WO2015045293A1 - 空気調和システム - Google Patents
空気調和システム Download PDFInfo
- Publication number
- WO2015045293A1 WO2015045293A1 PCT/JP2014/004599 JP2014004599W WO2015045293A1 WO 2015045293 A1 WO2015045293 A1 WO 2015045293A1 JP 2014004599 W JP2014004599 W JP 2014004599W WO 2015045293 A1 WO2015045293 A1 WO 2015045293A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- air
- stopped
- air conditioners
- air conditioner
- rotation operation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F3/00—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
- F24F3/06—Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the arrangements for the supply of heat-exchange fluid for the subsequent treatment of primary air in the room units
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
- F24F11/65—Electronic processing for selecting an operating mode
- F24F11/66—Sleep mode
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
- F24F11/54—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using one central controller connected to several sub-controllers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
- F24F11/56—Remote control
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
- F24F11/61—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
Definitions
- the present invention relates to an air conditioning system that performs rotation operation on a plurality of air conditioners.
- a backup air conditioner may be provided in a room such as a server room where it is not allowed to stop air conditioning during use.
- a backup air conditioner may be provided in a room such as a server room where it is not allowed to stop air conditioning during use.
- an air conditioner system including three air conditioners may be used.
- the life of the entire system is extended by performing a rotation operation in which a plurality of air conditioners are sequentially stopped by a predetermined number (for example, see Patent Documents 1 to 3). ).
- Patent Document 1 discloses an air conditioning system including an indoor unit rotation unit that activates a paused indoor unit and pauses the running indoor unit based on a priority set according to the accumulated operation time. Is disclosed. However, the air conditioning system disclosed in Patent Document 1 has room for improvement because the configuration of the indoor unit rotation means becomes complicated.
- the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to easily suppress the bias of the air conditioner to be paused in an air conditioner system that performs rotation operation on a plurality of air conditioners. There is to do.
- a first aspect of the present disclosure includes a plurality of air conditioners (10a to 10c) each having an indoor unit (12a to 12c) and an outdoor unit (11a to 11c), and the plurality of air conditioners (10a to 10c). ), And a control unit (30) for performing a rotation operation that sequentially stops a predetermined number of times, wherein the control unit (30) is stopped immediately before the end of the previous rotation operation.
- the air conditioner (10a to 10c) is a resting machine
- the air conditioner (10a to 10c) which was scheduled to be rested next to the resting machine in the previous rotation operation, It is characterized by being configured to first stop during operation.
- the control unit (30) of the first aspect performs the next operation after the pause machine in the previous rotation operation.
- the air conditioners (10a to 10c) that were scheduled to be stopped for the first time are first stopped in this rotation operation. Thereby, in the rotation operation, only the same air conditioners (10a to 10c) are not paused, so that the bias of the air conditioners (10a to 10c) to be paused can be suppressed.
- the air conditioning system disclosed in Patent Document 1 it is necessary to manage data such as the accumulated operation time.
- the configuration of the control system can be simplified.
- the air conditioners (10a to 10c) that are paused immediately before the end of the previous rotation operation are memorized, and in the current rotation operation, the next to the pause machine in the previous rotation operation.
- the air conditioners (10a to 10c) that were scheduled to be stopped may be stopped first. Therefore, in the air conditioning system that performs rotation operation on the plurality of air conditioners (10a to 10c), it is possible to easily suppress the bias of the air conditioners (10a to 10c) to be stopped.
- the air conditioners (10a to 10c) are not related to the length of time that the air conditioners (10a to 10c) are actually stopped.
- the air conditioner (10a to 10c) to be stopped next is determined depending on whether or not) is stopped. Therefore, the number of times of starting and stopping the air conditioners (10a to 10c) can be leveled.
- the control unit (30) is paused when switching the air conditioners (10a to 10c) to be paused during the rotation operation. After enabling the air conditioner (10a to 10c) and the air conditioner (10a to 10c) scheduled to be stopped next to the air conditioner (10a to 10c) to operate for a predetermined simultaneous operation time The air conditioners (10a to 10c) scheduled to be stopped next are configured to be stopped.
- the control unit (30) of the second aspect performs the following operations with the air conditioners (10a to 10c) that have been deactivated.
- the air conditioners (10a to 10c) that are scheduled to be stopped at the same time can be operated simultaneously. For this reason, it is possible to suppress temporary shortage of air-conditioning capacity when switching the air conditioners (10a to 10c) to be stopped.
- control unit (30) includes the operating state of the air conditioner (10a to 10c) that has been stopped, and the air conditioner (10a to 10c). ), The simultaneous operation time is adjusted in accordance with the operation state of the air conditioner (10a to 10c) scheduled to be suspended.
- the control unit (30) of the third aspect is configured to activate the air conditioners (10a to 10c) that have been stopped.
- the air conditioner (10a to 10c) that has been paused and the air that is scheduled to be paused next, depending on the operating condition and the operating condition when the air conditioner (10a to 10c) scheduled to be paused next Adjust the time (simultaneous operation time) during which the harmonic machines (10a to 10c) can be operated simultaneously. For this reason, the simultaneous operation time can be appropriately set according to the operation status of the air conditioners (10a to 10c). If the air conditioning capacity has a margin for the air conditioning load when switching the air conditioners (10a to 10c) to be stopped, the simultaneous operation time can be shortened.
- the control unit (30) is scheduled to be paused next.
- the air conditioners (10a to 10c) are configured to be stopped after the air conditioning capacity of the air conditioners (10a to 10c) is gradually reduced.
- the control unit (30) When switching the air conditioners (10a to 10c) to be stopped during the rotation operation, the control unit (30) according to the fourth aspect is configured to activate the air conditioners (10a to 10c) that have been stopped. Considering the operating conditions, gradually reduce the air conditioning capacity of the air conditioners (10a to 10c) that are scheduled to be stopped next. Therefore, temporary shortage of air conditioning capability when switching the air conditioners (10a to 10c) to be stopped can be suppressed.
- the air conditioner (10a to 10c) that was scheduled to be paused next to the air conditioner (10a to 10c) that was paused immediately before the end of the previous rotation operation is Since the operation is first stopped in operation, the bias of the air conditioners (10a to 10c) to be stopped can be easily suppressed in the air conditioner system that performs rotation operation on a plurality of air conditioners (10a to 10c). .
- FIG. 1 It is a schematic diagram which shows schematic structure of the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
- FIG. It is a refrigerant circuit diagram which shows schematic structure of the air conditioner which comprises the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
- FIG. It is a schematic diagram which shows the normal rotation driving
- FIG. It is a schematic diagram which shows the rotation driving
- Embodiment 1 1 to 4 show the air conditioning system of the first embodiment.
