、日射影響有無判定処理の手順を示すフローチャートである。先ず、日射影響判定部54は、方角4113に設定されている方角情報を読み出す(ステップS201)。日射影響判定部54は、読み出した方角情報が、南、東、西、北東、北西、南東、南西の内の何れかを示すものであるか否かを判定する(ステップS202)。その結果、読み出した方角情報が、これらの方角の内の何れかを示す場合(ステップS202;YES)、日射影響判定部54は、日射の影響を受けると判定し、制御管理テーブル410の対応するレコードの日射影響有無4102に“1”を設定する(ステップS203)。
 一方、読み出した方角情報が、上記の方角の何れも示すものではない場合、即ち、読み出しだ方角情報が、北あるいは未定の何れかを示すものである場合(ステップS202;NO)、日射影響判定部54は、日射の影響を受けないと判定し、制御管理テーブル410の対応するレコードの日射影響有無4102に“0”を設定する(ステップS204)。
 図2に戻り、省エネ制御部55は、省エネ制御プログラム434に基づいた処理を実行する。省エネ制御部55は、各空調機2について、節電を目的とした省エネ制御を実行する。本実施形態では、省エネ制御部55は、各空調機2に間欠運転させることで省エネを実現する。省エネ制御部55は、各空調機2を一律に同条件で間欠運転させるのではなく、日中の所定時間帯(例えば、10時~17時)においては、日射の影響を受ける空調機2と、日射の影響を受けない空調機2との間で省エネの強度を異なるようにする。
 例えば、省エネ制御部55は、冷房運転時においては、図14に示すような内容で各空調機2を間欠運転制御し、暖房運転時においては、図15に示すような内容で各空調機2を間欠運転制御する。即ち、夏期等における冷房運転時では、日射の影響を受ける場所に設置されている空調機2の省エネ制御を、日射の影響を受けない場所に設置されている空調機2の省エネ制御に比べて緩和(弱く)する。また、冬季等における暖房運転時では、日射の影響を受ける場所に設置されている空調機2の省エネ制御を、日射の影響を受ける場所に設置されている空調機2の省エネ制御に比べて強くする。
 このようにすることで、日射の影響を受ける場所と、日射の影響を受けない場所との間の快適性の不均衡を防止することができる。
 但し、日射の影響は、時間帯によって変化するため、省エネ制御部55は、時間帯により各空調機2の省エネ強度を調整する。図16に、省エネ制御部55が実行する冷房運転時の省エネ強度調整処理のフローを示す。この省エネ強度調整処理は、所定時間毎(例えば、1時間毎)に繰り返し実行される。
 省エネ制御部55は、先ず、現在時刻を取得する(ステップS301)。例えば、省エネ制御部55は、現在時刻を当該空調制御装置1が備える図示しない時計機能部から取得する。現在時刻が、10:00~12:00の時間帯に含まれる場合(ステップS302;YES)、東と南方向から日射の影響を受けるため、省エネ制御部55は、位置管理テーブル411の方角4113に設定されている方角情報が、東、南、南西、南東、北東の内の何れかを示す空調機2について、省エネ強度を弱める(ステップS303)。
 また、現在時刻が、12時から14時の時間帯に含まれる場合(ステップS304;YES)、南と西方向から日射の影響を受けるため、省エネ制御部55は、方角情報が、南、西、南西、南東、北西の内の何れかを示す空調機2について、省エネ強度を弱める(ステップS305)。また、現在時刻が、14時から17時の時間帯に含まれる場合(ステップS306;YES)は、西から日射の影響を受けるため、省エネ制御部55は、方角情報が、西、南西、北西の内の何れかを示す空調機2について、省エネ強度を弱める(ステップS307)。現在時刻が、上記の何れの時間帯にも含まれない場合(ステップS306;NO)、省エネ制御部55は、全空調機2を同条件(即ち、一律の省エネ強度)で間欠運転制御する(ステップS308)。
 また、暖房運転時について説明すると、10時から12時の時間帯では、位置管理テーブル411の方角4113に設定されている方角情報が、東、南、南西、南東、北東の内の何れかを示す空調機2については、省エネ強度を強くする。また、12時から14時の時間帯では、方角情報が、南、西、南西、南東、北西の内の何れかを示す空調機2については、省エネ強度を強くする。また、14時から17時の時間帯では、方角情報が、西、南西、北西の内の何れかを示す空調機2については、省エネ強度を強くする。そして、これらの時間帯以外では、省エネ制御部55は、全空調機2を一律の省エネ強度で間欠運転制御する。
 なお、上記の各時間帯は、季節によって適宜調整してもよい。例えば、夏期では、東と南方向から日射の影響を受ける時間帯を9時から12時とし、西から日射の影響を受ける時間帯を14時から18時としてもよい。
 以上説明したように、本発明の本実施形態に係る空調制御装置1によれば、照度計等の計測装置を必要とせずに、日射の影響を加味して、各空調機2の省エネ制御を実行することができる。これにより、ユーザの快適性を損なうことなく、空調機2の適切な省エネを実現できる。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種々の変更は勿論可能である。
 例えば、省エネ制御部55が実行する省エネ制御は、間欠運転に限定されることはない。例えば、設定温度や風量等を一時的に変更することで省エネ制御を行ってもよく、要は、空調機2の消費電力を低下させることのできる制御であればよい。
