WO2014128901A1 - 電源制御案内装置、電源制御案内方法、電源制御案内プログラム - Google Patents

電源制御案内装置、電源制御案内方法、電源制御案内プログラム Download PDF

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WO2014128901A1
WO2014128901A1 PCT/JP2013/054441 JP2013054441W WO2014128901A1 WO 2014128901 A1 WO2014128901 A1 WO 2014128901A1 JP 2013054441 W JP2013054441 W JP 2013054441W WO 2014128901 A1 WO2014128901 A1 WO 2014128901A1
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WO
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air conditioner
power consumption
power
power supply
time
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PCT/JP2013/054441
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English (en)
French (fr)
Inventor
吉澤 和彦
Original Assignee
日立アプライアンス株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/52Indication arrangements, e.g. displays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/60Energy consumption

Definitions

  • the present invention relates to a technique for guiding a user to a suitable power supply control method for an air conditioner.
  • Patent Literature 1 discloses a technique for reducing the power consumption of an air conditioner.
  • Patent Document 1 states that “a method of performing power control by turning on and off the power supply of an air conditioner, a refrigerator, etc., and switching from off to on when the temperature is in a predetermined range and performing on / off control. A method is described in which a change is detected, and when it is detected, it is forcibly turned off and turned on after a predetermined time has elapsed. This method is intended to reduce the power consumption without changing the set temperature by controlling the operation of the compressor of the operating air conditioner and lowering the operating rate of the compressor.
  • the power consumption of the air conditioner is determined by the total amount of power consumed by, for example, the outdoor unit fan and other electric circuits in addition to the compressor. It is considered most effective to stop the operation of the air conditioner itself. Therefore, for example, when an air conditioner is used as a cooling device in the summer, the air conditioner operation is temporarily stopped when the indoor temperature is sufficiently lowered and the set temperature of the air conditioner becomes substantially the same as the room temperature. It is conceivable to perform power supply control so that the operation of the air conditioner is restarted again when the temperature rises to cause a difference between the set temperature and the room temperature and becomes uncomfortable.
  • such power control does not necessarily realize reduction of power consumption in air conditioning equipment. That is, in the automatic operation of a general air conditioner, when the set temperature of the air conditioner and the room temperature are substantially the same, a weak operation with low power consumption is performed, while between the set temperature and the room temperature. In a state where there is a difference of a certain degree or more, strong operation with high power consumption is performed in order to bring the room temperature close to the set temperature rapidly. For this reason, depending on conditions such as the operation mode, performance, set temperature, indoor temperature and outside temperature, and the length of the operation stop period of the air conditioner, the operation of the air conditioner may be temporarily stopped by the power control as described above. In some cases, the amount of power consumption may be greater than the amount of power consumed when the air-conditioning apparatus is continuously operated.
  • an object of the present invention is to provide a function for guiding a user to a suitable power supply control method according to conditions such as an operation mode, performance, set temperature, indoor temperature, outside temperature, and length of an operation stop period of an air conditioner. Is to provide.
  • the present invention it is possible to guide a user to a suitable power supply control method according to conditions such as an operation mode, performance, set temperature, indoor temperature, outside temperature, and length of an operation stop period of an air conditioner. .
  • FIG. 1 is a block diagram of the power control guide device of the present embodiment.
  • the power control guide device 100 includes a main control unit 101, a system bus 102, a ROM 103, a RAM 104, a storage unit 110, a video processing unit 120, an audio processing unit 125, a communication interface 130, an operation unit 140, a remote control signal transmission unit 150, and a sensor unit. 160 and an external interface 170.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of an air conditioning system including the power supply control guide device 100 of the present embodiment.
  • the air conditioning system includes a power control guide device 100, an air conditioner 200, a LAN 301, a router 302, a WAN 303, an application server 311 and an air conditioner data server 312.
  • the air conditioner 200 is configured by connecting an indoor unit 200a of the air conditioner and an outdoor unit 200b of the air conditioner by piping pipes or the like for sending and receiving refrigerant, and at least the microcomputer 201, the LAN interface 210, the indoor temperature sensor 211, and the outside. It is assumed that a temperature sensor 212 is provided.
  • the power supply control guide device 100 may be a portable information terminal such as a mobile phone, a smart phone, or a tablet terminal, or may be a stationary / portable PC (Personal Computer).
  • a digital camera equipped with a communication function, a portable game machine, a digital broadcasting-compatible television device, or the like may be used. Further, it may be a control terminal or an operation terminal such as HEMS (Home Energy Management System) that comprehensively manages the operation of electrical appliances in the house.
  • HEMS Home Energy Management System
  • the main control unit 101 is a microprocessor unit that controls the entire power supply control guide device 100 according to a predetermined program.
  • the system bus 102 is a data communication path for performing data transmission / reception between the main control unit 101 and each unit in the power supply control guide device 100.
  • a ROM (Read Only Memory) 103 is a memory in which a basic operation program of the power supply control guide device 100 such as an operating system or a predetermined application program is stored. For example, rewriting such as an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) or a flash ROM is performed. A possible ROM is used. It is assumed that the basic operation program can be upgraded or expanded by updating the program stored in the ROM 103.
  • ROM 103 may not use an independent configuration as shown in FIG. 1 but may use a partial storage area in the storage unit 110.
  • a RAM (Random Access Memory) 104 is a basic operation program or a work area when executing each application.
  • the ROM 103 and the RAM 104 may be integrated with the main control unit 101.
  • the storage unit 110 is used for storing each operation setting value of the power control guide device 100, information of an operator of the power control guide device 100, various applications operating on the power control guide device 100, and the like.
  • the storage unit 110 includes an individual information storage area 111 that stores information related to an operator of the power supply control guide device 100, an address book, and the like, and an operation state storage area 112 that stores performance data of the air conditioner 200, information related to operating conditions, and the like. , And other information storage area 113.
  • the storage unit 110 needs to hold stored information even when power is not supplied to the power control guide device 100. Therefore, for example, devices such as flash ROM, SSD (Solid State Drive), and HDD are used.
  • the power supply control guide device 100 can be expanded by downloading a new application from the application server 311 via the WAN (Wide Area Network) 303, the router device 302, and the LAN (Local Area Network) 301. Shall. At this time, the downloaded new application is stored in the other information storage area 113. In addition, the new application stored in the information storage area 113 is developed on the RAM 104 and executed, so that the power supply control guide device 100 can realize various new functions.
  • the WAN 303 is a wide area network such as the Internet, and the LAN 301 is a narrow area network configured in a house or the like.
  • the WAN 303 and the LAN 301 are connected by the router device 302, and data communication can be performed alternately.
  • the video processing unit 120 includes a video display unit 121, a video signal processing unit 122, and a video input unit 123.
  • the video display unit 121 is a display device such as a liquid crystal panel, for example, and provides the video signal processed by the video signal processing unit 122 to the operator of the power supply control guide device 100.
  • the video signal processing unit 122 also performs format conversion, menu and other OSD (On Screen Display) signal superimposition processing on the input video signal as necessary.
  • the video input unit 123 is a camera that inputs image data of surroundings and objects by converting light input from a lens into an electrical signal.
  • the audio processing unit 125 includes an audio output unit 126, an audio signal processing unit 127, and an audio input unit 128.
  • the audio output unit 126 is a speaker, and provides the audio signal processed by the audio signal processing unit 127 to the operator of the power supply control guide device 100.
  • the voice input unit 128 is a microphone and inputs voice data such as an operator's voice.
  • the communication interface 130 includes a telephone network communication unit 131, a LAN communication unit 132, and a close proximity wireless communication unit 133.
  • a telephone network communication unit 131 communicates with a base station of a mobile telephone communication network to realize a telephone function and the like.
  • the LAN communication unit 132 transmits and receives data by connecting to a network such as the Internet by wired communication or wireless communication.
  • the close proximity wireless communication unit 133 performs wireless communication with a corresponding reader / writer interface.
  • the telephone network communication unit 131, the LAN communication unit 132, and the close proximity wireless communication unit 133 each include a coding circuit, a decoding circuit, and the like.
  • the operation unit 140 is an instruction input unit that inputs an operation instruction to the power supply control guide device 100.
  • the operation unit 140 includes an operation key in which button switches are arranged and a touch panel that is arranged on the video display unit 121. Shall. Either one may be sufficient.
  • the power supply control guide device 100 may be operated using a keyboard or the like connected to the external interface 170.
  • the remote control signal transmitter 150 transmits a remote control signal (infrared signal) in a predetermined format when the power control guide device 100 is used as a terminal device for operating an electrical appliance such as the air conditioner 200.
  • the sensor unit 160 is a sensor group for detecting the state of the power supply control guide device 100.
  • GPS Global Positioning System
  • the external interface 170 is an interface group for extending the functions of the power supply control and guidance device 100.
  • the external interface 170 includes a video / audio interface, a USB (Universal Serial Bus) interface, a memory interface, and the like.
  • the video / audio interface inputs video signals / audio signals from an external video / audio output device and outputs video signals / audio signals to the external video / audio input device.
  • the USB interface connects a USB device such as a keyboard.
  • the memory interface connects various memory cards.
  • the configuration example of the power supply control and guidance device 100 shown in FIG. 1 includes a number of configurations that are not essential to the present embodiment, such as the telephone network communication unit 131, the close proximity wireless communication unit 133, and the sensors (161 to 165). However, the effect of the present embodiment is not impaired even in a configuration in which these are not provided.
  • configurations not shown in the figure such as a digital television broadcast receiving function, an electronic money settlement function, and a mail processing function, may be added.
  • the power control guide device 100 is a stationary PC that does not include the video display unit 121, the processing result in the video processing unit 122 is output from the external interface 170 and displayed on a separately prepared external monitor.
  • the configuration may be such that image information is provided to the operator of the power supply control guide device 100.