- the air conditioning system (50) includes first to third air conditioners (10a to 10c) and a remote controller (30).
- the remote controller (30) constitutes a control unit for performing a rotation operation in which the first to third air conditioners (10a to 10c) are sequentially stopped by a predetermined number (for example, one).
- the first air conditioner (10a) is connected to the first indoor unit (12a) electrically connected to the remote controller (30) and to the first indoor unit (12a) via the connection pipe (13, 14).
- the first outdoor unit (11a) is provided.
- the second air conditioner (10b) includes a second indoor unit (12b) electrically connected to the first indoor unit (12a) and a communication pipe (13, 14) connected to the second indoor unit (12b). Connected to the second outdoor unit (11b).
- the third air conditioner (10c) is electrically connected to the second indoor unit (12b) through the third indoor unit (12c) and the third indoor unit (12c) via the connecting pipe (13, 14). And a third outdoor unit (11c) connected to each other.
- Air conditioner ⁇ The air conditioners (10a to 10c) will be described with reference to FIG.
- the first to third air conditioners (10a to 10c) have the same configuration and the same operation.
- the configuration and operation of the first air conditioner (10a) will be described, and the description of the configuration and operation of the second air conditioner (10b) and the third air conditioner (10c) will be omitted.
- the first air conditioner (10a) includes the first outdoor unit (11a) and the first indoor unit (12a).
- the first outdoor unit (11a) and the first indoor unit (12a) are connected to each other via the liquid side communication pipe (13) and the gas side communication pipe (14).
- the refrigerant circuit (20) is constituted by the first outdoor unit (11a), the first indoor unit (12a), the liquid side communication pipe (13), and the gas side communication pipe (14). It is configured.
- the refrigerant circuit (20) is provided with a compressor (21), a four-way switching valve (22), an outdoor heat exchanger (23), an expansion valve (24), and an indoor heat exchanger (25).
- the compressor (21), the four-way switching valve (22), the outdoor heat exchanger (23), and the expansion valve (24) are accommodated in the first outdoor unit (11a).
- the first outdoor unit (11a) is provided with an outdoor fan (15) for supplying outdoor air to the outdoor heat exchanger (23).
- the indoor heat exchanger (25) is accommodated in the first indoor unit (12a).
- the first indoor unit (12a) is provided with an indoor fan (16) for supplying room air to the indoor heat exchanger (25).
- the refrigerant circuit (20) is a closed circuit filled with refrigerant.
- the compressor (21) has its discharge side connected to the first port of the four-way switching valve (22) and its suction side connected to the second port of the four-way switching valve (22). Connected to the port.
- the outdoor heat exchanger (23), the expansion valve (24), and the indoor heat exchanger (25) are sequentially arranged from the third port to the fourth port of the four-way switching valve (22). ) Is arranged.
- the compressor (21) is a scroll type or rotary type hermetic compressor.
- the four-way switching valve (22) has a first state (state indicated by a broken line in FIG. 2) in which the first port communicates with the third port and the second port communicates with the fourth port; The first port is switched to the second state (the state indicated by the solid line in FIG. 2) where the second port communicates with the fourth port and the second port communicates with the third port.
- the expansion valve (24) is a so-called electronic expansion valve.
- the outdoor heat exchanger (23) exchanges heat between the outdoor air and the refrigerant.
- the indoor heat exchanger (25) exchanges heat between the indoor air and the refrigerant.
- the first air conditioner (10a) performs a cooling operation.
- the four-way switching valve (22) is set to the first state.
- the outdoor fan (15) and the indoor fan (16) are operated.
- Refrigeration cycle is performed in the refrigerant circuit (20). Specifically, the refrigerant discharged from the compressor (21) flows into the outdoor heat exchanger (23) through the four-way switching valve (22), dissipates heat to the outdoor air, and is condensed. The refrigerant flowing out of the outdoor heat exchanger (23) expands when passing through the expansion valve (24), then flows into the indoor heat exchanger (25), absorbs heat from the indoor air, and evaporates. Furthermore, the refrigerant that has flowed out of the indoor heat exchanger (25) passes through the four-way switching valve (22) and is then sucked into the compressor (21) and compressed. The first indoor unit (12a) supplies the air cooled in the indoor heat exchanger (25) to the room.
- the first air conditioner (10a) performs a heating operation.
- the four-way selector valve (22) is set to the second state.
- the outdoor fan (15) and the indoor fan (16) are operated.
- Refrigeration cycle is performed in the refrigerant circuit (20). Specifically, the refrigerant discharged from the compressor (21) flows into the indoor heat exchanger (25) through the four-way switching valve (22), dissipates heat to the indoor air, and condenses. The refrigerant flowing out of the indoor heat exchanger (25) expands when passing through the expansion valve (24), then flows into the outdoor heat exchanger (23), absorbs heat from the outdoor air, and evaporates. Furthermore, the refrigerant that has flowed out of the outdoor heat exchanger (23) passes through the four-way switching valve (22) and is then sucked into the compressor (21) and compressed. The first indoor unit (12a) supplies the air heated in the indoor heat exchanger (25) to the room.
- the remote controller (30) is configured to perform a rotation operation in which the first to third air conditioners (10a to 10c) are sequentially stopped one by one as shown in FIG.
- the non-volatile memory (31) is built in the remote controller (30).
- time Ta represents the time during which the three first to third air conditioners (10a to 10c) can be operated simultaneously (ie, simultaneous operation time)
- time Tb represents the first to third air conditioners. The time during which any one of the third air conditioners (10a to 10c) is stopped is shown.
- the remote controller (30) for example, the ID number of the air conditioner (10a to 10c) that has been inactive at the end of the rotation operation (ie, each air conditioner (10a ⁇ 10c) is stored in the memory (31). Then, when resuming the rotation operation, as shown in FIG. 4, the air conditioner (10a to 10a) scheduled to be stopped next to the air conditioner (10a to 10c) of the pause machine stored in the memory (31). 10c) is configured to pause.
- the first air conditioner (10a) is at rest at time t2, so the memory (31) of the remote controller (30) is in rest.
- the ID number etc. of the 1st air conditioner (10a) which is a machine are memorize
- the second air conditioner (10b) that was scheduled to be stopped next to the first air conditioner (10a) in the rotation operation started at time t1 is selected.
- the second air conditioner (10b) is first stopped.
- the second air conditioner (10b) is at rest at this time t4, so that it is stored in the memory (31) of the remote controller (30). Stores the ID number and the like of the second air conditioner (10b) which is a pause machine.
- the third air conditioner (10c) that was scheduled to be stopped next to the second air conditioner (10b) in the rotation operation started at time t3 is selected.
- the third air conditioner (10c) is first stopped.
