WO2017150075A1 - 空調システム - Google Patents

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WO2017150075A1
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篤 塩谷
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三菱重工業株式会社
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    • H04Q2209/82Arrangements in the sub-station, i.e. sensing device where the sensing device takes the initiative of sending data
    • H04Q2209/823Arrangements in the sub-station, i.e. sensing device where the sensing device takes the initiative of sending data where the data is sent when the measured values exceed a threshold, e.g. sending an alarm

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system.
  • a multi-type air conditioning system in which one outdoor unit and a plurality of indoor units are connected is known.
  • the multi-type air conditioning system can freely select and change the number of indoor units connected to the outdoor unit as long as it is within the installation limit.
  • control parameters In the multi-type air conditioning system, in order to improve versatility, standard setting values of control parameters for air conditioning control are determined assuming as many installation scenes as possible. For this reason, the control parameters include control parameters that are not necessarily optimized under individual installation conditions, leading to a decrease in cooling / heating capacity and an increase in power consumption.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide an air conditioning system capable of improving air conditioning capacity and energy saving.
  • the first aspect of the present invention is an air conditioning system in which one outdoor unit and at least one indoor unit are connected by a common refrigerant pipe, and the outdoor unit or the equipment provided in the indoor unit or At least one sensor for detecting information on a state of a valve or a refrigerant, a short-range wireless device connected to at least one of the sensors and receiving sensor information from the connected sensor, and the short-range wireless device;
  • An air conditioning control device that is provided so as to be communicable and receives the sensor information or the information related to the sensor information from the short-range wireless device, and the air conditioning control device performs air conditioning based on the sensor information or the information related to the sensor information. It is an air-conditioning system provided with the control parameter change part which changes the control parameter of control.
  • the air conditioning control device includes a control parameter changing unit, and the control parameter changing unit changes the control parameter of the air conditioning control based on the sensor information or the information related to the sensor information.
  • the short-range wireless device includes an abnormality detection unit that detects an abnormality based on the sensor information, and an abnormality signal that can identify the detected abnormality when the abnormality detection unit detects the abnormality.
  • a wireless communication unit that transmits to the air conditioning control device as information relating to the sensor information, and the control parameter changing unit receives the abnormal signal from the short-range wireless device, and responds to the abnormal signal according to the abnormal signal.
  • the control parameter may be changed.
  • an abnormality signal that can identify the detected abnormality is transmitted to the air conditioning control device. In this way, whether or not there is an abnormality is determined in the short-range wireless device, and the abnormal signal is transmitted from the short-range wireless device to the air conditioning control device. It is possible to reduce the amount of data communication between the wireless device and the air conditioning control device.
  • the short-range wireless device uses the sensor information or the information related to the sensor information instead of or in addition to the position information.
  • the air conditioning control device may identify the positional relationship between the indoor units based on the positional information, and may change the control parameter of at least one indoor unit according to the identified positional relationship.
  • the position information of the short-range wireless device is transmitted to the air conditioning control device instead of or in addition to the sensor information or the information related to the sensor information.
  • the positional relationship between the indoor units is specified based on the received positional information, and the control parameter of at least one indoor unit is changed according to the specified positional relationship. For example, it may be better to determine the priority of control for specific control contents (for example, non-warm prevention control) according to the arrangement position between the air conditioners.
  • the air conditioning control device can grasp the installation relationship of the indoor units and can set an appropriate priority order. Become. As a result, it is possible to effectively execute specific control contents in which the positional relationship is important.
  • the air conditioning control device may further include a storage unit that accumulates information received from the short-range wireless device.
  • the air conditioning control device is provided with a storage unit that accumulates information received from the short-range wireless device. For example, the data stored in the storage unit is read and analyzed. Thus, it is possible to estimate the replacement time of each device or valve, or to propose a device having an appropriate specification according to the installation state of the air conditioning system at the device update time.
  • the air conditioning control device may further include a failure determination unit that performs failure determination based on information stored in the storage unit.
  • the air conditioning control device is provided with a failure determination unit that performs failure determination of devices and valves based on information stored in the storage unit. I can grasp it.
  • the outdoor unit includes a liquid bypass pipe that supplies the liquid refrigerant output from the outdoor heat exchanger to a suction side pipe of a compressor, and a liquid bypass valve provided in the liquid bypass pipe.
  • the short-range wireless device receives the opening / closing information of the liquid bypass valve as the sensor information, and the control parameter changing unit, when the number of opening / closing of the liquid bypass valve within a predetermined time is a predetermined number of times, It is good also as reducing a target superheat degree.
  • the liquid bypass valve is, for example, a valve that is opened when the oil temperature inside the compressor becomes a predetermined value or more.
  • the liquid bypass valve By opening the liquid bypass valve, the liquid refrigerant is supplied to the suction side piping of the compressor. Thereby, the temperature of a compressor can be reduced.
  • the liquid bypass valve is frequently opened and closed, it can be determined that an excessive overheating operation is being performed. Therefore, if an excessive opening / closing of the liquid bypass valve is detected, the liquid content of the circulating refrigerant can be reduced by changing the setting so that the target degree of superheat is reduced, and the overheating of the compressor is alleviated. Can be made. As a result, the frequency of opening and closing the liquid bypass valve can be returned to normal. By removing from the overheating operation state, for example, the life of the compressor and various valves can be extended.
  • the outdoor unit includes a hot gas bypass pipe connecting the discharge side pipe of the compressor and an inlet side pipe of the outdoor heat exchanger during heating, and a hot gas bypass provided in the hot gas bypass pipe
  • the short-range wireless device receives the opening / closing information of the hot gas bypass valve as the sensor information, and the control parameter changing unit is configured to open and close the hot gas bypass valve within a predetermined time. When it is above, it is good also as raising a target superheat degree or reducing the rotation speed of an outdoor fan.
  • the hot gas bypass valve is a valve that operates mainly during heating, and operates when the capacity of the compressor becomes excessive with respect to the load.
  • the hot gas bypass valve is opened, part of the gas refrigerant discharged from the compressor is returned to the inlet side of the outdoor exchanger through the hot gas bypass pipe.
  • the density of the circulating refrigerant gas is reduced by changing the setting so as to increase the target superheat degree.
  • the mass flow rate of the circulating refrigerant gas can be reduced, and the frequency with which the hot gas bypass valve is opened can be reduced.
  • the outdoor unit includes a heating expansion valve
  • the indoor unit includes a cooling expansion valve
  • the short-range wireless device receives valve opening information of the heating expansion valve as the sensor information.
  • the control parameter changing unit may reduce the target supercooling degree when the number of times the valve opening degree of the heating expansion valve exceeds a predetermined threshold within a predetermined time is a predetermined number or more. Good.
  • the target subcooling degree is changed.
  • the opening degree of the cooling expansion valve provided in the indoor unit can be opened more than normal, and the flow rate of the circulating refrigerant can be increased.
  • the outdoor unit includes a heating expansion valve
  • the indoor unit includes a cooling expansion valve
  • the short-range wireless device receives valve opening information of the cooling expansion valve as the sensor information.
  • the control parameter changing unit reduces the rotational speed of the outdoor fan when the number of times that the opening degree of the cooling expansion valve exceeds a predetermined threshold within a predetermined time is a predetermined number of times or more. Also good.
  • the opening degree of the cooling expansion valve when the opening degree of the cooling expansion valve is controlled to be more open than normal, a change is made to decrease the rotational speed of the outdoor fan by a predetermined value.
  • the pressure of the circulating refrigerant gas can be increased.
  • the outdoor unit includes a discharge temperature sensor that detects a temperature on the refrigerant discharge side of the compressor, a suction temperature sensor that detects a temperature on the refrigerant suction side of the compressor, and a temperature under the dome of the compressor.
  • the short-range wireless device includes at least one of the discharge temperature sensor, the suction temperature sensor, and the under-dome temperature sensor provided in the outdoor unit.
  • the temperature information is received as the sensor information, and the control parameter changing unit may reduce the target superheat degree when the number of times the temperature exceeds a predetermined threshold within a predetermined time is equal to or more than a predetermined number. Good.
  • sensor information from at least one of the discharge temperature sensor, the suction temperature sensor, and the temperature sensor under the dome is received by the short-range wireless device.
  • the short-range wireless device transmits the received sensor information or information related to the received sensor information to the air conditioning control device.
  • the control parameter changing unit in the air conditioning control device changes the target superheat degree when the temperature detected by the temperature sensor is abnormal. As a result, the liquid content of the circulating refrigerant can be increased, and the discharge side temperature and the like of the compressor can be lowered. By performing such control, for example, it is possible to extend the life of the compressor and prevent oil deterioration.
