WO2014076793A1 - リモートコントローラ、空調システム及びプログラム - Google Patents

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WO2014076793A1
WO2014076793A1 PCT/JP2012/079639 JP2012079639W WO2014076793A1 WO 2014076793 A1 WO2014076793 A1 WO 2014076793A1 JP 2012079639 W JP2012079639 W JP 2012079639W WO 2014076793 A1 WO2014076793 A1 WO 2014076793A1
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WO
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automatic driving
unit
environmental data
automatic
air conditioner
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PCT/JP2012/079639
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English (en)
French (fr)
Inventor
吉秋 小泉
卓也 向井
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
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    • F24F11/523Indication arrangements, e.g. displays for displaying temperature data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F2130/30Artificial light

Definitions

  • the present invention relates to a remote controller, an air conditioning system, and a program.
  • Patent Document 1 After the human sensor detects the presence / absence state of a person, it is determined whether the operation of the air conditioner is actually necessary, and the air conditioner is operated efficiently.
  • An automatic operation control system for an air conditioner for the purpose is disclosed.
  • the automatic operation control system disclosed in Patent Document 1 includes means for forcibly operating an air conditioner for a predetermined time from the start of work, and detection of the presence / absence state of a human by a human sensor at predetermined intervals after the forced operation. And a means for operating the air conditioner unconditionally for a certain period of time when the manned state is recognized even once within a predetermined time, and an air conditioner when the unmanned state is continuously recognized a predetermined number of times within the predetermined time. Means for stopping the operation. In addition, this system stops the air conditioner at the end of work and means for operating the air conditioner unconditionally for a certain period of time when it recognizes manned for a certain number of times within a predetermined time after the operation of the air conditioner is stopped. Means.
  • the above system controls the start / stop of the operation of the air conditioner based on the presence / absence state of the person in the air conditioning target space.
  • a technology for automatically operating an air conditioner is also well known.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and in an automatic operation control of an air conditioner based on information from a sensor, a remote controller, an air conditioning system, and a program for realizing air conditioning that meets user needs are provided.
  • the purpose is to provide.
  • a remote controller for controlling the operation of the air conditioner, A communication unit for communicating with the air conditioner; A user interface unit that accepts input operations from the user and displays information; An environmental data acquisition unit for acquiring environmental data based on a predetermined physical quantity in the air conditioning target space of the air conditioner; An environmental data monitoring unit for determining whether or not the acquired environmental data is within a preset reference range; If the environmental data is not within the reference range, an automatic operation necessity determination unit that determines whether or not automatic operation control is required to change the air conditioner to another operation state different from the current operation state; When the automatic driving necessity determination unit determines that the automatic driving control is necessary, the automatic driving permission screen for inquiring the user of permission for the automatic driving control is displayed on the user interface unit for a predetermined time.
  • the present invention displays a screen for inquiring permission when performing automatic operation control of an air conditioner based on information from a sensor. Therefore, it is possible to realize air conditioning that meets the needs of the user while maintaining the convenience of automatic driving.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a functional configuration of a control unit included in the remote controller according to the first embodiment. It is FIG. (1) which shows an example of an automatic driving
  • FIG. (1) which shows an example of the automatic driving
  • FIG. (2) which shows an example of the automatic driving
  • FIG. 3 shows the function structure of the control part with which the remote controller which concerns on Embodiment 3 of this invention is provided.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an air conditioning system 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioning system 1 is a system for air conditioning a predetermined air conditioning target space (area A) in an office building, for example, and includes a remote controller 2 and an air conditioner 3 as shown in FIG. Consists of.
  • the remote controller 2 and the air conditioner 3 are connected to each other via a network 4 so that data communication is possible.
  • the network 4 is constructed by a known network technology in a general air conditioning system.
  • FIG. 1 shows a state where one air conditioner 3 is connected to the network 4, the number of air conditioners 3 may be one or more, and the number is not limited.
  • the remote controller 2 is a device that controls the operation of the air conditioner 3 so that the air state (temperature, humidity, etc.) of the area A becomes a state desired by the user.
  • the remote controller 2 includes a user interface unit 20, a temperature sensor 21, a humidity sensor 22, a human sensor 23, a communication unit 24, a data storage unit 25, a control unit 26, Is provided.
  • the user interface unit 20 includes, for example, a display unit such as an LCD (Liquid Crystal Display) panel or an organic EL (Electro-Luminescence) panel, and an input unit such as a touch pad.
  • a display unit such as an LCD (Liquid Crystal Display) panel or an organic EL (Electro-Luminescence) panel
  • an input unit such as a touch pad.
  • the user interface unit 20 displays a screen for user operation, a current operation mode (such as heating / cooling / dehumidification / air blowing), target temperature, target humidity, air temperature, humidity, and air volume.
  • a current operation mode such as heating / cooling / dehumidification / air blowing
  • target temperature target humidity
  • air temperature humidity
  • humidity Various information regarding air conditioning
  • the user interface unit 20 receives an input operation from the user and outputs a signal corresponding to the received input operation to the control unit 26.
  • the temperature sensor 21 is a sensor that measures the air temperature in area A
  • the humidity sensor 22 is a sensor that measures the humidity in area A.
  • the temperature sensor 21 and the humidity sensor 22 measure the air temperature and humidity, respectively, in response to an instruction from the control unit 26, and output each measurement result to the control unit 26.
  • the human sensor 23 is a sensor that detects a human movement.
  • the human sensor 23 is, for example, a pyroelectric infrared sensor, and outputs a signal (motion detection signal) to the control unit 26 when detecting a change in the amount of incident infrared rays due to a predetermined temperature difference.
  • the temperature sensor 21, the humidity sensor 22, and the human sensor 23 are each provided on the front surface of the remote controller 2 (see FIG. 3).
  • the communication unit 24 includes a communication interface such as a network card, for example, and performs communication according to a predetermined communication method with the air conditioner 3 through the network 4 under the control of the control unit 26.
  • the data storage unit 25 includes a readable / writable nonvolatile semiconductor memory such as a flash memory, and stores a program for controlling the air conditioner 3, various data, and the like.
  • the control unit 26 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like (all not shown), and is provided with a general remote controller for an air conditioner. Perform processing related to the function. That is, when the user interface unit 20 receives a user operation (air conditioning operation) related to air conditioning settings, the control unit 26 controls the operation of the air conditioner 3 based on the content of the received air conditioning operation.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a functional configuration of the control unit 26 regarding the automatic operation control.
  • the control unit 26 functionally includes an environmental data acquisition unit 260, an environmental data monitoring unit 261, an automatic driving necessity determination unit 262, an automatic driving permission inquiry unit 263, and an automatic operation.
  • An operation execution unit 264 The functions of these components are realized by a CPU or the like executing a predetermined program stored in the data storage unit 25.
  • the environmental data acquisition unit 260 acquires the measurement results of the temperature sensor 21, the humidity sensor 22, and the human sensor 23.
