WO2014041678A1 - 空気調和システム - Google Patents

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豊大 薮田
▲高▼田 茂生
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三菱電機株式会社
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    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/20Humidity

Definitions

  • This invention relates to an air conditioning system.
  • an air conditioner air conditioning system
  • an air conditioner air conditioning system
  • communication between the outdoor units and the indoor units In many cases, operations related to air conditioning are performed while performing informational cooperation by transmission and reception).
  • an air conditioning apparatus can also communicate with devices and elements outside the apparatus (see, for example, Patent Document 1).
  • the number of functions that can be realized, contents, etc. are often different depending on, for example, the type.
  • the communication system between the apparatuses which an air conditioning apparatus has, for example is often different.
  • an object of the present invention is to obtain an air-conditioning system that can easily perform settings related to control of other devices related to air-conditioning.
  • An air conditioning system is connected to an air conditioning apparatus configured by connecting one or more indoor units and one or more outdoor units to a refrigerant pipe, and the outdoor units and the indoor units via transmission lines.
  • An air conditioning system having an input device related to air conditioning and a control controller that connects output devices, wherein the control controller obtains a condition relating to an input signal from each input device and a determination value when the condition is satisfied.
  • a setting unit that performs processing for setting each output signal to be output to the output device, a setting storage unit that stores data relating to the setting of the setting unit, and an input from the input device based on the data stored in the setting storage unit It is determined whether the signal content satisfies a condition, a determination related to control is performed based on a determination value that satisfies the condition, and an output signal based on the determination is transmitted to a corresponding output device Those having a constant section.
  • the condition of the signal input to the input port in the setting unit is expressed as a determination value. Since it did, it can set easily.
  • FIG. 1 is a diagram showing an air conditioning system according to an embodiment of the present invention.
  • the configuration related to the communication and control system of the air conditioning system will be mainly described.
  • this system is an example, and the present invention is not limited to this system.
  • an outdoor unit 100 and an indoor unit 200, a general-purpose control controller (facility control device) 300, and a management device (centralized controller) 400 that constitute an air conditioning apparatus include an air conditioning system dedicated transmission line 500 (hereinafter, referred to as “air conditioning system”). And transmission of signals including various data, respectively. For example, an operation command signal or the like based on the operation content is transmitted from the management device 400 to the operation target device.
  • air conditioning system dedicated transmission line 500
  • each device connected by the transmission line 500 has a unique number, address, and the like (hereinafter referred to as an address) in communication and is distinguished.
  • an address a unique number, address, and the like
  • a signal including data of a signal transmission destination and a transmission source address is transmitted.
  • one or a plurality of outdoor units (heat source side devices) 100 one unit in FIG. 1) and one or a plurality of indoor units (load side devices) 200 (3 in FIG. 1) provided in a building such as a building.
  • Air conditioning system The outdoor unit 100 and each indoor unit 200 are connected by a refrigerant pipe, and air conditioning is performed by changing the pressure of the refrigerant flowing through the pipe to absorb and release the refrigerant.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of the outdoor unit 100.
  • the outdoor unit control unit 110 controls the operation of each unit constituting the outdoor unit 100 based on, for example, a signal from the management device 400 received by the outdoor unit communication unit 120.
  • the outdoor unit control means 110 has a storage means (not shown) for storing data necessary for performing processing.
  • the outdoor unit communication unit 120 is connected to the transmission line 500 and serves as an interface for signal communication between the transmission line 500 and the outdoor unit control unit 110.
  • the outdoor unit temperature sensor 130 is a detection unit that detects the temperature (air temperature) around the outdoor unit 100.
  • the outdoor unit temperature sensor 130 is described as a part of the configuration of the outdoor unit 100, it may be provided as a separate unit, for example.
  • Compressor 140 compresses the sucked refrigerant (gas) and sends out (discharges) an arbitrary pressure based on the operating frequency.
  • a variable capacity inverter compressor having an inverter circuit that can change the capacity (the amount of refrigerant sent out per unit time) by arbitrarily changing the operating frequency may be used.
  • the outdoor unit side heat exchanger 150 performs heat exchange between the refrigerant passing through the heat exchanger and the air.
  • the outdoor unit side fan 160 sends air for heat exchange to the outdoor unit side heat exchanger 150, for example.
  • the four-way switching valve 170 is a valve for switching the piping path according to, for example, cooling operation or heating operation.