 また、上記実施形態では、座標設定画面801において、平面図エリア802には、予め画面上方が北側を示す旨が記されていた。しかし、図17に示すように、座標設定画面801の平面図エリア802において、ユーザが、上下左右の任意方向を北側に設定できるようにしてもよい。図17の例では、ユーザは、平面図エリア802の上下左右の4方向に配置されたラジオボタン810を押下操作することで、所望の方向を北側に設定することができる。
 また、データ記憶部40に記憶されている空調機情報41の制御管理テーブル410や位置管理テーブル411の設定内容を表示部10を介してユーザに提示すると共に、これらのテーブルの設定内容をユーザが操作受付部20を介して適宜編集できるようにしてもよい。このようにすると、例えば、フロアの何れかの方角端に窓が設けられていない場合や、窓が設けられていても、隣接するビル等との関係でフロアの何れかの方角端において日射の影響を受けない場合等でも、ユーザが、制御管理テーブル410の日射影響有無4102の設定内容等を適宜変更することで、適切な省エネ制御を実行することができる。
 また、上記実施形態の空調制御装置1が実行した各プログラムを既存のパーソナルコンピュータ(PC)や携帯情報端末等に適用することで、当該PC等を本発明に係る空調制御装置として機能させることも可能である。
 このようなプログラムの配布方法は任意であり、例えば、フレキシブルディスク、CD-ROM(Compact Disk Read-Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disk)、MO(Magneto Optical Disk)、メモリカードなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布してもよい。あるいは、インターネット等の通信ネットワーク上のサーバ装置が有するディスク装置等に上記プログラムを格納しておき、かかるサーバ装置から、当該通信ネットワークを介して、上記プログラムを搬送波に重畳させて配信してもよい。
 この場合、上述した本発明に係る機能を、OS(Operating System)とアプリケーションプログラムの分担、またはOSとアプリケーションプログラムとの協働により実現する場合などでは、アプリケーションプログラム部分のみを記録媒体等に格納してもよい。
 本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。つまり、本発明の範囲は、実施の形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。そして、特許請求の範囲内及びそれと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
 本発明は、オフィスビル等に設置される空調システムに好適に採用され得る。
1   空調制御装置
2   空調機
3   専用通信線
10  表示部
20  操作受付部
30  通信部
40  データ記憶部
41  空調機情報
42  画面表示情報
43  プログラム
50  制御部
51  空調制御部
52  位置情報設定部
53  方角決定部
54  日射影響判定部
55  省エネ制御部
410 制御管理テーブル
411 位置管理テーブル
420 平面図管理テーブル
421 平面図データ
430 空調制御プログラム
431 位置情報設定プログラム
432 方角決定プログラム
433 日射影響判定プログラム
434 省エネ制御プログラム

Claims (6)

  1.  空調機と通信を行う通信部と、
     ユーザからの入力操作を受け付ける操作受付部と、
     前記操作受付部を介してユーザにより入力された前記空調機の設置位置に関する情報に基づいて、前記空調機の設置場所が日射の影響を受けるか否かを判定する日射影響判定部と、
     前記日射影響判定部による判定結果に基づいて、前記空調機の省エネ制御を実行する省エネ制御部と、を備える空調制御装置。
  2.  ユーザにより入力された前記空調機の設置位置に関する情報から、前記空調機が設置されたフロアにおける前記空調機の設置方角を決定する方角決定部をさらに備え、
     前記日射影響判定部は、前記設置方角に基づいて、前記空調機の設置場所が日射の影響を受けるか否かを判定する請求項1に記載の空調制御装置。
  3.  前記省エネ制御部は、前記日射影響判定部による判定結果と、現在の時間帯と、前記設置方角と、に基づいて、前記空調機の省エネ制御を実行する請求項2に記載の空調制御装置。
  4.  前記省エネ制御部は、冷房運転時において、日射の影響を受ける場所に設置された空調機の省エネ強度を、日射の影響を受けない場所に設置された空調機の省エネ強度よりも弱くする請求項1に記載の空調制御装置。
  5.  操作受付部を介してユーザにより入力された空調機の設置位置に関する情報に基づいて、前記空調機の設置場所が日射の影響を受けるか否かを判定する日射影響判定ステップと、
     前記日射影響判定ステップでの判定結果に基づいて、前記空調機の省エネ制御を実行する省エネ制御ステップと、を含む空調制御方法。
  6.  コンピュータを、
     操作受付部を介してユーザにより入力された空調機の設置位置に関する情報に基づいて、前記空調機の設置場所が日射の影響を受けるか否かを判定する日射影響判定部、
     前記日射影響判定部による判定結果に基づいて、前記空調機の省エネ制御を実行する省エネ制御部、として機能させるプログラム。
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