  • the second aspect of the present invention is an air conditioning system in which one outdoor unit and at least one indoor unit are connected by a common refrigerant pipe, and the outdoor unit or the equipment provided in the indoor unit or A plurality of sensors for detecting information relating to a valve state or a refrigerant state; and a short-range wireless device connected to at least one of the sensors and receiving sensor information from the connected sensor.
  • air-conditioning systems provided with the control parameter change part which changes the control parameter of air-conditioning control based on the said sensor information or the information regarding the said sensor information.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a refrigerant system of an air conditioning system 1 according to the present embodiment.
  • the air conditioning system 1 includes one outdoor unit 2 and a plurality of indoor units 3 a and 3 b that are connected to the outdoor unit 2 through a common refrigerant pipe.
  • FIG. 1 illustrates a configuration in which two indoor units 3a and 3b are connected to one outdoor unit 2 for convenience, the number of outdoor units installed and the number of indoor units connected are not limited. .
  • the outdoor unit 2 includes a compressor 11 that compresses and sends out a refrigerant, a four-way valve 12 that switches a circulation direction of the refrigerant, an outdoor heat exchanger 13 that exchanges heat between the refrigerant and outside air, an outdoor fan 15, and a refrigerant machine.
  • a compressor 11 that compresses and sends out a refrigerant
  • a four-way valve 12 that switches a circulation direction of the refrigerant
  • an outdoor heat exchanger 13 that exchanges heat between the refrigerant and outside air
  • an outdoor fan 15 and a refrigerant machine.
  • an accumulator 16 for the purpose of liquid separation or the like, an accumulator 16, a heating expansion valve 17 and the like provided in the suction side pipe L1 of the compressor 11 are provided as main components.
  • Each of the indoor units 3a and 3b includes a cooling expansion valve 31, an indoor heat exchanger 32, and an indoor fan 33 as main components.
  • the refrigerant sent from the outdoor unit 2 can be branched and supplied to the indoor units 3a and 3b by the header 22, and returned from the indoor units 3a and 3b.
  • the refrigerant merges at the header 23 and can be supplied to the outdoor unit 2. During heating, the refrigerant flow is reversed.
  • the outdoor unit 2 includes a connection point a provided in the suction side pipe L1 connecting the accumulator 16 and the compressor 11, and a connection point b provided in the refrigerant pipe L2 connecting the outdoor heat exchanger 13 and the header 22. And a hot gas bypass pipe L5 that connects a connection point c provided in the refrigerant pipe L2 and a connection point d provided in the discharge side pipe L4 of the compressor 11.
  • a liquid bypass valve 18 is provided in the liquid bypass pipe L3, and a hot gas bypass valve 19 is provided in the hot gas bypass pipe L5.
  • the air conditioning system 1 is provided with a plurality of sensors that detect information related to the operation state of various devices provided in the outdoor unit 2 and the individual indoor units 3a and 3b.
  • the air conditioning system 1 includes a valve opening / closing sensor (for example, an on / off switch) 41 that detects opening / closing of the liquid bypass valve 18, a valve opening / closing sensor (for example, an on / off switch) 42 that detects opening / closing of the hot gas bypass valve 19, A valve opening sensor 43 that detects the valve opening of the heating expansion valve 17, a valve opening sensor 44 that detects the valve opening of the cooling expansion valve 31, and a discharge side temperature sensor that measures the discharge side temperature of the compressor 11. 45, a suction side temperature sensor 46 for measuring the low suction side temperature of the compressor 11, an under dome temperature sensor 47 for measuring the under dome temperature of the compressor, and the like.
  • FIG. 2 is a diagram showing an electrical configuration diagram of the air conditioning system according to the present embodiment
  • FIG. 3 shows an RFID tag 5 according to the present embodiment (hereinafter, when all RFID tags are shown, the symbol “5” is simply used).
  • the reference numerals “5a”, “5b”, etc. are attached when each RFID tag is shown).
  • the RFID tags 5 are connected to the various sensors 41 to 47, respectively.
  • the sensors 41 to 47 and the RFID tag 5 are connected in a one-to-one relationship will be described, but the present invention is not limited to this mode.
  • one RFID tag 5 may be provided corresponding to a plurality of sensors, or one RFID tag 5 may be provided for each of the outdoor unit 2 and the indoor units 3a and 3b.
  • the RFID tag 5 includes a communication module (wireless communication unit) 51, a power supply control circuit 52, and a control unit 53.
  • the RFID tag 5 is, for example, an active tag type, and exchanges information with the air conditioning control device 6 wirelessly via the communication module 51.
  • the power supply control circuit 52 converts, for example, power supplied from the power supply in the air conditioning system 1 into an appropriate voltage and the like and supplies the converted voltage to the communication module 51 and the control unit 53.
  • the control unit 53 includes a sensor information acquisition unit 55, a storage unit 56, and an abnormality detection unit 57.
  • the sensor information acquisition unit 55 receives sensor information from, for example, a sensor connected by wire.
  • the storage unit 56 stores information related to the connected sensor and various conditions and threshold values used by the abnormality detection unit 57 for determination.
  • the abnormality detection unit 57 performs abnormality determination based on the received sensor information, and transmits an abnormality signal to the air conditioning control device 6 via the communication module 51 when it is determined that there is an abnormality. If the communication state is not good and information cannot be transmitted directly from the RFID tag 5 to the air conditioning control device 6, a repeater may be installed on the communication path.
  • the air conditioning control device 6 performs overall operation control of the air conditioning system 1 and implements, for example, a cooling operation, a heating operation, a defrosting operation, and the like by executing a predetermined program.
  • the air conditioning control device 6 includes, for example, the rotational speed control of the compressor 11, the rotational speed control of the outdoor fan 15, the valve opening control of the heating expansion valve 17, the rotational speed control of the indoor fan 33, and the cooling expansion valve 31.
  • optimization control for changing control parameters based on an abnormal signal received from the RFID tag 5 (5a to 5g) is executed.
  • the air conditioning control device 6 includes, for example, a control parameter change unit 61, a storage unit 62, and a failure determination unit 63 as a configuration related to optimization control.
  • the control parameter changing unit 61 changes the control parameter according to the received abnormal signal.
  • the storage unit 62 accumulates abnormality information received from the RFID tag 5.
  • the failure determination unit 63 performs failure determination based on information stored in the storage unit 62.
  • the RFID tag 5 a acquires information related to opening / closing of the liquid bypass valve 18 from the valve opening / closing sensor 41. For example, an ON signal (digital signal “1”) is input when the liquid bypass valve 18 is open, and an OFF signal (digital signal “0”) is input when the liquid bypass valve 18 is closed.
  • This sensor information is input to the abnormality detection unit 57 via the sensor information acquisition unit 55.
  • the abnormality detection unit 57 detects an abnormality from the sensor information based on the conditions stored in the storage unit 56.
  • an abnormality signal S1 is transmitted to the air conditioning control device 6 via the communication module 51.
  • the abnormality signal S ⁇ b> 1 is input to the control parameter changing unit 61.
  • the control parameter changing unit 61 decreases the target superheat degree by a predetermined value. For this reason, the air-conditioning control apparatus 6 will perform air-conditioning control based on the target superheat degree after a change.
  • the liquid bypass valve 18 is a valve that is opened when the oil temperature inside the compressor 11 exceeds a predetermined value.
  • the liquid refrigerant is supplied to the suction side pipe L ⁇ b> 1 of the compressor 11. For this reason, the temperature of the compressor 11 can be lowered.
  • the liquid bypass valve 18 is frequently opened and closed, it can be determined that an excessive overheating operation is being performed. Therefore, when the excessive opening / closing of the liquid bypass valve 18 is detected, the setting is changed in the direction of decreasing the target superheat degree as described above. By changing the setting, the liquid content of the circulating refrigerant can be reduced, and overheating of the compressor 11 can be mitigated.
  • the opening / closing frequency of the liquid bypass valve 18 can be returned to normal.
  • the life of the compressor 11 and various valves can be extended.
  • the setting change of the target superheat degree is continuously performed until the abnormal signal S1 is not received from the RFID tag 5a.
  • the RFID tag 5 b acquires information related to the opening / closing of the hot gas bypass valve 19 from the valve opening / closing sensor 42. For example, an ON signal (digital signal “1”) is input when the hot gas bypass valve 19 is open, and an OFF signal (digital signal “0”) is input when the hot gas bypass valve 19 is closed.
  • This sensor information is input to the abnormality detection unit 57 via the sensor information acquisition unit 55.
  • the abnormality detection unit 57 detects an abnormality from the sensor information based on the conditions stored in the storage unit 56. Specifically, if the hot gas bypass valve 19 is opened or closed more than a predetermined number of times within a predetermined period, for example, if the hot gas bypass valve 19 is opened or closed 10 times or more per hour, Is determined.
  • an abnormality signal S ⁇ b> 2 is transmitted to the air conditioning control device 6 through the communication module 51.
