WO2015001607A1 - 空調システム - Google Patents

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WO2015001607A1
WO2015001607A1 PCT/JP2013/068063 JP2013068063W WO2015001607A1 WO 2015001607 A1 WO2015001607 A1 WO 2015001607A1 JP 2013068063 W JP2013068063 W JP 2013068063W WO 2015001607 A1 WO2015001607 A1 WO 2015001607A1
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temperature
cooling operation
air
outside air
air conditioner
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PCT/JP2013/068063
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English (en)
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Inventor
畝崎 史武
恵美 竹田
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • F24F2110/10Temperature

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system that uses both a cooling operation by a heat pump air conditioner and a cooling operation by outside air taken in by a ventilator, and particularly relates to an air conditioning system that can perform pre-cooling before a user stays in the room. .
  • an air conditioning system that can use both a cooling operation by a heat pump air conditioner and a cooling operation by outside air taken in by a ventilation device. Some of such air conditioning systems can perform pre-cooling before the user is in the room.
  • Japanese Patent Laid-Open No. 2004-271095 for example, claims 1, pages 22 to 26, FIG. 10, FIG. 11, etc.
  • Patent Document 1 is a technique for selecting the most efficient operation among air-conditioning operations continuously performed in an office or the like. For example, when the user has been absent for a while and the room is hotter than the set temperature, such as in a home indoor air conditioning application, the pre-cooling operation is performed to reduce the room temperature to the set temperature when the user starts to stay in the room. The situation was not fully considered.
  • Patent Document 1 since the operation to be performed is selected based on the efficiency of each operation, for example, when the outside air temperature is appropriately lower than the room temperature, the efficiency of the outside air cooling operation is increased, and the outside air cooling operation is selected. The Even after the outdoor air cooling operation is performed, when the indoor temperature drop is slow and the case where the outdoor air temperature is appropriately lower than the indoor temperature is continued, the outdoor air cooling operation is continued as it is. On the other hand, in the case of pre-cooling operation, it is necessary to lower the room temperature to the set temperature in accordance with the start of the user's occupancy. In order to be able to lower the room temperature to the set temperature at the start of the occupancy, the operation is switched to the cooling operation by the heat pump air conditioner.
  • the room temperature needs to be lowered to the set temperature in a short time, and the cooling operation by the heat pump air conditioner needs to be operated with high capacity.
  • the efficiency generally deteriorates as the operating capacity is higher, so that the power consumption during the operation of the air conditioning system increases.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems, and reduces the power consumption when the cooling operation by the heat pump air conditioner is performed after the outside air cooling operation in the pre-cooling operation, thereby saving energy.
  • An object is to provide an air conditioning system that can be operated.
  • An air conditioning system includes an air conditioner that performs a heat pump cooling operation, a ventilator that performs an outdoor air cooling operation, and an integrated controller that controls the operation of the air conditioner and the ventilator.
  • the integrated controller executes a pre-cooling operation that lowers the temperature of the vehicle to a preset temperature before the user stays in the room, and the integrated controller is configured such that the outside air temperature at a predetermined pre-cooling operation start time is the air-conditioning at that time.
  • the ventilator When the temperature of the target space is lower, the ventilator is operated to perform outside air cooling operation for taking outside air into the air conditioning target space, and after the execution of the outside air cooling operation, the operation for a predetermined time before the start of the user's occupancy
  • the ventilation device From the outside air cooling operation by, but to switch to the heat pump cooling operation by the air conditioner.
  • the outside air cooling operation or the cooling operation by the heat pump can be selected so that the power consumption of the cooling operation by the heat pump at the time of performing the precooling operation can be selected. Can be realized.
  • FIG. 1 is a configuration diagram schematically illustrating a configuration of an air conditioning system according to an embodiment of the present invention. It is a flowchart which shows the flow of control at the time of the pre-cooling operation
  • the room temperature according to the operating time of the outside air cooling operation, the processing heat amount of the cooling operation of the air conditioner and the outside air cooling operation, the cooling capacity during the cooling operation of the air conditioner, the operation efficiency during the cooling operation of the air conditioner, the cooling operation of the air conditioner It is a figure showing the characteristic of the amount of power consumption at the time. It is a figure showing the indoor temperature fall state according to the implementation time of outside air cooling operation, and the power consumption of the cooling operation of the air conditioner in the whole pre-cooling operation.
  • FIG. 1 is a configuration diagram schematically showing the configuration of an air conditioning system 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the configuration of the air conditioning system 100 will be described with reference to FIG.
  • an installation example of the air conditioning system 100 is also illustrated along with the configuration of the air conditioning system 100.
  • the air conditioning system 100 includes a heat pump air conditioner (hereinafter referred to as an air conditioner A) and a ventilator 11, and can use both a heat pump cooling operation by the air conditioner A and a cooling operation by outside air taken in by the ventilator 11, In addition, pre-cooling can be performed before the user stays in the room.
  • a heat pump air conditioner hereinafter referred to as an air conditioner A
  • a ventilator 11 can use both a heat pump cooling operation by the air conditioner A and a cooling operation by outside air taken in by the ventilator 11, In addition, pre-cooling can be performed before the user stays in the room.
  • the air conditioning system 100 includes an air conditioner A including an indoor unit 1 and an outdoor unit 2, a ventilator 11, and an integrated controller 12.
  • the integrated controller 12 includes the air conditioner A and the ventilator. 11, the air conditioning of the indoor space B which is an example of the air conditioning target space is performed. Therefore, the indoor unit 1 constituting the air conditioner A is installed in a place where the conditioned air can be supplied to the indoor space B (for example, the back of the ceiling of the indoor space B). Further, the ventilator 11 is installed in a place where the outside air can be supplied to the indoor space B (for example, a wall surface of the indoor space B).
  • the air conditioner A performs air conditioning of the indoor space B by performing cooling operation and heating operation by the cold air and hot air blown from the indoor unit 1. Further, when the outside air temperature is lower than the temperature of the indoor space B, the ventilator 11 conveys the outside air to the indoor space B and performs the cooling operation of the indoor space B.
  • the air conditioning operation by the air conditioner A may be referred to as a heat pump air conditioning operation
  • the cooling operation by the ventilation device 11 may be referred to as an outside air cooling operation.
  • the air conditioner A is equipped with a vapor compression refrigeration cycle and performs a heat pump air conditioning operation.
  • the air conditioner A has an indoor heat exchanger 5, a compressor 6, an outdoor heat exchanger 7, an expansion valve 8, and a four-way valve 9, and these devices are connected in a ring shape by a refrigerant pipe 3.
  • the indoor heat exchanger 5 is mounted on the indoor unit 1.
  • the compressor 6, the outdoor heat exchanger 7, the expansion valve 8, and the four-way valve 9 are mounted on the outdoor unit 2. These devices, that is, the indoor heat exchanger 5, the compressor 6, the outdoor heat exchanger 7, the expansion valve 8, and the four-way valve 9 are annularly connected by the refrigerant pipe 3 to constitute a refrigeration cycle.
  • the indoor unit 1 performs cooling or heating by exchanging heat with the indoor heat exchanger 5 between cold or warm supplied from the refrigerant flowing through the refrigeration cycle and indoor air.
  • the indoor unit 1 is equipped with an indoor fan 5a that sucks air in the indoor space B, passes the air through the indoor heat exchanger 5, and then blows the air into the indoor space B (broken line shown in FIG. 1). Arrow).
  • the indoor heat exchanger 5 performs heat exchange between cold or warm heat supplied from the refrigerant flowing through the refrigeration cycle and indoor air. Specifically, the indoor heat exchanger 5 functions as an evaporator during the cooling operation and functions as a condenser (radiator) during the heating operation, and performs heat exchange between the air supplied from the indoor fan 5a and the refrigerant. The refrigerant is vaporized or condensed and liquefied. The indoor air heat-exchanged by the indoor heat exchanger 5 is supplied to the indoor space B as conditioned air, and the indoor space B is cooled or heated.
  • the indoor heat exchanger 5 may be constituted by, for example, a cross fin type fin-and-tube heat exchanger constituted by heat transfer tubes and a large number of fins. As described above, indoor air is supplied to the indoor heat exchanger 5 by the indoor fan 5a.
  • Outdoor unit 2 The outdoor unit 2 generates cold or warm heat to be transported to the indoor unit 1, and transports the refrigerant that stores the generated cold or warm heat to the indoor unit 1.
  • the outdoor unit 2 is equipped with an outdoor fan 7a that sucks air in the outdoor space, passes this air through the outdoor heat exchanger 7, and then blows it out to the outdoor space.
  • the compressor 6 compresses the refrigerant into a high-temperature and high-pressure refrigerant, and is driven by an inverter so that the operation capacity is controlled according to the air conditioning situation.
  • FIG. 1 only one compressor 6 is provided, but the present invention is not limited to this, and two or more compressors may be connected in parallel or in series.
  • the outdoor heat exchanger 7 performs heat exchange between the cold or warm heat supplied from the refrigerant flowing through the refrigeration cycle and the outdoor air. Specifically, the outdoor heat exchanger 7 functions as a condenser (heat radiator) during the cooling operation and as an evaporator during the heating operation, and performs heat exchange between the air supplied from the outdoor fan 7a and the refrigerant.
  • the refrigerant is liquefied or evaporated.
  • the outdoor heat exchanger 7 may be constituted by, for example, a cross fin type fin-and-tube heat exchanger constituted by a heat transfer tube and a large number of fins. As described above, outdoor air is supplied to the outdoor heat exchanger 7 by the outdoor fan 7a.