- the remote controller (30) when switching the air conditioners (10a to 10c) to be stopped during the rotation operation, Next, the air conditioners (10a to 10c) scheduled to be stopped are configured to be operable over a predetermined simultaneous operation time Ta.
- the remote controller (30) of the present embodiment allows all the air conditioners (10a to 10c) of the air conditioner system (50) to be stopped before the air conditioners (10a to 10c) that are scheduled to be stopped next time. The operation is permitted over a predetermined simultaneous operation time Ta.
- the time Tb during which any one of the first to third air conditioners (10a to 10c) is stopped is, for example, any one of 12 hours, 24 hours, 48 hours, 72 hours, and 96 hours.
- the simultaneous operation time Ta in which the three first to third air conditioners (10a to 10c) can be operated simultaneously is, for example, about 5 minutes to 30 minutes.
- the operation of the remote controller (30) will be described by taking as an example a case where the air conditioner to be paused during the rotation operation is switched from the first air conditioner (10a) to the second air conditioner (10b).
- the remote controller (30) When time Tb elapses after the first air conditioner (10a) is stopped, the remote controller (30) outputs a signal for permitting operation to the first air conditioner (10a). From the time until the time Ta elapses, the operation of all the air conditioners (10a to 10c) is permitted. And when time Ta passes from the time of permitting the operation of the first air conditioner (10a), the remote controller (30) outputs a signal for stopping the operation to the second air conditioner (10b). To do.
- the remote controller (30) is configured to simultaneously operate three units of the first to third air conditioners (10a to 10c) when starting the rotation operation. Has been. Since all the air conditioners (10a to 10c) are stopped before the rotation operation is started, the difference between the room temperature and the set temperature is usually large. Therefore, the suction temperatures of the indoor units (12a to 12c) of the first to third air conditioners (10a to 10c) are set within a predetermined target range until a predetermined time elapses after the rotation operation is started. The first to third air conditioners (10a to 10c) are operated at the same time.
- the remote controller (30) when switching the air conditioner (10a to 10c) to be stopped in rotation operation, the remote controller (30) has sufficient air conditioning capacity when the air conditioner (10a to 10c) switched from the sleep state to the operation state. In consideration of the fact that a certain amount of time is required until the air conditioner is activated, the air conditioning capacity of the air conditioners (10a to 10c) scheduled to be stopped next is gradually reduced.
- the remote controller (30) is scheduled to be deactivated next and the operation state of the air conditioner (10a to 10c) that has been deactivated.
- the simultaneous operation time Ta is adjusted according to the operation state of the air conditioners (10a to 10c).
- the remote controller (30) reduces the air conditioning capacity of the air conditioner (10a to 10c) scheduled to be stopped next, and the indoor unit (12a to 12c) of the air conditioner (10a to 10c) at that time ),
- the time Ta is set longer if the difference is large, and the time Ta is set shorter if there is almost no difference.
- the remote controller (30) reduces the air conditioning capacity of the air conditioner (10a to 10c) that is scheduled to be stopped next, and the refrigerant circuit (20) corresponding to the air conditioner (10a to 10c) at that time is reduced. Based on a change in the temperature of the flowing refrigerant (refrigeration cycle temperature), the time Ta may be set long if the temperature change is large, and the time Ta may be set short if there is almost no temperature change.
- the remote controller (30) compares the rated capacity of the air conditioner (10a to 10c) that is scheduled to be stopped next time with the rated capacity of the air conditioner (10a to 10c) that has been stopped.
- the simultaneous operation time Ta is set short.
- the simultaneous operation time Ta is set. May be configured to be set longer.
- the remote controller (30) uses the air conditioners (10a to 10c) that have been paused immediately before the end of the previous rotation operation as pause machines.
- the air conditioners (10a to 10c) that were scheduled to be stopped after the stop in the previous rotation operation are first stopped in the current rotation operation.
- the same air conditioners (10a to 10c) are not paused, so that the bias of the air conditioners (10a to 10c) to be paused can be suppressed.
- the air conditioning system (50) of the present embodiment it is necessary to manage data such as the accumulated operation time in order to suppress the bias of the air conditioner to be stopped.
- the air conditioning system (50) of the present embodiment it is not necessary to manage data such as the accumulated operation time of each air conditioner (10a to 10c), and the configuration of the control system can be simplified.
- the air conditioner (10a to 10c) which has been paused immediately before the end of the previous rotation operation, is memorized, and in the current rotation operation, it is paused next to the pause machine in the previous rotation operation.
- the scheduled air conditioners (10a to 10c) may be selected, and the selected air conditioners (10a to 10c) may be stopped first. Therefore, in the air conditioning system that performs rotation operation on the plurality of air conditioners (10a to 10c), it is possible to easily suppress the bias of the air conditioners (10a to 10c) to be stopped.
- each air conditioner (10a to 10c) when resuming the rotation operation, each air conditioner (10a to 10c) is not related to the length of time during which the air conditioner is actually stopped.
- the air conditioners (10a to 10c) to be stopped next are determined by whether or not the air conditioners (10a to 10c) are stopped. Therefore, the number of times of starting and stopping the air conditioners (10a to 10c) can be leveled.
- the remote controller (30) of the air conditioning system (50) of the present embodiment includes the air conditioner (10a to 10c) that has been paused and the air conditioner (10a to 10c) that is scheduled to be paused next. Can be operated simultaneously. Therefore, it is possible to suppress a temporary shortage of the air conditioning capability of the air conditioning system (50) when switching the air conditioners (10a to 10c) to be stopped.
- the remote controller (30) of the air conditioning system (50) of the present embodiment switches the air conditioners (10a to 10c) that have been stopped when switching the air conditioners (10a to 10c) to be stopped during the rotation operation.
- the simultaneous operation time can be appropriately set according to the operation status of the air conditioners (10a to 10c). If the air conditioning system (50) has a sufficient air conditioning capacity with respect to the air conditioning load when switching the air conditioners (10a to 10c) to be stopped, the simultaneous operation time Ta can be shortened.
- the remote controller (30) of the air conditioning system (50) of the present embodiment when switching the air conditioners (10a to 10c) to be stopped during the rotation operation, the air conditioner switched from the resting state to the operating state.
- the air conditioning capacity of the air conditioners (10a to 10c) scheduled to be stopped next was gradually reduced in consideration of the fact that a certain amount of time is required for the air conditioners (10a to 10c) to exhibit sufficient air conditioning capacity. Later, the air conditioners (10a to 10c) are stopped. For this reason, it is possible to suppress temporary shortage of air-conditioning capacity when switching the air conditioners (10a to 10c) to be stopped.