  • the abnormality signal S ⁇ b> 2 is input to the control parameter changing unit 61.
  • the control parameter changing unit 61 receives the abnormality signal S2
  • the control parameter changing unit 61 decreases the target superheat degree by a predetermined value. Thereby, the air-conditioning control apparatus 6 will perform air-conditioning control based on the changed target superheat degree.
  • the hot gas bypass valve 19 is a valve that operates mainly during heating, and operates when the capacity of the compressor 11 becomes excessive with respect to the load.
  • the hot gas bypass valve 19 When the hot gas bypass valve 19 is opened, part of the gas refrigerant discharged from the compressor 11 is returned to the inlet side (connection point c) of the outdoor heat exchanger 13 through the hot gas bypass pipe L5. Thereby, the air-conditioning control according to load becomes possible.
  • the situation where the hot gas bypass valve 19 frequently opens and closes can be determined that the compressor 11 is operating excessively with respect to the load. Therefore, when the excessive opening / closing of the hot gas bypass valve 19 is detected, the setting is changed so as to increase the target superheat degree. Thereby, the density of the circulating refrigerant gas can be lowered. As a result, the mass flow rate of the circulating refrigerant gas can be reduced, and the frequency with which the hot gas bypass valve 19 is opened can be reduced.
  • the RFID tag 5 c acquires the valve opening information of the heating expansion valve 17 from the valve opening sensor 43.
  • This sensor information is input to the abnormality detection unit 57 via the sensor information acquisition unit 55.
  • the abnormality detection unit 57 detects an abnormality from the sensor information based on the conditions stored in the storage unit 56. Specifically, when the number of times that the opening degree of the heating expansion valve 17 exceeds a predetermined threshold within a predetermined period is a predetermined number or more, for example, the valve opening degree is detected at intervals of 5 minutes. When the number of times the valve opening exceeds 400 pulses is counted 10 times or more per hour, it is determined as abnormal.
  • an abnormality signal S3 is transmitted to the air conditioning control device 6 via the communication module 51.
  • the abnormality signal S ⁇ b> 3 is input to the control parameter changing unit 61.
  • the control parameter changing unit 61 receives the abnormal signal S3, the control parameter changing unit 61 decreases the target supercooling degree by a predetermined value.
  • the air-conditioning control apparatus 6 will perform air-conditioning control based on the target subcooling degree after a change.
  • the opening degree of the cooling expansion valve 31 provided on the upstream side of the refrigerant flow of the heating expansion valve 17 can be controlled in the opening direction, and the flow rate of the circulating refrigerant can be increased. Become. Thereby, it becomes possible to reduce the valve opening degree of the heating expansion valve 17, and to return to the normal value.
  • the RFID tag 5 d acquires the valve opening information of the cooling expansion valve 31 from the valve opening sensor 44.
  • This sensor information is input to the abnormality detection unit 57 via the sensor information acquisition unit 55.
  • the abnormality detection unit 57 detects an abnormality from the sensor information based on the conditions stored in the storage unit 56. Specifically, when the number of times that the opening of the cooling expansion valve 31 exceeds a predetermined threshold within a predetermined period is equal to or greater than a predetermined number, for example, the valve opening is detected at intervals of 5 minutes. When the number of times the valve opening exceeds 400 pulses is counted 10 times or more per hour, it is determined as abnormal.
  • an abnormality signal S4 is transmitted to the air conditioning control device 6 via the communication module 51.
  • the abnormality signal S ⁇ b> 4 is input to the control parameter changing unit 61.
  • the control parameter changing unit 61 decreases the rotational speed of the outdoor fan 15 by a predetermined value. Thereby, the pressure of the circulating refrigerant gas can be increased, the valve opening degree of the cooling expansion valve 31 can be decreased, and the normal value can be restored.
  • the RFID tag 5 e acquires the discharge side temperature of the compressor 11 from the discharge side temperature sensor 45.
  • This sensor information is input to the abnormality detection unit 57 via the sensor information acquisition unit 55.
  • the abnormality detection unit 57 detects an abnormality from the sensor information based on the conditions stored in the storage unit 56. Specifically, when the number of times the discharge side temperature exceeds a predetermined threshold within a predetermined period is a predetermined number or more, for example, when the discharge side temperature is detected at intervals of 5 minutes, the discharge side temperature is 100 ° C. When the number of times exceeding the number is counted 10 times or more per hour, it is determined as abnormal.
  • an abnormality signal S5 is transmitted to the air conditioning control device 6 via the communication module 51.
  • the abnormality signal S ⁇ b> 5 is input to the control parameter changing unit 61.
  • the control parameter changing unit 61 receives the abnormal signal S5
  • the control parameter changing unit 61 decreases the target superheat degree by a predetermined value. Thereby, the liquid amount of the circulating refrigerant can be increased, and the discharge side temperature of the compressor 11 can be lowered.
  • the RFID tag 5 f acquires the suction side temperature of the compressor 11 from the suction side temperature sensor 46.
  • This sensor information is input to the abnormality detection unit 57 via the sensor information acquisition unit 55.
  • the abnormality detection unit 57 detects an abnormality from the sensor information based on the conditions stored in the storage unit 56. Specifically, when the number of times the discharge side temperature exceeds a predetermined threshold within a predetermined period is a predetermined number or more, for example, when the discharge side temperature is detected at intervals of 5 minutes, the discharge side temperature is 20 ° C. When the number of times exceeding the number is counted 10 times or more per hour, it is determined as abnormal.
  • an abnormality signal S6 is transmitted to the air conditioning control device 6 via the communication module 51.
  • the abnormality signal S ⁇ b> 6 is input to the control parameter changing unit 61.
  • the control parameter changing unit 61 decreases the target superheat degree by a predetermined value. Thereby, the liquid amount of the circulating refrigerant can be increased, and the discharge side temperature of the compressor 11 can be lowered.
  • the RFID tag 5g acquires the under-dome temperature of the compressor 11 from the under-dome temperature sensor 47.
  • This sensor information is input to the abnormality detection unit 57 via the sensor information acquisition unit 55.
  • the abnormality detection unit 57 detects an abnormality from the sensor information based on the conditions stored in the storage unit 56. Specifically, when the number of times that the temperature under the dome exceeds a predetermined threshold within a predetermined period is a predetermined number or more, for example, when the discharge side temperature is detected at intervals of 5 minutes, the temperature under the dome is 20 ° C. When the number of times exceeding the number is counted 10 times or more per hour, it is determined as abnormal.
  • an abnormality signal S7 is transmitted to the air conditioning control device 6 via the communication module 51.
  • the abnormality signal S ⁇ b> 7 is input to the control parameter changing unit 61.
  • the control parameter changing unit 61 decreases the target superheat degree by a predetermined value. Thereby, the liquid amount of the circulating refrigerant can be increased, and the discharge side temperature of the compressor 11 can be lowered.
  • the RFID tags 5a to 5g acquire sensor information from the corresponding sensors 41 to 47 by the sensor information acquisition unit 55, and the abnormality detection unit 57 acquires the sensor information.
  • An abnormality is detected based on various conditions stored in the storage unit 56.
  • the abnormality signals S1 to S7 are transmitted to the air conditioning control device 6 via the communication module 51.
  • the abnormal signals S1 to S7 are input to the control parameter changing unit 61, and the control parameters are changed according to the abnormal signals S1 to S7.
  • the change of various control parameters at this time is as described above.
  • the control parameter changing unit the change of the control parameter is continuously performed until the abnormal signals S1 to S7 are not received.
  • the abnormal signals S1 to S7 received from the RFID tags 5a to 5g are stored in the storage unit 62, and the failure determination unit 63 makes a failure determination based on the stored data. For example, if the same abnormal signal has been received continuously for a predetermined number of times, it is determined that there is a problem with the equipment or construction related to the abnormal signal, and the replacement of the part is reported to the user or maintenance company. May be.
  • the RFID tag 5 that receives sensor information from at least one sensor 41 to 47 provided in the air conditioning system 1 is provided, and abnormality is detected from the sensor information. Is detected, the abnormal signals S1 to S7 are transmitted from the RFID tag 5 to the air conditioning control device 6.
  • the air conditioning control device 6 receives the abnormal signals S1 to S6, it changes various control parameters in accordance with the received abnormal signals S1 to S6, so that it is possible to optimize the control parameters for each individual air conditioning system. Become. Thereby, for example, it can be expected that the compressor 11 and various valves will have longer life and energy saving.
  • the storage unit 62 of the air conditioning control device 6 stores information on the abnormal signals S1 to S7 received from the RFID tags 5a to 5g. As described above, by storing the abnormality signals S1 to S7, it is possible to accumulate as information which abnormality is detected in which device. As a result, it is possible to detect construction failures, component failures, etc. at an early stage by reading and analyzing the information stored in the storage unit 62 during trial operation or maintenance. It is also possible to estimate the part replacement time based on the accumulated information, and it is possible to perform part replacement at an appropriate time.