  • the expansion valve 8 is connected between the indoor heat exchanger 5 and the outdoor heat exchanger 7, and expands by reducing the pressure of the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 3. If the expansion valve 8 is configured by a stepping motor (not shown) whose opening degree of the throttle can be variably controlled such as an electronic expansion valve so that the refrigerant flow rate can be adjusted. Good.
  • the four-way valve 9 is connected to the discharge side of the compressor 6 and switches the refrigerant flow according to the operation of the air conditioner A (cooling operation, heating operation).
  • the refrigerant flow path is switched so that the discharge side of the compressor 6 and the outdoor heat exchanger 7 are connected and the connection pipe between the suction side of the compressor 6 and the indoor unit 1 is connected (FIG. 1).
  • the refrigerant flow path is switched so that the connection pipe between the discharge side of the compressor 6 and the indoor unit 1 is connected and the suction side of the compressor 6 and the outdoor heat exchanger 7 are connected (FIG. 1).
  • the four-way valve 9 is not essential. Further, as a substitute for the four-way valve 9, a two-way valve or a three-way valve may be switched in the refrigerant flow.
  • the configuration in the case where there is one indoor unit 1 will be described as an example, but the number of connected indoor units 1 is not particularly limited. For example, two or more indoor units 1 may be connected. Moreover, even if each capacity
  • the outdoor unit 2 further includes a measurement control device 10 that controls the air conditioner A.
  • the measurement control device 10 is communicably connected to the indoor unit 1 through the communication line 4a.
  • the measurement control device 10 can acquire various sensor information such as the indoor temperature sensor 13a provided in the indoor unit 1 and the outdoor temperature sensor 13b provided in the outdoor unit 2, operation information, and user setting information. Yes.
  • the measurement control apparatus 10 controls the air conditioner A based on the signal of various sensor information, driving
  • the communication line 4a may be either wired or wireless.
  • the measurement control device 10 is connected to an integrated controller 12 described later.
  • the measurement control device 10 performs a normal operation for controlling each part (for example, the compressor 6 and the expansion valve 8) so as to maintain the indoor space B at the set temperature.
  • the measurement control device 10 can perform a pre-cooling operation in which the temperature of the indoor space B is lowered to a preset temperature in advance before the user using the indoor space B such as a room.
  • the measurement control device 10 can perform a pre-warming operation that raises the temperature of the indoor space B to a set temperature in advance before the user is in the room.
  • a pre-cooling operation linked to the outside air cooling operation of the ventilator 11 can be executed, which will be described in detail later.
  • the measurement control device 10 is configured by a microcomputer or the like that can control the entire air conditioning system 100, and controls the switching frequency of the four-way valve 9, the opening degree control of the expansion valve 8, and the drive frequency control of the compressor 6.
  • the operation of the air conditioning system 100 is commanded by controlling the rotational speed control of the indoor fan 5a, the rotational speed control of the outdoor fan 7a, and the like.
  • the indoor temperature sensor 13a is mounted on the indoor unit 1 and measures the temperature of the indoor air sucked into the indoor unit 1.
  • the outside air temperature sensor 13b is mounted on the outdoor unit 2 and measures the temperature of the outside air sucked into the outdoor unit 2.
  • a pressure sensor that measures the pressure of refrigerant discharged from the compressor 6 a pressure sensor that measures the pressure of refrigerant sucked into the compressor 6,
  • a temperature sensor that measures the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 6, a temperature sensor that measures the temperature of the refrigerant sucked into the compressor 6, and the like can be considered.
  • the ventilator 11 is installed on, for example, a wall surface of the indoor space B, and performs an outside air cooling operation by conveying outside air to the indoor space B.
  • the ventilation device 11 is equipped with a ventilation fan 11a that conveys outside air to the indoor space B.
  • the ventilation device 11 is equipped with a control device 11b.
  • the control device 11b controls the rotation speed of the ventilation fan 11a based on the user's operation command, and performs operation and stop of the ventilation fan 11a and adjustment of the ventilation air volume.
  • the control device 11b is connected to an integrated controller 12 described later.
  • the integrated controller 12 is a control device that controls the operations of the air conditioner A and the ventilator 11 in an integrated manner.
  • the integrated controller 12 is communicably connected to the measurement control device 10 of the air conditioner A and the control device 11b of the ventilation device 11 via the communication line 4b and the communication line 4c.
  • the integrated controller 12 acquires setting information such as the temperature information of the indoor temperature sensor 13a and the outside air temperature sensor 13b mounted on the air conditioner A, the indoor set temperature set by the user, and the air conditioner A and the ventilator. 11 operation commands are transmitted to the respective control devices. Further, the integrated controller 12 can acquire or set the occupancy information of the user, and based on this information, the precooling operation (or the room temperature becomes the set temperature at the occupancy start time of the user) (or , A control program for performing pre-heating operation) is implemented.
  • coolant which circulates through the refrigerant circuit of the air conditioner A is not specifically limited, Arbitrary refrigerant
  • the refrigerant circulated in the refrigerant circuit of the air conditioner A does not contain chlorine such as natural refrigerants such as carbon dioxide (CO2), hydrocarbons, helium, and alternative refrigerants such as R407C and R404A as well as R410A.
  • a refrigerant may be employed.
  • a four-way valve 9 is provided to configure a refrigerant circuit capable of switching between heating operation and cooling operation, but the present invention is not limited to this.
  • only the cooling operation or the heating operation may be performed without providing the four-way valve 9.
  • a substitute for the four-way valve 9 for example, a plurality of two-way valves or three-way valves may be used so that the refrigerant flow can be switched in the same manner.
  • the measurement control device 10 executes capacity control of the compressor 6 so that the room temperature is stabilized in the vicinity of the set temperature. Specifically, when the temperature difference between the room temperature and the set temperature is large, the measurement control device 10 operates with a large capacity of the compressor 6 to increase the heating or cooling capacity of the air conditioner A so as to increase the set value. To speed up convergence. On the other hand, when the temperature difference between the room temperature and the set temperature is small, the measurement control device 10 operates with a small capacity of the compressor 6 to reduce the heating or cooling capacity of the air conditioner A so as to reduce the indoor space B. Is prevented from being heated or cooled excessively, and the room temperature is stabilized.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a control flow during the pre-cooling operation in which the air conditioner A and the ventilator 11 of the air conditioning system 100 are linked.
  • FIG. 3 is a control block diagram of the air conditioning system 100.
  • the integrated controller 12 includes precooling operation start time setting means 12a, temperature comparison means 12b, precooling operation start determination means 12c, precooling operation selection means 12d, operation switching determination time setting means 12e, and operation switching means 12f.
  • the operation switching determination temperature setting means 12g is provided to execute the flowchart shown in FIG.
  • the integrated controller 12 determines the precooling operation start time based on the acquired user occupancy information by the precooling operation start time setting means 12a (step S101). This pre-cooling operation start time is set to a time that is, for example, a predetermined time before the user's occupancy start time (for example, 2 hours). Next, the integrated controller 12 compares the room temperature (the temperature of the air-conditioning target space) with the set temperature set by the user at the timing (step S102) when the pre-cooling operation start time is reached by the temperature comparison unit 12b ( Step S103).
  • the precooling operation start determining means 12c of the integrated controller 12 starts the precooling operation when the room temperature is higher than the set temperature (including the case where the room temperature is equal to or higher than the set temperature) (step S103; Y). Note that the pre-cooling operation start determining means 12c of the integrated controller 12 does not perform the pre-cooling operation when the room temperature is lower than the set temperature (step S103; N) (step S104).
  • the integrated controller 12 selects the operation method at the start of the precooling operation by the precooling operation selecting means 12d.
  • the precooling operation selection means 12d of the integrated controller 12 selects the operation method at the start of the precooling operation from the comparison between the outside air temperature and the room temperature (step S105).
  • the precooling operation selection means 12d of the integrated controller 12 compares the outside air temperature and the room temperature, and when the outside air temperature is lower than the room temperature (step S105; Y), the outside air cooling operation using the ventilator 11 is performed. (Step S107).
  • the pre-cooling operation selection means 12d of the integrated controller 12 compares the outside air temperature and the room temperature, and when the outside air temperature is equal to or higher than the room temperature (step S105; N), the heat pump cooling operation using the air conditioner A is performed. (Step S106).
  • the integrated controller 12 issues an operation command to the air conditioner A or the ventilator 11.
  • the heat pump cooling operation is continued until the occupancy start time of the user.
  • the operation of the air conditioner A during the pre-cooling operation will be described later.
  • the integrated controller 12 sets the operation switching determination time at a predetermined time interval (for example, every 20 minutes) by the operation switching determination time setting unit 12e (step S108). . Then, when the operation switching determination time comes (step S109), the operation switching unit 12f of the integrated controller 12 switches the operation according to the room temperature at that time (step S110).
  • a predetermined time interval for example, every 20 minutes
  • the operation switching determination temperature is set by the operation switching determination temperature setting means 12g.
  • the operation switching determination temperature is set higher than the set temperature and the outside air temperature.
  • a plurality of operation switching determination times and operation switching determination temperatures are respectively set by the operation switching determination time setting means 12e and the operation switching determination temperature setting means 12g.
  • the operation switching determination temperature is determined using the operating characteristics of the air conditioner A, each temperature condition, and the like based on the characteristics of the power consumption during the pre-cooling operation in the air conditioner A, which will be described later.
  • the determination temperature is set lower as the operation switching determination time is slower.
  • step S110 the temperature comparison unit 12b of the integrated controller 12 compares the room temperature with the operation switching determination temperature during the operation switching determination time.
  • the operation switching unit 12f of the integrated controller 12 ends the outside air cooling operation by the ventilator 11, and switches to the heat pump cooling operation by the air conditioner A.