- the air conditioning system (50) of the present embodiment since the rotation operation is performed on the plurality of air conditioners (10a to 10c) by the remote controller (30), the life of the entire system is extended. be able to.
- the air conditioning system (50) that performs the rotation operation in which the three first to third air conditioners (10a to 10c) are sequentially stopped one by one has been exemplified.
- the present invention can also be applied to a rotation operation in which a plurality of units (for example, two units) smaller than the number of air conditioners included in the system (for example, three units or more) are sequentially stopped.
- the case where the rotation operation is finished while any one of the first to third air conditioners (10a to 10c) is stopped is illustrated.
- the present invention can also be applied to the case where the rotation operation is finished in a state where three of the three air conditioners (10a to 10c) are simultaneously operated. If the rotation operation ends when all the air conditioners (10a to 10c) are in operation, the air conditioners (10a to 10c) that have been stopped immediately before the rotation operation ends are stored. The rotation operation may be resumed.
- air conditioners (10a to 10c) are exemplified, but the number of air conditioners may be four or more.
- the air conditioner system (50) for selecting the air conditioners (10a to 10c) to be paused is exemplified, a timer for measuring the pause time of each air conditioner (10a to 10c) may be provided. For example, when the time measured by the timer exceeds half of the set scheduled stop time Tb (Tb / 2), the remote controller (30) is scheduled to stop next to the stop machine in the rotation operation. The existing air conditioner (10a to 10c) is configured to be stopped first in the next rotation operation. In addition, when the time measured by the timer is less than half the set scheduled stop time Tb (Tb / 2), the remote controller (30) sets the stop machine immediately before the end of the rotation operation to the next rotation operation. Configured to be paused first.
- each said embodiment is an essentially preferable illustration, Comprising: It does not intend restrict
- the present invention is useful for an air conditioning system that performs rotation operation on a plurality of air conditioners.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fuzzy Systems (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
Abstract
空気調和システムは、室内機(12a~12c)及び室外機(11a~11c)をそれぞれが有する複数の空気調和機(10a~10c)と、複数の空気調和機(10a~10c)を所定数ずつ順次休止させるローテーション運転を行うための制御部(30)とを備える。制御部(30)は、前回のローテーション運転の終了直前に休止していた空気調和機(10a~10c)を休止機とした場合、前回のローテーション運転において休止機の次に休止させる予定であった空気調和機(10a~10c)を、今回のローテーション運転において最初に休止させるように構成される。そして、休止させる空気調和機の偏りが抑制される。
Description
本発明は、複数の空気調和機に対してローテーション運転を行う空気調和システムに関するものである。
例えば、サーバールームのような使用中に空調を停止することが許されない部屋には、バックアップ用の空気調和機が設けられる場合がある。この場合、例えば、2台の空気調和機で空調負荷を処理することができても、3台の空気調和機を備えた空気調和システムを用いることがある。このような空気調和システムでは、複数の空気調和機を所定数ずつ順次休止させるローテーション運転を行うことにより、システム全体の長寿命化を図ることが知られている(例えば、特許文献1~3参照)。
ところで、複数の空気調和機を所定数ずつ順次休止させるローテーション運転を行う空気調和システムでは、その運転条件によっては休止させる空気調和機に偏りが生じてしまうことがある。そこで、特許文献1には、積算運転時間に応じて設定された優先順位に基づいて、休止中の室内機を起動すると共に運転中の室内機を休止させる室内機ローテーション手段を備えた空気調和システムが開示されている。しかしながら、特許文献1に開示された空気調和システムでは、室内機ローテーション手段の構成が複雑になってしまうので、改善の余地がある。
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、複数の空気調和機に対してローテーション運転を行う空気調和システムにおいて、休止させる空気調和機の偏りを容易に抑制することにある。
本開示の第1の態様は、室内機(12a~12c)及び室外機(11a~11c)をそれぞれが有する複数の空気調和機(10a~10c)と、上記複数の空気調和機(10a~10c)を所定数ずつ順次休止させるローテーション運転を行うための制御部(30)とを備えた空気調和システムであって、上記制御部(30)は、前回の上記ローテーション運転の終了直前に休止していた上記空気調和機(10a~10c)を休止機とした場合、前回の上記ローテーション運転において上記休止機の次に休止させる予定であった上記空気調和機(10a~10c)を、今回の上記ローテーション運転において最初に休止させるように構成されていることを特徴とするものである。
上記第1の態様の制御部(30)は、前回のローテーション運転の終了直前に休止していた空気調和機(10a~10c)を休止機とした場合に、前回のローテーション運転において休止機の次に休止させる予定であった空気調和機(10a~10c)を、今回のローテーション運転において最初に休止させる。これにより、ローテーション運転において、同じ空気調和機(10a~10c)ばかりを休止させることがなくなるので、休止させる空気調和機(10a~10c)の偏りを抑制することができる。