  • the environmental data acquisition unit 260 receives an environmental data supply request from the environmental data monitoring unit 261
  • the environmental data acquisition unit 260 outputs data (measurement instruction data) instructing the temperature sensor 21 and the humidity sensor 22 to perform measurement.
  • the environment data acquisition unit 260 acquires the measurement results output from the temperature sensor 21 and the humidity sensor 22, that is, the air temperature and humidity in response to the measurement instruction data.
  • the environmental data acquisition unit 260 supplies the acquired air temperature and humidity to the requesting environmental data monitoring unit 261.
  • the environmental data acquisition unit 260 counts the number of times the motion detection signal is output from the human sensor 23 within the past predetermined time, and receives the environmental data supply request from the environmental data monitoring unit 261. The number of times (movement frequency) is supplied to the environmental data monitoring unit 261 as the request source.
  • the environment data monitoring unit 261 has passed a predetermined time (for example, 1 hour) after an operation related to air conditioning (air conditioning operation) is performed by the user, and the end of the previous automatic operation control process (details will be described later).
  • a predetermined time for example, 1 hour
  • the environmental data supply request is output to the environmental data acquisition unit 260 at a predetermined time interval (for example, 1 minute interval).
  • a predetermined time interval for example, 1 minute interval
  • the lower limit temperature: 20 ° C. and the upper limit temperature: 28 ° C. are set as the reference range.
  • the environmental data is humidity
  • the lower limit humidity is set to 20%
  • the upper limit humidity is set to 80% as the reference range.
  • the lower limit value: 1 time and the upper limit value: 10 times are set as the reference range.
  • the environmental data monitoring unit 261 supplies information (environmental data caution information) to that effect to the automatic driving necessity determination unit 262.
  • This environmental data attention information includes, for example, the environmental data, the type of the environmental data, and information indicating whether the environmental data has deviated in the upper or lower direction.
  • the automatic operation necessity determination unit 262 makes the air conditioner 3 different from the current operation state based on the environmental data attention information supplied from the environment data monitoring unit 261 and the current operation state of the air conditioner 3. It is determined whether or not it is necessary to execute automatic operation control for changing to another operation state.
  • the determination method of the automatic driving necessity determination unit 262 will be described taking an example in which the air temperature is out of the reference range.
  • the season is summer, and the air conditioner 3 is used for cooling purposes.
  • the automatic operation necessity determination unit 262 performs automatic operation control (control for starting the cooling operation) for the air conditioner 3. It is determined that execution is necessary. On the other hand, when the air conditioner 3 is in the cooling operation, the automatic operation necessity determination unit 262 determines that it is not necessary to perform the automatic operation control on the air conditioner 3.
  • the automatic operation necessity determination unit 262 determines that it is not necessary to perform the automatic operation control on the air conditioner 3. On the other hand, when the air conditioner 3 is in the cooling operation, the automatic operation necessity determination unit 262 determines that it is necessary to execute automatic operation control (operation stop) on the air conditioner 3.
  • the automatic operation necessity determination unit 262 determines that it is necessary to execute the automatic operation control on the air conditioner 3, that is, to change to another operation state based on the above-described determination, the information (change request) Information) is supplied to the automatic driving permission inquiry section 263.
  • the change request information includes, for example, the other operation states described above.
  • the automatic operation permission inquiry unit 263 receives the supply of the change request information from the automatic operation necessity determination unit 262, as shown in FIG. 5, the automatic operation permission inquiry unit 263 inquires the user about permission of automatic operation for the air conditioner 3.
  • the screen (automatic operation permission screen) is displayed on the display unit of the user interface unit 20 for a predetermined time (for example, 3 minutes).
  • the automatic driving execution unit 264 The operation of the air conditioner 3 is controlled so as to be in another operation state different from the current operation state obtained by the determination by the automatic operation necessity determination unit 262.
  • the parameter values such as the target temperature and the air volume to be set are acquired by referring to the parameter information stored in the data storage unit 25 in advance.
  • the parameter information standard values of parameters (target temperature, target humidity, air volume, etc.) used when performing automatic operation control of the air conditioner 3 are associated with the operation mode (heating / cooling / dehumidification / air blowing, etc.).
  • the automatic driving permission inquiry unit 263 may include more detailed information on the automatic driving permission screen as shown in FIG. 6 by referring to the parameter information.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the procedure of the automatic operation control process executed by the control unit 26 of the remote controller 2 configured as described above.
  • the automatic driving control process is started when a predetermined time has elapsed since the user performed the air conditioning operation via the input unit of the user interface unit 20, and when the predetermined time has elapsed since the end of the previous automatic driving control process.
  • the environmental data monitoring unit 261 acquires environmental data (step S101). Specifically, the environmental data monitoring unit 261 requests the environmental data acquisition unit 260 to supply environmental data. Upon receiving such a request, the environmental data acquisition unit 260 acquires the air temperature and humidity from the temperature sensor 21 and the humidity sensor 22 as described above, and supplies the acquired air temperature and humidity to the environmental data monitoring unit 261. . In addition, as described above, the environmental data acquisition unit 260 supplies the environmental data monitoring unit 261 with the number of times the motion detection signal is output within the past predetermined time from the human sensor 23. As described above, the environmental data monitoring unit 261 obtains environmental data (air temperature, humidity, movement frequency).
  • the environmental data monitoring unit 261 determines whether each acquired environmental data is within the corresponding reference range (step S102). As a result, when there is environmental data that does not fall within the corresponding reference range (step S102; NO), the environmental data monitoring unit 261 supplies the environmental data attention information to the automatic driving necessity determination unit 262.
  • the automatic operation necessity determination unit 262 determines whether or not the automatic operation control for the air conditioner 3 is necessary based on the supplied environmental data caution information and the current operation state of the air conditioner 3 (step S103). .
  • step S102 when all the environmental data are within the corresponding reference range (step S102; YES), the control unit 26 waits for execution of the process for a predetermined time (for example, 1 minute) (standby) (Ste S104). Thereafter, the processing by the control unit 26 returns to step S101.
  • a predetermined time for example, 1 minute
  • step S103 When it is determined in step S103 that the automatic driving control needs to be executed (step S103; YES), the automatic driving necessity determination unit 262 supplies the above-described change request information to the automatic driving permission inquiry unit 263. Then, the automatic driving permission inquiry unit 263 generates an automatic driving permission screen (see FIGS. 5 and 6) based on the supplied change request information and displays it on the display unit of the user interface unit 20 (step S105). .
  • step S103 determines with execution of automatic driving
  • the control part 26 waits execution of a process for predetermined time (step S104). Thereafter, the processing by the control unit 26 returns to step S101.
  • the automatic driving permission inquiry unit 263 closes the automatic driving permission screen. Further, the automatic operation execution unit 264 performs operation control on the air conditioner 3 so as to be in another operation state obtained by the determination by the automatic operation necessity determination unit 262 (step S107).