  • the accumulator (liquid separator) 180 is a device for accumulating liquid and causing the compressor 140 to suck only a gaseous refrigerant.
  • the outdoor unit side expansion valve 190 adjusts the opening degree of a valve based on the instruction
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of the indoor unit 200.
  • the indoor unit control means 210 is based on a signal including an operation command from a remote controller 280 (hereinafter referred to as a remote controller 280), a signal received by the indoor unit communication means 220, or the like. Control the behavior.
  • a remote controller 280 hereinafter referred to as a remote controller 280
  • the indoor unit control means 210 has storage means (not shown) for storing data necessary for processing.
  • the indoor unit communication means 220 is connected to the transmission line 500 and serves as an interface for signal communication between the transmission line 500 and the indoor unit control means 210.
  • the indoor unit temperature sensor 230 is a detection unit that detects, for example, the temperature (temperature) in the room where the indoor unit 200 is provided.
  • the indoor unit humidity sensor 240 is a detection means for detecting the humidity in the room. Signals related to detection by the indoor unit temperature sensor 230 and the indoor unit humidity sensor 240 are transmitted to the indoor unit control means 210.
  • the indoor unit temperature sensor 230 and the indoor unit humidity sensor 240 are described as part of the configuration of the indoor unit 200, they may be provided as separate units, for example.
  • the indoor unit control means 210 performs processing such as generation of data related to temperature and humidity, and transmission of a signal including temperature and humidity data to the outdoor unit 100 and the management device 400.
  • the indoor unit side heat exchanger 250 performs heat exchange between the refrigerant passing through the heat exchanger and the air.
  • the indoor unit side fan 260 sends air to the indoor unit side heat exchanger 250 for heat exchange, and further sends the heat-exchanged air into the room.
  • the indoor unit side expansion valve 270 controls the flow rate of the refrigerant by adjusting the opening of the valve based on an instruction from the indoor unit control means 210. Thereby, the refrigerant
  • the remote controller 280 transmits, for example, operation command signals such as set temperature and operation mode input by the operator via a remote controller or the like to the indoor unit control means 210.
  • the general-purpose controller 300 is connected between the transmission line 500 and one or more general-purpose equipment (general-purpose equipment) 310 that cannot be directly connected to the transmission line 500, for example.
  • general-purpose equipment general-purpose equipment
  • the general-purpose device is converted by converting the format of the signal such as an operation instruction for causing the general-purpose device 310 to perform control.
  • the signal from the general-purpose device 310 is converted and transmitted to the transmission line 500 side.
  • the general-purpose device 310 is operated and monitored, and for example, an operation linked to the air conditioning system is performed.
  • the general-purpose device 310 is a ventilation device for performing air conditioning in conjunction with an air conditioning system, a device (actuator) such as a humidifier, various sensors (detection means) for detecting a physical quantity such as temperature, and the like. . Moreover, it may be other equipment such as a lighting device (system), a disaster prevention device (system), and other equipment and systems that perform operations linked to the air conditioning system, as well as other devices related to air conditioning.
  • a device such as a humidifier
  • various sensors detection means for detecting a physical quantity such as temperature, and the like.
  • it may be other equipment such as a lighting device (system), a disaster prevention device (system), and other equipment and systems that perform operations linked to the air conditioning system, as well as other devices related to air conditioning.
  • the management device 400 is a device that is connected to the transmission line 500 and centrally manages the target devices in the air conditioning system such as the outdoor unit 100 and the indoor unit 200. Further, for example, it is connected to a LAN (Local Area Network) and functions as an interface with the external device 410.
  • LAN Local Area Network
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of the general-purpose controller 300 according to the embodiment.
  • the setting means 301 performs setting support performed by the setter, and creates setting data based on the setting performed.
  • the setting person will be described as setting in the general-purpose controller 300, but the setting data is generated based on the input data related to the setting in another processing apparatus such as a computer. May be. The creation of setting data will be described later.
  • the setting storage means 302 stores setting data.
  • the determination unit 303 determines the output content related to the control based on the data input from the input unit 304 and the setting data. The determination process will be described later.
  • the input unit 304 has a signal input port, and converts a signal input through the port into a format that can be processed by the determination unit 303.
  • an input port corresponding to three types of signals, an analog signal, a digital signal, and a transmission signal is provided depending on a device to be connected.
  • the output unit 305 has a signal output port, and based on the determination result of the determination unit 303, transmits a signal including an instruction to the device to be controlled after processing such as conversion.