  • the changed control parameter is stored in the storage unit 62, and the changed control parameter is set as a standard setting at the next and subsequent startups. It is good also as controlling by using as a value. Thereby, it becomes possible to reduce the change frequency of a control parameter.
  • the abnormal signals S1 to S7 are transmitted from the RFID tag 5 to the air conditioning control device 6.
  • sensor information received from the various sensors 41 to 47 may be transmitted.
  • the control parameter changing unit 61 is provided in the air conditioning control device 6, and the control parameter changing unit 61 controls the control parameters.
  • the control parameters are changed to the RFID tags 5a to 5g. It may be equipped with a function. In this case, sensor information acquisition, abnormality detection, and control parameter change based on the abnormality detection result are all realized by the RFID tags 5a to 5g.
  • the air conditioning system according to the present embodiment is different from the first embodiment described above in that the RFID tag 5 transmits position information to the air conditioning controller 6 instead of or in addition to the abnormality signals S1 to S7.
  • differences from the first embodiment will be mainly described, and description of common points will be omitted.
  • the indoor unit 3a is assumed to be the 10th floor of the building, and the indoor unit 3b is assumed to be the 20th floor of the building).
  • a refrigerant head in the height direction is generated in the liquid pipe of the indoor unit 3a.
  • the indoor unit 3a discharges the indoor liquid worse, and the heating effect becomes very poor compared to the indoor unit 3b installed above, or the heating effect cannot be obtained (hereinafter referred to as such state). Is called "non-warm").
  • the air conditioning control device 6 is generally equipped with an unwarming prevention control function.
  • the general non-warm prevention control function performs control to eliminate the unwarm in order from the indoor unit that satisfies the condition to be regarded as unwarm.
  • the indoor unit 3b is disabled before the indoor unit 3a.
  • the non-warm prevention control is executed for the indoor unit 3b, and there arises a problem that the unwarmness of the indoor unit 3a is not solved at all. Therefore, in the present embodiment, position information is transmitted from the RFID tags 5a to 5g to the air conditioning control device 6.
  • the air-conditioning control apparatus 6 can specify the positional relationship between the indoor units in the vertical direction, and based on this positional relationship, the priority order of the non-warming prevention control function is set in order from the indoor unit 3a that tends to be unwarmed. Can be set. Thereby, it is possible to execute the non-warm prevention control in order from the indoor unit 3a that is likely to be unwarmed, and it is possible to eliminate the situation where the unwarm is not solved at all.
  • the non-warm prevention control function is always executed in accordance with this priority.
  • the opening degree of the cooling expansion valve provided in the indoor units 3b other than the indoor unit 3a that is the target of unwarming is changed to a direction in which the valve opening degree increases. Therefore, for example, the setting of the valve opening of the cooling expansion valve 31 of the indoor unit 3b is changed to be open so as not to cause unwarming in the first place, and the changed valve opening is set as a standard setting to the storage unit 62. It is good also as storing in. Thereby, the valve opening degree of the cooling expansion valve 31 of the indoor unit 3b is controlled to be more open than usual, and it is possible to reduce the frequency of unwarming of the indoor unit 3a installed downstairs. It becomes.

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Abstract

冷暖房能力の向上および省エネルギー化を図ることを目的とする。空調システムは、一台の室外機と、少なくとも一台の室内機とが共通の冷媒配管で接続された空調システムである。空調システムは、室外機または室内機に設けられた機器または弁の状態あるいは冷媒の状態に関する情報を検出する少なくとも1つのセンサと、少なくとも1つのセンサに接続され、接続されたセンサからセンサ情報を受信するRFIDタグ(5)と、RFIDタグ(5)と通信可能に設けられ、RFIDタグ(5)からセンサ情報またはセンサ情報に関する情報を受信する空調制御装置(6)とを備えている。空調制御装置(6)は、センサ情報またはセンサ情報に関する情報に基づいて空調制御の制御パラメータを変更する制御パラメータ変更部(61)を備える。

Description

空調システム
 本発明は、空調システムに関するものである。
 従来、例えば、1台の室外機と複数の室内機とが接続されたマルチ型空調システムが知られている。マルチ型空調システムは、据え付け制限内であれば、室外機に接続する室内機の台数を自由に選択、変更することができる。
特開2006-172426号公報 特開2011-226694号公報 特開平11-7472号公報 特開平11-337149号公報