  • step S108 when the user presses the cancel button on the automatic driving permission screen (step S108; YES), the automatic driving permission inquiry unit 263 closes the automatic driving permission screen. And the control part 26 complete
  • step S109 the automatic driving permission inquiry unit 263 determines whether or not the elapsed time after displaying the automatic driving permission screen has reached a predetermined time (for example, 3 minutes).
  • a predetermined time for example, 3 minutes.
  • the process by the control unit 26 returns to step S106.
  • the automatic driving permission inquiry unit 263 closes the automatic driving permission screen.
  • the automatic operation execution unit 264 performs operation control on the air conditioner 3 so as to be in another operation state obtained by the determination by the automatic operation necessity determination unit 262 (step S107).
  • the air conditioner 3 By the operation control on the air conditioner 3 by the automatic operation execution unit 264, the air conditioner 3 operates so as to be in the operation state obtained by the determination by the automatic operation necessity determination unit 262.
  • the automatic operation control for the air conditioner 3 is executed. It is automatically determined whether or not it is necessary, that is, whether or not the current operating state of the air conditioner 3 needs to be changed. And if it determines with execution of automatic driving
  • the automatic operation control for the air conditioner 3 is executed in the same manner as when the OK button is pressed, so the user performs the normal air conditioning. If desired, it is not necessary to operate the remote controller 2, and the convenience is not impaired as compared with the conventional case.
  • each sensor temperature sensor 21, humidity sensor 22, human sensor 23
  • the measurement result of each sensor can be acquired easily and accurately, It has the advantage of good productivity.
  • the automatic driving permission inquiry unit 263 displays the automatic driving permission screen
  • a predetermined sound or buzzer sound is output from the speaker or the like. You may do it.
  • a display device such as an LED may be further added to the configuration of the remote controller 2, and light of a predetermined color may be blinked from the display device. In this way, the user can be surely notified that the automatic driving permission screen is displayed.
  • the automatic operation necessity determination unit 262 needs to stop the operation of the air conditioner 3 when the air conditioner 3 is in the cooling operation and the air temperature is lower than the lower limit temperature (for example, 20 ° C.). However, it may be determined that control for reducing the current driving ability (for example, control such as increasing the target temperature by a predetermined temperature or decreasing the air volume by a predetermined step) is necessary.
  • Embodiment 2 Next, an air conditioning system according to Embodiment 2 of the present invention will be described.
  • components and the like that are common to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a functional configuration of the control unit 26 provided in the remote controller 2 of the present embodiment. As shown in FIG. 8, in the present embodiment, an automatic driving information construction unit 265 is newly added as compared with the first embodiment.
  • the automatic operation information is information in which environmental data is associated with the content of the air conditioning operation by the user, and is stored in the data storage unit 25.
  • the automatic operation information construction unit 265 statistically processes the operation history data including the operation content when the air-conditioning operation is performed by the user and the environmental data at the time point, and the like. Learn the correspondence with the contents, and build automatic driving information.
  • the automatic driving necessity determination unit 262 determines the environmental data attention information supplied from the environmental data monitoring unit 261. Based on the current operation state of the air conditioner 3 and the above automatic operation information, it is determined whether or not the automatic operation control execution is necessary. At this time, the automatic driving necessity determination unit 262 extracts the operation content that matches the current environmental data from the automatic driving information, and based on the extracted operation content and the like, another driving state different from the current driving state. Ask for.
  • the automatic driving execution unit 264 automatically performs the operation when the user presses the OK button on the automatic driving permission screen or when no operation is performed by the user while the automatic driving permission screen is displayed.
  • the operation of the air conditioner 3 is controlled so that another operation state obtained by the operation necessity determination unit 262 is obtained.
  • the automatic operation control is executed using the automatic operation information constructed by learning the air conditioning operation actually performed by the user. Therefore, it is possible to realize air conditioning that is more suitable for the environment in which this air conditioning system is introduced.
  • operation permission inquiry part 263 can perform detailed setting operation by a user as shown in FIG. 9, FIG.
  • the automatic driving permission screen may be displayed.
  • FIG. 9 shows an example of the automatic operation permission screen when the user is likely to set 25.5 ° C. as the target temperature.
  • the user can easily change the temperature to around 25.5 ° C. by operating the up and down scroll buttons. Then, the temperature located at the center of the scroll screen when the user presses the OK button is set as the target temperature.
  • 25.5 ° C. is set as the target temperature, and automatic operation is executed.
  • FIG. 10 shows an example of the automatic operation permission screen when the user is likely to set 28.0 ° C. as the target temperature.
  • the user can easily change the temperature to a temperature lower by about several degrees Celsius than 28.0 degrees Celsius by operating the down scroll button. Then, the temperature located at the upper stage of the scroll screen when the user presses the OK button is set as the target temperature.
  • 28.0 ° C. is set as the target temperature, and automatic operation is executed.
  • Embodiment 3 Next, an air conditioning system according to Embodiment 3 of the present invention will be described.
  • components and the like that are common to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a functional configuration of the control unit 26 provided in the remote controller 2 of the present embodiment. As shown in FIG. 11, in the present embodiment, a prediction unit 266 and a prediction display unit 267 are newly added as compared with the first embodiment.
  • the prediction unit 266 is a predetermined time in the future of the air temperature and humidity. Predict the transition in. For example, the prediction unit 266 is based on the current air temperature and humidity, the current operation state of the air conditioner 3, the installation position of the indoor unit 3, information on the area A (air conditioning target space), and the like. Make predictions.
  • the prediction display part 267 displays the prediction transition screen which represented the result of the prediction transition by the prediction part 266 in the predetermined mode (refer FIG. 12).
  • the predicted transition of air temperature and humidity from the present time (10 o'clock) to 4 hours (until 14:00) is shown.
  • the user can accurately and easily determine whether or not to operate, and as a result, frequent air conditioning operations can be suppressed. .
  • the operating efficiency of the air conditioner 3 is improved, and energy saving can be achieved.
  • the environment data acquisition unit 260 acquires the air temperature and humidity from the temperature sensor 21 and the humidity sensor 22 at predetermined time intervals from the time of the air conditioning operation by the user, respectively.
  • the data may be stored in the RAM or the data storage unit 25.
  • the prediction display part 267 displays a prediction transition screen, as shown in FIG. 13, you may display including the transition of the air temperature and humidity from the time of operation to the present time.
  • each sensor temperature sensor 21, humidity sensor 22, human sensor 23
  • each sensor may be separated from the remote controller 2.
  • each sensor may be installed in the vicinity of the remote controller 2, and each sensor and the remote controller 2 may be connected to each other so that data communication can be performed by wire or wirelessly.
  • the remote controller 2 may acquire various environmental data in addition to the environmental data based on the measurement results of the temperature sensor 21, the humidity sensor 22, and the human sensor 23, and may use them for air conditioning control or the like.