  • Step S112 the operation switching means 12f of the integrated controller 12 continues the heat pump cooling operation until the user's occupancy start time (step S113).
  • step S110 when the room temperature is lower than the operation switching determination temperature (step S110; N), the operation switching means 12f of the integrated controller 12 continues the outdoor air cooling operation until the next operation switching determination time (step S111).
  • the operation of the air conditioner A during the pre-cooling operation is performed as follows. First, the set temperature of the air conditioner A is set to a temperature commanded by the integrated controller 12, and the operation capacity control of the compressor 6 is performed similarly to the normal operation so that the temperature is realized.
  • the set temperature commanded from the integrated controller 12 is lowered with the passage of time, the time change of the room temperature after the start of the pre-cooling operation of the air conditioner A becomes substantially constant, and the room temperature is just at the user's occupancy start time. It is controlled so as to be a set temperature.
  • FIG. 4 is a graph showing a method of switching between the outdoor air cooling operation and the heat pump cooling operation shown in FIG. 2 and the time change of the room temperature due to this operation.
  • the vertical axis represents the room temperature
  • the horizontal axis represents time.
  • the switching method between the outside air cooling operation and the heat pump cooling operation shown in FIG. 2, and the time change of the room temperature due to this operation will be described.
  • the black dot of FIG. 4 represents the operation switching determination temperature in each operation switching determination time.
  • the solid line in FIG. 4 represents the indoor temperature change when the outside air temperature is high.
  • the dotted line in FIG. 4 represents the indoor temperature change when the outside air temperature is low.
  • the cooling capacity by the outside air cooling operation is low, so the rate of decrease in the room temperature is low and the room temperature change Be gentle. Accordingly, the room temperature becomes higher than the operation switching determination temperature in the operation switching determination time at an early time (point A shown in FIG. 4), and at this time, the outside air cooling operation is switched to the heat pump cooling operation.
  • the outside air cooling operation is switched to the heat pump cooling operation.
  • the room temperature is always lower than the operation switching determination temperature and the room temperature is lowered to the set temperature by the outside air cooling operation, the outside air cooling operation is continued as it is.
  • the heat load is the heat load according to the heat capacity of the enclosure (including ceilings and walls, indoor furniture, etc.) and the ventilation and heat transfer from the outside to the room.
  • the heat load There is a heat load that penetrates through.
  • houses are becoming airtight and highly insulated, and as an absolute amount of heat load, the heat load according to the heat capacity of the housing or the like is larger. Therefore, in the pre-cooling operation, an operation is performed mainly for cooling the heat capacity of the enclosure, and the amount of heat that needs to be cooled by the air-conditioning operation during the pre-cooling operation is mainly a temperature drop of the enclosure existing in the indoor space B. Since the temperature of the enclosure generally matches the room temperature, an amount proportional to the temperature difference between the room temperature at the start of the precooling operation and the set temperature is the necessary cooling heat amount throughout the precooling operation.
  • the amount of cooling heat of each operation is an amount proportional to the decrease in the room temperature that is lowered by each operation.
  • the amount of heat processed by the outside air cooling operation is proportional to the temperature difference between the room temperature at the start of pre-cooling and the room temperature at the point A, and due to the heat pump cooling operation.
  • the amount of heat for treatment is an amount proportional to the temperature difference between the room temperature at the point A and the set temperature. The longer the outside air cooling operation is performed, the lower the room temperature, so that the amount of heat treated by the outside air cooling operation increases and the amount of heat treated by the heat pump cooling operation decreases.
  • the cooling capacity of the cooling operation of the air conditioner A Since the cooling capacity is the amount of heat processed per unit time, the amount of heat processed by the cooling operation of the air conditioner A is calculated as the operating time of the cooling operation of the air conditioner A. Divided value.
  • the operation time is the time from the time when the outside air cooling operation is switched to the heat pump cooling operation to the occupancy start time.
  • the cooling rate of the processing heat amount and the reduction rate of the cooling operation time are the same, and at what timing from the outside air cooling operation Even when switching to the heat pump cooling operation, the cooling capacity is the same.
  • the rate of decrease in the room temperature is slow, and the room temperature starts to change to be higher than the set temperature. Therefore, the shortening rate of the cooling operation time is larger than the decreasing rate of the processing heat amount when the outside air cooling operation is performed. Therefore, the cooling capacity of the cooling operation of the air conditioner A increases as the outside air cooling operation is performed for a long time.
  • the higher the operation capacity the lower the operation efficiency. Accordingly, the longer the outside air cooling operation is performed, the lower the efficiency of the air conditioner A during the cooling operation is.
  • the power consumption of the air conditioning system 100 during the pre-cooling operation will be examined.
  • the ventilation fan 11a of the ventilator 11 is driven, and the power consumption thereof is smaller than the power consumption required to drive the compressor 6 and the like when the air conditioner A operates. Therefore, as the power consumption of the air conditioning system 100 during the pre-cooling operation, the power consumption during the cooling operation of the air conditioner A may be considered.
  • the amount of power consumed during the cooling operation of the air conditioner A is obtained by processing heat amount ⁇ operation efficiency.
  • the amount of power consumption during the cooling operation of the air conditioner A which is calculated by the processing heat amount ⁇ operation efficiency, is a downwardly convex curve, and there is a state in which the amount of power consumption is minimized.
  • a precooling operation with a small amount of power consumption can be realized by switching the vicinity of this state.
  • FIG. 5 shows the characteristics for determining the power consumption described above.
  • FIG. 5 shows the room temperature according to the operating time of the outside air cooling operation, the heat quantity of the cooling operation of the air conditioner A and the outside air cooling operation, the cooling capacity during the cooling operation of the air conditioner A, and the operation during the cooling operation of the air conditioner A. It is a figure showing the characteristic of efficiency and the power consumption at the time of air_conditioning
  • the processing heat amount of the outside air cooling operation increases according to the change in the room temperature, and the processing heat amount of the air conditioning apparatus A decreases.
  • the cooling capacity during the cooling operation of the air conditioner A tends to increase as the outside air cooling operation becomes longer, because the time during which the air conditioner A can be cooled becomes shorter, and the air conditioner A is in the cooling operation as the cooling capacity increases.
  • the operating efficiency of the is reduced.
  • the power consumption during the cooling operation of the air conditioner A is a downward convex curve according to the characteristics of the processing heat quantity and the operation efficiency, and the state where the power consumption is the minimum during the outdoor air cooling operation implementation time (hereinafter referred to as the optimum state). Called).
  • the case where the indoor temperature drop due to the outdoor air cooling operation is changed will be examined.
  • the cooling capacity by the outside air cooling operation increases, so the rate of decrease in the room temperature is large and the slope becomes steep.
  • the cooling capacity by the outside air cooling operation is decreased, so the rate of decrease in the room temperature is small and the inclination becomes gentle.
  • the characteristics are reversed, and if the outside air cooling operation is made shorter than the time of the optimal state in FIG. 5, among the factors that determine the power consumption during the cooling operation of the air conditioner A
  • the amount of increase in the amount of processing heat in the cooling operation of the air conditioner A is smaller than when the characteristics of FIG. 4 are obtained.
  • the increase in operating efficiency in the cooling operation of the air conditioner A can be obtained to the same extent as the characteristics shown in FIG.
  • the power consumption during the cooling operation of the air conditioner A has a characteristic of decreasing. Accordingly, when the outside air temperature is high and the rate of decrease in the room temperature is small, the outside air cooling operation is made shorter than the time of the optimum state in FIG. 5 until the room temperature is not lowered from the optimum state in FIG.
  • an optimum state in which the power consumption during the cooling operation of the air conditioner A is minimized occurs.
  • FIG. 6 shows a summary of the above-described decrease in the room temperature and the characteristics of the power consumption during the cooling operation of the air conditioner A.
  • FIG. 6 is a diagram showing the indoor temperature decrease state according to the outdoor air cooling operation execution time and the power consumption of the cooling operation of the air conditioner A in the entire precooling operation.
  • FIG. 6 shows three patterns of characteristics according to the cooling capacity of the outside air cooling operation.
  • the dotted line (A) shown in FIG. 6 is a low outside air temperature and the room temperature decreasing rate due to the outside air cooling is large, the solid line (B) is an intermediate outside air temperature, and the room temperature decreasing rate due to the outside air cooling is a dashed line (C). This is a characteristic in the case of a low outside temperature drop rate due to high outside air temperature and outside air cooling.
  • FIG. 6 illustrates a case where the amount of power consumption during the cooling operation of the air conditioner A is minimized when the outside air temperature and the room temperature decrease rate are reached.
  • the dotted line (A) when the outside air cooling operation time is t3, when the room temperature reaches T3, when switching from the outside air cooling operation to the cooling operation of the air conditioner A, the power consumption is minimized.
  • the solid line (B) when the outside air cooling operation time is t2, when the room temperature reaches T2, switching from the outside air cooling operation to the cooling operation of the air conditioner A minimizes the power consumption.
  • the alternate long and short dash line (C) when the room temperature reaches T1 when the outside air cooling operation time is t1, switching from the outside air cooling operation to the cooling operation of the air conditioner A minimizes the amount of power consumption.
  • the driving situation can be determined as follows. For example, if the room temperature when the outdoor air cooling operation execution time is t2 is the same as T2, switching from the outdoor air cooling operation to the cooling operation of the air conditioner A at that time will minimize the power consumption of the precooling operation. Energy saving operation is realized. On the other hand, if the room temperature is higher than T2 when the outdoor air cooling operation execution time is t2 (in the case of the one-dot chain line (C) characteristic), the operation switching time that minimizes the power consumption of the precooling operation has already passed. In this case, energy saving is achieved by switching earlier than time t2.