 マルチ型空調システムでは、汎用性を高めるために、できるだけ多くの据え付け場面を想定して、空調制御の制御パラメータの標準設定値が決定されている。このため、制御パラメータの中には、個々の設置状況下において、必ずしも最適化されていない制御パラメータが含まれることとなり、冷暖房能力の低下や消費電力の増加を招いていた。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、冷暖房能力の向上および省エネルギー化を図ることのできる空調システムを提供することを目的とする。
 本発明の第1態様は、一台の室外機と、少なくとも一台の室内機とが共通の冷媒配管で接続された空調システムであって、前記室外機または前記室内機に設けられた機器または弁の状態あるいは冷媒の状態に関する情報を検出する少なくとも1つのセンサと、少なくとも1つの前記センサに接続され、接続された前記センサからセンサ情報を受信する近距離無線装置と、前記近距離無線装置と通信可能に設けられ、前記近距離無線装置から前記センサ情報または前記センサ情報に関する情報を受信する空調制御装置とを備え、前記空調制御装置は、前記センサ情報または前記センサ情報に関する情報に基づいて空調制御の制御パラメータを変更する制御パラメータ変更部を備える空調システムである。
 上記空調システムによれば、室外機または室内機に設けられた機器または弁の状態あるいは冷媒の状態に関する情報が少なくとも1つのセンサによって検出される。近距離無線装置は、少なくとも1つのセンサと接続され、接続されたセンサによって検出されたセンサ情報を受信する。近距離無線装置は、受信したセンサ情報またはセンサ情報に関する情報を空調制御装置に送信する。空調制御装置は制御パラメータ変更部を備えており、制御パラメータ変更部によって、センサ情報またはセンサ情報に関する情報に基づいて空調制御の制御パラメータが変更される。このように、センサ情報またはセンサ情報に関する情報に基づいて空調制御の制御パラメータが変更されるので、個々の空調システム単位で制御パラメータを最適化することが可能となる。
 上記空調システムにおいて、前記近距離無線装置は、前記センサ情報に基づいて異常を検出する異常検出部と、前記異常検出部によって異常が検出された場合に、検出した前記異常を特定可能な異常信号を前記センサ情報に関する情報として前記空調制御装置に送信する無線通信部とを備え、前記制御パラメータ変更部は、前記近距離無線装置から前記異常信号を受信した場合に、該異常信号に応じて前記制御パラメータを変更することとしてもよい。
 上記空調システムによれば、近距離無線装置に設けられた異常検出部によって異常が検出された場合に、検出された異常を特定可能な異常信号が空調制御装置に送信される。このように、異常か否かを近距離無線装置内で判定し、異常信号を近距離無線装置から空調制御装置に送信することとしたので、センサ情報をそのまま送信する場合に比べて、近距離無線装置と空調制御装置との間のデータ通信量を低減させることが可能となる。
 上記空調システムにおいて、前記室外機に複数の前記室内機が接続されている場合において、前記近距離無線装置は、前記センサ情報または前記センサ情報に関する情報に代えて、または、加えて、位置情報を送信し、前記空調制御装置は、前記位置情報に基づいて前記室内機間の位置関係を特定し、特定した位置関係に応じて少なくとも1つの前記室内機の制御パラメータを変更することとしてもよい。
 上記空調システムによれば、センサ情報またはセンサ情報に関する情報に代えて、または、加えて、近距離無線装置の位置情報が空調制御装置に送信される。空調制御装置において、受信した位置情報に基づいて室内機間の位置関係が特定され、特定された位置関係に応じて少なくとも1つの室内機の制御パラメータが変更される。例えば、特定の制御内容(例えば、不暖防止制御)などは、空調機間の配置位置に応じて制御の優先度を決定した方がよいことがある。このような場合に、近距離無線装置から位置情報を空調制御装置に提供することにより、空調制御装置において室内機の設置関係を把握することができ、適切な優先順位を設定することが可能となる。これにより、位置関係が重要となる特定の制御内容についても効果的に実行することが可能となる。
 上記空調システムにおいて、前記空調制御装置は、前記近距離無線装置から受信した情報を蓄積する記憶部を更に備えていてもよい。
 上記空調システムによれば、空調制御装置には、近距離無線装置から受信した情報を蓄積する記憶部が設けられているので、例えば、この記憶部に格納されているデータを読み出して解析することにより、各機器や弁の交換時期を推定したり、機器の更新時期においては、当該空調システムの設置状態に応じた適切なスペックの機器を提案したりすることが可能となる。
 上記空調システムにおいて、前記空調制御装置は、前記記憶部に蓄積された情報に基づいて故障判定を行う故障判定部を更に備えていてもよい。
 上記空調システムにおいて、空調制御装置には、記憶部に蓄積された情報に基づいて機器や弁の故障判定を行う故障判定部が設けられているので、機器や弁の故障を早期にかつ容易に把握することができる。
 上記空調システムにおいて、前記室外機は、室外熱交換器から出力された液冷媒を圧縮機の吸入側配管に供給する液バイパス配管と、前記液バイパス配管に設けられた液バイパス弁とを備え、前記近距離無線装置は、前記液バイパス弁の開閉情報を前記センサ情報として受信し、前記制御パラメータ変更部は、所定時間内における前記液バイパス弁の開閉回数が所定回数以上であった場合に、目標過熱度を低下させることとしてもよい。
 上記空調システムによれば、液バイパス弁が頻繁に開閉を繰り返している場合に、目標過熱度を低下させる変更が行われる。液バイパス弁は、例えば、圧縮機の内部の油温度が所定値以上となった場合に開状態とされる弁である。液バイパス弁を開状態とすることにより、液冷媒が圧縮機の吸入側配管に供給される。これにより、圧縮機の温度を低下させることができる。液バイパス弁が頻繁に開閉されるような場合、過剰な過熱運転をしていると判断することができる。そこで、液バイパス弁の過剰開閉が検出された場合には、目標過熱度を低下させる方向に設定変更することで、循環している冷媒の液分量を下げることができ、圧縮機の過熱を緩和させることができる。これにより、液バイパス弁の開閉頻度を正常に戻すことが可能となる。過熱運転状態から脱することで、例えば、圧縮機や各種弁の長寿命化を図ることが可能となる。
 上記空調システムにおいて、前記室外機は、圧縮機の吐出側配管と暖房時における室外熱交換器の入口側配管とを接続するホットガスバイパス配管と、前記ホットガスバイパス配管に設けられたホットガスバイパス弁とを備え、前記近距離無線装置は、前記ホットガスバイパス弁の開閉情報を前記センサ情報として受信し、前記制御パラメータ変更部は、所定時間内における前記ホットガスバイパス弁の開閉回数が所定回数以上であった場合に、目標過熱度を上昇させるまたは室外ファンの回転数を低下させることとしてもよい。
 上記空調システムによれば、ホットガスバイパス弁が頻繁に開閉を繰り返している場合に、目標過熱度を上昇させるまたは室外ファンの回転数を低下させる変更が行われる。ホットガスバイパス弁は、主に暖房時に作動する弁であり、負荷に対して圧縮機の能力が過剰になった場合に作動する。ホットガスバイパス弁が開くことにより、圧縮機から吐出されたガス冷媒の一部がホットガスバイパス配管を通じて室外交換機の入口側に戻される。これにより、負荷に応じた空調制御を可能としている。このホットガスバイパス弁が頻繁に開閉を繰り返す状況は、負荷に対して圧縮機が過剰な運転を行っていると判断することができる。そこで、ホットガスバイパス弁の過剰開閉が検出された場合には、目標過熱度を上昇させる方向に設定変更することで、循環する冷媒ガスの密度を下げる。これにより、循環する冷媒ガスの質量流量を下げることができ、ホットガスバイパス弁が開となる頻度を低下させることが可能となる。このような制御が行われることにより、例えば、各種弁の長寿命化、油の過剰な劣化の防止、及び省エネルギー化を図ることが可能となる。
 上記空調システムにおいて、前記室外機は暖房用膨張弁を備え、前記室内機は冷房用膨張弁を備え、前記近距離無線装置は、前記暖房用膨張弁の弁開度情報を前記センサ情報として受信し、前記制御パラメータ変更部は、所定時間内において前記暖房用膨張弁の弁開度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上であった場合に、目標過冷却度を低下させることとしてもよい。
 上記空調システムによれば、暖房用膨張弁の弁開度が正常時よりも開き気味に制御されている場合に、目標過冷却度を低下させる変更が行われる。目標過冷却度を低下させることで、室内機内に設けられた冷房用膨張弁の開度を正常時よりも開き気味にすることができ、循環冷媒の流量を増加させることが可能となる。これにより、暖房用膨張弁の弁開度を低下させることが可能となり、正常値に戻すことが可能となる。このような制御を行うことにより、例えば、圧縮機の長寿命化、油の劣化防止および省エネルギー化を図ることが可能となる。
 上記空調システムにおいて、前記室外機は暖房用膨張弁を備え、前記室内機は冷房用膨張弁を備え、前記近距離無線装置は、前記冷房用膨張弁の弁開度情報を前記センサ情報として受信し、前記制御パラメータ変更部は、所定時間内において前記冷房用膨張弁の弁開度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上であった場合に、室外ファンの回転数を低下させることとしてもよい。
 上記空調システムによれば、冷房用膨張弁の弁開度が正常時よりも開き気味に制御されている場合に、室外ファンの回転数を所定値低下させる変更が行われる。室外ファンの回転数を低下させることで、循環する冷媒ガスの圧力を上昇させることができる。これにより、冷房用膨張弁の弁開度を低下させることが可能となり、正常値に戻すことが可能となる。このような制御を行うことにより、例えば、冷房性能の確保や省エネルギー化を図ることが可能となる。