  • an output port corresponding to an analog signal, a digital signal, and a transmission signal is provided depending on a connected device or the like.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining setting data creation processing in the setting unit 301 according to the embodiment.
  • the relationship between the signal input to each input port and the signal output from each output port is shown in a matrix format.
  • a matrix of three input ports (a, b, c) and output ports (1, 2, 3) is formed for each of digital, analog, and transmission.
  • the setting in order to assist the setter to make the setting more easily, the setting can be performed based on a condition such as a numerical value represented by the signal and a determination value corresponding to the condition.
  • the determination values that can be set are within a predetermined range, but the predetermined numerical range is not particularly limited. However, if the range is narrow, flexibility cannot be secured for signal weight and the like. Further, since it is necessary to secure the storage capacity for the value to be handled, even if the range is too wide, the storage capacity is wasted.
  • the determination unit 303 calculates a total determination value by adding the determination values corresponding to the respective signals.
  • the total judgment value is not less than the upper limit of a predetermined range (for example, -10 to +10 in FIG. 5), it is turned on.
  • the predetermined range When it is within the predetermined range, it is left as it is (maintaining the current state).
  • the value is equal to or lower than the lower limit value of the predetermined range, it is turned off.
  • -100 is set as a determination value for the condition for turning on the device connected to each output port.
  • the total judgment value is surely smaller than a predetermined range ( ⁇ 10 to +10) no matter what signal is input from other ports.
  • a correct judgment value is set so that it is always turned off.
  • 50 is set as a determination value for the condition for turning on the device connected to the transmission 1 port based on a signal input to the digital b port.
  • a signal is input to the digital b port assuming a state of constant operation such as a server room and continuous ventilation.
  • the device connected to the transmission 1 port is always operated, for example, if no signal is input to the digital a port, the signal is continuously input to the digital b port so that the total judgment value is within a predetermined range ( ⁇ 10 to +10).
  • a judgment value that is larger is set.
  • ⁇ 20 is set as a determination value for the condition for turning on the device connected to each output port. For example, when the other devices are stopped without stopping the devices that are always operated like the collective stop at the normal time, the total judgment value related to the devices to be stopped becomes smaller than a predetermined range ( ⁇ 10 to +10). Such a judgment value is set.
  • ON condition and OFF condition can be set, and the judgment value can be set for each (the judgment value outside the condition is 0). Further, by inputting a signal to the transmission input port, it is possible to perform interlock control with other devices. It is assumed that the determination value is 0 for the part where the condition and the determination value are not set (blank).
  • the device is operated with 100% output in the case of an on signal, and 0% in the case of an off signal.
  • the condition of the signal input to the input port can be expressed as a determination value, so that the setting can be easily performed.
  • the AND value of the signal can be set by adjusting the total value of the determination values relating to a plurality of input ports in advance and setting the determination value (for example, 5 as the determination value relating to two input ports). If set, it becomes 10 when a signal is input).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a processing procedure in the determination unit 303 of the general-purpose controller 300 according to the embodiment.
  • the determination unit 303 performs this process every predetermined time.
  • An output port (device related to control) for performing the determination process is selected (S1).
  • a determination value for each input port is determined based on the presence or absence of a signal at each input port of the input means 304 (S2).
  • a total judgment value is calculated by adding the determined judgment values (S3).
  • the total determination value is not equal to or greater than the first threshold value, it is determined whether or not the total determination value is equal to or less than a second threshold value indicating the lower limit value of the predetermined range (S6). If it is determined that the total determination value is equal to or less than the second threshold value, an OFF control determination is performed (S7). Then, a signal based on the determination (a signal related to the off control) is sent from the corresponding output port to the output unit 305 (S8). In S6, if it is determined that the total determination value is not less than or equal to the second threshold value, it is determined that the state is maintained and signal transmission from the output port is not performed.
  • the setting unit 301 inputs the input port. Since the signal condition is expressed as a determination value, the setting can be easily performed. In addition, it can be set with a fuzzy feeling without requiring strict setting.
  • the determination unit 303 determines whether to turn on, off, or maintain the current state, the determination is made based on the total determination value obtained by adding the determination values determined based on the signal of each input port. Based on this, it is possible to easily perform control determination.