  • the power supply control guide device 100 may be operable as a terminal device capable of operating the air conditioner 200 instead of the remote control transmitter dedicated to the air conditioner 200.
  • a remote control light receiving unit that transmits a control command for the air conditioner 200 from the remote control signal transmitter 150 and omits the control command from the air conditioner 200 is illustrated. It is only necessary for the microcomputer 201 to receive and further interpret and execute. Alternatively, a control command for the air conditioner 200 may be transmitted from the LAN communication unit 132 via the LAN 301, and the control command may be received by the LAN interface 210 of the air conditioner 200 and further interpreted and executed by the microcomputer 201. good.
  • the power supply control guidance device 100 for guiding a suitable power supply control method of the air conditioning apparatus 200 in the air conditioning system shown in FIG. 2 will be described with reference to the flowchart of FIG.
  • the operation of the power supply control guide device 100 when the air conditioner 200 is being used as a cooling device in summer and the room temperature is substantially the same as the set temperature during cooling operation will be described. To do.
  • the main control unit 101 In order to guide a suitable power supply control method for the air conditioner 200, the main control unit 101 first sends a control command for requesting transmission of the model number and operation mode of the air conditioner 200 and set temperature information in the operation mode to the LAN communication. It transmits to the air conditioner 200 via the unit 132 and the LAN 301. Further, the model number and the operation mode of the air conditioner 200 transmitted from the air conditioner 200 according to the control command and the set temperature information in the operation mode are received by the LAN communication unit 132 and stored in the RAM 104 (S101). In this embodiment, the operation mode is “cooling operation mode”, and the set temperature is “set temperature in cooling operation mode”.
  • the main control unit 101 sends a control command for requesting transmission of the air conditioner performance data together with the LAN communication unit 132 and the LAN 301 together with the model number of the air conditioner 200 acquired in S101.
  • the data is transmitted to the air conditioner data server 312 via the router device 302 and the WAN 303.
  • the performance data of the air conditioner 200 transmitted from the air conditioner data server 312 according to the control command is received by the LAN communication unit 132 and stored in the operation state storage area 112 in the storage unit 110 (S102). The performance data will be described later.
  • the performance data of the air conditioner 200 acquired in S101 is already stored in the operation state storage area 112, it is not necessary to access the air conditioner data server 312 in S102. If the air conditioner 200 stores its own performance data in an internal memory (not shown), the performance data of the air conditioner 200 is used instead of the control command requesting transmission of the model number of the air conditioner 200 in S101. The main control unit 101 may transmit a control command for requesting transmission to the air conditioner 200. Also in this case, it is not necessary to access the air conditioning equipment data server 312 in S102.
  • the main control unit 101 acquires the current indoor temperature data and outside air temperature data and stores them in the RAM 104 (S103).
  • the main control unit 101 transmits a control command requesting transmission of the current room temperature data to the air conditioner 200, and is transmitted from the air conditioner 200 according to the control command.
  • the room temperature data measured by the room temperature sensor 211 by the air conditioner 200 may be received by the LAN communication unit 132. Or you may make it measure the present indoor temperature using the said temperature sensor by providing the power supply control guide apparatus 100 with a temperature sensor. Alternatively, the measurement value of the general-purpose thermometer may be input from the operation unit 140 by the operator of the power supply control guide device 100.
  • the main control unit 101 transmits a control command requesting the air conditioner 200 to transmit the current outside air temperature data, and transmits from the air conditioner 200 according to the control command.
  • the outside air temperature data measured by the outside air temperature sensor 212 by the air conditioner 200 may be received by the LAN communication unit 132.
  • the main control unit 101 transmits the position information acquired by the GPS receiving unit 164 to a weather data server (not shown) on the WAN 303, thereby generating weather data (outside air temperature data) around the position where the power control guidance device 100 exists. ) May be received by the LAN communication unit 132.
  • the measurement value of the general-purpose thermometer may be input from the operation unit 140 by the operator of the power supply control guide device 100.
  • the variable n is initialized (S104).
  • the initial value of the variable n is “1 (minute)”.
  • the initial value may be set to “5 (minutes)”, “10 (minutes)”, “30 (minutes)”, or the like.
  • the room temperature after n minutes when the operation of the air conditioner 200 is stopped is estimated from the current room temperature data and outside air temperature data acquired in S103 (S105).
  • FIG. 4 is a schematic diagram for explaining a change state of the room temperature when the operation of the air conditioner is stopped from a state in which the room temperature is substantially the same as the set temperature due to the operation of the air conditioner.
  • the room temperature gradually increases after the operation of the air conditioner is stopped, and changes so as to be saturated when the outside air temperature is exceeded to some extent.
  • the change state of the indoor temperature varies depending on the structure of the house (reinforced concrete or wooden structure, etc.), the size of the room in which the air conditioner is installed, and the like.
  • the power supply control guide device 100 stores in advance in the operation state storage area 112 a database in which the change in indoor temperature as shown in FIG.
  • the main control unit 101 may acquire the database from the air conditioner data server 312 and store it in the operation state storage area 112 in advance.
  • the database is composed of a plurality of database groups corresponding to the structure of the house, the size of the room, etc.
  • the operator of the power supply control and guidance device 100 operates the operation unit 140 in advance. By inputting or selecting information relating to the size of the room, it is possible to select and refer to an appropriate one from the plurality of database groups. Only one average database that does not take into account the structure of the house or the size of the room may be prepared and referred to.
  • the main control unit 101 causes the room temperature to be approximately equal to the set temperature by the operation of the air conditioner 200. It is possible to easily obtain the estimated value of the room temperature after n minutes when the operation of the air conditioner 200 is stopped from the same state.
  • the database is not stored in the operation status storage area 112 but is stored in the air conditioner data server 312.
  • the variable n and the current room temperature data and outside air temperature data are stored in the air conditioner data server 312.
  • the estimated value may be acquired.
  • main controller 101 determines that the room temperature after the operation of air conditioner 200 has been stopped for n minutes (estimated value in S105) becomes substantially the same as the set temperature of air conditioner 200 due to the operation of air conditioner 200.
  • the time m (minutes) required for the calculation is calculated (S106).
  • the main control unit 101 resumes the operation after stopping the operation of the air conditioner 200 for n minutes, and operates the air conditioner 200 for m minutes until the room temperature (estimated value in S105) becomes substantially the same as the set temperature.
  • the amount of power (Ws) consumed in n + m minutes is estimated (S107).
  • the operation of the air conditioner 200 is stopped for n minutes after the room temperature is substantially the same as the set temperature by the operation of the air conditioner 200, and then the operation is resumed. Furthermore, the room temperature (estimated value in S105) is the set temperature.
  • the air conditioner 200 is operated for m minutes until it becomes substantially the same, the change state of the indoor temperature, the change state of the power consumption of the air conditioner 200, and the amount of power (Ws) consumed by the air conditioner 200 during the n + m minutes
  • the respective estimated values are shown schematically in the upper and middle stages of FIG.
  • the air conditioner 200 When the operation of the air conditioner 200 is stopped from a state in which the room temperature and the set temperature are substantially the same due to the operation of the air conditioner 200, the air conditioner 200 is in a standby state, and only the standby power is consumed. During this time, the room temperature gradually increases as shown in FIG. 4, and the room temperature after n minutes becomes the estimated value acquired in S105. Further, when the operation of the air conditioner 200 is resumed after n minutes, a large start-up power is consumed temporarily, and a large amount of power is consumed by a strong operation for bringing the room temperature (estimated value in S105) closer to the set temperature for another m minutes. Consume. As a result, it is estimated that the air conditioner 200 consumes the amount of power (Ws) indicated by hatching in the middle of FIG. 5 for n + m minutes.
  • Ws amount of power
  • the performance data includes the standby power of the air conditioner 200, the startup power according to the operation mode, the operation mode, the indoor temperature, the outside air temperature, and the power consumption during the weak operation according to the set temperature, Data regarding operation performance such as temperature change amount (operation efficiency) per unit time during strong operation / weak operation in the operation mode is prepared.
  • the air conditioner 200 continues the operation
  • Wc electric energy
  • the main control unit 101 performs a process of comparing the power consumption (Ws) estimated in S107 with the power consumption (Wc) estimated in S108 (S109).
  • a constant is added to the variable n (S110), S110
  • the processing from S105 is performed again using the new variable n obtained in the processing of (5).
  • the constant is “1 (minute)” in this embodiment.
  • the constant may be set to “2 (minutes)”, “5 (minutes)”, “10 (minutes)”, or the like. If the constant is set finely, detailed guidance is possible in the guidance of the power supply control method of the air conditioner 200. On the contrary, if the constant is set roughly, it is possible to reduce the load applied to the main control unit 101 for the guidance of the power supply control method for the air conditioner 200.
  • the main control unit 101 sets the variable n to the video display unit 121.
  • the operator of the power supply control guidance device 100 is notified by a technique such as displaying on the screen (S111).
  • the operation of the air conditioner 200 estimated in S107 is resumed after being stopped for n minutes.
  • the air conditioner 200 is operated for m minutes until the room temperature (estimated value in S105) becomes substantially the same as the set temperature, the power consumption amount for n + m minutes and the operation of the air conditioner 200 estimated in S108 are stopped. It is a comparison with the power consumption amount for the n + m minutes when the operation is continued without performing the operation.
  • the operation is resumed after stopping for n1 minutes, and when the air conditioner 200 is operated for m1 minutes until the room temperature (estimated value in S105) becomes substantially the same as the set temperature, the amount of power consumed in n1 + m1 minutes ( The estimated value of Ws1) is not less than the estimated value of the amount of power (Wc1) consumed in the n1 + m1 minutes when the operation of the air conditioner 200 is continued without stopping. In this case, from the viewpoint of power consumption, it is better to continue the operation than to temporarily stop the operation of the air conditioner 200.