ここで、特許文献1に開示された空気調和システムでは、運転積算時間などのデータを管理する必要がある。これに対し、上記第1の態様では、各空気調和機(10a~10c)の運転積算時間などのデータを管理する必要がなく、制御システムの構成を簡素化することができる。つまり、例えば、前回のローテーション運転が終了する直前に休止していた休止機である空気調和機(10a~10c)を記憶して、今回のローテーション運転において、前回のローテーション運転で休止機の次に休止させる予定であった空気調和機(10a~10c)を最初に休止させればよい。そのため、複数の空気調和機(10a~10c)に対してローテーション運転を行う空気調和システムにおいて、休止させる空気調和機(10a~10c)の偏りを容易に抑制することができる。
また、上記第1の態様では、ローテーション運転を再開させる際に、各空気調和機(10a~10c)を実際に休止させた時間の長さに関係することなく、各空気調和機(10a~10c)を休止させたか否かで次に休止させる空気調和機(10a~10c)が決まる。そのため、各空気調和機(10a~10c)の発停回数を平準化することができる。
本開示の第2の態様は、上記第1の態様において、上記制御部(30)は、上記ローテーション運転中に休止させる上記空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、休止していた上記空気調和機(10a~10c)と該空気調和機(10a~10c)の次に休止させる予定の上記空気調和機(10a~10c)とを所定の同時運転時間に亘って運転可能とした後に、次に休止させる予定の上記空気調和機(10a~10c)を休止させるように構成されていることを特徴とするものである。
ここで、休止していた空気調和機(10a~10c)が起動してから充分な空調能力を発揮するまでには、ある程度の時間がかかる。一方、空気調和機(10a~10c)を停止すると、その空調能力は直ちにゼロになる。そのため、休止していた空気調和機(10a~10c)の起動と、次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の休止とを同時に行うと、空気調和システム(50)の空調能力が一時的に不足するおそれがある。
これに対して、上記第2の態様の制御部(30)は、ローテーション運転で休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際に、休止していた空気調和機(10a~10c)と次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)とを同時に運転可能とさせる。このため、休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際の一時的な空調能力の不足を抑制することができる。
本開示の第3の態様は、上記第2の態様において、上記制御部(30)は、休止していた上記空気調和機(10a~10c)の運転状態と、該空気調和機(10a~10c)の次に休止させる予定の上記空気調和機(10a~10c)の運転状態とに応じて、上記同時運転時間を調節するように構成されていることを特徴とするものである。
上記第3の態様の制御部(30)は、ローテーション運転中に休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、休止していた空気調和機(10a~10c)を起動する際の運転状態と、次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の休止させる際の運転状態とに応じて、休止していた空気調和機(10a~10c)と次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)とを同時に運転可能とする時間(同時運転時間)を調節する。このため、同時運転時間を空気調和機(10a~10c)の運転状況に応じて適切に設定することができる。そして、休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際の空調負荷に対して空調能力に余裕があれば、同時運転時間を短縮することが可能となる。
本開示の第4の態様は、上記第2の態様において、上記制御部(30)は、上記ローテーション運転で休止させる上記空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、次に休止させる予定の上記空気調和機(10a~10c)の空調能力を徐々に低下させた後に該空気調和機(10a~10c)を休止させるように構成されていることを特徴とするものである。
上記第4の態様の制御部(30)は、ローテーション運転中に休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、休止していた空気調和機(10a~10c)を起動する際の運転状態を考慮して、次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の空調能力を徐々に低下させる。そのため、休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際の一時的な空調能力の不足を抑制することができる。
本開示の態様によれば、前回のローテーション運転の終了直前に休止していた空気調和機(10a~10c)の次に休止させる予定であった空気調和機(10a~10c)を、今回のローテーション運転において最初に休止させるので、複数の空気調和機(10a~10c)に対してローテーション運転を行う空気調和システムにおいて、休止させる空気調和機(10a~10c)の偏りを容易に抑制することができる。
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、以下の各実施形態に限定されるものではない。
《実施形態1》
図1~図4は、実施形態1の空気調和システムを示している。
図1~図4は、実施形態1の空気調和システムを示している。
空気調和システム(50)は、図1に示すように、第1~第3空気調和機(10a~10c)と、リモートコントローラ(30)とを備えている。リモートコントローラ(30)は、第1~第3空気調和機(10a~10c)を所定数(例えば、1台)ずつ順次休止させるローテーション運転を行うための制御部を構成している。
第1空気調和機(10a)は、リモートコントローラ(30)に電気的に接続された第1室内機(12a)と、第1室内機(12a)に連絡配管(13,14)を介して接続された第1室外機(11a)とを備えている。第2空気調和機(10b)は、第1室内機(12a)に電気的に接続された第2室内機(12b)と、第2室内機(12b)に連絡配管(13,14)を介して接続された第2室外機(11b)とを備えている。第3空気調和機(10c)は、第2室内機(12b)に電気的に接続された第3室内機(12c)と、第3室内機(12c)に連絡配管(13,14)を介して接続された第3室外機(11c)とを備えている。
―空気調和機―
空気調和機(10a~10c)について、図2を参照しながら説明する。
空気調和機(10a~10c)について、図2を参照しながら説明する。
第1~第3空気調和機(10a~10c)は、それぞれの構成が同じであり、それぞれの運転動作も同じである。ここでは、第1空気調和機(10a)の構成と運転動作とを説明し、第2空気調和機(10b)及び第3空気調和機(10c)の構成と運転動作とに関する説明は省略する。
<空気調和機の構成>
上述したように、第1空気調和機(10a)は、第1室外機(11a)及び第1室内機(12a)を備えている。ここで、第1室外機(11a)及び第1室内機(12a)は、液側連絡配管(13)及びガス側連絡配管(14)を介して互いに接続されている。また、第1空気調和機(10a)では、第1室外機(11a)、第1室内機(12a)、液側連絡配管(13)及びガス側連絡配管(14)により冷媒回路(20)が構成されている。
上述したように、第1空気調和機(10a)は、第1室外機(11a)及び第1室内機(12a)を備えている。ここで、第1室外機(11a)及び第1室内機(12a)は、液側連絡配管(13)及びガス側連絡配管(14)を介して互いに接続されている。また、第1空気調和機(10a)では、第1室外機(11a)、第1室内機(12a)、液側連絡配管(13)及びガス側連絡配管(14)により冷媒回路(20)が構成されている。
冷媒回路(20)には、圧縮機(21)、四方切換弁(22)、室外熱交換器(23)、膨張弁(24)及び室内熱交換器(25)が設けられている。ここで、圧縮機(21)、四方切換弁(22)、室外熱交換器(23)及び膨張弁(24)は、第1室外機(11a)に収容されている。そして、第1室外機(11a)には、室外熱交換器(23)へ室外空気を供給するための室外ファン(15)が設けられている。一方、室内熱交換器(25)は、第1室内機(12a)に収容されている。そして、第1室内機(12a)には、室内熱交換器(25)へ室内空気を供給するための室内ファン(16)が設けられている。
冷媒回路(20)は、冷媒が充填された閉回路である。ここで、冷媒回路(20)において、圧縮機(21)は、その吐出側が四方切換弁(22)の第1のポートに接続されていると共に、その吸入側が四方切換弁(22)の第2のポートに接続されている。また、冷媒回路(20)では、四方切換弁(22)の第3のポートから第4のポートへ向かって順に、室外熱交換器(23)、膨張弁(24)及び室内熱交換器(25)が配置されている。