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Abstract

 1又は複数の室内機200と1又は複数の室外機100とを冷媒配管接続して構成される空気調和装置と、室外機100及び室内機200と伝送線500を介して接続され、空気調和に係る入力及び出力の汎用機器310を接続する汎用制御コントローラ300とを有する空気調和システムであって、汎用制御コントローラ300は、入力信号に係る条件と条件に対してあらかじめ定められた範囲内で規定した判定値とを、出力信号毎に設定するための処理を行う設定手段301と、設定手段301の設定に係るデータを記憶する設定記憶手段302と、設定記憶手段302に記憶されたデータに基づいて、各入力信号に含まれる条件及び条件に対応する判定値に基づいて、制御に係る判定を行い、判定に基づく出力信号を送る処理を行う判定手段303とを備えるものである。

Description

空気調和システム
 この発明は空気調和システムに関するものである。
 例えば複数の室内機、1又は複数の室外機を配管接続して、ビルなどの建築物の空気調和を行う空気調和装置(空気調和システム)では、室外機と室内機等との間を通信(送受信)により情報的な連携を行いながら空気調和に係る動作を行うことが多い。また、このような空気調和装置は、装置外の機器、素子との間で通信を行うこともできる(例えば特許文献1参照)。
特開2009-079817号公報(図1)
 上記のような空気調和システムにおいて、例えば種類等により、実現できる機能の数、内容等が異なることが多い。そして、異なる機能を実現するために、例えば空気調和装置が有する機器間の通信方式が異なることが多い。
 ここで、通信方式が異なる他の空気調和に係る装置と連携等をさせたい場合がある。このとき、他の空気調和に係る装置との連動設定は空気調和装置を介して実行することになり、細かい設定を行うことが困難であった。
 この発明は、上記のような課題を解決するために、他の空気調和に係る装置の制御に係る設定を簡単に行うことができる空気調和システムを得ることを目的とする。
 本発明に係る空気調和システムは、1又は複数の室内機と1又は複数の室外機とを冷媒配管接続して構成される空気調和装置と、室外機及び室内機と伝送線を介して接続され、空気調和に係る入力機器及び出力機器を接続する制御コントローラとを有する空気調和システムであって、制御コントローラは、各入力機器からの入力信号に係る条件と条件を満たしたときの判定値とを、出力機器に出力する出力信号毎に設定する処理を行う設定手段と、設定手段の設定に係るデータを記憶する設定記憶手段と、設定記憶手段に記憶されたデータに基づいて入力機器からの入力信号の内容が条件を満たすかどうかを判断し、条件を満たした判定値に基づいて制御に係る判定を行い、判定に基づく出力信号を対応する出力機器に送信する処理を行う判定手段とを備えるものである。
 本発明の空気調和システムによれば、例えば空気調和装置に、他の空気調和に係る機器を連携して制御を行うような場合、設定手段において入力ポートに入力する信号の条件を判定値として表すようにしたので、容易に設定を行うことができる。
本発明の実施の形態に係る空気調和システムを示す図である。 室外機100の構成例を表す図である。 室内機200の構成例を表す図である。 実施の形態に係る汎用制御コントローラ300の構成を示す図である。 実施の形態に係る設定手段301における設定処理を説明する図である。 実施の形態に係る判定手段303における処理手順を示す図である。
 図1は本発明の実施の形態に係る空気調和システムを示す図である。ここでは、特に空気調和システムの通信、制御系のシステムに係る構成を中心について説明する。ここで、本システムは一例であって、本発明はこのシステムに限定するものではない。図1に示すように、空気調和装置を構成する室外機100及び室内機200、汎用制御コントローラ(設備制御装置)300並びに管理装置(集中コントローラ)400は、空気調和システム専用伝送線500(以下、伝送線500という)により接続され、それぞれ各種データを含む信号の通信を行うことができる。例えば管理装置400から操作対象の機器に対して操作内容に基づく操作指令の信号等が送信される。ここで、伝送線500で接続する各機器は、例えば通信における固有の番号、アドレス等(以下、アドレスという)を有しており、区別されているものとする。また、各機器が通信を行う際には、信号の送信先、送信元のアドレスのデータを含めた信号を送信するものとする。