  • an illuminance sensor 27 may be installed in the remote controller 2.
  • the automatic operation necessity determination unit 262 of the remote controller 2 stops the operation of the air conditioner 3 when the measurement result (illuminance) of the illuminance sensor 27 falls below a preset lower limit value (for example, 500 lux). Alternatively, it may be determined that operation control for reducing the capacity of the air conditioner 3 is necessary.
  • the remote controller 2 may use the measurement result of the illuminance sensor 27 other than the air conditioning control.
  • the remote controller 2 may switch ON / OFF of a backlight (not shown) included in the user interface unit 20 based on the measurement result of the illuminance sensor 27. For example, when the illuminance falls below a preset lower limit (for example, 500 lux), the backlight is turned on, and when the illuminance exceeds a preset upper limit (for example, 1000 lux), the backlight is turned off.
  • a preset lower limit for example, 500 lux
  • a preset upper limit for example, 1000 lux
  • An air conditioning system 1A shown in FIG. 15 is a system for performing air conditioning and lighting of a predetermined control target space (area A) in an office building, for example, and includes a remote controller 2, an air conditioner 3, and a lighting controller 5. And the illuminator 6.
  • the illumination controller 5 is connected to the network 4 and controls the operation of the illuminator 6 based on a control signal from the remote controller 2.
  • the illumination controller 5 includes a user interface unit (not shown), and controls the operation of the illuminator 6 by a user operation via the user interface unit.
  • the illuminator 6 is connected to the illumination controller 5 in a wired or wireless manner so as to perform illumination of the area A.
  • the illuminator 6 includes, for example, a fluorescent lamp and an LED, and performs lighting / lighting / flashing operations or illumination with changed illuminance, color temperature, and the like according to a control signal (illumination control signal) from the illumination controller 5.
  • the remote controller 2 for example, if the motion frequency based on the measurement result of the human sensor 23 is lower than a preset lower limit value (for example, once), the lighting controller 5. In contrast, a control signal for turning off the illuminator 6 or a control signal for illuminating the illuminator 6 with the minimum illuminance (for example, 100 lux) is transmitted. Further, when the illuminator 6 is turned off and the above-described movement frequency is equal to or higher than the lower limit value, the remote controller 2 controls the illumination controller 5 to illuminate the illuminator 6 with a predetermined illuminance. Send a signal.
  • a preset lower limit value for example, once
  • Such a program distribution method is arbitrary, for example, a computer-readable recording medium such as 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 in a network, or distributed via a communication network such as the Internet.
  • a computer-readable recording medium such as 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 in a network, or distributed via a communication network such as the Internet.
  • the present invention can be suitably applied to an air conditioning system installed in an office building or the like.
  • 1, 1A air conditioning system 1, 1A air conditioning system, 2 remote controller, 3 air conditioner, 4 network, 5 lighting controller, 6 illuminator, 20 user interface unit, 21 temperature sensor, 22 humidity sensor, 23 human sensor, 24 communication unit, 25 data storage Unit, 26 control unit, 27 illuminance sensor, 260 environmental data acquisition unit, 261 environmental data monitoring unit, 262 automatic driving necessity determination unit, 263 automatic driving permission inquiry unit, 264 automatic driving execution unit, 265 automatic driving information construction unit 266 prediction section, 267 prediction display section