圧縮機(21)は、スクロール型又はロータリ型の全密閉型圧縮機である。また、四方切換弁(22)は、第1のポートが第3のポートと連通し且つ第2のポートが第4のポートと連通する第1状態(図2に破線で示す状態)と、第1のポートが第4のポートと連通し且つ第2のポートが第3のポートと連通する第2状態(図2に実線で示す状態)とに切り換わる。ここで、膨張弁(24)は、いわゆる電子膨張弁である。
室外熱交換器(23)は、室外空気を冷媒と熱交換させる。一方、室内熱交換器(25)は、室内空気を冷媒と熱交換させる。
<空気調和機の冷房運転>
第1空気調和機(10a)は、冷房運転を行う。ここで、冷房運転中には、四方切換弁(22)が第1状態に設定される。また、冷房運転中には、室外ファン(15)及び室内ファン(16)が運転される。
第1空気調和機(10a)は、冷房運転を行う。ここで、冷房運転中には、四方切換弁(22)が第1状態に設定される。また、冷房運転中には、室外ファン(15)及び室内ファン(16)が運転される。
冷媒回路(20)では、冷凍サイクルが行われる。具体的に、圧縮機(21)から吐出された冷媒は、四方切換弁(22)を通って室外熱交換器(23)へ流入し、室外空気へ放熱して凝縮する。そして、室外熱交換器(23)から流出した冷媒は、膨張弁(24)を通過する際に膨張してから室内熱交換器(25)へ流入し、室内空気から吸熱して蒸発する。さらに、室内熱交換器(25)から流出した冷媒は、四方切換弁(22)を通過後に圧縮機(21)へ吸入されて圧縮される。第1室内機(12a)は、室内熱交換器(25)において冷却された空気を室内へ供給する。
<空気調和機の暖房運転>
第1空気調和機(10a)は、暖房運転を行う。ここで、暖房運転中には、四方切換弁(22)が第2状態に設定される。また、暖房運転中には、室外ファン(15)及び室内ファン(16)が運転される。
第1空気調和機(10a)は、暖房運転を行う。ここで、暖房運転中には、四方切換弁(22)が第2状態に設定される。また、暖房運転中には、室外ファン(15)及び室内ファン(16)が運転される。
冷媒回路(20)では、冷凍サイクルが行われる。具体的に、圧縮機(21)から吐出された冷媒は、四方切換弁(22)を通って室内熱交換器(25)へ流入し、室内空気へ放熱して凝縮する。そして、室内熱交換器(25)から流出した冷媒は、膨張弁(24)を通過する際に膨張してから室外熱交換器(23)へ流入し、室外空気から吸熱して蒸発する。さらに、室外熱交換器(23)から流出した冷媒は、四方切換弁(22)を通過後に圧縮機(21)へ吸入されて圧縮される。第1室内機(12a)は、室内熱交換器(25)において加熱された空気を室内へ供給する。
―リモートコントローラ―
リモートコントローラ(30)について、図1、図3及び図4を参照しながら説明する。
リモートコントローラ(30)について、図1、図3及び図4を参照しながら説明する。
上述したように、リモートコントローラ(30)は、図3に示すように、第1~第3空気調和機(10a~10c)を1台ずつ順次休止させるローテーション運転を行うように構成されている。ここで、リモートコントローラ(30)には、図1に示すように、不揮発性のメモリー(31)が内蔵されている。なお、図3において、時間Taは、第1~第3空気調和機(10a~10c)の3台が同時に運転可能となる時間(即ち、同時運転時間)を示し、時間Tbは、第1~第3空気調和機(10a~10c)の何れか1台が休止する時間を示している。
リモートコントローラ(30)は、ローテーション運転を終了した際には、その終了した際に休止していた空気調和機(10a~10c)である休止機のID番号など(即ち、各空気調和機(10a~10c)に個別に割り当てられた識別情報)をメモリー(31)に記憶する。そして、ローテーション運転を再開させる際には、図4に示すように、メモリー(31)に記憶された休止機の空気調和機(10a~10c)の次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)から休止させるように構成されている。
リモートコントローラ(30)の具体的な動作について、図4を参照しながら説明する。
時刻t1に開始したローテーション運転が時刻t2に終了したとすると、この時刻t2では、第1空気調和機(10a)が休止しているので、リモートコントローラ(30)のメモリー(31)には、休止機である第1空気調和機(10a)のID番号などが記憶される。
その後、時刻t3に開始した次のローテーション運転では、時刻t1に開始したローテーション運転において第1空気調和機(10a)の次に休止させる予定であった第2空気調和機(10b)を選択し、その第2空気調和機(10b)を最初に休止させる。
同様に、時刻t3に開始したローテーション運転が時刻t4に終了したとすると、この時刻t4では、第2空気調和機(10b)が休止しているので、リモートコントローラ(30)のメモリー(31)には、休止機である第2空気調和機(10b)のID番号などが記憶される。
その後、時刻t5に開始した次のローテーション運転では、時刻t3に開始したローテーション運転において第2空気調和機(10b)の次に休止させる予定であった第3空気調和機(10c)を選択し、その第3空気調和機(10c)を最初に休止させる。
リモートコントローラ(30)は、図3及び図4に示すように、ローテーション運転中に休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、休止していた空気調和機(10a~10c)と次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)とを所定の同時運転時間Taに亘って運転可能とさせるように構成されている。つまり、本実施形態のリモートコントローラ(30)は、次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)を休止させる前に、空気調和システム(50)の全ての空気調和機(10a~10c)の運転を所定の同時運転時間Taに亘って許可するように構成されている。
なお、第1~第3空気調和機(10a~10c)の何れか1台が休止する時間Tbは、例えば、12時間、24時間、48時間、72時間、96時間の何れかである。また、第1~第3空気調和機(10a~10c)の3台が同時に運転可能となる同時運転時間Taは、例えば、5分間~30分間程度である。
このリモートコントローラ(30)の動作について、ローテーション運転中に休止させる空気調和機を第1空気調和機(10a)から第2空気調和機(10b)へ切り替える場合を例に説明する。第1空気調和機(10a)が休止してから時間Tbが経過すると、リモートコントローラ(30)は、第1空気調和機(10a)に対して運転を許可する信号を出力する。その時点から時間Taが経過するまでの間は、全ての空気調和機(10a~10c)の運転が許可された状態となる。そして、第1空気調和機(10a)の運転を許可した時点から時間Taが経過すると、リモートコントローラ(30)は、第2空気調和機(10b)に対して運転を停止させるための信号を出力する。
なお、全ての空気調和機(10a~10c)の運転が許可された状態において、全ての空気調和機(10a~10c)が冷房運転又は暖房運転を行うとは限らない。その理由を説明する。第1~第3空気調和機(10a~10c)の各室内機(12a~12c)は、吸い込み温度(室内機への吸い込まれる空気の温度)が所定の目標範囲に入ると運転を休止(サーモOFF)し、吸い込み温度が目標範囲から外れると運転を再開(サーモON)するように構成されている。したがって、全ての空気調和機(10a~10c)の運転が許可された状態において、一部の室内機(12a~12c)がサーモOFF状態になる可能性もある。具体的には、全ての空気調和機(10a~10c)の運転が許可された状態において、第1室内機(12a)がサーモOFF状態になっている場合は、第2室内機(12b)及び第3室内機(12c)だけが冷房運転又は暖房運転を行うことになる。
また、リモートコントローラ(30)は、図3及び図4に示すように、ローテーション運転を開始する際に、第1~第3空気調和機(10a~10c)の3台を同時に運転させるように構成されている。ローテーション運転の開始前は全ての空気調和機(10a~10c)が停止しているため、通常は、室内気温と設定温度の差が大きい状態となっている。そこで、ローテーション運転を開始してから所定の時間が経過するまでの間は、第1~第3空気調和機(10a~10c)の各室内機(12a~12c)の吸い込み温度を所定の目標範囲に速やかに近づけるために、第1~第3空気調和機(10a~10c)を同時に運転させる。
また、リモートコントローラ(30)は、ローテーション運転で休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、休止状態から運転状態に切り替わった空気調和機(10a~10c)が充分な空調能力を発揮するまでにある程度の時間を要することを考慮して、次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の空調能力を徐々に低下させるように構成されている。