 そして、例えばビル等の建物に設けられた1又は複数の室外機(熱源側装置)100(図1では1台である)及び1又は複数の室内機(負荷側装置)200(図1では3台である)により空気調和システムが構成される。室外機100と各室内機200とは冷媒配管により接続されており、配管中を流れる冷媒の圧力を変化させて冷媒の吸熱、放熱により空気調和を行う。
 図2は室外機100の構成例を表す図である。室外機制御手段110は、例えば、室外機通信手段120が受信した管理装置400等からの信号等に基づいて、室外機100を構成する各手段の動作を制御する。ここで、室外機制御手段110は、処理を行うために必要となるデータを記憶する記憶手段(図示せず)を有しているものとする。室外機通信手段120は、伝送線500と接続され、伝送線500と室外機制御手段110との間における信号通信のインターフェースとなる。室外機温度センサ130は、室外機100周辺の温度(気温)を検知する検知手段である。ここで、室外機温度センサ130は室外機100の構成の一部として記載しているが、例えば別ユニットで設ける等してもよい。
 圧縮機140は、吸入した冷媒(気体)を圧縮し、運転周波数に基づく任意の圧力を加えて送り出す(吐出する)。特に限定するものではないが、例えば運転周波数を任意に変化させることにより容量(単位時間あたりの冷媒を送り出す量)を変化させることができる、インバータ回路を備えた容量可変のインバータ圧縮機としてもよい。室外機側熱交換器150は、熱交換器を通過する冷媒と空気との熱交換を行う。室外機側ファン160は、例えば室外機側熱交換器150に熱交換のための空気を送るものである。四方切換弁170は、例えば冷房運転、暖房運転に応じて、配管経路の切り替えを行うための弁である。アキュムレータ(液分離器)180は、液を溜め、気体の冷媒だけを圧縮機140に吸入させるための装置である。また、室外機側膨張弁190は、室外機制御手段110の指示に基づいて、弁の開度を調整し、冷媒の流量を制御する。
 図3は室内機200の構成例を表す図である。室内機制御手段210は、例えば、リモートコントローラ280(以下、リモコン280という)からの操作指令を含む信号、室内機通信手段220が受信した信号等に基づいて、室内機200を構成する各手段の動作を制御する。ここで、室内機制御手段210は処理を行うために必要となるデータを記憶する記憶手段(図示せず)を有しているものとする。室内機通信手段220は、伝送線500と接続され、伝送線500と室内機制御手段210との間における信号通信のインターフェースとなる。
 室内機温度センサ230は、例えば室内機200が設けられた室内の温度(気温)を検知する検知手段である。また、室内機湿度センサ240は室内の湿度を検知する検知手段である。室内機温度センサ230、室内機湿度センサ240の検知に係る信号は室内機制御手段210に送信される。ここで、室内機温度センサ230、室内機湿度センサ240は室内機200の構成の一部として記載しているが、例えば別ユニットで設ける等してもよい。室内機制御手段210は、その信号に基づいて、温度、湿度に係るデータの生成、温度、湿度のデータを含む信号を室外機100、管理装置400に送信する等の処理を行う。
 室内機側熱交換器250は、熱交換器内を通過する冷媒と空気との熱交換を行う。室内機側ファン260は、室内機側熱交換器250に空気を送り熱交換させ、さらに熱交換された空気を室内に送り込む。室内機側膨張弁270は、室内機制御手段210の指示に基づいて、弁の開度を調整し、冷媒の流量を制御する。これにより、室内機側熱交換器250を通過する冷媒量を制御し、室内機側熱交換器250における冷媒の蒸発等を調整する。リモコン280は、例えば操作者がリモートコントローラ等を介して入力した設定温度、運転モード等の操作指令の信号を室内機制御手段210に送信する。
 汎用制御コントローラ300は、例えば伝送線500に直接接続することができない1又は複数の汎用機器(汎用設備機器)310と伝送線500との間に接続されている。そして、例えば、空気調和システム内において通信する信号又はデータの形式が汎用機器310における形式と異なる場合に、汎用機器310に制御を行わせるための操作指示等の信号における形式変換を行って汎用機器310に送信する。また、逆に汎用機器310からの信号等の形式変換を行って、伝送線500側に送信する。そして、汎用機器310を操作監視し、例えば空気調和システムと連動した運転等を行わせるようにする。
 ここで、汎用機器310とは、空気調和システムと連動して空気調和を行うための換気装置、加湿器等の機器(アクチュエータ)、温度等の物理量を検知する各種センサ(検知手段)等である。また、他の空気調和に係る機器だけでなく、照明装置(システム)、防災装置(システム)等、空気調和システムと連動した動作を実施する他の設備機器、システム等であってもよい。