  • n n2
  • the operation of the air conditioner 200 is stopped for n2 minutes as shown in the schematic diagram of FIG.
  • the estimated value of the amount of power consumed (Ws2) for n2 + m2 minutes is When the operation of the air conditioner 200 is continued without being stopped, the estimated value is less than the estimated power amount (Wc2) consumed in the n2 + m2 minutes. In this case, from the viewpoint of power consumption, it is better to temporarily stop the operation than to continue the operation of the air conditioner 200.
  • variable n notified by the power supply control and guidance device 100 in S111 includes the temporal region of the operation stop period in which the estimated power consumption value (Ws) is equal to or greater than the estimated power consumption value (Wc), and This indicates a time that becomes a boundary with the temporal region of the operation stop period in which the estimated value (Ws) of the power consumption is smaller than the estimated value (Wc) of the power consumption.
  • the operator of the power supply control and guidance device 100 when the operator of the power supply control and guidance device 100 is resting while operating the air conditioner 200 in the living room at home, and the operator leaves the living room temporarily to work in his / her own room, the operator moves to the living room. If the scheduled time to return to is shorter than the variable n notified in S111, it is possible to reduce the power consumption by continuing the operation of the air conditioner 200 without stopping. The operator can know. On the contrary, if the estimated time until the operator returns to the living room is longer than the variable n notified in S111, the operator can know that it is better to stop the operation of the air conditioner 200 once. It becomes possible.
  • the operator of the power supply control and guidance device 100 performs power supply control of the air conditioning equipment 200 based on the notification of the variable n performed in S111, that is, the guidance of the power supply control method of the air conditioning equipment 200, the consumption of the air conditioning equipment 200 is consumed. It becomes possible to realize a reduction in the amount of electric power, that is, a reduction in electricity charges.
  • the variable n may be displayed on the video display unit 121. Alternatively, it may be performed by outputting sound from the sound output unit 126.
  • FIG. 8 is a screen diagram showing an example of a display screen when notifying the operator of the power supply control and guidance device 100 by displaying the variable n on the video display unit 121.
  • the screen diagram shown in FIG. 8 is an example in the case of operating a dedicated application that enables the operation of the air conditioner 200 in order to use the power control guidance device 100 as an alternative to the remote control transmitter dedicated to the air conditioner 200. It is.
  • the video display unit 121 displays an operation status display area 121a of the air conditioner 200, an operation key display area 121b for operating the air conditioner 200, a notification area 121c of the variable n, and a menu area 121d.
  • the variable n notified in S110 is “125 (minutes)”.
  • the notification area 121c of the variable n may be always displayed, or may be displayed only when there is a request from the operator of the power control guidance device 100. You may make it display the alerting
  • the power supply control guide device 100 performs a series of processes shown in the flowchart of FIG. 3, so that a suitable power supply control method according to conditions such as the set temperature of the air conditioner 200 is obtained. It is possible to guide the operator. As a result, the operator can obtain the merit of reducing the power consumption in the air conditioner 200, that is, reducing the electricity bill for the air conditioner 200.
  • the air conditioner 200 may have the function of the power control guide device 100 of the present embodiment.
  • the variable n acquired by the air conditioner 200 through the series of processes shown in the flowchart of FIG. 3 is used as a remote control transmitter dedicated to the air conditioner 200 (not shown) or a plurality of appliances including the air conditioner 200. What is necessary is just to transmit and display to control terminals / operation terminals, such as HEMS which manages collectively. Or you may make it transmit to the general purpose portable terminal which the user of the air conditioner 200 has in the form of an email or a short message.
  • the operator of the power supply control guide device 100 designates the time during which the operation of the air conditioner 200 is stopped (hereinafter referred to as the scheduled stop time), so that suitable power control based on the scheduled stop time is performed.
  • the scheduled stop time the time during which the operation of the air conditioner 200 is stopped.
  • the operator of the power control guide device 100 first inputs the scheduled stop time by operating the operation unit 140 (S201).
  • the power supply control guide device 100 is used as a control terminal of the HEMS, and when operating the air conditioner 200, as shown in FIG.
  • an operation key display area 121b for operating 121a and the air conditioner 200, and a power control guide key 121e for displaying a suitable power control method for the air conditioner 200 are displayed on the video display unit 121.
  • the operation unit 140 has a touch panel function, and the main control unit 101 detects that the operator of the power control guide device 100 has touched the power control guide key 121e and inputs the scheduled stop time.
  • a screen (not shown) is displayed. Further, the operator inputs the scheduled stop time on the screen for inputting the scheduled stop time.
  • the main control unit 101 of the power supply control guide device 100 acquires the model number and operation mode of the air conditioner 200 and the set temperature information in the operation mode from the air conditioner 200 (S202). Further, the main control unit 101 acquires performance data of the air conditioner 200 from the air conditioner data server 312 (S203). Further, the main control unit 101 acquires current room temperature data and outside air temperature data (S204). Note that the processing in S202 to S204 is the same as the processing in S101 to S103 in the above-described first embodiment, and thus detailed description thereof is omitted here.
  • the room temperature after n minutes when the operation of the air conditioner 200 is stopped is estimated (S205).
  • the main control unit 101 waits until the room temperature (estimated value in S205) after stopping the operation of the air conditioner 200 for n minutes becomes substantially the same as the set temperature of the air conditioner 200 due to the operation of the air conditioner 200.
  • the time m (minutes) required for the calculation is calculated (S206). Further, the main control unit 101 resumes the operation after stopping the operation of the air conditioner 200 for n minutes, and operates the air conditioner 200 for m minutes until the room temperature (estimated value in S205) becomes substantially the same as the set temperature.
  • the amount of power (Ws) consumed in n + m minutes is estimated (S207).
  • the main control unit 101 estimates the amount of power (Wc) consumed in the n + m minutes when the operation of the air conditioner 200 is continued without stopping (S208). Note that the processing in S205 to S208 is the same as the processing in S105 to S108 in the above-described first embodiment, and thus detailed description thereof is omitted here.
  • the main control unit 101 determines the scheduled stop time input by the operator in S201, the power consumption (Ws) estimated in S207, the power consumption (Wc) estimated in S208, and the power consumption (Ws). ) And a guide for a power control method suitable for the air conditioner 200 based on the power consumption (Wc) is displayed on the video display unit 121 (S209).
  • FIG. 11 shows the scheduled stop time input by the operator in S201, the power consumption (Ws) estimated in S207, the power consumption (Wc) estimated in S208, and the power consumption (Ws) and the power consumption.
  • It is a screen figure which shows the example of a display screen when displaying the guidance of the power supply control method suitable for the air conditioner 200 based on quantity (Wc) on the video display part 121.
  • the power consumption control method suitable for the air conditioner 200 based on the power consumption (Ws), the power consumption (Wc) estimated in S208, and the power consumption (Ws) and the power consumption (Wc) is displayed.
  • the operator of the power supply control and guidance device 100 can easily know how to perform power supply control of the air conditioner 200 during the time period specified by the operator.
  • an operation key display area 121 i in which the power control method of the air conditioner 200 can be selected may be displayed on the video display unit 121 at the same time.
  • the power consumption (Ws) estimated in S207 and the power consumption (Wc) estimated in S208 are displayed as they are in the power consumption display area 121g.
  • the respective power consumption amounts may be converted into electricity charges and displayed.
  • the conversion processing of each power consumption into an electricity bill is performed by the main control unit 101 accessing a power company server on the WAN 303 via the LAN communication unit 132 or the like, so that a standard power unit price (electricity per 1 kWh) can be obtained.
  • Price information may be acquired and multiplied by each power consumption amount.
  • the main control unit 101 transmits the personal information of the operator of the power control guidance device 100 stored in the individual information storage area 111, thereby You may make it acquire the electric power unit price information based on the contract between a company and the said operator.
  • the power consumption amount (Ws) estimated in S207 is converted into an electric charge (Cs)
  • the power consumption amount (Wc) estimated in S208 is converted into an electric charge (Cc) to display the power consumption amount. It is displayed in the area 121g. As described above, displaying a specific amount of money makes it easier for the operator to understand the energy saving effect, and is therefore effective in improving the operator's motivation for energy saving.
  • the power supply control guide device 100 performs a series of processes shown in the flowchart of FIG. 9, thereby providing a suitable power supply control method according to conditions such as the set temperature of the air conditioner 200. It is possible to guide the operator. As a result, the operator can obtain the merit of reducing the power consumption in the air conditioner 200, that is, reducing the electricity bill for the air conditioner 200.
  • Example 1 As mentioned above, although the example of embodiment of this invention was demonstrated using Example 1 and Example 2, it cannot be overemphasized that the structure which implement
  • the configuration of one embodiment may be combined with the configuration of another embodiment. These all belong to the category of the present invention.
  • numerical values appearing in sentences and drawings, message sentences, etc. are merely examples, and even if different ones are used, the effect of the present invention is not impaired.
  • the functions and the like of the present invention described above may be realized by hardware by designing a part or all of them with, for example, an integrated circuit.
  • the microprocessor or the like may be realized by software by interpreting and executing a program that realizes each function or the like.
  • the program may be stored in advance in the ROM 103 of the power supply control and guidance device 100 or the other information storage area 113 in the storage unit 110, but the LAN communication unit 132 is connected from the application server 311 on the WAN 303. It may be obtained through Further, the program stored in the memory card may be acquired via the external interface 170.
  • control lines and information lines shown in the figure are those that are considered necessary for the explanation, and not all control lines and information lines on the product are necessarily shown. Actually, it may be considered that almost all the components are connected to each other.