Abstract

 リモートコントローラ(2)の制御部(26)は、取得した環境データが、予め設定した基準範囲に収まっているか否かを判定し、環境データが基準範囲に収まっていない場合、空調機を現在の運転状態とは異なる他の運転状態に変更するための自動運転制御の要否を判定する。そして、制御部(26)は、空調機に対する自動運転制御の必要があると判定した場合、その許可をユーザに問い合わせるための自動運転許可画面をユーザインタフェース部(20)に所定時間表示させる。制御部(26)は、この自動運転許可画面を介して、ユーザによって自動運転制御を許可する旨の操作が行われた場合、又は、ユーザによって自動運転許可画面を介した操作が行われなかった場合、上記の他の運転状態に変更するための自動運転制御を行う。

Description

リモートコントローラ、空調システム及びプログラム
 本発明は、リモートコントローラ、空調システム及びプログラムに関する。
 従来より、空調対象空間における所定の物理量を計測するセンサからの情報に基づいて、当該空調対象空間の空調を自動で制御する技術が種々提案されている。例えば、特許文献1には、人感センサが人の有無状態を検知した上で、空調機の運転が実際に必要な状態であるか否かを判断して、空調機を効率良く運転することを目的とした空調機用の自動運転制御システムが開示されている。
 より詳細には、上記特許文献1に開示の自動運転制御システムは、始業時から空調機を一定時間強制運転する手段と、この強制運転後に、所定間隔で人感センサによる人の有無状態の検知を行う手段と、所定時間内に1回でも有人状態を認識すると、空調機を一定時間無条件で運転する手段と、所定時間内に無人状態を所定回数連続して認識した場合に、空調機の運転を停止する手段と、を備える。また、このシステムは、空調機の運転停止後、所定時間内に一定の回数連続して有人を認識すると、空調機を一定時間無条件で運転する手段と、終業時に空調機の運転を停止する手段と、を備える。
 上記のシステムは、空調対象空間における人の有無状態に基づいて、空調機の運転開始・停止を制御するものであるが、この他、センサにより計測された室内の温度や湿度等に基づいて、空調機を自動運転する技術もよく知られている。
特開2007-57106号公報
 ところで、室内環境における快適性の評価は、個人間で様々であるといえる。また、同じユーザであっても、当該室内の用途、現時点のユーザの体調や意図(例えば、省エネを重視など)などによっても、所望する空調の内容は変化するものといえる。
 しかしながら、特許文献1に開示されるシステムのような、センサの検出結果等に基づいて空調機の自動運転制御を行う従来の技術では、空調に対して上記のように変化するユーザのニーズへの配慮が十分であるとはいえなかった。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、センサからの情報に基づいた空調機の自動運転制御において、ユーザのニーズにより即した空調を実現するためのリモートコントローラ、空調システム及びプログラムを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係るリモートコントローラは、
 空調機の運転を制御するリモートコントローラであって、
 前記空調機と通信を行う通信部と、
 ユーザから入力操作を受け付けると共に、情報の表示を行うユーザインタフェース部と、
 前記空調機の空調対象空間における所定の物理量に基づく環境データを取得する環境データ取得部と、
 前記取得された環境データが、予め設定した基準範囲に収まっているか否かを判定する環境データ監視部と、
 前記環境データが前記基準範囲に収まっていない場合、前記空調機を現在の運転状態とは異なる他の運転状態に変更するための自動運転制御の要否を判定する自動運転要否判定部と、
 前記自動運転要否判定部によって前記自動運転制御の必要があると判定された場合、前記自動運転制御の許可をユーザに問い合わせるための自動運転許可画面を前記ユーザインタフェース部に所定時間表示させる自動運転許可問合部と、
 前記自動運転許可画面を介して、ユーザによって前記自動運転制御を許可する旨の操作が行われた場合、又は、ユーザによって前記自動運転許可画面を介した操作が行われなかった場合、前記空調機に対して、前記他の運転状態に変更するための自動運転制御を行う自動運転実行部と、を備える。
 本発明は、センサからの情報に基づいた空調機の自動運転制御を実行する際、その許可を問い合わせるための画面を表示する。したがって、自動運転という利便性を維持しつつ、ユーザのニーズにより即した空調を実現することができる。
本発明の実施形態1に係る空調システムの構成を示す図である。 本発明の実施形態1に係るリモートコントローラの構成を示すブロック図である。 実施形態1のリモートコントローラの外観(前面側)を示す図である。 実施形態1のリモートコントローラが備える制御部の機能構成を示すブロック図である。 自動運転許可画面の一例を示す図(その1)である。 自動運転許可画面の一例を示す図(その2)である。 自動運転制御処理の手順を示すフローチャートである。 本発明の実施形態2に係るリモートコントローラが備える制御部の機能構成を示すブロック図である。 実施形態2の変形例における自動運転許可画面の一例を示す図(その1)である。 実施形態2の変形例における自動運転許可画面の一例を示す図(その2)である。 本発明の実施形態3に係るリモートコントローラが備える制御部の機能構成を示すブロック図である。 実施形態3における予測推移画面の一例を示す図である。 実施形態3の変形例における予測推移画面の一例を示す図である。 本発明の他の実施形態に係るリモートコントローラの外観(前面側)を示す図である。 本発明の他の実施形態に係る空調システムの構成を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
(実施形態1)
 図1は、本発明の実施形態1に係る空調システム1の構成を示す図である。この空調システム1は、例えば、オフィスビル内の所定の空調対象空間(エリアA)の空調を行うためのシステムであり、図1に示すように、リモートコントローラ2と、空調機3と、を含んで構成される。
 リモートコントローラ2と空調機3は、ネットワーク4を介して相互にデータ通信可能に接続される。ネットワーク4は、一般的な空調システムにおける周知のネットワーク技術により構築される。なお、図1においては、1台の空調機3がネットワーク4に接続している様子を示しているが、空調機3は1台以上であればよく、その数に限定はない。
 リモートコントローラ2は、エリアAの空気状態(温度、湿度など)が、ユーザが所望する状態になるように空調機3の運転を制御する装置である。リモートコントローラ2は、図2に示すように、ユーザインタフェース部20と、温度センサ21と、湿度センサ22と、人感センサ23と、通信部24と、データ記憶部25と、制御部26と、を備える。
 ユーザインタフェース部20は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)パネル又は有機EL(Electro-Luminescence)パネル等の表示部と、タッチパッド等の入力部と、を含んで構成される。ユーザインタフェース部20は、制御部26からの指示に応じて、ユーザ操作用の画面や、現在の運転モード(暖房/冷房/除湿/送風など)、目標温度、目標湿度、空気温度、湿度、風量等、空調に関する種々の情報を表示する。また、ユーザインタフェース部20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応じた信号を制御部26に出力する。
 温度センサ21は、エリアAの空気温度を計測するセンサであり、湿度センサ22は、エリアAの湿度を計測するセンサである。温度センサ21及び湿度センサ22は、制御部26からの指示に応じて、それぞれ空気温度及び湿度を計測し、各々の計測結果を制御部26に出力する。