  • the operation switching time that minimizes the power consumption of the precooling operation is after t2. At the time of t2, it is energy saving to continue the outside air cooling operation as it is.
  • the information of the operation time (t1, t2, t3) and the indoor temperature (T1, T2, T3) that minimizes the power consumption of the pre-cooling operation in FIG. 6 is preliminarily calculated according to the device characteristics and temperature conditions. It is used as an operation switching determination method. Then, the room temperature at which the optimum operation is performed at the timing of the prepared operation time is compared with the room temperature at that time, and when the room temperature is equal or higher, the outside air cooling operation is switched to the air conditioning apparatus A cooling operation.
  • the outside air cooling operation is continued as it is, thereby realizing the optimum energy saving operation that minimizes the power consumption when performing the pre-cooling operation for switching from the outside air cooling operation to the cooling operation of the air conditioner A. Is done.
  • the operation switching determination in the control flow shown in FIG. 2 is performed in accordance with this idea, and the most energy-saving operation in the pre-cooling operation can be realized by the control flow shown in FIG.
  • the combination of operation time and room temperature that minimizes power consumption used for operation switching determination can be defined as total operation time. Therefore, in order to perform more optimal operation, prepare data by formulating the total operation time in advance, etc., perform determination at each operation timing to acquire temperature information such as room temperature, and depending on the result It is desirable to determine whether to continue the outside air cooling operation or to switch to the cooling operation of the air conditioner A. However, even if the switching judgment time for driving is slightly changed, an optimum driving with almost the minimum power consumption can be realized. Therefore, the switching judgment is performed at an appropriate time interval as illustrated in the control flow of FIG.
  • the control specifications can be simplified. In any case, as the correlation between the determination time and the determination temperature, the determination temperature is set lower as the determination time is later.
  • the outdoor air cooling operation is started at the optimal timing according to the decrease in the indoor temperature. Switch to heat pump cooling operation.
  • the power consumption in the cooling operation of the air conditioner A in the pre-cooling operation can be minimized, and the operation of the air conditioner A can be realized with further energy saving.
  • the optimum determination can be performed, and the technique can cope with various operations.
  • the operation switching determination time and the operation switching determination temperature are determined based on equipment characteristics such as the operation efficiency according to the capacity of the air conditioner A and the ventilation capacity of the ventilation apparatus 11 that determines the cooling capacity in the outdoor air cooling operation.
  • the correction may be made at any time according to the temperature condition at the start of the pre-cooling operation. For example, when the temperature difference between the room temperature at the start of the pre-cooling operation and the set temperature is larger than the value assumed in advance, the operation switching determination temperature is corrected to be higher, and the temperature between the room temperature at the start of the pre-cooling operation and the set temperature When the difference is smaller than a value assumed in advance, the operation switching determination temperature is corrected to be low.
  • the operation switching determination temperature may be corrected according to the set temperature set by the user. For example, when the user's set temperature is higher than the preset reference temperature, the operation switching determination temperature is corrected to be high, and when the user's set temperature is low, the operation switching determination temperature is corrected to be low. .
  • the operation switching determination temperature may be corrected according to the outside air temperature. For example, when the outside air temperature is higher than the outside air temperature that is a preliminarily assumed reference, the operation efficiency of the air conditioner A tends to deteriorate, and therefore the operation switching determination time that minimizes the amount of power consumption is accelerated. Therefore, the operation switching determination temperature is corrected to be low so that the operation switching determination can be performed earlier. On the other hand, when the outside air temperature is lower than the outside air temperature that is a preliminarily assumed standard, the operation efficiency of the air conditioner A is improved, so that the operation switching determination time that minimizes the power consumption is delayed. Therefore, the operation switching determination temperature is corrected to be higher so that the operation switching determination is performed later.