  • 100 Power control guide device, 101: Main control unit, 102: System bus, 103: ROM, 104: RAM, 110: Storage unit, 111: Individual information storage area, 112: Operating state storage area, 113: Other information storage Storage area, 120: Video processing unit, 121: Video display unit, 122: Video signal processing unit, 123: Video input unit, 125: Audio processing unit, 126: Audio output unit, 127: Audio signal processing unit, 128: Audio Input unit, 130: communication interface, 131: telephone network communication unit, 132: LAN communication unit, 133: proximity wireless communication unit, 140: operation unit, 150: remote control signal transmission unit, 160: sensor unit, 161: acceleration sensor, 162: Gyro sensor, 163: Geomagnetic sensor, 164: GPS receiver, 165: Illuminance sensor, 170: External interface, 00: Air conditioner, 200a: Indoor unit, 200b: Outdoor unit, 201: Microcomputer, 210: LAN interface, 211: Indoor temperature sensor, 212: Outdoor temperature sensor, 301

Abstract

 空調機器の動作モード、性能や設定温度、室内温度や外気温、ならびに運転停止期間の長さ等の条件に応じて好適な電源制御方法を使用者に案内する機能を提供すること。 空調機器の電源制御方法を案内する電源制御案内装置であって、前記空調機器の運転を停止した後に再開して室内温度が前記空調機器の設定温度と略同一となるまで前記空調機器を運転する第1の電源制御方法を行う場合に前記空調機器が消費する消費電力量Wsと、前記空調機器の運転を停止せずにそのまま継続する第2の電源制御方法を行う場合に前記空調機器が消費する消費電力量Wcとを算出し、前記消費電力量Ws及び前記消費電力量Wcの比較を行い、比較結果に基づき、電源制御方法を提示する。

Description

電源制御案内装置、電源制御案内方法、電源制御案内プログラム
 本発明は、空調機器の好適な電源制御方法を使用者に案内する技術に関する。
 近年、地球温暖化防止等の観点から、空調機器で消費電力を低減(省エネルギー)することが考えられている。空調機器の消費電力量を削減する技術が、例えば特許文献1に示されている。
 特許文献1には、『空調機や冷凍機などの電源をオンオフして電力制御を行う方法であって、温度が所定の範囲になってオンオフ制御を行っているときに、オフからオンに切り換わるのを検出し、検出した際に強制的にオフに戻し、所定の時間が経過した後でオンに切り換える』方法が記載されている。当該方法は、運転中の空調機器のコンプレッサの動作を制御し、前記コンプレッサの稼働率を下げることにより、設定温度を変えることなく消費電力量を削減しようとするものである。
特開2003-130418公報
 ここで、空調機器の消費電力量は、コンプレッサの他、例えば室外機ファンやその他の電気回路等で消費される電力量の総和で決まるものであるから、空調機器の消費電力量の削減には、空調機器自体の運転を停止することが最も有効であると考えられる。そこで、例えば、夏季に空調機器を冷房器具として使用する場合、室内温度が十分に下がり空調機器の設定温度と室内温度が略同一となった時点で空調機器の運転を一旦停止し、その後室内温度が上昇して前記設定温度と室内温度との間に差異を生じて不快となった時点で再度空調機器の運転を再開するような電源制御を行うことが考えられる。
 しかしながら、このような電源制御は、空調機器においては必ずしも消費電力量の削減が実現されない。即ち、一般的な空調機器の自動運転においては、空調機器の設定温度と室内温度が略同一の状態では、消費電力の低い弱運転を行うのに対し、前記設定温度と室内温度との間にある程度以上の差異がある状態では、室内温度を前記設定温度に急速に近づけるべく、消費電力の高い強運転を行う。このため、空調機器の動作モード、性能や設定温度、室内温度や外気温、ならびに運転停止期間の長さ等の条件によっては、前述のような電源制御により空調機器の運転を一旦停止した場合の消費電力量が、空調機器の運転を継続させておいた場合の消費電力量よりも多くなってしまう場合がある。
 そして、どちらの電源制御を行えばよいかは、上記の条件によって変わるため、一般的な使用者にとっては判断が難しい。
 そこで、本発明の目的は、空調機器の動作モード、性能や設定温度、室内温度や外気温、ならびに運転停止期間の長さ等の条件に応じて好適な電源制御方法を使用者に案内する機能を提供することにある。
 上記目的を達成するために、特許請求の範囲に記載の構成を用いればよい。
 本発明により、空調機器の動作モード、性能や設定温度、室内温度や外気温、ならびに運転停止期間の長さ等の条件に応じて好適な電源制御方法を使用者に案内することが可能となる。
電源制御案内装置のブロック図である。 電源制御案内装置を含む空調システムの構成図である。 好適な電源制御方法を案内する機能を説明するフローチャートである。 空調機器の運転停止後の室内温度の変化状況を説明する模式図である。 空調機器の運転を一旦停止した場合と継続した場合の室内温度変化状況及び消費電力変化状況、消費電力量を説明する模式図である。 空調機器の運転を一旦停止した場合と継続した場合の室内温度変化状況及び消費電力変化状況、消費電力量を説明する模式図である。(運転停止期間が短い場合) 空調機器の運転を一旦停止した場合と継続した場合の室内温度変化状況及び消費電力変化状況、消費電力量を説明する模式図である。(運転停止期間が長い場合) 変数nを操作者に報知するための表示画面を説明する画面図である。 好適な電源制御方法を案内する機能を説明するフローチャートである。 空調機器の操作画面を説明する画面図である。 好適な電源制御方法を案内するための表示画面を説明する画面図である。 好適な電源制御方法を案内するための表示画面を説明する画面図である。
 以下、本発明の実施形態の例を、図面を用いて説明する。
 図1は、本実施例の電源制御案内装置のブロック図である。電源制御案内装置100は、主制御部101、システムバス102、ROM103、RAM104、ストレージ部110、映像処理部120、音声処理部125、通信インタフェース130、操作部140、リモコン信号発信部150、センサ部160、外部インタフェース170、で構成される。
 図2は、本実施例の電源制御案内装置100を含む空調システムの構成図である。前記空調システムは、電源制御案内装置100と、空調機器200、LAN301、ルータ装置302、WAN303、アプリケーションサーバ311、空調機器データサーバ312、で構成される。なお、空調機器200は空調機器の室内機200aと空調機器の室外機200bとが冷媒を送受する配管パイプ等で接続されて構成され、少なくとも、マイコン201、LANインタフェース210、室内温度センサ211、外気温センサ212、を備えるものとする。
 電源制御案内装置100は、携帯電話やスマートホン、タブレット端末等の携帯情報端末であっても良いし、据え置き型/携行型PC(Personal Computer)であっても良い。通信機能を備えたデジタルカメラや携帯型ゲーム機、デジタル放送対応テレビ装置等であっても良い。また、家屋内の電化製品の動作を総括的に管理するHEMS(Home Energy Management System)等の制御端末若しくは操作端末であっても良い。
 主制御部101は、所定のプログラムに従って電源制御案内装置100全体を制御するマイクロプロセッサユニットである。システムバス102は主制御部101と電源制御案内装置100内の各部との間でデータ送受信を行うためのデータ通信路である。ROM(Read Only Memory)103は、オペレーティングシステムや所定のアプリケーションプログラムなど、電源制御案内装置100の基本動作プログラムが格納されたメモリであり、例えばEEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)やフラッシュROMのような書き換え可能なROMが用いられる。ROM103に格納されたプログラムを更新することにより、基本動作プログラムのバージョンアップや機能拡張が可能であるものとする。なお、ROM103は、図1に示したような独立構成とはせず、ストレージ部110内の一部記憶領域を使用しても良い。RAM(Random Access Memory)104は基本動作プログラム若しくは各アプリケーション実行時のワークエリアとなる。また、ROM103及びRAM104は主制御部101と一体構成であっても良い。
 ストレージ部110は、電源制御案内装置100の各動作設定値や電源制御案内装置100の操作者の情報、電源制御案内装置100で動作する各種アプリケーションの記憶等に使用する。ストレージ部110は、電源制御案内装置100の操作者に関する情報やアドレス帳等を記憶する個別情報記憶領域111、空調機器200の性能データや動作時の状況に関する情報等を記憶する動作状態記憶領域112、及びその他情報記憶領域113、で構成される。ストレージ部110は、電源制御案内装置100に電源が供給されていない状態であっても記憶している情報を保持する必要がある。したがって、例えばフラッシュROMやSSD(Solid State Drive)、HDD等のデバイスが用いられる。
 その他情報記憶領域113の一部領域を以ってROM103の機能の全部または一部を代替しても良い。また、電源制御案内装置100は、アプリケーションサーバ311から、WAN(Wide Area Network)303、ルータ装置302及びLAN(Local Area Network)301を介して、新規アプリケーションをダウンロードすることにより機能拡張が可能であるものとする。この際、ダウンロードした前記新規アプリケーションはその他情報記憶領域113に記憶される。その他情報記憶領域113に記憶された前記新規アプリケーションがRAM104上に展開されて実行されることにより、電源制御案内装置100は多種の新規機能を実現可能であるものとする。