 管理装置400は、伝送線500と接続し、室外機100、室内機200等の空調システム内の対象となる機器の管理を集中的に行う装置である。また、例えばLAN(Local Area Network)と接続し、外部装置410との間とのインターフェースとして機能する。
 図4は実施の形態に係る汎用制御コントローラ300の構成を示す図である。設定手段301は、設定者が行う設定支援を行い、行われた設定に基づいて設定データを作成する。ここでは、設定者が汎用制御コントローラ300において設定を行うものとして説明するが、コンピュータ等のような他の処理装置において、設定に係る入力を行ったデータに基づいて、設定データを作成するようにしてもよい。設定データの作成については後述する。
 設定記憶手段302は設定データを記憶する。判定手段303は、入力手段304から入力されるデータと設定データとに基づいて、制御に係る出力内容について判定を行う。判定処理については後述する。入力手段304は、信号の入力ポートを有し、ポートを介して入力された信号を判定手段303が処理できる形式に変換する。ここでは、接続する機器等によって、アナログ信号、デジタル信号、トランスミッション信号の3種類の信号に対応する入力ポートを有しているものとする。出力手段305は、信号の出力ポートを有し、判定手段303の判定結果に基づいて、制御対象となる装置への指示等を含む信号を変換等の処理を行った上で送信する。ここでは、接続する機器等によって、アナログ信号、デジタル信号、トランスミッション信号の3種類の信号に対応する出力ポートを有しているものとする。
 図5は実施の形態に係る設定手段301における設定データ作成処理を説明するための図である。図5では、各入力ポートに入力される信号と各出力ポートから出力する信号との関係をマトリクス形式で示している。ここでは、デジタル、アナログ、トランスミッションのそれぞれに3ポートの入力ポート(a,b,c)、出力ポート(1,2,3)のマトリクスが形成されている。
 例えば、通常、複数の入力信号に基づいて、ある装置の制御に係る設定を行おうとすると熟練が必要となる。本実施の形態の空気調和システムでは、設定者がさらに容易に設定を行える支援をするため、信号が表す数値等の条件と、その条件に対応した判定値により設定を行えるようにする。ここで、設定できる判定値はあらかじめ定めた範囲内で行うが、あらかじめ定める数値の範囲については特に限定するものではない。ただ、範囲が狭いと、信号の軽重等に柔軟性を確保できなくなる。また、扱う値の分だけ記憶容量を確保する必要があるため、範囲が広すぎても無駄に記憶容量を費やすことになる。
 そして、判定手段303は、各信号に対応する判定値を加算して総判定値を演算する。総判定値が所定範囲(例えば図5では-10~+10)の上限値以上の値であるときはオンにする。所定範囲内であるときにはそのまま(現状維持)にする。また、所定範囲の下限値以下の値であるときはオフにする。
 ここで、図5に示す例に基づいて説明する。例えばデジタルaポートに入力される信号に基づいて、各出力ポートに接続された装置をオンする条件の判定値として-100を設定している。例えばデジタルaポートに信号が入力されたときに、運転を禁止させるため、他のポートからどのような信号が入力されても、総判定値が所定範囲(-10~+10)より必ず小さくなるような判定値を設定し、必ずオフになるようにしている。
 また、例えばデジタルbポートに入力される信号に基づいて、トランスミッション1ポートに接続された装置をオンする条件の判定値として50を設定している。例えばサーバルーム、常時換気のように、常時運転を行う状態を想定して、デジタルbポートに信号を入力する。トランスミッション1ポートに接続された装置を常時運転させる場合、例えばデジタルaポートに信号が入力されなければ、デジタルbポートに信号を入力し続けることで、総判定値が所定範囲(-10~+10)より大きくなるような判定値を設定する。
 例えばデジタルcポートに入力される信号に基づいて、各出力ポートに接続された装置をオンする条件の判定値として-20を設定している。例えば、通常時の一括停止のように、常時運転する装置は停止させずに、他の装置を停止させる場合に、停止させる装置に係る総判定値が所定範囲(-10~+10)より小さくなるような判定値を設定する。
 アナログ入力ポートに係る設定については、オン条件、オフ条件を設定し、それぞれに判定値を設定することができる(条件外の判定値は0になる)。また、トランスミッション入力ポートに信号を入力することにより、他の装置との連動制御を可能にする。条件、判定値を設定していない部分(空欄)は、判定値が0であるものとする。