  • the occupancy information may be set by the user in advance, but may be acquired by other methods. For example, it collects user life patterns such as information on the use of equipment in the indoor space B, such as air conditioner A and lighting, human detection information using infrared human sensors, indoor door opening / closing information, etc. It may be set based on at least one piece of information.
  • the occupancy information may be set not only from the information about the target indoor space B but also from the lifestyle pattern of the entire home.
  • a home energy management system HEMS that monitors the state of equipment in the entire house can be separately introduced, and the occupancy information can be processed by the system.
  • the function of the integrated controller 12 may be mounted on the HEMS, an operation command may be issued from the HEMS to the air conditioner A or the ventilator 11, and the precooling operation described in the present embodiment may be performed.

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Abstract

 空調システム100は、統合コントローラ12が、予め定められた予冷運転開始時間における外気温度が、その時点での室内空間Bの温度より低い場合に、換気装置11を動作させて外気冷房運転を行い、外気冷房運転の実施後に、使用者の在室開始の所定時間前の運転切換判定時間における室内空間Bの温度が、予め定められた運転切換判定温度と同等もしくは高い場合、換気装置11による外気冷房運転から、空調装置Aによるヒートポンプ冷房運転に切り換える。

Description

空調システム
 本発明は、ヒートポンプ空気調和装置による冷房運転と換気装置により取り込まれる外気による冷房運転とを併用する空調システムに関し、特に使用者の在室前に予冷を実施することができる空調システムに関するものである。
 従来から、ヒートポンプ空気調和装置による冷房運転と換気装置により取り込まれる外気による冷房運転とを併用することが可能な空調システムが存在している。このような空調システムの中には、使用者の在室前に予冷を実施することができるものもある。
 この種の空調システムとして、複数の空調運転の中から負荷を処理可能な運転を選択した後で、選択された運転の中で、もっとも消費エネルギが小さい運転を選択して実施するようにした技術がある(例えば、特許文献1参照)。
特開2004-271095号公報(例えば、請求項1、22~26頁、図10、図11など)
 特許文献1に記載された従来技術は、オフィスなどで空調運転が連続して実施されている中で、最も効率的な運転を選択するための技術である。例えば、家庭の室内空調用途などで、使用者がしばらく不在であり室内が設定温度よりも高温である状況で、使用者の在室開始時に合わせて、室内温度を設定温度まで低下させる予冷運転の状況については十分考慮できていなかった。
 特許文献1では、各運転の効率をもとに実施する運転が選定されるため、例えば外気温度が室内温度よりも適度に低い場合、外気冷房運転の効率が高くなり、外気冷房運転が選択される。外気冷房運転実施後も、室内温度低下が遅く、外気温度が室内温度よりも適度に低い場合が継続される場合は、そのまま外気冷房運転が継続される。
 一方で、予冷運転の場合は、使用者の在室開始時に合わせて、室内温度を設定温度まで低下させる必要があるため、ある程度外気冷房運転を継続後、室内温度低下が遅い場合は、使用者の在室開始時に室内温度を設定温度まで低下できるように途中でヒートポンプ空気調和装置による冷房運転に切り換えることになる。
 このとき、ヒートポンプ空気調和装置による冷房運転に切り換えるタイミングが遅いと、短時間で室内温度を設定温度まで下げる必要があり、ヒートポンプ空気調和装置による冷房運転を高能力で運転する必要が生じる。ヒートポンプ空気調和装置による冷房運転では、一般に運転能力が高いほど効率が悪化するため、空調システムの運転時の消費電力量が増加する。
 従って、予冷運転で、外気冷房運転を実施後、ヒートポンプ空気調和装置による冷房運転を実施する場合、適度な時間で運転を切り換える必要があるが、特許文献1では、各運転の効率をもとに判定するだけであり、予冷時間の全体を通じて消費電力量を低減する省エネ運転を実現するという要望には応えられないという課題があった。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、予冷運転で、外気冷房運転を実施後、ヒートポンプ空気調和装置による冷房運転を実施する場合の消費電力量を低減し、省エネ運転が可能な空調システムを提供することを目的とする。
 本発明に係る空調システムは、ヒートポンプ冷房運転を行う空調装置と、外気冷房運転を行う換気装置と、前記空調装置及び前記換気装置の運転を制御する統合コントローラを備え、前記統合コントローラによって空調対象空間の温度を使用者の在室前に予め設定温度まで下げる予冷運転を実行する空調システムであって、前記統合コントローラは、予め定められた予冷運転開始時間における外気温度が、その時点での前記空調対象空間の温度より低い場合に、前記換気装置を動作させて前記空調対象空間に外気を取り入れる外気冷房運転を行い、前記外気冷房運転の実施後に、使用者の在室開始の所定時間前の運転切換判定時間における前記空調対象空間の温度が、予め定められた運転切換判定温度と同等もしくは高い場合、前記換気装置による前記外気冷房運転から、前記空調装置によるヒートポンプ冷房運転に切り換えるものである。
 本発明に係る空調システムによれば、予冷運転を実施する際のヒートポンプによる冷房運転の消費電力量が少なくなるように、外気冷房運転、もしくはヒートポンプによる冷房運転が選択可能となり、予冷運転時に省エネとなる運転を実現できる。
本発明の実施の形態に係る空調システムの構成を概略化して示す構成図である。 本発明の実施の形態に係る空調システムの空調装置及び換気装置を連動した予冷運転時の制御の流れを示すフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る空調システムの制御ブロック図である。 図2で示した外気冷房運転とヒートポンプ冷房運転の切換方法、及びこの運転による室内温度の時間変化を示したグラフである。 外気冷房運転の運転時間に応じた室内温度、空調装置の冷房運転と外気冷房運転の処理熱量、空調装置の冷房運転時の冷房能力、空調装置の冷房運転時の運転効率、空調装置の冷房運転時の消費電力量の特性を表した図である。 外気冷房運転の実施時間に応じた室内温度低下状況と予冷運転全体における空調装置の冷房運転の消費電力量とを表した図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。なお、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。また、図1を含め、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するものであり、このことは明細書の全文において共通することとする。さらに、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、これらの記載に限定されるものではない。
 図1は、本発明の実施の形態に係る空調システム100の構成を概略化して示す構成図である。図1に基づいて空調システム100の構成について説明する。図1では、空調システム100の構成とともに、空調システム100の設置例も図示している。この空調システム100は、ヒートポンプ空気調和装置(以下、空調装置A)及び換気装置11を備え、空調装置Aによるヒートポンプ冷房運転と換気装置11により取り込まれる外気による冷房運転とを併用することができ、また使用者の在室前に予冷を実施することができるものである。
[空調システム100の構成]
 図1に示すように、空調システム100は、室内機1及び室外機2を備えた空調装置Aと、換気装置11と、統合コントローラ12と、を備え、統合コントローラ12が空調装置A及び換気装置11を制御することによって空調対象空間の一例である室内空間Bの空調を実施するようになっている。従って、空調装置Aを構成する室内機1が室内空間Bに空調空気を供給できるような場所(たとえば、室内空間Bの天井裏等)に設置されている。また、換気装置11が室内空間Bに外気を供給できるような場所(たとえば、室内空間Bの壁面等)に設置されている。
 空調装置Aは、室内機1より吹き出される冷風、温風により冷房運転、暖房運転を実施し、室内空間Bの空調を実施する。また、換気装置11は、外気温度が室内空間Bの温度よりも低温である場合に、外気を室内空間Bに搬送し、室内空間Bの冷房運転を実施する。なお、以下の説明において、空調装置Aによる空調運転をヒートポンプ空調運転と、換気装置11による冷房運転を外気冷房運転と、それぞれ称する場合がある。
<空調装置A>
 空調装置Aは、蒸気圧縮式冷凍サイクルを搭載してヒートポンプ空調運転を行うものである。空調装置Aは、室内熱交換器5、圧縮機6、室外熱交換器7、膨張弁8、四方弁9を有しており、これらの機器を冷媒配管3により環状に接続されている。室内熱交換器5は、室内機1に搭載されている。圧縮機6、室外熱交換器7、膨張弁8、及び、四方弁9は、室外機2に搭載されている。これらの機器、つまり室内熱交換器5、圧縮機6、室外熱交換器7、膨張弁8、四方弁9が冷媒配管3により環状に配管接続されることで冷凍サイクルが構成される。
(室内機1)
 室内機1は、冷凍サイクルを流れる冷媒より供給される冷熱又は温熱と、室内空気と、を室内熱交換器5で熱交換することにより冷房又は暖房を行う。なお、室内機1には、室内空間Bの空気を吸い込んで、この空気を室内熱交換器5を経由させた後、室内空間Bに吹き出す室内ファン5aが搭載されている(図1に示す破線矢印)。
 室内熱交換器5は、冷凍サイクルを流れる冷媒より供給される冷熱又は温熱と、室内空気と、の間で熱交換を行うものである。具体的には、室内熱交換器5は、冷房運転時には蒸発器として、暖房運転時には凝縮器(放熱器)として機能し、室内ファン5aから供給される空気と冷媒との間で熱交換を行ない、その冷媒を蒸発ガス化又は凝縮液化するものである。この室内熱交換器5で熱交換された室内空気が空調空気として室内空間Bに供給され、室内空間Bの冷房又は暖房が行われる。室内熱交換器5は、例えば、伝熱管と多数のフィンで構成されたクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器で構成するとよい。上述したように、室内熱交換器5には、室内ファン5aによって室内空気が供給されるようになっている。