 なお、WAN303はインターネット等の広域ネットワークであり、LAN301は家屋内等に構成される狭域ネットワークである。WAN303とLAN301はルータ装置302により接続され、交互にデータ通信が可能となる。
 映像処理部120は、映像表示部121、映像信号処理部122、映像入力部123、で構成される。映像表示部121は、例えば液晶パネルのような表示デバイスであり、映像信号処理部122で処理した映像信号を電源制御案内装置100の操作者に提供する。また、映像信号処理部122は、入力した映像信号に対して、必要に応じてフォーマット変換、メニューやその他のOSD(On Screen Display)信号の重畳処理等も行う。映像入力部123は、レンズから入力した光を電気信号に変換することにより周囲や対象物の画像データを入力するカメラである。
 音声処理部125は、音声出力部126、音声信号処理部127、音声入力部128、で構成される。音声出力部126はスピーカであり、音声信号処理部127で処理した音声信号を電源制御案内装置100の操作者に提供する。音声入力部128はマイクであり、操作者の声などの音声データを入力する。
 通信インタフェース130は、電話網通信部131、LAN通信部132、近接無線通信部133、で構成される。電話網通信部131は移動体電話通信網の基地局との通信を行い、電話機能等を実現する。LAN通信部132はインターネット等のネットワークと有線通信または無線通信により接続してデータの送受を行う。近接無線通信部133は対応するリーダ/ライタのインタフェースと無線通信を行う。電話網通信部131、LAN通信部132、近接無線通信部133は、それぞれ符号回路や復号回路等を備えるものとする。
 操作部140は、電源制御案内装置100に対する操作指示の入力を行う指示入力部であり、本実施例では、ボタンスイッチを並べた操作キー及び映像表示部121に重ねて配置したタッチパネルで構成されるものとする。何れか一方のみであっても良い。外部インタフェース170に接続したキーボード等を用いて電源制御案内装置100の操作を行っても良い。
 リモコン信号発信部150は、電源制御案内装置100を空調機器200等の電化製品の操作のための端末機器として使用する際に、所定のフォーマットのリモコン信号(赤外線信号)を発信する。
 センサ部160は、電源制御案内装置100の状態を検出するためのセンサ群であり、本実施例では、加速度センサ161、ジャイロセンサ162、地磁気センサ163、GPS(Global Positioning System)受信部164、照度センサ165、で構成される。これらのセンサ群により、電源制御案内装置100の動き、傾き、方角、位置、及び周囲の明るさ、等を検出することが可能となる。
 外部インタフェース170は、電源制御案内装置100の機能を拡張するためのインタフェース群であり、本実施例では、映像/音声インタフェース、USB(Universal Serial Bus)インタフェース、メモリインタフェース等で構成されるものとする。映像/音声インタフェースは、外部映像/音声出力機器からの映像信号/音声信号の入力、外部映像/音声入力機器への映像信号/音声信号の出力を行う。USBインタフェースはキーボード等のUSB機器の接続等を行う。メモリインタフェースは各種メモリカード類の接続を行う。
 なお、図1に示した電源制御案内装置100の構成例は、電話網通信部131や近接無線通信部133、各センサ類(161~165)等、本実施例に必須ではない構成も多数含んでいるが、これらが備えられていない構成であっても本実施例の効果を損なうことはない。また、デジタルテレビ放送受信機能や電子マネー決済機能、メール処理機能等、図示していない構成が加えられていても良い。また、電源制御案内装置100が映像表示部121を内蔵しない据え置き型PCである場合等、映像処理部122での処理結果を外部インタフェース170から出力して別途用意した外部モニタに表示させることにより、電源制御案内装置100の操作者に画像情報を提供する構成であっても良い。
 また、近年、専用のアプリケーションを動作させることにより、スマートホンやタブレット端末等の携帯情報端末を、各種家庭用電化製品を操作するための端末機器として活用する技術が一般的となっている。本実施例においても、電源制御案内装置100は、空調機器200専用のリモコン送信機に代替して、空調機器200を操作可能な端末機器として動作可能であるものとして良い。
 なお、電源制御案内装置100で空調機器200の操作を行う場合、空調機器200用の制御コマンドをリモコン信号発信部150から発信し、前記制御コマンドを空調機器200の図示を省略したリモコン受光部が受信して、更にマイコン201が解釈及び実行するようにすれば良い。または、空調機器200用の制御コマンドをLAN通信部132からLAN301を介して送信し、前記制御コマンドを空調機器200のLANインタフェース210が受信して、更にマイコン201が解釈及び実行するようにしても良い。
 以下では、本実施例の電源制御案内装置100が有する、図2に示した空調システムにおける空調機器200の好適な電源制御方法を案内する機能に関して、図3のフローチャート等を用いて説明する。なお、以下の説明では、空調機器200を夏季に冷房器具として使用中であり、室内温度が冷房運転時の設定温度と略同一の状態となっている場合の電源制御案内装置100の動作に関して記述する。
 空調機器200の好適な電源制御方法を案内するために、主制御部101は、まず、空調機器200の型番及び動作モードと前記動作モードにおける設定温度情報の送信を要求する制御コマンドを、LAN通信部132及びLAN301を介して、空調機器200に送信する。更に、前記制御コマンドに応じて空調機器200から送信された空調機器200の型番及び動作モードと前記動作モードにおける設定温度情報をLAN通信部132で受信し、RAM104に記憶させる(S101)。なお、本実施例では、前記動作モードは『冷房運転モード』であり、前記設定温度は『冷房運転モードにおける設定温度』である。
 次に、空調機器200の性能データを取得するため、主制御部101は、空調機器性能データの送信を要求する制御コマンドを、S101で取得した空調機器200の型番とともに、LAN通信部132及びLAN301、ルータ装置302、WAN303を介して、空調機器データサーバ312に送信する。更に、前記制御コマンドに応じて空調機器データサーバ312から送信された空調機器200の性能データをLAN通信部132で受信し、ストレージ部110内の動作状態記憶領域112に記憶させる(S102)。なお、前記性能データに関しては後述する。
 S101で取得した空調機器200の性能データが既に動作状態記憶領域112に記憶されている場合は、S102で空調機器データサーバ312へアクセスを行う必要はない。また、空調機器200が図示を省略した内部メモリに自らの性能データを記憶している場合は、S101において、空調機器200の型番の送信を要求する制御コマンドの替わりに、空調機器200の性能データの送信を要求する制御コマンドを、主制御部101が空調機器200に送信するようにしても良い。この場合も、S102で空調機器データサーバ312へアクセスを行う必要はない。
 次に、主制御部101は、現在の室内温度データと外気温データを取得してRAM104に記憶させる(S103)。
 現在の室内温度データを取得する手法としては、主制御部101が空調機器200に現在の室内温度データの送信を要求する制御コマンドを送信し、前記制御コマンドに応じて空調機器200から送信された、空調機器200が室内温度センサ211で計測した室内温度データをLAN通信部132で受信すれば良い。或いは、電源制御案内装置100が温度センサを備えることにより、前記温度センサを用いて現在の室内温度を計測するようにしても良い。或いは、汎用温度計の計測値を電源制御案内装置100の操作者が操作部140から入力するようにしても良い。
 また、現在の外気温データを取得する手法としては、主制御部101が空調機器200に現在の外気温データの送信を要求する制御コマンドを送信し、前記制御コマンドに応じて空調機器200から送信された、空調機器200が外気温センサ212で計測した外気温データをLAN通信部132で受信すれば良い。或いは、主制御部101がGPS受信部164で取得した位置情報をWAN303上の図示を省略した気象データサーバに送信することにより、電源制御案内装置100の存在する位置周辺の気象データ(外気温データ)をLAN通信部132で受信しても良い。或いは、汎用温度計の計測値を電源制御案内装置100の操作者が操作部140から入力するようにしても良い。
 次に、変数nを初期化する(S104)。本実施例では、前記変数nの初期値は『1(分)』とする。前記初期値は『5(分)』や『10(分)』、『30(分)』等と設定しても良い。更に、S103で取得した現在の室内温度データと外気温データから、空調機器200の運転を停止した場合のn分後の室内温度を推測する(S105)。
 図4に、空調機器の運転により室内温度が設定温度と略同一となっている状態から空調機器の運転を停止した場合の、室内温度の変化状況を説明する模式図を示す。一般的に、外気温が室内温度より高い場合、室内温度は空調機器の運転停止後に徐々に上昇していき、外気温をある程度超えたところで飽和するように変化する。なお、前記室内温度の変化状況は、家屋の構造(鉄筋コンクリート造か木造か、等)や空調機器を設置する部屋の広さ等に応じて異なる。
 本実施例の電源制御案内装置100は、図4に示したような室内温度の変化状況を数値化したデータベースを、予め動作状態記憶領域112に記憶しているものとする。若しくは、主制御部101が空調機器データサーバ312から前記データベースを取得して、動作状態記憶領域112に予め記憶させるようにしても良い。また、前記データベースが家屋の構造や部屋の広さ等に応じた複数のデータベース群で構成される場合には、電源制御案内装置100の操作者が操作部140を操作して予め家屋の構造や部屋の広さ等に関する情報を入力若しくは選択しておくことにより、前記複数のデータベース群の中から適切な一つを選択して参照することが可能となる。家屋の構造や部屋の広さ等を考慮しない一つの平均的なデータベースのみを用意して参照するようにしても良い。
 S105において、前記変数n及びS103で取得した現在の室内温度データと外気温データを用いて前記データベースを参照することにより、主制御部101は、空調機器200の運転により室内温度が設定温度と略同一となっている状態から空調機器200の運転を停止した場合のn分後の室内温度の推測値を、容易に取得することが可能となる。
 また、前記データベースを動作状況記憶領域112に記憶させず、空調機器データサーバ312に格納しておき、S105の処理において、前記変数n及び現在の室内温度データと外気温データを空調機器データサーバ312に送信することにより前記格納されたデータベースにアクセスし、空調機器200の運転により室内温度が設定温度と略同一となっている状態から空調機器200の運転を停止した場合のn分後の室内温度の推測値を取得するようにしても良い。