 上記空調システムにおいて、前記室外機は、圧縮機の冷媒吐出側の温度を検出する吐出温度センサ、前記圧縮機の冷媒吸入側の温度を検出する吸入温度センサ、及び前記圧縮機のドーム下の温度を検出するドーム下温度センサの少なくともいずれか一つを備え、前記近距離無線装置は、前記室外機に設けられた前記吐出温度センサ、前記吸入温度センサ、及び前記ドーム下温度センサの少なくともいずれか温度情報を前記センサ情報として受信し、前記制御パラメータ変更部は、所定時間内において前記温度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上であった場合に、目標過熱度を低下させることとしてもよい。
 上記空調システムによれば、吐出温度センサ、吸入温度センサ、及びドーム下温度センサの少なくともいずれか一つからのセンサ情報が近距離無線装置によって受信される。近距離無線装置は、受信したセンサ情報または受信したセンサ情報に関する情報を空調制御装置に送信する。空調制御装置内の制御パラメータ変更部は、温度センサによって検出された温度が異常である場合に、目標過熱度を低下させる変更を行う。これにより、循環している冷媒の液分量を上昇させることができ、圧縮機の吐出側温度等を下げることが可能となる。このような制御を行うことにより、例えば、圧縮機の長寿命化および油の劣化防止を図ることが可能となる。
 本発明の第2態様は、一台の室外機と、少なくとも一台の室内機とが共通の冷媒配管で接続された空調システムであって、前記室外機または前記室内機に設けられた機器または弁の状態あるいは冷媒の状態に関する情報を検出する複数のセンサと、少なくとも1つの前記センサに接続され、接続された前記センサからセンサ情報を受信する近距離無線装置とを備え、前記近距離無線装置は、前記センサ情報または前記センサ情報に関する情報に基づいて空調制御の制御パラメータを変更する制御パラメータ変更部を備える空調システムである。
 本発明によれば、冷暖房能力の向上や省エネルギー化を図ることができるという効果を奏する。
本発明の第1実施形態に係る冷媒系統について概略的に示した図である。 本発明の第1実施形態に係る空調システムの電気的構成図である。 本発明の第1実施形態に係るRFIDタグおよび空調制御装置によって実現される機能を示した機能ブロック図である。 本発明の第2実施形態に係る空調システムについて説明するための説明図である。
〔第1実施形態〕
 以下に、本発明の第1実施形態に係る空調システムについて、図面を参照して説明する。
 図1は、本実施形態に係る空調システム1の冷媒系統について概略的に示した図である。図1に示すように、空調システム1は、1台の室外機2と、室外機2と共通の冷媒配管により接続される複数の室内機3a、3bとを備える。図1では、便宜上、1台の室外機2に、2台の室内機3a、3bが接続されている構成を例示しているが、室外機の設置台数及び室内機の接続台数については限定されない。
 室外機2は、冷媒を圧縮して送出する圧縮機11、冷媒の循環方向を切り換える四方弁12、冷媒と外気との間で熱交換を行う室外熱交換器13、室外ファン15、冷媒の機液分離等を目的として圧縮機11の吸入側配管L1に設けられたアキュムレータ16、暖房用膨張弁17等を主な構成として備えている。
 室内機3a、3bはそれぞれ、冷房用膨張弁31、室内熱交換器32、及び室内ファン33を主な構成として備えている。
 このような空調システム1において、冷房運転の場合には、室外機2から送出された冷媒は、ヘッダ22により室内機3a、3bに分岐して供給可能とされ、室内機3a、3bからの戻り冷媒はヘッダ23において合流し、室外機2に供給可能とされている。暖房時においては、逆の冷媒流れとなる。
 室外機2は、アキュムレータ16と圧縮機11とを接続する吸入側配管L1に設けられた接続点aと室外熱交換器13とヘッダ22とを接続する冷媒配管L2に設けられた接続点bとをつなぐ液バイパス配管L3と、冷媒配管L2に設けられた接続点cと圧縮機11の吐出側配管L4に設けられた接続点dとをつなぐホットガスバイパス配管L5とを備えている。液バイパス配管L3には液バイパス弁18が、ホットガスバイパス配管L5にはホットガスバイパス弁19が設けられている。
 空調システム1には、室外機2及び個々の室内機3a、3bに設けられた各種機器の運転状態に関する情報を検出する複数のセンサが設けられている。一例として、空調システム1には、液バイパス弁18の開閉を検出する弁開閉センサ(例えば、オンオフスイッチ)41、ホットガスバイパス弁19の開閉を検出する弁開閉センサ(例えば、オンオフスイッチ)42、暖房用膨張弁17の弁開度を検出する弁開度センサ43、冷房用膨張弁31の弁開度を検出する弁開度センサ44、圧縮機11の吐出側温度を計測する吐出側温度センサ45、圧縮機11の低吸入側温度を計測する吸入側温度センサ46、圧縮機のドーム下温度を計測するドーム下温度センサ47等が設けられている。
 図2は、本実施形態にかかる空調システムの電気的構成図を示した図、図3は、本実施形態に係るRFIDタグ5(以下、全てのRFIDタグを示すときは単に符号「5」を付し、各RFIDタグを示すときは符号「5a」、「5b」等を付す。)の概略構成を示した図である。
 図2に示すように、各種センサ41~47には、RFIDタグ5がそれぞれ接続されている。本実施形態では、センサ41~47とRFIDタグ5とが一対一で接続されている場合について説明するが、この態様に限定されない。例えば、RFIDタグ5は、複数のセンサに対応して1つ設けられていてもよいし、あるいは、室外機2、室内機3a、3bにそれぞれ1つずつ設けられていてもよい。
 図2に示すように、例えば、弁開閉センサ41、弁開閉センサ42、弁開度センサ43、弁開度センサ44、吐出側温度センサ45、吸入側温度センサ46、ドーム下温度センサ47にそれぞれ対応してRFIDタグ5a~5gがそれぞれ設けられている。
 RFIDタグ5は、図3に示すように、通信モジュール(無線通信部)51、電源制御回路52、及び制御部53を備えている。RFIDタグ5は、例えば、アクティブタグタイプであり、通信モジュール51を介して無線で空調制御装置6と情報の授受を行う。電源制御回路52は、例えば、空調システム1内の電源から供給される電力を適切な電圧等に変換して通信モジュール51や制御部53に供給する。
 制御部53は、センサ情報取得部55、記憶部56、及び異常検出部57を備えている。センサ情報取得部55は、例えば、有線で接続されているセンサからセンサ情報を受信する。記憶部56には、接続されているセンサに関する情報や異常検出部57が判定に用いる各種条件や閾値などが格納されている。異常検出部57は、受信したセンサ情報に基づいて異常判定を行い、異常であると判定した場合に異常信号を通信モジュール51を介して空調制御装置6に送信する。通信状態が良好でなく、RFIDタグ5から空調制御装置6に直接的に情報を送信することができない場合には、通信路に中継器を設置すればよい。
 空調制御装置6は、空調システム1の運転制御を統括して行うものであり、例えば、冷房運転、暖房運転、除霜運転等を所定のプログラムを実行することにより実現する。空調制御装置6は、例えば、圧縮機11の回転数制御、室外ファン15の回転数制御、暖房用膨張弁17の弁開度制御、室内ファン33の回転数制御、及び冷房用膨張弁31の弁開度制御等を行うほか、RFIDタグ5(5a~5g)から受信した異常信号に基づいて制御パラメータを変更する最適化制御を実行する。
 空調制御装置6は、例えば、最適化制御に関する構成として、制御パラメータ変更部61、記憶部62、故障判定部63を備えている。制御パラメータ変更部61は、RFIDタグ5から異常信号を受信した場合に、受信した異常信号に応じて制御パラメータを変更する。記憶部62は、RFIDタグ5から受信した異常情報を蓄積する。故障判定部63は、記憶部62に蓄積された情報に基づいて故障判定を行う。
 次に、本実施形態にかかる制御パラメータの最適化制御について図2及び図3を参照して詳細に説明する。
 RFIDタグ5aは、弁開閉センサ41から液バイパス弁18の開閉に関する情報を取得する。例えば、液バイパス弁18が開の場合にオン信号(デジタル信号の「1」)が、閉の場合にオフ信号(デジタル信号の「0」)が入力される。このセンサ情報は、センサ情報取得部55を介して異常検出部57に入力される。異常検出部57は、記憶部56に格納されている条件に基づいてセンサ情報から異常を検出する。具体的には、所定の期間内に液バイパス弁18の開閉回数が所定回数以上である場合に、例えば、液バイパス弁18の開閉が1時間に10回以上行われた場合に、異常と判定する。異常検出部57によって異常が検出された場合、通信モジュール51を介して異常信号S1が空調制御装置6に送信される。空調制御装置6において、異常信号S1は制御パラメータ変更部61に入力される。制御パラメータ変更部61は、異常信号S1を受信すると、目標過熱度を所定値低下させる。このため、空調制御装置6は、変更後の目標過熱度に基づいて空調制御を行なうこととなる。
 液バイパス弁18は、圧縮機11の内部の油温度が所定値以上となった場合に開状態とされる弁である。液バイパス弁18を開状態とすることにより、液冷媒が圧縮機11の吸入側配管L1に供給される。このため、圧縮機11の温度を低下させることができる。液バイパス弁18が頻繁に開閉されるような場合、過剰な過熱運転をしていると判断することができる。そこで、液バイパス弁18の過剰開閉が検出された場合には、上記のように、目標過熱度を低下させる方向に設定変更する。設定変更により、循環している冷媒の液分量を下げることができ、圧縮機11の過熱を緩和させることができる。この結果、液バイパス弁18の開閉頻度を正常に戻すことが可能となる。過熱運転状態から脱することで、例えば、圧縮機11や各種弁の長寿命化を図ることが可能となる。目標過熱度の設定変更は、RFIDタグ5aから異常信号S1を受信しなくなるまで連続して行われる。
 RFIDタグ5bは、弁開閉センサ42からホットガスバイパス弁19の開閉に関する情報を取得する。例えば、ホットガスバイパス弁19が開の場合にオン信号(デジタル信号の「1」)が、閉の場合にオフ信号(デジタル信号の「0」)が入力される。このセンサ情報は、センサ情報取得部55を介して異常検出部57に入力される。異常検出部57は、記憶部56に格納されている条件に基づいてセンサ情報から異常を検出する。具体的には、所定の期間内にホットガスバイパス弁19の開閉回数が所定回数以上である場合に、例えば、ホットガスバイパス弁19の開閉が1時間に10回以上行われた場合に、異常と判定する。異常検出部57によって異常が検出された場合、通信モジュール51を介して異常信号S2が空調制御装置6に送信される。空調制御装置6において、異常信号S2は制御パラメータ変更部61に入力される。制御パラメータ変更部61は、異常信号S2を受信すると、目標過熱度を所定値低下させる。これにより、空調制御装置6は、変更後の目標過熱度に基づいて空調制御を行なうこととなる。