 人感センサ23は、人の動きを検出するセンサである。人感センサ23は、例えば、焦電型赤外線センサであり、所定の温度差による赤外線入射量の変化を検出すると、その旨の信号(動き検出信号)を制御部26に出力する。
 温度センサ21、湿度センサ22、人感センサ23は、それぞれ、リモートコントローラ2の前面に設けられる(図3参照)。
 通信部24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26の制御の下、ネットワーク4を介して、空調機3と所定の通信方式に則った通信を行う。データ記憶部25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等から構成され、空調機3を制御するためのプログラムや各種のデータ等を記憶する。
 制御部26は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)等(何れも図示せず)を含んで構成され、空調機用の一般的なリモートコントローラが備える機能に係る処理を実行する。即ち、制御部26は、ユーザインタフェース部20が、空調の設定に関するユーザ操作(空調操作)を受け付けると、受け付けた空調操作の内容に基づいて、空調機3の運転を制御する。
 また、制御部26は、本発明特有の機能として、所定条件の下で空調機3の自動運転制御を行う。図4は、自動運転制御に関する制御部26の機能構成を示すブロック図である。図4に示すように、制御部26は、機能的には、環境データ取得部260と、環境データ監視部261と、自動運転要否判定部262と、自動運転許可問合部263と、自動運転実行部264と、を備える。これらの構成部の機能は、CPU等が、データ記憶部25に記憶されている所定のプログラムを実行することで実現される。
 環境データ取得部260は、温度センサ21、湿度センサ22及び人感センサ23のそれぞれの計測結果を取得する。環境データ取得部260は、環境データ監視部261から、環境データの供給要求を受けると、温度センサ21及び湿度センサ22に対して計測を指示するデータ(計測指示データ)を出力する。環境データ取得部260は、かかる計測指示データに応答して、温度センサ21及び湿度センサ22から出力された計測結果、即ち、空気温度及び湿度を取得する。環境データ取得部260は、取得した空気温度及び湿度を要求元の環境データ監視部261に供給する。
 また、環境データ取得部260は、過去所定時間以内に、人感センサ23から上記の動き検出信号が出力された回数をカウントし、環境データ監視部261から環境データの供給要求を受けると、カウントした回数(動き頻度)を要求元の環境データ監視部261に供給する。
 環境データ監視部261は、ユーザによって空調に関する操作(空調操作)が行われてから所定時間(例えば、1時間)が経過し、且つ、前回の自動運転制御処理(詳細は後述する)の終了から所定時間(例えば、1時間)が経過した場合、所定の時間間隔(例えば、1分間隔)で、環境データ取得部260に対して、上記の環境データの供給要求を出力する。そして、かかる供給要求に応答して環境データ取得部260から各環境データ(温度、湿度及び動き頻度)が供給されると、供給された各環境データが、予め設定されたそれぞれの基準範囲に収まっているか否かを判定する。
 具体例を挙げると、環境データが空気温度の場合では、基準範囲として、下限温度:20℃、上限温度:28℃が設定されている。また、環境データが湿度の場合では、基準範囲として、下限湿度:20%、上限湿度:80%が設定されている。また、また、環境データが動き頻度の場合では、基準範囲として、下限値:1回、上限値:10回が設定されている。
 なお、空気温度の基準範囲については、夏季用、冬季用等、複数種類用意されており、上記の例は、夏季用を示している。
 環境データ監視部261は、対応する基準範囲に収まっていない環境データが存在する場合、その旨の情報(環境データ注意情報)を自動運転要否判定部262に供給する。この環境データ注意情報には、例えば、当該環境データ、当該環境データの種別、基準範囲の上下何れの方向で外れたのかを示す情報などが含まれる。
 自動運転要否判定部262は、環境データ監視部261から供給された環境データ注意情報と、空調機3の現在の運転状態と、に基づいて、空調機3を、現在の運転状態とは異なる他の運転状態に変更するための自動運転制御の実行の要否を判定する。
 以下、自動運転要否判定部262の判定手法について、空気温度が基準範囲から外れている場合を例にして説明する。また、理解を容易にするため、以下の例では、季節が夏季であり、空調機3は冷房を目的として使用されるものとする。
(1)上限温度(例えば、28℃)より高い場合
 空調機3の運転が停止中の場合、自動運転要否判定部262は、空調機3に対する自動運転制御(冷房運転を開始させる制御)の実行が必要であると判定する。一方、空調機3が、冷房運転中の場合、自動運転要否判定部262は、空調機3に対する自動運転制御の実行は必要でないと判定する。
(2)下限温度(例えば、20℃)より低い場合
 空調機3の運転が停止中の場合、自動運転要否判定部262は、空調機3に対する自動運転制御の実行は必要でないと判定する。一方、空調機3が冷房運転中の場合、自動運転要否判定部262は、空調機3に対する自動運転制御(運転停止)の実行が必要であると判定する。
 自動運転要否判定部262は、上記のような判定により、空調機3に対する自動運転制御の実行、即ち、他の運転状態への変更が必要であると判定すると、その旨の情報(変更要求情報)を自動運転許可問合部263に供給する。ここで、この変更要求情報には、例えば、上記の他の運転状態などが含まれる。
 自動運転許可問合部263は、自動運転要否判定部262から、上記の変更要求情報の供給を受けると、図5に示すように、空調機3に対する自動運転の許可をユーザに問い合わせるための画面(自動運転許可画面)を所定時間(例えば、3分間)、ユーザインタフェース部20の表示部に表示させる。
 自動運転実行部264は、ユーザにより、上記の自動運転許可画面にて、OKボタンが押下操作された場合、又は、上記の自動運転許可画面の表示中に、ユーザによる操作が行われなかった場合、自動運転要否判定部262による判定で得られた、現在の運転状態とは異なる他の運転状態となるように、空調機3の運転を制御する。
 その際、例えば、他の運転状態が冷房運転の場合、設定する目標温度や風量等のパラメータの値は、予めデータ記憶部25に保存されているパラメータ情報を参照することで取得する。パラメータ情報には、空調機3の自動運転制御を行う際に使用するパラメータ(目標温度、目標湿度、風量等)の標準値が、運転モード(暖房/冷房/除湿/送風など)と対応付けられて格納されている。
 なお、自動運転許可問合部263は、このパラメータ情報を参照することで、図6に示すように、自動運転許可画面に、より詳細な情報を含めるようにしてもよい。
 図7は、以上のように構成されたリモートコントローラ2の制御部26により実行される自動運転制御処理の手順を示すフローチャートである。この自動運転制御処理は、ユーザによるユーザインタフェース部20の入力部を介した空調操作が行われてから所定時間が経過し、且つ、前回の自動運転制御処理の終了から所定時間が経過すると開始される。
 先ず、環境データ監視部261は、環境データの取得を行う(ステップS101)。詳細には、環境データ監視部261は、環境データ取得部260に対して、環境データの供給要求を行う。かかる要求を受けると、環境データ取得部260は、温度センサ21及び湿度センサ22から、上述したようにして空気温度及び湿度を取得し、取得した空気温度及び湿度を環境データ監視部261に供給する。また、環境データ取得部260は、上述したように、人感センサ23からの過去所定時間以内における動き検出信号の出力回数を環境データ監視部261に供給する。以上のようにして、環境データ監視部261は、環境データ(空気温度、湿度、動き頻度)を取得する。
 環境データ監視部261は、取得した各環境データ毎に、それぞれ対応する基準範囲に収まっているか否かを判定する(ステップS102)。その結果、対応する基準範囲に収まっていない環境データが存在する場合(ステップS102;NO)、環境データ監視部261は、環境データ注意情報を自動運転要否判定部262に供給する。自動運転要否判定部262は、供給された環境データ注意情報と、空調機3の現在の運転状態と、に基づいて、空調機3に対する自動運転制御の実行要否を判定する(ステップS103)。
 一方、全ての環境データが、何れも対応する基準範囲に収まっている場合(ステップS102;YES)、制御部26は、所定時間(例えば、1分間)、処理の実行をウエイト(待機)する(ステップS104)。その後、制御部26による処理は、ステップS101に戻る。