 次に、主制御部101は、空調機器200の運転をn分間停止した後の室内温度(S105における推測値)が、空調機器200の運転により、空調機器200の設定温度と略同一となるまでに要する時間m(分)を算出する(S106)。更に、主制御部101は、空調機器200の運転をn分間停止した後に運転を再開し、室内温度(S105における推測値)が設定温度と略同一となるまでm分間空調機器200を運転した場合の、n+m分間に消費される電力量(Ws)を推測する(S107)。
 空調機器200の運転により室内温度が設定温度と略同一となっている状態から空調機器200の運転をn分間停止した後に運転を再開し、更に、室内温度(S105における推測値)が設定温度と略同一となるまでm分間空調機器200を運転した場合の、室内温度の変化状況と空調機器200の消費電力の変化状況、及び前記n+m分間に空調機器200で消費される電力量(Ws)のそれぞれの推測値を、図5の上段及び中段に模式図で示す。
 空調機器200の運転により室内温度と設定温度が略同一となっている状態から空調機器200の運転を停止した場合、空調機器200は待機状態となり、消費される電力は待機電力のみとなる。この間、室内温度は図4に示したように徐々に上昇していき、n分後の室内温度はS105で取得した推測値となる。また、n分後に空調機器200の運転を再開すると、一時的に大きな起動電力を消費するとともに、更にm分間、室内温度(S105における推測値)を設定温度に近づけるための強運転により大きな電力を消費する。この結果、空調機器200はn+m分間に図5の中段に斜線で示した電力量(Ws)を消費すると推測される。
 なお、前述の、空調機器200の待機状態における待機電力、運転開始(再開)時に要する起動電力、強運転時の消費電力、強運転により室内温度(S105における推測値)を設定温度に近づけるために要する時間(m分)等のデータは、S101で取得した動作モード及びS103で取得した現在の室内温度データと外気温データを用いて、S102で空調機器データサーバ312から取得して動作状況記憶部112に記憶させておいた性能データを参照することにより取得すれば良い。
 即ち、前記性能データは、空調機器200の待機電力、動作モードに応じた起動電力、動作モード、及び室内温度、外気温、設定温度に応じた、強運転時/弱運転時の消費電力、各動作モードにおける強運転時/弱運転時の単位時間当たりの温度変化量(運転効率)、等の運転性能に関するデータを用意しておくようにする。
 また、S107において、空調機器200の運転をn分間停止した後に運転を再開し、室内温度(S105における推測値)が設定温度と略同一となるまでm分間空調機器200を運転した場合の、n+m分間に消費される電力量(Ws)を推測する処理を行うのと同時に、主制御部101は、空調機器200の運転を停止せずに継続した場合の、前記n+m分間に消費される電力量(Wc)を推測する(S108)。
 空調機器200の運転により室内温度が設定温度と略同一となっている状態でそのまま運転を継続した場合の、空調機器200の消費電力の変化状況及び前記n+m分間に空調機器200で消費される電力量(Wc)のそれぞれの推測値を、図5の下段に示す。
 なお、空調機器200の運転により室内温度が設定温度と略同一となっている状態でそのまま運転を継続した場合、室内温度が設定温度と略同一の状態で保たれることは言うまでもない。また、前記状態では、空調機器200はコンプレッサを間欠に動作させる等により消費電力の少なくなる弱運転での動作を継続する。弱運転で前記n+m分間運転を継続した場合、空調機器200は図5の下段に斜線で示した電力量(Wc)を消費すると推測される。
 次に、主制御部101は、S107で推測した消費電力量(Ws)とS108で推測した消費電力量(Wc)を比較する処理を行う(S109)。
 更に、S109の比較処理において、前記消費電力量の推測値(Ws)が前記消費電力量の推測値(Wc)と比較して少なくない場合、前記変数nに定数を加算し(S110)、S110の処理で得た新たな変数nを用いてS105からの処理を再度実施する。なお、前記定数は、本実施例では『1(分)』とする。前記定数は『2(分)』や『5(分)』、『10(分)』等と設定しても良い。前記定数を細かく設定すれば、空調機器200の電源制御方法の案内において、詳細な案内が可能となる。逆に、前記定数を大まかに設定すれば、主制御部101における空調機器200の電源制御方法の案内にかかる負荷を低減することが可能となる。
 一方、S109の比較処理において、前記消費電力量の推測値(Ws)が前記消費電力量の推測値(Wc)と比較して少ない場合、主制御部101は、前記変数nを映像表示部121に表示する等の手法により、電源制御案内装置100の操作者に報知する(S111)。
 S109における前記消費電力量の推測値(Ws)と前記消費電力量の推測値(Wc)との比較処理は、即ち、S107で推測した、空調機器200の運転をn分間停止した後に運転を再開し、室内温度(S105における推測値)が設定温度と略同一となるまでm分間空調機器200を運転した場合の、n+m分間の消費電力量と、S108で推測した、空調機器200の運転を停止せずに継続した場合の、前記n+m分間の消費電力量との比較である。
 例えば、前記変数nが小さい場合(n=n1の場合)、即ち、空調機器200の運転停止期間が短く、すぐに運転を再開した場合は、図6に模式図を示すように、空調機器200の運転をn1分間停止した後に運転を再開し、室内温度(S105における推測値)が設定温度と略同一となるまでm1分間空調機器200を運転した場合の、n1+m1分間に消費される電力量(Ws1)の推測値は、空調機器200の運転を停止せずに継続した場合の、前記n1+m1分間に消費される電力量(Wc1)の推測値よりも少なくならない。この場合、消費電力量の観点から、空調機器200の運転を一旦停止させるよりも、運転を継続させておいたほうが良い、ということになる。
 一方、前記変数nが大きい場合(n=n2の場合)、即ち、空調機器200の運転停止期間が長い場合は、図7に模式図を示すように、空調機器200の運転をn2分間停止した後に運転を再開し、室内温度(S105における推測値)が設定温度と略同一となるまでm2分間空調機器200を運転した場合の、n2+m2分間に消費される電力量(Ws2)の推測値は、空調機器200の運転を停止せずに継続した場合の、前記n2+m2分間に消費される電力量(Wc2)の推測値よりも少なくなる。この場合、消費電力量の観点から、空調機器200の運転を継続させておくよりも、運転を一旦停止させたほうが良い、ということになる。
 即ち、S111で電源制御案内装置100が報知する変数nは、前記消費電力量の推測値(Ws)が前記消費電力量の推測値(Wc)以上となる運転停止期間の時間的領域と、前記消費電力量の推測値(Ws)が前記消費電力量の推測値(Wc)より少なくなる運転停止期間の時間的領域との、境界となる時間を示すことになる。
 例えば、電源制御案内装置100の操作者が自宅のリビングで空調機器200を運転させながら休息をとっており、一時的に自室で作業をする等のためにリビングから離れる場合、前記操作者がリビングに戻ってくるまでの予定時間がS111で報知された変数nより短ければ、空調機器200の運転を停止しないで継続しておいたほうが消費電力量を少なく抑えることが可能であることを、前記操作者は知ることができる。逆に、前記操作者がリビングに戻ってくるまでの予定時間がS111で報知された変数n以上に長ければ、空調機器200の運転を一旦停止したほうが良いことを、前記操作者は知ることが可能となる。したがって、電源制御案内装置100の操作者が、S111で行われる変数nの報知、即ち空調機器200の電源制御方法の案内に基づいて空調機器200の電源制御を行えば、空調機器200にかかる消費電力量の低減、即ち電気料金の低減を実現することが可能となる。
 S111において、変数nを電源制御案内装置100の操作者に報知する手法としては、前記変数nを映像表示部121に表示することにより行えば良い。或いは、音声出力部126から音声出力することにより行っても良い。
 図8は、前記変数nを映像表示部121に表示することにより電源制御案内装置100の操作者に報知する際の、表示画面の例を示す画面図である。図8に示した画面図は、電源制御案内装置100を空調機器200専用のリモコン送信機の代替として使用するために、空調機器200の操作を可能とする専用アプリケーションを動作させている場合の例である。映像表示部121には、空調機器200の動作状況表示領域121aと空調機器200を操作するための操作キー表示領域121b、及び前記変数nの報知領域121c、メニュー領域121dが表示される。同図に示した例では、S110で報知する変数nが『125(分)』である場合を示す。
 変数nの報知は、前記変数nのみを単独で表示しても良いが、図8のように、推奨する電源制御方法を文章若しくは記号等で表示することが望ましい。また、変数nの報知領域121cは、常に表示するようにしても良いし、電源制御案内装置100の操作者の要求があった場合にのみ表示するようにしても良い。変数nの報知領域121cを空調機器200の操作を可能とする専用アプリケーションと独立して表示するようにしても良い。
 以上説明したように、本実施例の電源制御案内装置100は、図3のフローチャートに示した一連の処理を行うことにより、空調機器200の設定温度等の条件に応じた好適な電源制御方法を操作者に案内することが可能となる。この結果、前記操作者は、空調機器200における消費電力量の削減、即ち空調機器200に係る電気料金の低減というメリットを得ることが可能となる。
 なお、前述の例では、空調機器200を夏季に冷房器具として使用する場合の例に関して説明を行ったが、空調機器200を冬季に暖房器具として使用する場合においても、同様の効果が得られることは言うまでもない。
 また、本実施例の電源制御案内装置100の機能を空調機器200が有していても良い。この場合、空調機器200が図3に示したフローチャートに示した一連の処理により取得した変数nを、図示を省略した空調機器200専用のリモコン送信機、若しくは空調機器200を含む複数の電化製品を総括的に管理するHEMS等の制御端末/操作端末、等に送信して表示するようにすれば良い。若しくは、空調機器200の使用者が所有する汎用の携帯端末にメールやショートメッセージの形式で送信するようにしても良い。
 以下では、本発明の実施例2に関して説明する。なお、本実施例における構成及び効果等は特に断りのない限り実施例1と同様であるものとする。このため、以下では、本実施例と実施例1との相違点を主に説明し、共通する点については重複を避けるため極力説明を省略する。
 本実施例では、空調機器200の運転を停止しておく時間(以下、停止予定時間と称する)を電源制御案内装置100の操作者が指定することにより、前記停止予定時間に基づく好適な電源制御方法を電源制御装置100に表示させる場合の例に関して、図9のフローチャートを用いて説明する。