 ホットガスバイパス弁19は、主に暖房時に作動する弁であり、負荷に対して圧縮機11の能力が過剰になった場合に作動する。ホットガスバイパス弁19が開くことにより、圧縮機11から吐出されたガス冷媒の一部がホットガスバイパス配管L5を通じて室外熱交換器13の入口側(接続点c)に戻される。これにより、負荷に応じた空調制御が可能となる。このホットガスバイパス弁19が頻繁に開閉を繰り返す状況は、負荷に対して圧縮機11が過剰な運転を行っていると判断することができる。そこで、ホットガスバイパス弁19の過剰開閉が検出された場合には、目標過熱度を上昇させる方向に設定変更する。これにより、循環する冷媒ガスの密度を下げることができる。この結果、循環する冷媒ガスの質量流量を下げることができ、ホットガスバイパス弁19が開となる頻度を低下させることが可能となる。
 目標過熱度を上昇させる制御変更に変えて、室外ファン15の回転数を低下させることとしてもよい。室外ファン15の回転数を低下させることにより、過熱度を上げることができ、循環する冷媒ガスの密度を下げることが可能となる。これにより、目標過熱度を上昇させるのと同様の効果を得ることが可能となる。
 このような設定変更は、RFIDタグ5bから異常信号S2を受信しなくなるまで継続して行われる。
 RFIDタグ5cは、弁開度センサ43から暖房用膨張弁17の弁開度情報を取得する。このセンサ情報は、センサ情報取得部55を介して異常検出部57に入力される。異常検出部57は、記憶部56に格納されている条件に基づいてセンサ情報から異常を検出する。具体的には、所定の期間内に暖房用膨張弁17の開度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上である場合に、例えば、5分間隔で弁開度の検出が行われている場合において、弁開度が400パルスを超えた回数が1時間に10回以上カウントされた場合に、異常と判定する。異常検出部57によって異常が検出された場合、通信モジュール51を介して異常信号S3が空調制御装置6に送信される。空調制御装置6において、異常信号S3は制御パラメータ変更部61に入力される。制御パラメータ変更部61は、異常信号S3を受信すると、目標過冷却度を所定値低下させる。これにより、空調制御装置6は、変更後の目標過冷却度に基づいて空調制御を行なうこととなる。
 この結果、暖房用膨張弁17の冷媒流れ上流側に設けられている冷房用膨張弁31の弁開度を開く方向に制御することが可能となり、循環させる冷媒の流量を増加させることが可能となる。これにより、暖房用膨張弁17の弁開度を低下させることが可能となり、正常値に戻すことが可能となる。
 RFIDタグ5dは、弁開度センサ44から冷房用膨張弁31の弁開度情報を取得する。このセンサ情報は、センサ情報取得部55を介して異常検出部57に入力される。異常検出部57は、記憶部56に格納されている条件に基づいてセンサ情報から異常を検出する。具体的には、所定の期間内に冷房用膨張弁31の開度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上である場合に、例えば、5分間隔で弁開度の検出が行われている場合において、弁開度が400パルスを超えた回数が1時間に10回以上カウントされた場合に、異常と判定する。異常検出部57によって異常が検出された場合、通信モジュール51を介して異常信号S4が空調制御装置6に送信される。空調制御装置6において、異常信号S4は制御パラメータ変更部61に入力される。制御パラメータ変更部61は、異常信号S4を受信すると、室外ファン15の回転数を所定値低下させる。これにより、循環する冷媒ガスの圧力を上昇させることができ、冷房用膨張弁31の弁開度を低下させることが可能となり、正常値に戻すことが可能となる。
 RFIDタグ5eは、吐出側温度センサ45から圧縮機11の吐出側温度を取得する。このセンサ情報は、センサ情報取得部55を介して異常検出部57に入力される。異常検出部57は、記憶部56に格納されている条件に基づいてセンサ情報から異常を検出する。具体的には、所定の期間内に吐出側温度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上である場合、例えば、5分間隔で吐出側温度を検出した場合において、吐出側温度が100℃を超えた回数が1時間に10回以上カウントされた場合に、異常と判定する。異常検出部57によって異常が検出された場合、通信モジュール51を介して異常信号S5が空調制御装置6に送信される。
 空調制御装置6において、異常信号S5は制御パラメータ変更部61に入力される。制御パラメータ変更部61は、異常信号S5を受信すると、目標過熱度を所定値低下させる。これにより、循環している冷媒の液分量を上げることができ、圧縮機11の吐出側温度を低下させることができる。
 RFIDタグ5fは、吸入側温度センサ46から圧縮機11の吸入側温度を取得する。このセンサ情報は、センサ情報取得部55を介して異常検出部57に入力される。異常検出部57は、記憶部56に格納されている条件に基づいてセンサ情報から異常を検出する。具体的には、所定の期間内に吐出側温度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上である場合、例えば、5分間隔で吐出側温度を検出した場合において、吐出側温度が20℃を超えた回数が1時間に10回以上カウントされた場合に、異常と判定する。異常検出部57によって異常が検出された場合、通信モジュール51を介して異常信号S6が空調制御装置6に送信される。空調制御装置6において、異常信号S6は制御パラメータ変更部61に入力される。制御パラメータ変更部61は、異常信号S6を受信すると、目標過熱度を所定値低下させる。これにより、循環している冷媒の液分量を上げることができ、圧縮機11の吐出側温度を低下させることができる。
 RFIDタグ5gは、ドーム下温度センサ47から圧縮機11のドーム下温度を取得する。このセンサ情報は、センサ情報取得部55を介して異常検出部57に入力される。異常検出部57は、記憶部56に格納されている条件に基づいてセンサ情報から異常を検出する。具体的には、所定の期間内にドーム下温度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上である場合、例えば、5分間隔で吐出側温度を検出した場合において、ドーム下温度が20℃を超えた回数が1時間に10回以上カウントされた場合に、異常と判定する。異常検出部57によって異常が検出された場合、通信モジュール51を介して異常信号S7が空調制御装置6に送信される。空調制御装置6において、異常信号S7は制御パラメータ変更部61に入力される。制御パラメータ変更部61は、異常信号S7を受信すると、目標過熱度を所定値低下させる。これにより、循環している冷媒の液分量を上げることができ、圧縮機11の吐出側温度を低下させることができる。
 上述のように、空調システム1においては、各RFIDタグ5a~5gは、対応する各センサ41~47から、センサ情報取得部55がセンサ情報をそれぞれ取得し、異常検出部57がこれらセンサ情報と記憶部56に格納されている各種条件に基づいて異常を検出する。この結果、異常が検出された場合には、異常信号S1~S7が通信モジュール51を介して空調制御装置6に送信される。空調制御装置6において、異常信号S1~S7は制御パラメータ変更部61に入力され、その異常信号S1~S7に応じて制御パラメータが変更される。この際の各種制御パラメータの変更については、上述の通りである。制御パラメータ変更部において、制御パラメータの変更は、異常信号S1~S7を受信しなくなるまで継続して行われる。
 空調制御装置6において、RFIDタグ5a~5gから受信した異常信号S1~S7は記憶部62に蓄積され、この蓄積されたデータに基づいて故障判定部63によって故障判定が行われる。例えば、同じ異常信号を所定回数連続して受信している場合には、その異常信号に関する機器または施工に不具合があると判定し、部品の交換などをユーザやメンテナンス会社に対して報告するようにしてもよい。
 以上説明したように、本実施形態に係る空調システム1によれば、空調システム1内に設けられている少なくとも1つのセンサ41~47からセンサ情報を受信するRFIDタグ5を設け、センサ情報から異常が検出された場合には、RFIDタグ5から空調制御装置6に異常信号S1~S7が送信される。空調制御装置6は、異常信号S1~S6を受信すると、受信した異常信号S1~S6に応じた各種制御パラメータの変更を行うので、個々の空調システム単位で制御パラメータを最適化することが可能となる。これにより、例えば、圧縮機11や各種弁の長寿命化や省エネルギー化を期待することができる。
 空調制御装置6の記憶部62には、RFIDタグ5a~5gから受信した異常信号S1~S7の情報が格納される。このように、異常信号S1~S7を格納しておくことで、どの機器においてどのような異常が検出されたのかを情報として蓄積することが可能となる。これにより、試運転時やメンテナンス時等に、記憶部62に蓄積された情報を読み出して解析することにより、施工不良や部品故障等を早期に発見することが可能となる。蓄積された情報を元に部品交換時期を推定することも可能であり、適切な時期に部品交換を行うことが可能となる。更に、室外機2、室内機3a、3b、または機器(例えば、圧縮機11等)を変更する場合には、記憶部62に格納されている異常信号や変更後の制御パラメータの値から、その設置場所の特性に応じた適切なスペックの機器(例えば、容量等)をユーザに対して提案することが可能となる。これにより、オーバースペックの機器を用いている場合に比べて、効率的な運転を実現でき、省エネルギー化を図ることが可能となる。