 ステップS103で、自動運転制御の実行が必要であると判定した場合(ステップS103;YES)、自動運転要否判定部262は、前述した変更要求情報を自動運転許可問合部263に供給する。すると、自動運転許可問合部263は、供給された変更要求情報に基づいた自動運転許可画面(図5、図6参照)を生成し、ユーザインタフェース部20の表示部に表示させる(ステップS105)。一方、自動運転制御の実行が必要でないと判定した場合(ステップS103;NO)、制御部26は、所定時間、処理の実行をウエイトする(ステップS104)。その後、制御部26による処理は、ステップS101に戻る。
 ユーザにより、上記の自動運転許可画面にて、OKボタンが押下操作された場合(ステップS106;YES)、自動運転許可問合部263は自動運転許可画面を閉じる。また、自動運転実行部264は、自動運転要否判定部262による判定で求められた他の運転状態となるように空調機3に対する運転制御を行う(ステップS107)。
 一方、ユーザにより、上記の自動運転許可画面にて、キャンセルボタンが押下操作された場合(ステップS108;YES)、自動運転許可問合部263は自動運転許可画面を閉じる。そして、制御部26は、この自動運転制御処理を終了する。
 ステップS109では、自動運転許可問合部263は、上記の自動運転許可画面を表示してからの経過時間が所定時間(例えば、3分間)に達したか否かを判定する。自動運転許可画面を表示してからの経過時間が所定時間に達していない場合(ステップS109;NO)、制御部26による処理は、ステップS106に戻る。一方、自動運転許可画面を表示してからの経過時間が所定時間に達した場合(ステップS109;YES)、自動運転許可問合部263は自動運転許可画面を閉じる。また、自動運転実行部264は、自動運転要否判定部262による判定で求められた他の運転状態となるように空調機3に対する運転制御を行う(ステップS107)。
 自動運転実行部264による空調機3に対する運転制御により、空調機3は、自動運転要否判定部262による判定で求められた運転状態となるように動作する。
 以上説明したように、本発明の本実施形態の空調システム1によれば、空気温度や湿度等の環境データが、予め設定した基準範囲から外れた場合、空調機3に対する自動運転制御の実行が必要であるか否か、即ち、空調機3の現行の運転状態を変更する必要があるか否かを自動的に判定する。そして、自動運転制御の実行が必要であると判定すると、ユーザに対して、自動運転の許可をユーザに問い合せるための自動運転許可画面を表示する。
 ユーザは、かかる自動運転許可画面に設けられているボタン(OKボタン、キャンセルボタン)を押下操作することで、リモートコントローラ2に対して、自動運転制御の実行の許可、又は、不許可を指示することができる。したがって、ユーザの現在のニーズに即した空調を実現することができる。
 また、ユーザが、自動運転許可画面を介して操作を行わなかった場合は、上記OKボタンが押下された場合と同様、空調機3に対する自動運転制御を実行するため、ユーザは通常通りの空調を所望する場合には、リモートコントローラ2を操作する必要がなく、従来と比較しても利便性を損なうことはない。
 さらに、各センサ(温度センサ21、湿度センサ22、人感センサ23)は、リモートコントローラ2の本体に設置されているため、各センサの計測結果を容易且つ正確に取得することができ、また、生産性もよいというメリットを有する。
 なお、リモートコントローラ2の構成にスピーカ等をさらに追加して、自動運転許可問合部263により、上記の自動運転許可画面を表示する際、このスピーカ等から所定の音声やブザー音等を出力するようにしてもよい。また、あるいは、リモートコントローラ2の構成にLED等の表示器をさらに追加し、かかる表示器から所定色の光を点滅等させるようにしてもよい。このようにすれば、自動運転許可画面が表示された旨を、ユーザにより確実に報知することができる。
 また、上記実施形態では、自動運転要否判定部262は、空調機3が冷房運転中、空気温度が下限温度(例えば、20℃)より低い場合に、空調機3の運転停止が必要であると判定していたが、現在の運転能力を落とす制御(例えば、目標温度を所定温度上昇させたり、風量を所定段階低下させる等の制御)が必要であると判定してもよい。
(実施形態2)
 続いて、本発明の実施形態2に係る空調システムについて説明する。なお、以下の説明において、実施形態1と共通する構成要素等については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図8は、本実施形態のリモートコントローラ2が備える制御部26の機能構成を示すブロック図である。図8に示すように、本実施形態では、実施形態1と比較し、自動運転情報構築部265が新たに追加されている。
 自動運転情報とは、環境データと、ユーザによる空調操作の内容と、を対応付けた情報であり、データ記憶部25に記憶される。自動運転情報構築部265は、ユーザによる空調操作が行われた際の当該操作内容と、当該時点の環境データと、を含む操作履歴データを統計的に処理する等して、環境データと、操作内容との対応付けを学習し、自動運転情報を構築する。
 本実施形態では、自動運転要否判定部262は、環境データ監視部261により、基準範囲に収まっていない環境データが存在すると判定された場合、環境データ監視部261から供給された環境データ注意情報と、空調機3の現在の運転状態と、上記の自動運転情報と、に基づいて、自動運転制御実行の要否を判定する。この際、自動運転要否判定部262は、現在の環境データと適合する操作内容を自動運転情報から抽出し、かかる抽出した操作内容等に基づいて、現在の運転状態とは異なる他の運転状態を求める。
 そして、自動運転実行部264は、ユーザにより、自動運転許可画面にて、OKボタンが押下操作された場合、又は、自動運転許可画面の表示中に、ユーザによる操作が行われなかった場合、自動運転要否判定部262によって求めれられた他の運転状態となるように空調機3の運転を制御する。
 以上のように、本実施形態の空調システムによれば、ユーザによって実際に行われた空調操作を学習することで構築した自動運転情報を使用して、自動運転制御を実行する。したがって、この空調システムを導入する環境により即した空調を実現することが可能となる。
 なお、自動運転要否判定部262より求められた他の運転状態に基づいて、自動運転許可問合部263は、図9、図10に示すような、ユーザによる詳細な設定操作ができるようにした自動運転許可画面を表示してもよい。
 例えば、図9では、ユーザによって、目標温度として、25.5℃が設定される可能性が高い場合の自動運転許可画面の一例が示されている。この場合、ユーザは、上、下スクロールボタンを操作して、25.5℃近辺の温度に容易に変更することができる。そして、ユーザによって、OKボタンが押下操作された際にスクロール画面の中央に位置する温度が、目標温度として設定される。あるいは、ユーザによってOKボタン及びキャンセルボタンの何れも押下操作されない場合は、目標温度として、25.5℃が設定され、自動運転が実行される。
 また、図10では、ユーザによって、目標温度として、28.0℃が設定される可能性が高い場合の自動運転許可画面の一例が示されている。この場合、ユーザは、下スクロールボタンを操作して、28.0℃より数℃程度低い温度に容易に変更することができる。そして、ユーザによって、OKボタンが押下操作された際にスクロール画面の上段に位置する温度が、目標温度として設定される。あるいは、ユーザによってOKボタン及びキャンセルボタンの何れも押下操作されない場合は、目標温度として、28.0℃が設定され、自動運転が実行される。
 このように詳細設定できる操作画面を自動運転許可画面に含めて表示することで、ユーザは、自動運転制御による目標温度等を変更したい場合、その操作が容易となる。
(実施形態3)
 続いて、本発明の実施形態3に係る空調システムについて説明する。なお、以下の説明において、実施形態1と共通する構成要素等については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図11は、本実施形態のリモートコントローラ2が備える制御部26の機能構成を示すブロック図である。図11に示すように、本実施形態では、実施形態1と比較し、予測部266と、予測表示部267と、が新たに追加されている。
 予測部266は、人感センサ23により人の動きが検出された際、又は、ユーザによってユーザインタフェース部20の入力部を介して所定操作が行われた際、空気温度及び湿度の今後の所定時間における推移を予測する。例えば、予測部266は、現在の空気温度及び湿度と、空調機3の現在の運転状態と、室内機3の設置位置やエリアA(空調対象空間)についての情報等と、に基づいて、上記の予測を行う。