 空調機器200の好適な電源制御方法を表示させるために、電源制御案内装置100の操作者は、まず、操作部140を操作することにより、前記停止予定時間の入力を行う(S201)。本実施例においては、電源制御案内装置100をHEMSの制御端末として使用するものとし、空調機器200の操作を行う際には、通常、図10に示すように、空調機器200の動作状況表示領域121aと空調機器200を操作するための操作キー表示領域121b、及び空調機器200の好適な電源制御方法を表示するための電源制御案内キー121eが、映像表示部121に表示されるものとする。また、操作部140はタッチパネル機能を有しており、主制御部101は、電源制御案内装置100の操作者が電源制御案内キー121eをタッチしたことを検知して、前記停止予定時間を入力するための画面(図示省略)を表示する。更に、前記停止予定時間を入力するための画面において、前記操作者が前記停止予定時間の入力を行うようにする。
 次に、電源制御案内装置100の主制御部101が、空調機器200から空調機器200の型番及び動作モードと前記動作モードにおける設定温度情報を取得する(S202)。また、主制御部101は、空調機器データサーバ312から空調機器200の性能データを取得する(S203)。更に、主制御部101は、現在の室内温度データと外気温データの取得を行う(S204)。なお、上記S202~S204における処理は、前述の実施例1におけるS101~S103の処理と同様であるため、ここでは詳細の説明を省略する。
 次に、S201で電源制御案内装置100の操作者が入力した前記停止予定時間をnとして、空調機器200の運転を停止した場合のn分後の室内温度を推測する(S205)。次に、主制御部101は、空調機器200の運転をn分間停止した後の室内温度(S205における推測値)が、空調機器200の運転により、空調機器200の設定温度と略同一となるまでに要する時間m(分)を算出する(S206)。更に、主制御部101は、空調機器200の運転をn分間停止した後に運転を再開し、室内温度(S205における推測値)が設定温度と略同一となるまでm分間空調機器200を運転した場合の、n+m分間に消費される電力量(Ws)を推測する(S207)。同時に、主制御部101は、空調機器200の運転を停止せずに継続した場合の、前記n+m分間に消費される電力量(Wc)を推測する(S208)。なお、上記S205~S208における処理は、前述の実施例1におけるS105~S108の処理と同様であるため、ここでは詳細の説明を省略する。
 次に、主制御部101は、S201で前記操作者が入力した停止予定時間、S207で推測した消費電力量(Ws)とS208で推測した消費電力量(Wc)、及び前記消費電力量(Ws)と前記消費電力量(Wc)に基づく空調機器200に好適な電源制御方法の案内を、映像表示部121に表示する(S209)。
 図11は、S201で前記操作者が入力した停止予定時間、S207で推測した消費電力量(Ws)とS208で推測した消費電力量(Wc)、及び前記消費電力量(Ws)と前記消費電力量(Wc)に基づく空調機器200に好適な電源制御方法の案内を映像表示部121に表示する際の、表示画面の例を示す画面図である。S209において、図11に示したように、停止予定時間表示領域121f及び消費電力量表示領域121gと電源制御方法表示領域121hに、それぞれ、S201で前記操作者が入力した停止予定時間、S207で推測した消費電力量(Ws)とS208で推測した消費電力量(Wc)、及び前記消費電力量(Ws)と前記消費電力量(Wc)に基づく空調機器200に好適な電源制御方法の案内を表示することにより、電源制御案内装置100の操作者は、自らが指定した時間の期間中の空調機器200の電源制御をどのように行えば良いかを簡単に知ることが可能となる。
 更に、空調機器200の電源制御方法を選択可能な操作キー表示領域121iを、映像表示部121に同時に表示するようにしても良い。このようにすれば、電源制御案内装置100の操作者は、S201で前記操作者が入力した停止予定時間、S207で推測した消費電力量(Ws)とS208で推測した消費電力量(Wc)、及び前記消費電力量(Ws)と前記消費電力量(Wc)に基づく空調機器200に好適な電源制御方法の案内を確認すると同時に、空調機器200の電源制御方法(運転を継続するか、または停止するか)を選択することが可能となる。電源制御方法表示領域121hと操作キー表示領域121iは、少なくとも何れか一方が表示されることが望ましい。
 なお、図11に示した画面図においては、消費電力量表示領域121gにS207で推測した消費電力量(Ws)及びS208で推測した消費電力量(Wc)をそのまま表示しているが、図12に示すように、前記各消費電力量を電気料金に換算して表示するようにしても良い。前記各消費電力量の電気料金への換算処理は、主制御部101が、LAN通信部132等を介してWAN303上の電力会社サーバにアクセスすることにより、標準的な電力単価(1kWh当たりの電気料金)情報を取得して、前記各消費電力量と掛け合わせることにより算出すれば良い。また、前記WAN303上の電力会社サーバにアクセスする際に、主制御部101が、個別情報記憶領域111に記憶されている電源制御案内装置100の操作者の個人情報を送信することにより、前記電力会社と前記操作者との間の契約に基づいた電力単価情報を取得するようにしても良い。
 前記換算処理により、S207で推測した消費電力量(Ws)は電気料金(Cs)に換算され、S208で推測した消費電力量(Wc)は電気料金(Cc)に換算されて、消費電力量表示領域121gに表示される。なお、前述のように、具体的な金額を表示させることは、前記操作者に省エネの効果を理解させやすく、したがって、前記操作者の省エネに対するモチベーションを向上させるのに有効である。
 以上説明したように、本実施例の電源制御案内装置100は、図9のフローチャートに示した一連の処理を行うことにより、空調機器200の設定温度等の条件に応じた好適な電源制御方法を操作者に案内することが可能となる。この結果、前記操作者は、空調機器200における消費電力量の削減、即ち空調機器200に係る電気料金の低減というメリットを得ることが可能となる。
 なお、本実施例のS209では、消費電力量(Ws)と消費電力量(Wc)に基づく空調機器200に好適な電源制御方法の案内を、図11や図12の映像表示部121に表示するようにしているが、これを省略してもよい。すなわち、S207で推測した消費電力量(Ws)とS208で推測した消費電力量(Wc)の表示、あるいは、これらに相当する電気料金(Cs)と電気料金(Cc)の表示を行い、好適な電源制御方法(運転を継続するか、または停止するか)の案内はせずに、操作者に、空調機器200の電源制御方法(運転を継続するか、または停止するか)を選択させるようにしてもよい。
 以上、本発明の実施形態の例を、実施例1及び実施例2を用いて説明したが、言うまでもなく、本発明の技術を実現する構成は前記実施例に限られるものではない。例えば、ある実施例の構成と別の実施例の構成とを組み合わせても良い。これらは全て本発明の範疇に属するものである。また、文中や図中に現れる数値やメッセージの文章等もあくまでも一例であり、異なるものを用いても本発明の効果を損なうことはない。
 また、前述した本発明の機能等は、それらの一部または全部を、例えば集積回路で設計する等によりハードウエアで実現しても良い。また、マイクロプロセッサ等がそれぞれの機能等を実現するプログラムを解釈して実行することによりソフトウエアで実現しても良い。なお、前記プログラムは、予め電源制御案内装置100のROM103若しくはストレージ部110内のその他情報記憶領域113等に格納された状態であっても良いが、WAN303上のアプリケーションサーバ311からLAN通信部132を介して取得するものであっても良い。また、メモリカードに格納された前記プログラムを、外部インタフェース170を介して取得しても良い。
 また、図中に示した制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続されていると考えても良い。
100:電源制御案内装置、101:主制御部、102:システムバス、103:ROM、104:RAM、110:ストレージ部、111:個別情報記憶領域、112:動作状態記憶領域、113:その他情報憶記憶領域、120:映像処理部、121:映像表示部、122:映像信号処理部、123:映像入力部、125:音声処理部、126:音声出力部、127:音声信号処理部、128:音声入力部、130:通信インタフェース、131:電話網通信部、132:LAN通信部、133:近接無線通信部、140:操作部、150:リモコン信号発信部、160:センサ部、161:加速度センサ、162:ジャイロセンサ、163:地磁気センサ、164:GPS受信部、165:照度センサ、170:外部インタフェース、200:空調機器、200a:室内機、200b:室外機、201:マイコン、210:LANインタフェース、211:室内温度センサ、212:外気温センサ、301:LAN、302:ルータ装置、303:WAN、311:アプリケーションサーバ、312:空調機器データサーバ

Claims (10)

  1.  空調機器の電源制御方法を案内する電源制御案内装置であって、
     前記空調機器の運転を停止した後に再開して室内温度が前記空調機器の設定温度と略同一となるまで前記空調機器を運転する第1の電源制御方法を行う場合に前記空調機器が消費する消費電力量Wsと、前記空調機器の運転を停止せずにそのまま継続する第2の電源制御方法を行う場合に前記空調機器が消費する消費電力量Wcとを算出し、前記消費電力量Ws及び前記消費電力量Wcの比較を行う制御部と、
     前記制御部で比較された結果に基づき前記第1あるいは第2の電源制御方法を提示する表示部と、
    を備えることを特徴とする電源制御案内装置。
  2.  前記制御部は、前記空調機器の運転を停止する時間nを設定し、設定したnに基づき、消費電力量の算出及び比較を行い、
     前記表示部は、前記制御部で比較された結果に基づき、前記時間nとともに、前記第1あるいは第2の電源制御方法を提示することを特徴とする請求項1に記載の電源制御案内装置。
  3.  さらに、
     前記空調機器の停止予定時間nを入力する時間入力部を備え、
     前記制御部は、前記空調機器の運転を停止する時間として前記nを設定し、設定したnに基づき、消費電力量の算出及び比較を行い、
     前記表示部は、前記制御部で比較された結果に基づき、前記時間n、前記消費電力量Ws及び前記消費電力量Wcとともに、前記第1あるいは第2の電源制御方法を提示し、いずれかの電源制御方法を選択できるように表示することを特徴とする請求項1に記載の電源制御案内装置。
  4.  前記制御部は、前記空調機器に電力を供給する電力会社の定めた電力単価に基づいて、前記消費電力量Wsを電気料金Csに、前記消費電力量Wcを電気料金Ccにそれぞれ換算し、
     前記表示部は、前記換算した電気料金Cs及び電気料金Ccを前記消費電力量Ws及び前記消費電力量Wcに代替して表示することを特徴とする請求項3に記載の電源制御案内装置。