 本実施形態において、制御パラメータ変更部61によって制御パラメータが変更された場合、変更後の制御パラメータを記憶部62に格納することとし、次回以降の起動時においては、変更後の制御パラメータを標準設定値として用い、制御を行うこととしてもよい。これにより、制御パラメータの変更頻度を低減させることが可能となる。
 本実施形態において、RFIDタグ5から異常信号S1~S7を空調制御装置6に送信することとしたが、各種センサ41~47から受信したセンサ情報を送信することとしてもよい。
 本実施形態では、空調制御装置6に制御パラメータ変更部61を設け、制御パラメータ変更部61が統括して制御パラメータを変更することとしたが、例えば、各RFIDタグ5a~5gに制御パラメータの変更機能を搭載することとしてもよい。この場合、センサ情報の取得、異常検出、及び異常検出結果に基づく制御パラメータの変更が全てRFIDタグ5a~5gによって実現されることとなる。
〔第2実施形態〕
 次に、本発明の第2実施形態に係る空調システムについて説明する。本実施形態にかかる空調システムは、RFIDタグ5が異常信号S1~S7に代えてまたは加えて、位置情報を空調制御装置6に送信する点が上述の第1実施形態とは異なる。
 以下、第1実施形態と異なる点について主に説明し、共通する点については説明を省略する。
 例えば、図4に示すように、室外機2が室内機3a、3bよりも高い位置(例えば、ビルの屋上)に設置され、室内機3a、3bがそれぞれ高さの異なる位置に設置された場合(例えば、室内機3aがビルの10階、室内機3bがビルの20階)を想定する。この場合、暖房運転時において、室内機3aの液管には高さ方向の冷媒の水頭ヘッドが発生する。この結果、室内機3aの室内液排出が悪くなり、上方に設置されている室内機3bに比べて暖房の効きが非常に悪くなる、または、暖房効果が得られなくなる(以下、このような状態を「不暖」という)。
 このような不暖を防止するために、一般的に、空調制御装置6には不暖防止制御機能が搭載されている。しかしながら、一般的な不暖防止制御機能は、不暖とみなすための条件を満たした室内機から順に不暖を解消する制御を行うため、例えば、室内機3aよりも先に室内機3bが不暖の条件を満たした場合には、室内機3bに対して不暖防止制御が実行されてしまい、室内機3aの不暖が一向に解消されないという問題が生ずる。
 そこで、本実施形態では、RFIDタグ5a~5gから位置情報を空調制御装置6に送信することする。これにより、空調制御装置6は、室内機同士の鉛直方向における位置関係を特定することができ、この位置関係に基づいて不暖になりやすい室内機3aから順に不暖防止制御機能の優先順位を設定することができる。
 これにより、不暖になりやすい室内機3aから順に不暖防止制御を実行することが可能となり、不暖が一向に解消されないという状況を解消することが可能となる。
 そして、空調制御装置6が備える記憶部62に、不暖防止制御の優先順位を保存しておくことで、常にこの優先順位に沿った不暖防止制御機能が実行されることとなる。不暖防止制御機能が実行されると、不暖の対象とされている室内機3a以外の室内機3bが備える冷房膨張弁の弁開度が大きくなる方向に変更される。そこで、例えば、そもそも不暖が生じないように、室内機3bの冷房用膨張弁31の弁開度の設定を開き気味に変更しておき、変更後の弁開度を標準設定として記憶部62に格納することとしてもよい。
 これにより、室内機3bの冷房用膨張弁31の弁開度が通常よりも開き気味に制御されることとなり、階下に設置されている室内機3aの不暖の発生頻度を低減させることが可能となる。
 本発明は、上述の実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲において、例えば、上述した各実施形態を部分的または全体的に組み合わせる等して、種々変形実施が可能である。
1 空調システム
2 室外機
3a、3b 室内機
5、5a~5g RFIDタグ
6 空調制御装置
11 圧縮機
12 四方弁
13 室外熱交換器
15 室外ファン
16 アキュムレータ
17 暖房用膨張弁
18 液バイパス弁
19 ホットガスバイパス弁
31 冷房用膨張弁
32 室内熱交換器
33 室内ファン
41、42 弁開閉センサ
43、44 弁開度センサ
45 吐出側温度センサ
46 吸入側温度センサ
47 ドーム下温度センサ
51 通信モジュール
52 電源制御回路
53 制御部
55 センサ情報取得部
56 記憶部
57 異常検出部
61 制御パラメータ変更部
62 記憶部
63 故障判定部
L1 吸入側配管
L2 冷媒配管
L3 液バイパス配管
L4 吐出側配管
L5 ホットガスバイパス配管
S1~S7 異常信号
 

Claims (11)

  1.  一台の室外機と、少なくとも一台の室内機とが共通の冷媒配管で接続された空調システムであって、
     前記室外機または前記室内機に設けられた機器または弁の状態あるいは冷媒の状態に関する情報を検出する複数のセンサと、
     少なくとも1つの前記センサに接続され、接続された前記センサからセンサ情報を受信する近距離無線装置と、
     前記近距離無線装置と通信可能に設けられ、前記近距離無線装置から前記センサ情報または前記センサ情報に関する情報を受信する空調制御装置と
    を備え、
     前記空調制御装置は、前記センサ情報または前記センサ情報に関する情報に基づいて空調制御の制御パラメータを変更する制御パラメータ変更部を備える空調システム。
  2.  前記近距離無線装置は、
     前記センサ情報に基づいて異常を検出する異常検出部と、
     前記異常検出部によって異常が検出された場合に、検出した前記異常を特定可能な異常信号を前記センサ情報に関する情報として前記空調制御装置に送信する無線通信部と
    を備え、
     前記制御パラメータ変更部は、前記近距離無線装置から前記異常信号を受信した場合に、該異常信号に応じて前記制御パラメータを変更する請求項1に記載の空調システム。
  3.  前記室外機に複数の前記室内機が接続されている場合において、
     前記近距離無線装置は、前記センサ情報または前記センサ情報に関する情報に代えて、または、加えて位置情報を送信し、
     前記空調制御装置は、前記位置情報に基づいて前記室内機間の位置関係を特定し、特定した位置関係に応じて少なくとも1つの前記室内機の制御パラメータを変更する請求項1または請求項2に記載の空調システム。
  4.  前記空調制御装置は、前記近距離無線装置から受信した情報を蓄積する記憶部を備える請求項1から請求項3のいずれかに記載の空調システム。
  5.  前記空調制御装置は、前記記憶部に蓄積された情報に基づいて故障判定を行う故障判定部を備える請求項4に記載の空調システム。
  6.  前記室外機は、
     室外熱交換器から出力された液冷媒を圧縮機の吸入側配管に供給する液バイパス配管と、
     前記液バイパス配管に設けられた液バイパス弁と
    を備え、
     前記近距離無線装置は、前記液バイパス弁の開閉情報を前記センサ情報として受信し、
     前記制御パラメータ変更部は、所定時間内における前記液バイパス弁の開閉回数が所定回数以上であった場合に、目標過熱度を低下させる請求項1から請求項5のいずれかに記載の空調システム。
  7.  前記室外機は、
     圧縮機の吐出側配管と暖房時における室外熱交換器の入口側配管とを接続するホットガスバイパス配管と、
     前記ホットガスバイパス配管に設けられたホットガスバイパス弁と
    を備え、
     前記近距離無線装置は、前記ホットガスバイパス弁の開閉情報を前記センサ情報として受信し、
     前記制御パラメータ変更部は、所定時間内における前記ホットガスバイパス弁の開閉回数が所定回数以上であった場合に、目標過熱度を上昇させるまたは室外ファンの回転数を低下させる請求項1から請求項6のいずれかに記載の空調システム。
  8.  前記室外機は暖房用膨張弁を備え、
     前記室内機は冷房用膨張弁を備え、
     前記近距離無線装置は、前記暖房用膨張弁の弁開度情報を前記センサ情報として受信し、
     前記制御パラメータ変更部は、所定時間内において前記暖房用膨張弁の弁開度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上であった場合に、目標過冷却度を低下させる請求項1から請求項7のいずれかに記載の空調システム。
  9.  前記室外機は暖房用膨張弁を備え、
     前記室内機は冷房用膨張弁を備え、
     前記近距離無線装置は、前記冷房用膨張弁の弁開度情報を前記センサ情報として受信し、
     前記制御パラメータ変更部は、所定時間内において前記冷房用膨張弁の弁開度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上であった場合に、室外ファンの回転数を低下させる請求項1から請求項7のいずれかに記載の空調システム。
  10.  前記室外機は、圧縮機の冷媒吐出側の温度を検出する吐出温度センサ、前記圧縮機の冷媒吸入側の温度を検出する吸入温度センサ、及び前記圧縮機のドーム下の温度を検出するドーム下温度センサの少なくともいずれか一つを備え、
     前記近距離無線装置は、前記室外機に設けられた前記吐出温度センサ、前記吸入温度センサ、及び前記ドーム下温度センサの少なくともいずれか温度情報を前記センサ情報として受信し、
     前記制御パラメータ変更部は、所定時間内において前記温度が所定の閾値を超えた回数が所定回数以上であった場合に、目標過熱度を低下させる請求項1から請求項9のいずれかに記載の空調システム。
  11.  一台の室外機と、少なくとも一台の室内機とが共通の冷媒配管で接続された空調システムであって、
     前記室外機または前記室内機に設けられた機器または弁の状態あるいは冷媒の状態に関する情報を検出する複数のセンサと、
     少なくとも1つの前記センサに接続され、接続された前記センサからセンサ情報を受信する近距離無線装置と、
    を備え、
     前記近距離無線装置は、前記センサ情報または前記センサ情報に関する情報に基づいて空調制御の制御パラメータを変更する制御パラメータ変更部を備える空調システム。
     
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