(室外機2)
 室外機2は、室内機1に搬送する冷熱又は温熱を生成し、生成した冷熱又は温熱を蓄えた冷媒を室内機1に搬送するものである。なお、室外機2には、室外空間の空気を吸い込んで、この空気を室外熱交換器7を経由させた後、室外空間に吹き出す室外ファン7aが搭載されている。
 圧縮機6は、冷媒を圧縮して高温・高圧の冷媒とするものであり、インバータで駆動され、空調状況に応じて運転容量が制御されるようになっている。なお、図1においては、圧縮機6は1台のみとなっているが、これに限定されず、2台以上の圧縮機が並列もしくは直列に接続されたものであってもよい。
 室外熱交換器7は、冷凍サイクルを流れる冷媒より供給される冷熱又は温熱と、室外空気と、の間で熱交換を行うものである。具体的には、室外熱交換器7は、冷房運転時には凝縮器(放熱器)として、暖房運転時には蒸発器として機能し、室外ファン7aから供給される空気と冷媒との間で熱交換を行ない、その冷媒を凝縮液化又は蒸発ガス化するものである。室外熱交換器7は、例えば、伝熱管と多数のフィンで構成されたクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器で構成するとよい。上述したように、室外熱交換器7には、室外ファン7aによって室外空気が供給されるようになっている。
 膨張弁8は、室内熱交換器5と室外熱交換器7との間に接続され、冷媒配管3を流れる冷媒の圧力を減圧して膨張させるものである。なお、冷媒流量の調節等を行うことが可能なように、膨張弁8を、ステッピングモータ(図示せず)により絞りの開度が可変に制御可能なもの、例えば電子式膨張弁等で構成するとよい。
 四方弁9は、圧縮機6の吐出側に接続され、空調装置Aの運転(冷房運転、暖房運転)に応じて冷媒の流れを切り替えるものである。冷房運転時には、圧縮機6の吐出側と室外熱交換器7とを接続するとともに、圧縮機6の吸入側と室内機1との接続配管を接続するように冷媒流路を切り換える(図1に示す四方弁9の実線)。暖房運転時には、圧縮機6の吐出側と室内機1との接続配管を接続するとともに、圧縮機6の吸入側と室外熱交換器7とを接続するように冷媒流路を切り換える(図1に示す四方弁9の破線)。なお、四方弁9は、必須ではない。また、四方弁9の代用として、二方弁や三方弁を冷媒の流れを切り替えるようにしてもよい。
 本実施の形態では、室内機1が1台の場合の構成を例に説明するが、室内機1の接続台数を特に限定するものではない。例えば、2台以上の室内機1を接続してもよい。また、複数の室内機1のそれぞれの容量が大から小まで異なっても、全てが同一容量でも良い。
(その他の構成)
 室外機2には、更に、空調装置Aの制御を行う計測制御装置10が搭載されている。計測制御装置10は、通信線4aにより室内機1と通信可能に接続されている。計測制御装置10は、室内機1に設けた室内温度センサ13a、室外機2に設けた外気温度センサ13bなどの各種センサ情報、運転情報、更には使用者の設定情報を取得できるようになっている。そして、計測制御装置10は、各種センサ情報、運転情報、設定情報の信号と、予め搭載されている制御プログラムに基づいて、空調装置Aを制御する。なお、通信線4aは、有線、無線のいずれであってもよい。また、計測制御装置10は、後述する統合コントローラ12に接続されている。
 計測制御装置10は、室内空間Bを設定温度に維持するように各部(例えば、圧縮機6、膨張弁8)を制御する通常運転を行う。また、計測制御装置10は、部屋などの室内空間Bを使用する使用者の在室前に予め室内空間Bの温度を設定温度まで下げる予冷運転を行うことができるようになっている。さらに、計測制御装置10は、使用者の在室前に予め室内空間Bの温度を設定温度まで上げる予暖運転を行うことができるようになっている。加えて、空調システム100では、換気装置11の外気冷房運転と連動した予冷運転を実行できるようになっているが、この点については後に詳述する。
 なお、計測制御装置10は、空調システム100の全体を統括制御できるようなマイクロコンピュータ等で構成し、四方弁9の切り替え制御、膨張弁8の開度制御の他、圧縮機6の駆動周波数制御や室内ファン5aの回転数制御、室外ファン7aの回転数制御等を制御することで、空調システム100の運転を指令するようになっている。
 室内温度センサ13aは、室内機1に搭載され、室内機1に吸い込まれた室内空気の温度を計測するものである。外気温度センサ13bは、室外機2に搭載され、室外機2に吸い込まれた外気の温度を計測するものである。また、空調装置Aに搭載される他の各種センサとしては、たとえば圧縮機6から吐出された冷媒の圧力を計測する圧力センサや、圧縮機6に吸入される冷媒の圧力を計測する圧力センサ、圧縮機6から吐出された冷媒の温度を計測する温度センサ、圧縮機6に吸入される冷媒の温度を計測する温度センサ等が考えられる。
<換気装置11>
 換気装置11は、室内空間Bの例えば壁面などに設置され、外気を室内空間Bに搬送することで外気冷房運転を行うものである。換気装置11には、外気を室内空間Bに搬送する換気ファン11aが搭載されている。また、換気装置11には、制御装置11bが搭載されている。制御装置11bは、使用者の運転指令に基づいて、換気ファン11aの回転数を制御し、換気ファン11aの運転及び停止、換気風量の調整を実行する。なお、制御装置11bは、後述する統合コントローラ12に接続されている。
<統合コントローラ12>
 統合コントローラ12は、空調装置A及び換気装置11の運転を統合してコントロールする制御装置である。統合コントローラ12は、空調装置Aの計測制御装置10、及び換気装置11の制御装置11bとの間で、通信線4b、通信線4cを介して通信可能に接続されている。
 統合コントローラ12は、空調装置Aに搭載されている室内温度センサ13a、外気温度センサ13bの温度情報や、使用者が設定した室内設定温度などの設定情報を取得するとともに、空調装置A及び換気装置11の運転指令をそれぞれの制御装置に発信する。また、統合コントローラ12は、使用者の在室情報を取得、もしくは設定可能となっており、この情報に基づいて使用者の在室開始時刻に室内温度が設定温度となるような予冷運転(又は、予暖運転)を実施する制御プログラムが実装されている。
<冷媒>
 空調装置Aの冷媒回路を循環させる冷媒の種類を特に限定するものではなく、任意の冷媒を用いることができる。空調装置Aの冷媒回路に循環させる冷媒には、例えば、二酸化炭素(CO2)や炭化水素、ヘリウム等のような自然冷媒や、R410Aはもちろん、R407C、R404A等の代替冷媒等の塩素を含まない冷媒を採用してもよい。
<その他>
 なお、本実施の形態では、四方弁9を設けて暖房運転と冷房運転とを切り換え可能な冷媒回路を構成する場合を説明するが、本発明はこれに限るものではない。例えば、四方弁9を設けずに、冷房運転のみ又は暖房運転のみを行うようにしてもよい。また、四方弁9の代用として、例えば、二方弁や三方弁を複数個用い、同じように冷媒の流れを切り換えられるように構成してもよい。
[空調システム100の動作]
<空調装置Aの通常運転>
 まず、空調装置Aの通常運転について説明する。空調装置Aの計測制御装置10は、室内空間Bの使用者からの運転開始指令を受けると、各部を制御することにより運転を開始する。運転開始指令には、冷房、暖房などの運転モードも同時に設定される。そして、空調装置Aの計測制御装置10は、室内温度として室内空間Bの代表温度を検知する室内温度センサ13aの計測値が、使用者により設定された設定温度となるように各部を制御して運転を継続する。
 その際、室内温度が設定温度の近傍で安定するように、計測制御装置10は、圧縮機6の容量制御を実行する。具体的には、室内温度と設定温度との温度差が大きい場合、計測制御装置10は、圧縮機6の容量を大きく運転し、空調装置Aの加熱又は冷却能力を大きくなるようにして設定値への収束を早めるようにする。一方、室内温度と設定温度との温度差が小さい場合には、計測制御装置10は、圧縮機6の容量を小さく運転し、空調装置Aの加熱又は冷却能力を小さくなるようにして室内空間Bが過剰に加熱又は冷却されることを回避し、室内温度の安定を図る。
<空調装置Aの予冷運転>
 次に、空調装置A及び換気装置11を連動した予冷運転動作について図2に基づいて説明する。図2は、空調システム100の空調装置A及び換気装置11を連動した予冷運転時の制御の流れを示すフローチャートである。図3は、空調システム100の制御ブロック図である。図3に示すように、統合コントローラ12は、予冷運転開始時間設定手段12a、温度比較手段12b、予冷運転開始決定手段12c、予冷運転選択手段12d、運転切換判定時間設定手段12e、運転切換手段12f、運転切換判定温度設定手段12gを有し、それらによって図2に示すフローチャートを実行する。
 まず、統合コントローラ12は、予冷運転開始時間設定手段12aによって、取得した使用者の在室情報をもとに予冷運転開始時間を決定する(ステップS101)。この予冷運転開始時間は、例えば使用者の在室開始時間の所定時間前(例えば2時間前)の時間に設定される。次に、統合コントローラ12は、温度比較手段12bによって、予冷運転開始時間となったタイミング(ステップS102)で、室内温度(空調対象空間の温度)と使用者が設定した設定温度とを比較する(ステップS103)。
 統合コントローラ12の予冷運転開始決定手段12cは、室内温度が設定温度よりも高い場合(室内温度が設定温度以上の場合も含む)に、予冷運転を開始する(ステップS103;Y)。なお、統合コントローラ12の予冷運転開始決定手段12cは、室内温度が設定温度よりも低い場合(ステップS103;N)には、予冷運転を実施しない(ステップS104)。
 次に、統合コントローラ12は、予冷運転選択手段12dによって、予冷運転開始時の運転方法を選択する。ここでは、統合コントローラ12の予冷運転選択手段12dは、外気温度と室内温度との比較から予冷運転開始時の運転方法を選択する(ステップS105)。統合コントローラ12の予冷運転選択手段12dは、外気温度と室内温度とを比較し、外気温度が室内温度よりも低い場合(ステップS105;Y)は、換気装置11を用いた外気冷房運転を実施する(ステップS107)。一方、統合コントローラ12の予冷運転選択手段12dは、外気温度と室内温度とを比較し、外気温度が室内温度以上の場合(ステップS105;N)は、空調装置Aを用いたヒートポンプ冷房運転を実施する(ステップS106)。
 以上の判定に基づき、統合コントローラ12により空調装置Aもしくは換気装置11に運転指令が出される。ここでヒートポンプ冷房運転が選択された場合には、使用者の在室開始時間までヒートポンプ冷房運転を継続する。なお、予冷運転時の空調装置Aの運転動作については後述する。
 予冷運転開始時に、外気冷房運転を選択した場合には、統合コントローラ12は、運転切換判定時間設定手段12eによって、所定時間間隔(例えば20分間隔)で運転切換判定時間を設定する(ステップS108)。そして、統合コントローラ12の運転切換手段12fは、運転切換判定時間が到来すると(ステップS109)、そのときの室内温度に応じて運転を切り換える(ステップS110)。
 各運転切換判定時間では、運転切換判定温度設定手段12gによって運転切換判定温度が設定される。運転切換判定温度は、設定温度及び外気温度よりも高く設定される。運転切換判定時間及び運転切換判定温度は、運転切換判定時間設定手段12e及び運転切換判定温度設定手段12gによってそれぞれ複数個設定される。そして、運転切換判定温度は、後述する空調装置Aでの予冷運転時の消費電力量の特性に基づき、消費電力量が少なくなるように空調装置Aの運転特性、各温度条件などを用いて決定され、運転切換判定時間が遅いほど低い判定温度に設定される。
 ステップS110において、統合コントローラ12の温度比較手段12bは、運転切換判定時間において、室内温度と運転切換判定温度を比較する。室内温度が運転切換判定温度と同等もしくは高い場合(ステップS110;Y)は、統合コントローラ12の運転切換手段12fは、換気装置11による外気冷房運転を終了し、空調装置Aによるヒートポンプ冷房運転に切り換える(ステップS112)。そして、統合コントローラ12の運転切換手段12fは、使用者の在室開始時間までヒートポンプ冷房運転を継続する(ステップS113)。
 一方、室内温度が運転切換判定温度よりも低い場合(ステップS110;N)は、統合コントローラ12の運転切換手段12fは、次の運転切換判定時間まで外気冷房運転を継続する(ステップS111)。
 予冷運転時の空調装置Aの運転は以下のように実施する。まず、空調装置Aの設定温度は、統合コントローラ12より指令された温度とし、その温度が実現されるように通常運転時と同様の圧縮機6の運転容量制御を実施する。統合コントローラ12から指令される設定温度は時間経過毎に引き下げられ、空調装置Aの予冷運転開始後の室内温度の時間変化が概ね一定となり、使用者の在室開始時刻にちょうど室内温度が使用者の設定温度となるように制御される。
 図4は、図2で示した外気冷房運転とヒートポンプ冷房運転の切換方法、及びこの運転による室内温度の時間変化を示したグラフである。図4では、縦軸が室内温度を、横軸が時間を、それぞれ表している。図4に基づいて、図2で示した外気冷房運転とヒートポンプ冷房運転の切換方法、及びこの運転による室内温度の時間変化について説明する。なお、図4の黒塗り点は、各運転切換判定時間における運転切換判定温度を表す。図4の実線は、外気温度が高い場合の室内温度変化を表す。図4の点線は、外気温度が低い場合の室内温度変化を表す。
 外気温度が室内温度よりも低いものの比較的高く、室内温度と外気温度との温度差が小さい場合には、外気冷房運転による冷却能力が低いため、室内温度の低下速度が低く、室内温度変化が緩やかとなる。従って、早い時間での運転切換判定時間において、室内温度が運転切換判定温度よりも高くなり(図4に示す点A)、この時点で外気冷房運転からヒートポンプ冷房運転に切り換える。
 一方、外気温度が低い場合、外気冷房運転による冷却能力が高いため、室内温度の低下速度が高く、室内温度変化が急となる。従って、遅い時間での運転切換判定時間において、室内温度が運転切換判定温度よりも高くなり(図4に示す点B)、この時点で外気冷房運転からヒートポンプ冷房運転に切り換える。
 なお、常に室内温度が運転切換判定温度よりも低く、外気冷房運転により室内温度が設定温度まで引き下げられる場合は、そのまま外気冷房運転が継続される。
 次に、上述した運転により、予冷運転の消費電力量を少なくできる理由について説明する。ここで、空調システム100の予冷運転に基づく冷却負荷の処理状況について説明する。
 一般に空調が行われる場合、熱負荷としては、室内を構成する躯体など(天井や壁など、室内にある家具なども含む)の熱容量に応じた熱負荷と、室外から室内への換気や熱伝達によって侵入する熱負荷とがある。昨今では、住宅の高気密、高断熱化が進んでおり、熱負荷の絶対量としては、躯体などの熱容量に応じた熱負荷の方が大きくなっている。従って、予冷運転では主に躯体の熱容量分の冷却を行う運転がなされ、予冷運転時に、空調運転により冷却処理が必要な熱量は、主に室内空間Bに存在する躯体の温度低下分となる。躯体の温度は、概ね室内温度と一致するため、予冷運転開始時の室内温度と設定温度との温度差に比例した量が、予冷運転全体を通じての必要冷却熱量となる。
 また、各運転の冷却熱量であるが、各運転により引き下げる室内温度の低下幅に比例した量となる。例えば図4の実線の過程で室内温度が変化する場合、外気冷房運転による処理熱量は、予冷開始時の室内温度と点Aの時点での室内温度との温度差に比例し、ヒートポンプ冷房運転による処理熱量は、点Aの時点での室内温度と設定温度との温度差に比例した量となる。外気冷房運転を長く実施するほど室内温度は低下するため、外気冷房運転による処理熱量は増加し、ヒートポンプ冷房運転による処理熱量は減少する。
 次に、空調装置Aの冷房運転の冷房能力であるが、冷房能力は単位時間あたりの処理熱量であるため、空調装置Aの冷房運転による処理熱量を、空調装置Aの冷房運転の運転時間で割った値となる。空調装置Aの冷房運転では在室開始時刻に室内温度を設定温度まで引き下げる運転とするため、運転時間は、外気冷房運転からヒートポンプ冷房運転に切り換えた時刻から在室開始時刻までの時間となる。外気冷房運転を長く実施した場合、室内温度の低下により空調装置Aの冷房運転による処理熱量は減少するが、空調装置Aの冷房運転時間も短くなる。
 外気冷房運転により、室内温度が在室開始時刻に設定温度となるように直線的に変化する場合、処理熱量の減少率と、冷房運転時間の短縮率は同じとなり、どのタイミングで外気冷房運転からヒートポンプ冷房運転に切り換えても、冷房能力は同じとなる。一方、外気冷房運転からヒートポンプ冷房運転による切換が必要となる場合、室内温度の低下速度は遅く、在室開始時刻には設定温度よりも高温となるような変化となる。従って、外気冷房運転実施時の処理熱量の減少率に対して、冷房運転時間の短縮率の方が大きくなる。そのため、空調装置Aの冷房運転の冷房能力は、外気冷房運転を長く実施するほど増加する。
 ヒートポンプの運転の一般的な特性として、運転能力が高能力であるほど運転効率は低下する。従って、外気冷房運転を長く実施するほど空調装置Aの冷房運転時の効率は低下する。
 次に、予冷運転実施時の空調システム100の消費電力量について検討する。外気冷房運転では、駆動されるのは換気装置11の換気ファン11aのみであり、その消費電力は空調装置Aが動作する際に圧縮機6などを駆動するのに要する消費電力よりも小さくなる。そのため、予冷運転実施時の空調システム100の消費電力量としては、空調装置Aの冷房運転時の消費電力量を考慮すればよい。空調装置Aの冷房運転時の消費電力量は、処理熱量÷運転効率で求められる。
 外気冷房運転を長く実施するほど、空調装置Aの冷房運転における処理熱量が低下する一方で、空調装置Aの冷房運転時の運転効率も悪化する。処理熱量は外気冷房運転の運転時間に応じて概ね線形で減少していくが、運転効率は、冷房能力が空調装置Aの冷房運転時間が短くなる(=外気冷房運転時間が長くなる)につれ双曲線的に増加するという特性を受けて、上に凸の曲線となって、外気冷房運転の運転時間が長くなるにつれ低下する。
 そのため、処理熱量÷運転効率で求められる空調装置Aの冷房運転時の消費電力量は下に凸の曲線となり、消費電力量が最小となる状態が存在することになる。外気冷房運転から、空調装置Aの冷房運転に切り換える際に、この状態の近辺を狙って切り換えることで、消費電力量の少ない予冷運転を実現できる。
 上述した消費電力量が決定される特性を図示すると図5のようになる。図5は、外気冷房運転の運転時間に応じた室内温度、空調装置Aの冷房運転と外気冷房運転の処理熱量、空調装置Aの冷房運転時の冷房能力、空調装置Aの冷房運転時の運転効率、空調装置Aの冷房運転時の消費電力量の特性を表した図である。
 前述した通り、外気冷房運転が長くなるにつれ室内温度は低下し、室内温度変化に応じて外気冷房運転の処理熱量は増加し、空調装置Aの冷房運転の処理熱量は減少する。空調装置Aの冷房運転時の冷房能力は外気冷房運転が長くなると、空調装置Aの冷房運転を実施できる時間が短くなるため増加傾向となり、冷房能力の増加に応じて空調装置Aの冷房運転時の運転効率は低下する。空調装置Aの冷房運転時の消費電力量は処理熱量、運転効率の特性に応じて下に凸の曲線となり、外気冷房運転実施時間の中で消費電力量が最小となる状態(以下、最適状態と称する)が存在する。
 次に図5の特性から、外気冷房運転による室内温度低下状況が変わった場合について検討する。例えば外気温度が図5の特性が得られる場合よりも低い場合は、外気冷房運転による冷却能力が増加するため、室内温度の低下速度が大きく、傾きが急となる。また、例えば外気温度が図4の特性が得られる場合よりも高い場合は、外気冷房運転による冷却能力が減少するため、室内温度の低下速度が小さく、傾きが緩やかとなる。
 室内温度の低下速度が大きい場合、図5の最適状態の時間よりも外気冷房運転を長くすると、空調装置Aの冷房運転時の消費電力量を決定する要因のうち、空調装置Aの冷房運転での処理熱量の低下幅が図4の特性が得られる場合よりも大きくなる。そのため、空調装置Aの冷房運転時の消費電力量はさらに減少する特性となる。従って、外気温度が低く、室内温度の低下速度が大きい場合には、図5の最適状態の時間よりもさらに外気冷房運転を長くし、室内温度がさらに低下する状態まで外気冷房運転を実施し、運転を空調装置Aの冷房運転に切り換えたときに、空調装置Aの冷房運転時の消費電力量を最小とする最適状態が生じる。
 一方、室内温度の低下速度が遅い場合は、逆の特性となり、図5の最適状態の時間よりも外気冷房運転を短くすると、空調装置Aの冷房運転時の消費電力量を決定する要因のうち、空調装置Aの冷房運転での処理熱量の増大幅が図4の特性が得られる場合よりも小さくなる。それと同時に、空調装置Aの冷房運転での運転効率の増加幅は図4の特性と同程度に得られる。そのため、空調装置Aの冷房運転時の消費電力量は減少する特性となる。従って、外気温度が高く、室内温度の低下速度が小さい場合には、図5の最適状態の時間よりも外気冷房運転を短くし、室内温度が図5の最適状態よりも低下していない状態まで外気冷房運転を実施し、運転を空調装置Aの冷房運転に切り換えたときに、空調装置Aの冷房運転時の消費電力量を最小とする最適状態が生じる。
 以上の室内温度の低下状況と空調装置Aの冷房運転時の消費電力量の特性をまとめると、図6のように図示される。図6は、外気冷房運転実施時間に応じた室内温度低下状況と予冷運転全体における空調装置Aの冷房運転の消費電力量とを表した図である。図6では、外気冷房運転の冷却能力に応じて3パターンの特性を示している。図6に示す点線(A)は低外気温度、外気冷房による室内温度低下速度大の場合、実線(B)は中間外気温度、外気冷房による室内温度低下速度中の場合、一点鎖線(C)は高外気温度、外気冷房による室内温度低下速度小の場合の特性である。
 図6において、各外気温度、室内温度低下速度の場合における空調装置Aの冷房運転時の消費電力量を最小とする場合が図示されている。そのうち点線(A)では、外気冷房運転時間がt3の場合に室内温度がT3となった時点で外気冷房運転から空調装置Aの冷房運転に切り換えると消費電力量最小となる。実線(B)では、外気冷房運転時間がt2の場合に室内温度がT2となった時点で外気冷房運転から空調装置Aの冷房運転に切り換えると消費電力量最小となる。一点鎖線(C)では、外気冷房運転時間がt1の場合に室内温度がT1となった時点で外気冷房運転から空調装置Aの冷房運転に切り換えると消費電力量最小となる。
 図6の特性より、運転状況を以下のように判断できる。例えば外気冷房運転実施時間がt2の場合の室内温度がT2と同じである場合にはその時点で外気冷房運転から空調装置Aの冷房運転に切り換えることで、予冷運転の消費電力量最小となる最省エネ運転が実現される。一方、外気冷房運転実施時間がt2の場合の室内温度がT2よりも高い場合(一点鎖線(C)の特性の場合)、すでに予冷運転の消費電力量最小となる運転切換時間が経過しており、時間t2よりも早期に切り換えた方が省エネとなる。また、外気冷房運転実施時間がt2の場合の室内温度がT2よりも低い場合(点線(A)の特性の場合)、予冷運転の消費電力量最小となる運転切換時間はt2より以降にあり、t2の時点ではそのまま外気冷房運転を継続した方が、省エネとなる。
 従って、図6の予冷運転の消費電力量最小となる運転時間(t1、t2、t3)、室内温度(T1、T2、T3)の情報を予め機器特性及び温度条件に応じて試算して設定しておき、運転切換判定方法として使用する。そして、用意した運転時間のタイミングで最適運転となる室内温度と、その時点の室内温度を比較し、室内温度が同等、もしくは高い場合には外気冷房運転から空調装置Aの冷房運転に切り換える。また、室内温度が低い場合には外気冷房運転をそのまま継続することで、外気冷房運転から空調装置Aの冷房運転に切り換える予冷運転を行う際に消費電力量を最小とする最適な省エネ運転が実現される。
 図2に示した制御フローにおける運転切換判定はこの考えに従って実施しているものであり、図2に示した制御フローにより、予冷運転での最省エネ運転が実現可能となる。