 予測表示部267は、予測部266による予測推移の結果を所定態様で表した予測推移画面を表示する(図12参照)。図12の例では、現時点(10時)から4時間(14時まで)における空気温度及び湿度の予測推移が示されている。
 このように、空気温度及び湿度の予測推移を示すことで、ユーザは、操作をするべきか否かの判断を的確且つ容易に行うことができ、結果として、頻繁な空調操作を抑えることができる。これにより、空調機3の運転効率が向上し、省エネ化が図れる。
 なお、本実施形態の変形例として、環境データ取得部260が、ユーザによる空調操作時から所定の時間間隔で温度センサ21及び湿度センサ22から、それぞれ空気温度及び湿度を取得し、これを時系列的にRAMやデータ記憶部25に保存するようにしてもよい。そして、予測表示部267は、予測推移画面を表示する際、図13に示すように、操作時から現時点までの空気温度及び湿度の推移も含めて表示してもよい。
 本発明は、上記各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、各センサ(温度センサ21、湿度センサ22、人感センサ23)をリモートコントローラ2と別体化してもよい。この場合、各センサをリモートコントローラ2の近傍に設置し、各センサとリモートコントローラ2とを有線又は無線にてデータ通信可能に接続する構成にすればよい。
 また、リモートコントローラ2は、温度センサ21、湿度センサ22、人感センサ23の計測結果に基づく各環境データの他にも様々な環境データを取得し、空調制御等に使用してもよい。例えば、図14に示すように、リモートコントローラ2に照度センサ27を設置してもよい。この場合、リモートコントローラ2の自動運転要否判定部262は、照度センサ27の計測結果(照度)が、予め設定した下限値(例えば、500ルクス)を下回った場合、空調機3の運転を停止させたり、あるいは、空調機3の能力を低下させる運転制御が必要であると判定してもよい。
 また、リモートコントローラ2は、照度センサ27の計測結果を空調制御以外に使用してもよい。例えば、リモートコントローラ2は、照度センサ27の計測結果に基づいて、ユーザインタフェース部20が備える図示しないバックライトのON/OFFを切り替えてもよい。例えば、照度が、予め設定した下限値(例えば、500ルクス)を下回った場合、バックライトをONにし、予め設定した上限値(例えば、1000ルクス)を上回った場合、バックライトをOFFにする。
 また、リモートコントローラ2は、空調機3のみならず、他の種類の設備機器を制御してもよい。図15に示す空調システム1Aは、例えば、オフィスビル内の所定の制御対象空間(エリアA)の空調及び照明を行うためのシステムであり、リモートコントローラ2と、空調機3と、照明コントローラ5と、照明器6と、を含んで構成される。
 照明コントローラ5は、ネットワーク4に接続し、リモートコントローラ2からの制御信号に基づいて照明器6の動作制御を行う。なお、照明コントローラ5は、図示しないユーザインタフェース部を備え、かかるユーザインタフェース部を介したユーザ操作によっても照明器6の動作制御を行う。
 照明器6は、照明コントローラ5と有線又は無線にて通信可能に接続し、エリアAの照明を行う。照明器6は、例えば、蛍光灯やLEDを備え、照明コントローラ5からの制御信号(照明制御信号)に従って、消灯・点灯・点滅動作を行ったり、照度や色温度等を変更した照明を行う。
 このような空調システム1Aにおいて、リモートコントローラ2は、例えば、人感センサ23の計測結果に基づく前述した動き頻度が、予め設定した下限値(例えば、1回)を下回っている場合、照明コントローラ5に対して、照明器6を消灯させるための制御信号、あるいは、照明器6を最低照度(例えば、100ルクス)で照明させるための制御信号を送信する。また、照明器6が消灯中であって、上記の動き頻度が下限値以上となった場合、リモートコントローラ2は、照明コントローラ5に対して、照明器6を所定の照度で照明させるための制御信号を送信する。
 また、上記各実施形態のリモートコントローラ2が実行したプログラムを、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等を本発明に係るリモートコントローラ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、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し、インターネットなどの通信ネットワークを介して配布してもよい。
 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。
 1,1A 空調システム、2 リモートコントローラ、3 空調機、4 ネットワーク、5 照明コントローラ、6 照明器、20 ユーザインタフェース部、21 温度センサ、22 湿度センサ、23 人感センサ、24 通信部、25 データ記憶部、26 制御部、27 照度センサ、260 環境データ取得部、261 環境データ監視部、262 自動運転要否判定部、263 自動運転許可問合部、264 自動運転実行部、265 自動運転情報構築部、266 予測部、267 予測表示部

Claims (6)

  1.  空調機の運転を制御するリモートコントローラであって、
     前記空調機と通信を行う通信部と、
     ユーザから入力操作を受け付けると共に、情報の表示を行うユーザインタフェース部と、
     前記空調機の空調対象空間における所定の物理量に基づく環境データを取得する環境データ取得部と、
     前記取得された環境データが、予め設定した基準範囲に収まっているか否かを判定する環境データ監視部と、
     前記環境データが前記基準範囲に収まっていない場合、前記空調機を現在の運転状態とは異なる他の運転状態に変更するための自動運転制御の要否を判定する自動運転要否判定部と、
     前記自動運転要否判定部によって前記自動運転制御の必要があると判定された場合、前記自動運転制御の許可をユーザに問い合わせるための自動運転許可画面を前記ユーザインタフェース部に所定時間表示させる自動運転許可問合部と、
     前記自動運転許可画面を介して、ユーザによって前記自動運転制御を許可する旨の操作が行われた場合、又は、ユーザによって前記自動運転許可画面を介した操作が行われなかった場合、前記空調機に対して、前記他の運転状態に変更するための自動運転制御を行う自動運転実行部と、を備えるリモートコントローラ。
  2.  前記環境データと、ユーザによる空調に関する操作内容と、を対応付けた自動運転情報を統計的に学習することで構築する自動運転情報構築部と、
     前記自動運転情報を記憶するデータ記憶部と、をさらに備え、
     前記自動運転要否判定部は、前記自動運転情報も加味して前記判定を行う請求項1に記載のリモートコントローラ。
  3.  所定のタイミングで前記環境データの今後の所定時間における推移を予測する予測部と、
     前記予測部による予測結果を所定態様で前記ユーザインタフェース部に表示させる予測表示部と、をさらに備える請求項1又は2に記載のリモートコントローラ。
  4.  前記物理量を計測し、計測した結果を前記環境データ取得部に出力するセンサを更に備える、請求項1乃至3の何れか1項に記載のリモートコントローラ。
  5.  請求項1乃至4の何れか1項に記載のリモートコントローラと、空調機と、を備える空調システム。
  6.  コンピュータを、
     空調機の空調対象空間における所定の物理量に基づく環境データを取得する環境データ取得部、
     前記取得された環境データが、予め設定した基準範囲に収まっているか否かを判定する環境データ監視部、
     前記環境データが前記基準範囲に収まっていない場合、前記空調機を現在の運転状態とは異なる他の運転状態に変更するための自動運転制御の要否を判定する自動運転要否判定部、
     前記自動運転要否判定部によって前記自動運転制御の必要があると判定された場合、前記自動運転制御の許可をユーザに問い合わせるための自動運転許可画面をユーザインタフェース部に所定時間表示させる自動運転許可問合部、
     前記自動運転許可画面を介して、ユーザによって前記自動運転制御を許可する旨の操作が行われた場合、又は、ユーザによって前記自動運転許可画面を介した操作が行われなかった場合、前記空調機に対して、前記他の運転状態に変更するための自動運転制御を行う自動運転実行部、として機能させるプログラム。
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