 また、例えば、アナログ出力ポートから出力する信号については、オン信号の場合は装置を100%の出力で動作させ、オフ信号の場合は0%とする。
 このように、入力ポートに入力する信号の条件を判定値として表すことで、容易に設定を行うことができる。特に判定値を調整して設定することで、運転、停止の度合いの強弱までも調整することができる。また、複数の入力ポートに係る判定値の合計値をあらかじめ調整して判定値を設定しておくことで、信号のアンド条件が設定可能となる(例えば2つの入力ポートに係る判定値として5を設定しておけば、信号が入力されると10となる)。
 図6は実施の形態に係る汎用制御コントローラ300の判定手段303における処理手順を示す図である。判定手段303は本処理を所定時間毎に行う。判定処理を行う出力ポート(制御に係る装置)を選択する(S1)。入力手段304の各入力ポートにおける信号の有無等に基づいて、入力ポート毎の判定値を決定する(S2)。決定した各判定値を加算して総判定値を算出する(S3)。
 そして、総判定値が所定範囲の上限値を示す第1閾値以上であるかどうかを判断する(S4)。総判定値が第1閾値以上であると判断するとオン制御の判定を行う(S5)。そして、対応する出力ポートから判定に基づく信号(オン制御に係る信号)を出力手段305に送らせる(S8)。
 一方、総判定値が第1閾値以上でないと判断すると、総判定値が所定範囲の下限値を示す第2閾値以下であるかどうかを判断する(S6)。総判定値が第2閾値以下であると判断するとオフ制御の判定を行う(S7)。そして、対応する出力ポートから判定に基づく信号(オフ制御に係る信号)を出力手段305に送らせる(S8)。また、S6において、総判定値が第2閾値以下でないと判断すると、そのままの状態を維持するものと判定して出力ポートからの信号送信を行わない。
 そして、すべての出力ポートについて処理を行ったかどうかを判断し(S9)、処理を行っていないと判断すると、他の出力ポートを選択してS1~S8の処理を行う。処理を行ったものと判断すると終了する。
 以上のように、本実施の形態の空気調和システムによれば、例えば空気調和装置に、他の空気調和に係る機器を連携して制御を行うような場合、設定手段301において入力ポートに入力する信号の条件を判定値として表すようにしたので、容易に設定を行うことができる。また、厳格な設定を必要とせず、ファジーな感覚で設定することができる。そして、判定手段303がオン、オフ、現状維持の判定を行う際、各入力ポートの信号に基づいて決定した判定値を加算した総判定値により判定を行うようにしたので、複数の入力信号に基づく制御判定を容易に行うことができる。
 100 室外機、110 室外機制御手段、120 室外機通信手段、130 室外機温度センサ、140 圧縮機、150 室外機側熱交換器、160 室外機側ファン、170 四方切換弁、190 室外機側膨張弁、200 室内機、210 室内機制御手段、220 室内機通信手段、230 室内機温度センサ、240 室内機湿度センサ、250 室内機側熱交換器、260 室内機側ファン、270 室内機側膨張弁、280 リモコン、300 汎用制御コントローラ、301 設定手段、302 設定記憶手段、303 判定手段、304 入力手段、305 出力手段、310 汎用機器、400 管理装置、410 外部装置、500 伝送線。

Claims (3)

  1.  1又は複数の室内機と1又は複数の室外機とを冷媒配管接続して構成される空気調和装置と、
     室外機及び室内機と伝送線を介して接続され、空気調和に係る入力機器及び出力機器を接続する制御コントローラとを有する空気調和システムであって、
     前記制御コントローラは、
     各入力機器からの入力信号に係る条件と該条件を満たしたときの判定値とを、前記出力機器に出力する出力信号毎に設定する処理を行う設定手段と、
     該設定手段の設定に係るデータを記憶する設定記憶手段と、
     該設定記憶手段に記憶されたデータに基づいて前記入力機器からの入力信号の内容が前記条件を満たすかどうかを判断し、前記条件を満たした前記判定値に基づいて制御に係る判定を行い、判定に基づく出力信号を対応する前記出力機器に送信する処理を行う判定手段と
    を備える空気調和システム。
  2.  前記判定手段は、前記条件を満たしたときに得られる前記判定値を入力信号毎に加算した合計値に基づいて制御に係る判定を行う請求項1に記載の空気調和システム。
  3.  前記判定手段は、オン制御、オフ制御又は現状維持のいずれかの判定を行う請求項1又は2に記載の空気調和システム。
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