  5.  空調機器の電源制御方法を案内する電源制御案内装置であって、
     前記空調機器の運転を停止した後に再開して室内温度が前記空調機器の設定温度と略同一となるまで前記空調機器を運転する第1の電源制御方法を行う場合に前記空調機器が消費する消費電力量Wsと、前記空調機器の運転を停止せずにそのまま継続する第2の電源制御方法を行う場合に前記空調機器が消費する消費電力量Wcとを算出する制御部と、
     前記消費電力量Wsと前記消費電力量Wcとを表示するとともに、前記第1あるいは第2の電源制御方法を選択できるように表示する表示部と、
    を備えることを特徴とする電源制御案内装置。
  6.  前記制御部は、前記空調機器に電力を供給する電力会社の定めた電力単価に基づいて、前記消費電力量Wsを電気料金Csに、前記消費電力量Wcを電気料金Ccにそれぞれ換算し、
     前記表示部は、前記換算した電気料金Cs及び電気料金Ccを前記消費電力量Ws及び前記消費電力量Wcに代替して表示することを特徴とする請求項5に記載の電源制御案内装置。
  7.  空調機器の電源制御方法を案内する電源制御案内装置の電源制御案内方法であって、
     前記空調機器の運転を停止して第一の時間nを経過した後の室内温度を推測する室内温度推測ステップと、
     前記空調機器の運転再開により前記室内温度推測ステップで推測した室内温度が前記空調機器の設定温度と略同一となるまでに要する第二の時間mを算出する制御時間算出ステップと、
     前記第一の時間n及び前記第二の時間mの期間に前記空調機器が消費する消費電力量Wsを推測する運転停止時消費電力量推測ステップと、
     前記第一の時間n及び前記第二の時間mの期間に前記空調機器の運転を停止せずにそのまま継続した場合に前記空調機器が消費する消費電力量Wcを推測する運転継続時消費電力量推測ステップと、
     前記運転停止時消費電力量推測ステップで推測した消費電力量Wsと前記運転継続時消費電力量推測ステップで推測した消費電力量Wcを比較する消費電力量比較ステップと、
     前記消費電力量比較ステップにおける比較結果を前記電源制御案内装置の操作者に報知する報知ステップと、
    で、構成されることを特徴とする電源制御案内方法。
  8.  さらに、
     前記空調機器の運転時の目標温度となる設定温度情報を取得する設定温度取得ステップと、
     少なくとも前記空調機器の待機時及び運転時の消費電力情報と運転効率情報に関する性能データを記憶する性能データ記憶ステップと、
     前記空調機器の設置された部屋の現在の室内温度情報を取得する室内温度取得ステップと、
     前記空調機器の設置された場所の現在の外気温情報を取得する外気温取得ステップと、
     前記空調機器の運転を停止した場合の室内温度変化状況データベースを記憶するデータベース記憶ステップと、
    を有し、
     前記室内温度推測ステップは、前記室内温度取得ステップで取得した現在の室内温度情報と前記外気温取得ステップで取得した現在の外気温情報を用いて前記データベース記憶ステップで記憶した室内温度変化状況データベースを参照することにより、前記室内温度を推測し、
     前記制御時間算出ステップは、前記室内温度推測ステップで推測した室内温度と前記設定温度取得ステップで取得した設定温度情報と前記性能データ記憶ステップで記憶した運転効率情報とに基づいて前記第二の時間mを算出し、
     前記運転停止時消費電力量推測ステップは、前記性能データ記憶ステップで記憶した前記空調機器の待機時及び運転時の消費電力情報に基づいて前記消費電力量Wsを推測し、
     前記運転継続時消費電力量推測ステップは、前記性能データ記憶ステップで記憶した前記空調機器の運転時の消費電力情報に基づいて前記消費電力量Wcを推測する
    ことを特徴とする請求項7に記載の電源制御案内方法。
  9.  空調機器の電源制御方法を案内する電源制御案内装置の電源制御案内プログラムであって、
     前記空調機器の運転を停止して第一の時間nを経過した後の室内温度を推測する室内温度推測ステップと、
     前記空調機器の運転再開により前記室内温度推測ステップで推測した室内温度が前記空調機器の設定温度と略同一となるまでに要する第二の時間mを算出する制御時間算出ステップと、
     前記第一の時間n及び前記第二の時間mの期間に前記空調機器が消費する消費電力量Wsを推測する運転停止時消費電力量推測ステップと、
     前記第一の時間n及び前記第二の時間mの期間に前記空調機器の運転を停止せずにそのまま継続した場合に前記空調機器が消費する消費電力量Wcを推測する運転継続時消費電力量推測ステップと、
     前記運転停止時消費電力量推測ステップで推測した消費電力量Wsと前記運転継続時消費電力量推測ステップで推測した消費電力量Wcを比較する消費電力量比較ステップと、
     前記消費電力量比較ステップにおける比較結果を前記電源制御案内装置の操作者に報知する報知ステップと、
    をコンピュータに実行させることを特徴とする電源制御案内プログラム。
  10.  さらに、
     前記空調機器の運転時の目標温度となる設定温度情報を取得する設定温度取得ステップと、
     少なくとも前記空調機器の待機時及び運転時の消費電力情報と運転効率情報に関する性能データを記憶する性能データ記憶ステップと、
     前記空調機器の設置された部屋の現在の室内温度情報を取得する室内温度取得ステップと、
     前記空調機器の設置された場所の現在の外気温情報を取得する外気温取得ステップと、
     前記空調機器の運転を停止した場合の室内温度変化状況データベースを記憶するデータベース記憶ステップと、
    をコンピュータに実行させ、
     前記室内温度推測ステップは、前記室内温度取得ステップで取得した現在の室内温度情報と前記外気温取得ステップで取得した現在の外気温情報を用いて前記データベース記憶ステップで記憶した室内温度変化状況データベースを参照することにより、前記室内温度を推測し、
     前記制御時間算出ステップは、前記室内温度推測ステップで推測した室内温度と前記設定温度取得ステップで取得した設定温度情報と前記性能データ記憶ステップで記憶した運転効率情報とに基づいて前記第二の時間mを算出し、
     前記運転停止時消費電力量推測ステップは、前記性能データ記憶ステップで記憶した前記空調機器の待機時及び運転時の消費電力情報に基づいて前記消費電力量Wsを推測し、
     前記運転継続時消費電力量推測ステップは、前記性能データ記憶ステップで記憶した前記空調機器の運転時の消費電力情報に基づいて前記消費電力量Wcを推測する
    ことを特徴とする請求項9に記載の電源制御案内プログラム。
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016061502A (ja) * 2014-09-18 2016-04-25 シャープ株式会社 アドバイス生成装置、アドバイス生成方法、および制御プログラム
JP2019174076A (ja) * 2018-03-29 2019-10-10 株式会社富士通ゼネラル 空調システム
JP2020020531A (ja) * 2018-08-01 2020-02-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気調和機のレコメンド処理を実行するサーバおよびレコメンド処理システム
JP2020036296A (ja) * 2018-08-31 2020-03-05 シャープ株式会社 通信端末装置、空調システム
CN113406526A (zh) * 2020-03-17 2021-09-17 阿里巴巴集团控股有限公司 电源接入情况检测方法及装置
EP4155615A4 (en) * 2020-05-22 2023-06-21 Mitsubishi Electric Corporation CONTROL DEVICE AND CONTROL METHOD

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005201482A (ja) * 2004-01-13 2005-07-28 Sanyo Electric Co Ltd 温湿度設定支援装置、温湿度設定支援方法
JP2005214476A (ja) * 2004-01-28 2005-08-11 Sanyo Electric Co Ltd 空調制御装置および空調機器の運転制御方法
JP2012083105A (ja) * 2012-01-31 2012-04-26 Mitsubishi Electric Corp 省エネ機器、空気調和機

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005201482A (ja) * 2004-01-13 2005-07-28 Sanyo Electric Co Ltd 温湿度設定支援装置、温湿度設定支援方法
JP2005214476A (ja) * 2004-01-28 2005-08-11 Sanyo Electric Co Ltd 空調制御装置および空調機器の運転制御方法
JP2012083105A (ja) * 2012-01-31 2012-04-26 Mitsubishi Electric Corp 省エネ機器、空気調和機

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016061502A (ja) * 2014-09-18 2016-04-25 シャープ株式会社 アドバイス生成装置、アドバイス生成方法、および制御プログラム
JP2019174076A (ja) * 2018-03-29 2019-10-10 株式会社富士通ゼネラル 空調システム
JP7095359B2 (ja) 2018-03-29 2022-07-05 株式会社富士通ゼネラル 空調システム
JP2020020531A (ja) * 2018-08-01 2020-02-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気調和機のレコメンド処理を実行するサーバおよびレコメンド処理システム
JP2020036296A (ja) * 2018-08-31 2020-03-05 シャープ株式会社 通信端末装置、空調システム
JP7079700B2 (ja) 2018-08-31 2022-06-02 シャープ株式会社 通信端末装置、プログラム、および記録媒体
CN113406526A (zh) * 2020-03-17 2021-09-17 阿里巴巴集团控股有限公司 电源接入情况检测方法及装置
EP4155615A4 (en) * 2020-05-22 2023-06-21 Mitsubishi Electric Corporation CONTROL DEVICE AND CONTROL METHOD

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