また、リモートコントローラ(30)は、ローテーション運転で休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、休止していた空気調和機(10a~10c)の運転状態、及び次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の運転状態に応じて、同時運転時間Taを調節するように構成されている。
具体的に、リモートコントローラ(30)は、次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の空調能力を低下させ、その際の空気調和機(10a~10c)の室内機(12a~12c)の吸い込み温度と吹き出し温度との差に基づいて、その差が大きければ時間Taを長く設定し、その差が殆ど無ければ時間Taを短く設定するように構成されている。
なお、リモートコントローラ(30)は、次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の空調能力を低下させ、その際の空気調和機(10a~10c)に対応する冷媒回路(20)を流れる冷媒の温度(冷凍サイクル温度)の変化に基づいて、その温度変化が大きければ時間Taを長く設定し、その温度変化が殆ど無ければ時間Taを短く設定するように構成されていてもよい。
また、リモートコントローラ(30)は、次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の定格能力と、休止していた空気調和機(10a~10c)の定格能力とを比較して、休止する空気調和機が定格能力の小さいものから大きいものへ切り替わる場合には同時運転時間Taを短く設定し、休止する空気調和機が定格能力の大きいものから小さいものへ切り替わる場合には同時運転時間Taを長く設定するように構成されていてもよい。
以上説明したように、本実施形態の空気調和システム(50)において、リモートコントローラ(30)は、前回のローテーション運転の終了直前に休止していた空気調和機(10a~10c)を休止機とした場合に、前回のローテーション運転において休止機の次に休止させる予定であった空気調和機(10a~10c)を、今回のローテーション運転において最初に休止させる。これにより、ローテーション運転において、同じ空気調和機(10a~10c)ばかりを休止させることがなくなるので、休止させる空気調和機(10a~10c)の偏りを抑制することができる。
ここで、従来の空気調和システムでは、休止する空気調和機の偏りを抑えるため、運転積算時間などのデータを管理する必要がある。これに対し、本実施形態の空気調和システム(50)では、各空気調和機(10a~10c)の運転積算時間などのデータを管理する必要がなく、制御システムの構成を簡素化することができる。つまり、前回のローテーション運転が終了する直前に休止していた休止機である空気調和機(10a~10c)を記憶して、今回のローテーション運転において、前回のローテーション運転で休止機の次に休止させる予定であった空気調和機(10a~10c)を選択して、その選択された空気調和機(10a~10c)を最初に休止させればよい。そのため、複数の空気調和機(10a~10c)に対してローテーション運転を行う空気調和システムにおいて、休止させる空気調和機(10a~10c)の偏りを容易に抑制することができる。
また、本実施形態の空気調和システム(50)によれば、ローテーション運転を再開させる際に、各空気調和機(10a~10c)を実際に休止させた時間の長さに関係することなく、各空気調和機(10a~10c)を休止させたか否かで次に休止させる空気調和機(10a~10c)が決まる。そのため、各空気調和機(10a~10c)の発停回数を平準化することができる。
ここで、休止していた空気調和機(10a~10c)が起動してから充分な空調能力を発揮するまでには、ある程度の時間がかかる。一方、空気調和機(10a~10c)を停止すると、その空調能力は直ちにゼロになる。そのため、休止していた空気調和機(10a~10c)の起動と、次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の休止とを同時に行うと、空気調和システム(50)の空調能力が一時的に不足するおそれがある。
これに対して、本実施形態の空気調和システム(50)のリモートコントローラ(30)は、休止していた空気調和機(10a~10c)と次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)とを同時に運転可能とさせる。このため、休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際における空気調和システム(50)の空調能力の一時的な不足を抑制することができる。
また、本実施形態の空気調和システム(50)のリモートコントローラ(30)は、ローテーション運転中に休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、休止していた空気調和機(10a~10c)を立ち上げる際の運転状態、及び次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の休止させる際の運転状態に応じて、休止していた空気調和機(10a~10c)と次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)とを同時に運転可能とする同時運転時間Taを調節する。このため、同時運転時間を空気調和機(10a~10c)の運転状況に応じて適切に設定することができる。そして、休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際の空調負荷に対して空気調和システム(50)の空調能力に余裕があれば、同時運転時間Taを短縮することができる。
また、本実施形態の空気調和システム(50)のリモートコントローラ(30)は、ローテーション運転中に休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、休止状態から運転状態に切り替わった空気調和機(10a~10c)が充分な空調能力を発揮するまでにある程度の時間を要することを考慮して、次に休止させる予定の空気調和機(10a~10c)の空調能力を徐々に低下させた後に該空気調和機(10a~10c)を休止させる。このため、休止させる空気調和機(10a~10c)を切り替える際の一時的な空調能力の不足を抑制することができる。
また、本実施形態の空気調和システム(50)によれば、リモートコントローラ(30)によって、複数の空気調和機(10a~10c)に対してローテーション運転を行うので、システム全体の長寿命化を図ることができる。
《その他の実施形態》
上記実施形態1では、第1~第3空気調和機(10a~10c)の3台を1台ずつ順次休止させるローテーション運転を行う空気調和システム(50)を例示したが、本発明は、空気調和システムに含まれる空気調和機の台数(例えば、3台以上)よりも少ない複数の台数(例えば、2台)ずつ順次休止させるローテーション運転を行う場合にも適用することができる。
上記実施形態1では、第1~第3空気調和機(10a~10c)の3台を1台ずつ順次休止させるローテーション運転を行う空気調和システム(50)を例示したが、本発明は、空気調和システムに含まれる空気調和機の台数(例えば、3台以上)よりも少ない複数の台数(例えば、2台)ずつ順次休止させるローテーション運転を行う場合にも適用することができる。
また、上記実施形態1では、第1~第3空気調和機(10a~10c)の何れか1台が休止する状態でローテーション運転が終了した場合を例示したが、本発明は、第1~第3空気調和機(10a~10c)の3台が同時に運転する状態でローテーション運転が終了した場合にも適用することができる。なお、全ての空気調和機(10a~10c)が運転中の状態でローテーション運転が終了した場合には、ローテーション運転が終了する直前に休止していた空気調和機(10a~10c)を記憶して、ローテーション運転を再開させればよい。
また、上記実施形態1では、空気調和機(10a~10c)の台数として3台を例示したが、空気調和機の台数は、4台以上であってもよい。
また、上記実施形態1では、各空気調和機(10a~10c)を実際に休止させた時間の長さに関係することなく、各空気調和機(10a~10c)を休止させたか否かで次に休止させる空気調和機(10a~10c)を選択する空気調和システム(50)を例示したが、各空気調和機(10a~10c)の休止時間を計測するタイマを備えていてもよい。そして、リモートコントローラ(30)は、例えば、タイマの計測した時間が設定した休止予定時間Tbの半分(Tb/2)を超えた場合には、そのローテーション運転における休止機の次に休止させる予定であった空気調和機(10a~10c)を、次回のローテーション運転において最初に休止させるように構成される。また、リモートコントローラ(30)は、タイマの計測した時間が設定した休止予定時間Tbの半分(Tb/2)以下である場合には、そのローテーション運転の終了直前における休止機を、次回のローテーション運転において最初に休止させるように構成される。