 運転切換判定に用いる消費電力量を最小とする運転時間と室内温度の組み合わせは、全運転時間に定義できる。そのため、より最適な運転を行わせるには全運転時間のデータを予め式化するなどして用意し、室内温度などの温度情報を取得する運転タイミング毎に判定を実施し、その結果に応じて外気冷房運転を継続するか、空調装置Aの冷房運転に切り換えるかを判定することが望ましい。ただし、運転の切換判定時間が多少前後してもほぼ消費電力量最小とする最適な運転が実現できるので、図2の制御フローに例示されるように適度な時間間隔で切換判定を行うようにし、制御仕様を簡素化することもできる。いずれの場合においても、判定時間と判定温度の相関として、より遅い判定時間であるほど判定温度は低く設定される。
 以上のように、本実施の形態に係る空調システム100では、外気冷房運転とヒートポンプ冷房運転を併用して予冷運転を行う場合において、室内温度の低下状況に応じて最適なタイミングで外気冷房運転からヒートポンプ冷房運転に切り換えるようにしている。これにより、空調システム100によれば、予冷運転における空調装置Aの冷房運転での消費電力量を最小化し、より省エネとなる空調装置Aの運転を実現できる。特に外気温度に応じて外気冷房運転による特性が変化する場合であっても、最適な判定を実施でき、多様な運転に対応可能な手法となる。
 なお、運転切換判定時間及び運転切換判定温度については、空調装置Aの能力に応じた運転効率や外気冷房運転での冷房能力を決定する換気装置11の換気量などの機器特性に基づき決定するが、予冷運転開始時の温度条件によって随時補正してもよい。例えば、予冷運転開始時の室内温度と設定温度との温度差が予め想定した値よりも大きい場合には、運転切換判定温度を高く補正し、予冷運転開始時の室内温度と設定温度との温度差が予め想定した値よりも小さい場合には、運転切換判定温度を低く補正する。このように補正することで外気冷房運転が過度に長く、もしくは短くなることを防止し、より最適なタイミングで外気冷房運転からヒートポンプ冷房運転に切り換えることができ、より省エネとなる運転を実現できる。
 また、使用者が設定した設定温度に応じて運転切換判定温度を補正してもよい。例えば、予め想定した基準となる設定温度よりも使用者の設定温度が高い場合には、運転切換判定温度を高く補正し、使用者の設定温度が低い場合には運転切換判定温度を低く補正する。
 さらに、外気温度に応じて運転切換判定温度を補正してもよい。例えば、外気温度が予め想定した基準となる外気温度よりも高い場合、空調装置Aの運転効率は悪化する傾向となるので、消費電力量最小となる運転切換判定時間が早くなる。そこで、運転切換判定温度を低く補正し、より早期に運転切換判定を行えるようにする。逆に、外気温度が予め想定した基準となる外気温度よりも低い場合、空調装置Aの運転効率は良化するので、消費電力量最小となる運転切換判定時間が遅くなる。そこで、運転切換判定温度を高く補正し、より遅く運転切換判定が実施されるようにする。
 なお、在室情報については、予め使用者が設定してもよいが、他の方法により取得してもよい。例えば、室内空間Bに存在する機器、例えば空調装置Aや、照明などの機器の使用情報、赤外線の人感センサなどによる人検知情報、室内ドアの開閉情報など、使用者の生活パターンを収集しておき、それらの少なくとも一つの情報に基づいて設定してもよい。
 また、対象とする室内空間Bに関する情報だけでなく、家庭全体の生活パターンから在室情報を設定してもよい。例えば、家全体の機器の状態を監視するHEMS(ホームエネルギーマネージメントシステム)を別途導入し、そのシステムにて在室情報を処理させることもできる。また、HEMSに統合コントローラ12の機能を搭載し、HEMSより空調装置Aや換気装置11に運転指令を出し、本実施の形態で説明した予冷運転を実施してもよい。
《空調システム100の変形例》
 本発明の内容を実施の形態において説明したが、例えば、冷媒の流路構成(配管接続)、圧縮機、熱交換器、膨張弁等の冷媒回路要素の構成等の内容は、各実施の形態で説明した内容に限定されるものではなく、本発明の技術の範囲内で適宜変更が可能である。
 1 室内機、2 室外機、3 冷媒配管、4a 通信線、4b 通信線、4c 通信線、5 室内熱交換器、5a 室内ファン、6 圧縮機、7 室外熱交換器、7a 室外ファン、8 膨張弁、9 四方弁、10 計測制御装置、11 換気装置、11a 換気ファン、11b 制御装置、12 統合コントローラ、12a 予冷運転開始時間設定手段、12b 温度比較手段、12c 予冷運転開始決定手段、12d 予冷運転選択手段、12e 運転切換判定時間設定手段、12f 運転切換手段、12g 運転切換判定温度設定手段、13a 室内温度センサ、13b 外気温度センサ、100 空調システム、A 空調装置、B 室内空間。

Claims (4)

  1.  ヒートポンプ冷房運転を行う空調装置と、外気冷房運転を行う換気装置と、前記空調装置及び前記換気装置の運転を制御する統合コントローラを備え、前記統合コントローラによって空調対象空間の温度を使用者の在室前に予め設定温度まで下げる予冷運転を実行する空調システムであって、
     前記統合コントローラは、
     予め定められた予冷運転開始時間における外気温度が、その時点での前記空調対象空間の温度より低い場合に、前記換気装置を動作させて前記空調対象空間に外気を取り入れる外気冷房運転を行い、
     前記外気冷房運転の実施後に、使用者の在室開始の所定時間前の運転切換判定時間における前記空調対象空間の温度が、予め定められた運転切換判定温度と同等もしくは高い場合、前記換気装置による前記外気冷房運転から、前記空調装置によるヒートポンプ冷房運転に切り換える
     空調システム。
  2.  前記運転切換判定時間及び前記運転切換判定温度を複数個設定し、
     前記運転切換判定温度は、
     前記運転切換判定時間が遅くなるほど低く設定される
     請求項1に記載の空調システム。
  3.  前記運転切換判定温度は、
     使用者によって設定される設定温度、前記予冷運転開始時の室内温度、もしくは外気温度の少なくともいずれか一つの温度に応じて補正される
     請求項1又は2に記載の空調システム。
  4.  前記運転切換判定時間は、
     使用者によって設定される設定温度、前記予冷運転開始時の室内温度、もしくは外気温度の少なくともいずれか一つの温度に応じて補正される
     請求項1又は2に記載の空調システム。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016196983A (ja) * 2015-04-03 2016-11-24 パナソニックIpマネジメント株式会社 設備管理装置、設備管理方法、プログラム
JP2017223393A (ja) * 2016-06-14 2017-12-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 空調制御システム、及び、空調制御方法
JP2018017406A (ja) * 2016-07-25 2018-02-01 株式会社アクシス 外気取入れ用換気制御装置および制御方法
JPWO2017179404A1 (ja) * 2016-04-15 2019-02-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 機器管理システム
JP2020153589A (ja) * 2019-03-20 2020-09-24 三菱電機株式会社 空調制御装置
JPWO2020194943A1 (ja) * 2019-03-28 2020-10-01
US20220178573A1 (en) * 2019-05-23 2022-06-09 Mitsubishi Electric Corporation Refrigerating cycle apparatus, refrigerating cycle control system, and refrigerating cycle control method
JP7463787B2 (ja) 2020-03-19 2024-04-09 三菱電機株式会社 空調システム

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11304225A (ja) * 1998-04-23 1999-11-05 Omron Corp 空調機および室内空調制御システム
JP2004256092A (ja) * 2003-02-03 2004-09-16 Denso Corp 移動体の空調装置
JP2006162151A (ja) * 2004-12-07 2006-06-22 Osaka Gas Co Ltd 空調設備
JP2010145070A (ja) * 2008-12-22 2010-07-01 Mitsubishi Electric Corp 空調管理装置
JP2010181043A (ja) * 2009-02-03 2010-08-19 Daikin Ind Ltd 空調システム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11304225A (ja) * 1998-04-23 1999-11-05 Omron Corp 空調機および室内空調制御システム
JP2004256092A (ja) * 2003-02-03 2004-09-16 Denso Corp 移動体の空調装置
JP2006162151A (ja) * 2004-12-07 2006-06-22 Osaka Gas Co Ltd 空調設備
JP2010145070A (ja) * 2008-12-22 2010-07-01 Mitsubishi Electric Corp 空調管理装置
JP2010181043A (ja) * 2009-02-03 2010-08-19 Daikin Ind Ltd 空調システム

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016196983A (ja) * 2015-04-03 2016-11-24 パナソニックIpマネジメント株式会社 設備管理装置、設備管理方法、プログラム
JPWO2017179404A1 (ja) * 2016-04-15 2019-02-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 機器管理システム
JP2017223393A (ja) * 2016-06-14 2017-12-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 空調制御システム、及び、空調制御方法
JP2018017406A (ja) * 2016-07-25 2018-02-01 株式会社アクシス 外気取入れ用換気制御装置および制御方法
JP2020153589A (ja) * 2019-03-20 2020-09-24 三菱電機株式会社 空調制御装置
JP7283157B2 (ja) 2019-03-20 2023-05-30 三菱電機株式会社 空調制御装置
JPWO2020194943A1 (ja) * 2019-03-28 2020-10-01
JP7199044B2 (ja) 2019-03-28 2023-01-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 制御システム、空調制御システム、制御方法及びプログラム
US20220178573A1 (en) * 2019-05-23 2022-06-09 Mitsubishi Electric Corporation Refrigerating cycle apparatus, refrigerating cycle control system, and refrigerating cycle control method
JP7463787B2 (ja) 2020-03-19 2024-04-09 三菱電機株式会社 空調システム

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