なお、上記各実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物又はその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
以上説明したように、本発明は、複数の空気調和機に対してローテーション運転を行う空気調和システムについて有用である。
10a~10c 空気調和機
11a~11c 室外機
12a~12c 室内機
30 リモートコントローラ(制御部)
50 空気調和システム
11a~11c 室外機
12a~12c 室内機
30 リモートコントローラ(制御部)
50 空気調和システム
Claims (4)
- 室内機(12a~12c)及び室外機(11a~11c)をそれぞれが有する複数の空気調和機(10a~10c)と、
上記複数の空気調和機(10a~10c)を所定数ずつ順次休止させるローテーション運転を行うための制御部(30)とを備えた空気調和システムであって、
上記制御部(30)は、前回の上記ローテーション運転の終了直前に休止していた上記空気調和機(10a~10c)を休止機とした場合、前回の上記ローテーション運転において上記休止機の次に休止させる予定であった上記空気調和機(10a~10c)を、今回の上記ローテーション運転において最初に休止させるように構成されていることを特徴とする空気調和システム。 - 請求項1において、
上記制御部(30)は、上記ローテーション運転中に休止させる上記空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、休止していた上記空気調和機(10a~10c)と該空気調和機(10a~10c)の次に休止させる予定の上記空気調和機(10a~10c)とを所定の同時運転時間に亘って運転可能とした後に、次に休止させる予定の上記空気調和機(10a~10c)を休止させるように構成されていることを特徴とする空気調和システム。 - 請求項2において、
上記制御部(30)は、休止していた上記空気調和機(10a~10c)の運転状態と、該空気調和機(10a~10c)の次に休止させる予定の上記空気調和機(10a~10c)の運転状態とに応じて、上記同時運転時間を調節するように構成されていることを特徴とする空気調和システム。 - 請求項2において、
上記制御部(30)は、上記ローテーション運転中に休止させる上記空気調和機(10a~10c)を切り替える際には、次に休止させる予定の上記空気調和機(10a~10c)の空調能力を徐々に低下させた後に該空気調和機(10a~10c)を休止させるように構成されていることを特徴とする空気調和システム。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2013199602 | 2013-09-26 | ||
| JP2013-199602 | 2013-09-26 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2015045293A1 true WO2015045293A1 (ja) | 2015-04-02 |
Family
ID=52742468
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2014/004599 Ceased WO2015045293A1 (ja) | 2013-09-26 | 2014-09-08 | 空気調和システム |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP5871040B2 (ja) |
| WO (1) | WO2015045293A1 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2023135153A (ja) * | 2022-03-15 | 2023-09-28 | 株式会社朝日工業社 | 冷却システム |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH06249529A (ja) * | 1993-02-24 | 1994-09-06 | Sanyo Electric Co Ltd | 空気調和装置 |
| JP2000283530A (ja) * | 1999-03-31 | 2000-10-13 | Mitsubishi Electric Corp | 空調制御システム |
| JP2011094899A (ja) * | 2009-10-30 | 2011-05-12 | Sanki Eng Co Ltd | 空調システム及び空調方法 |
| JP2011202888A (ja) * | 2010-03-25 | 2011-10-13 | Daikin Industries Ltd | 空気調和装置 |
-
2014
- 2014-09-08 JP JP2014181908A patent/JP5871040B2/ja active Active
- 2014-09-08 WO PCT/JP2014/004599 patent/WO2015045293A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH06249529A (ja) * | 1993-02-24 | 1994-09-06 | Sanyo Electric Co Ltd | 空気調和装置 |
| JP2000283530A (ja) * | 1999-03-31 | 2000-10-13 | Mitsubishi Electric Corp | 空調制御システム |
| JP2011094899A (ja) * | 2009-10-30 | 2011-05-12 | Sanki Eng Co Ltd | 空調システム及び空調方法 |
| JP2011202888A (ja) * | 2010-03-25 | 2011-10-13 | Daikin Industries Ltd | 空気調和装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5871040B2 (ja) | 2016-03-01 |
| JP2015087103A (ja) | 2015-05-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN109716035B (zh) | 用于空气调节和热水供给的系统 | |
| JP6033416B2 (ja) | 空気調和装置 | |
| JP5511761B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP6266456B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP5802339B2 (ja) | 空気調和装置 | |
| CN101918776A (zh) | 控制运行于自由冷却模式下的空调系统的方法和系统 | |
| JP2014190600A (ja) | 空気調和装置 | |
| WO2017212606A1 (ja) | 冷凍サイクル装置 | |
| WO2013145844A1 (ja) | 熱源システム及びその制御装置並びにその制御方法 | |
| JP2012154531A (ja) | 空気調和システム及びその始動制御方法 | |
| JP5846226B2 (ja) | 空気調和装置 | |
| JP4899549B2 (ja) | 冷凍装置の圧縮機運転方法、および冷凍装置 | |
| JP6022291B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP5900463B2 (ja) | 空気調和システム | |
| JP6785867B2 (ja) | 空調システム | |
| WO2016208008A1 (ja) | 熱源装置 | |
| JP5910610B2 (ja) | 空気調和システム | |
| JP5871040B2 (ja) | 空気調和システム | |
| JP4123281B2 (ja) | 空気調和機 | |
| JP2013195033A (ja) | 空気調和システムおよび空気調和システムの制御方法 | |
| JP5790738B2 (ja) | 空気調和システム | |
| WO2019215878A1 (ja) | 空気調和機 | |
| JP2008190767A (ja) | 冷凍装置 | |
| JP7000261B2 (ja) | 複合熱源ヒートポンプ装置 | |
| CN102257333A (zh) | 空调装置及其控制方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 14847535 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 14847535 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |