WO2017163308A1 - 制御装置及び制御システム - Google Patents

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WO2017163308A1
WO2017163308A1 PCT/JP2016/058965 JP2016058965W WO2017163308A1 WO 2017163308 A1 WO2017163308 A1 WO 2017163308A1 JP 2016058965 W JP2016058965 W JP 2016058965W WO 2017163308 A1 WO2017163308 A1 WO 2017163308A1
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WO
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data
unit
control
control target
control device
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Application number
PCT/JP2016/058965
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English (en)
French (fr)
Inventor
知晃 行田
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M11/00Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
    • H04Q9/14Calling by using pulses

Definitions

  • the present invention relates to a control device and a control system, and more particularly to a control device and a control system for controlling a plurality of control target devices connected to a network.
  • Patent Document 1 discloses a system in which a wall-mounted controller is connected to an access point with a wire and can communicate with a wireless terminal via the access point. And this wall-mounted controller receives a command from the wireless terminal and controls the air conditioner.
  • the wall-mounted controller which is a centralized terminal, is connected to the access point by wire, the system becomes large-scale and requires a lot of labor for installation.
  • an object of the present invention is to provide a control device that can centrally control a plurality of air conditioners using an external terminal and can be easily installed.
  • the control device is a control device connected to a first network to which a plurality of devices to be controlled are connected and a second network to which at least one external terminal is connected,
  • Each of the plurality of control target devices is a first control target controlled by the control device or a second control target controlled by the at least one external terminal, and from the first network,
  • a first communication unit configured to receive first data configured in a first format for the first network; and the first data configured in a second format for the second network.
  • a converting unit that converts the second data to the second network, a second communication unit that transmits the second data to the second network, and at least one of the plurality of control target devices.
  • An operation management unit that manages one operation state, and when the transmission source of the first data is the first control target, the operation management unit, based on the first data, The operation state of the transmission source is managed, and when the transmission source of the first data is the second control target, the conversion unit converts the first data into the second data.
  • the second communication unit transmits the converted second data to an external terminal that controls the transmission source as the second control target.
  • a control device includes a plurality of devices to be controlled connected to a first network, the first control device connected to the first network and the second network, and the A control system comprising a second control device connected to a second network, wherein the control device functions as the first control device or the second control device, each of the plurality of control target devices.
  • the control device functions as the first control device or the second control device, each of the plurality of control target devices.
  • a first communication unit configured to receive first data configured in a first format, and a first format configured to transmit the first data in a second format for the second network.
  • a conversion unit that converts the second data to the second network, a second communication unit that transmits the second data to the second network, and an operation management that manages at least one operation state of the plurality of control target devices.
  • the control device functions as the first control device, and the control device is configured as the first communication unit.
  • the communication performed by is invalid, it functions as the second control device, and when the control device functions as the first control device, the transmission source of the first data is When it is the first control target, the operation management unit manages the operation state of the transmission source based on the first data, and the control device functions as the first control device.
  • the conversion unit converts the first data into the second data
  • the second communication unit converts the converted second data into
  • the operation management unit Based on the second data, the operation state of the transmission source of the second data is managed.
  • a control system is connected to a plurality of devices to be controlled connected to a first network, and a second network to which the first network and at least one external terminal are connected.
  • a control system including a control device, wherein each of the plurality of control target devices is a first control target controlled by the control device or a second control target controlled by the at least one external terminal.
  • the control device receives a first communication unit configured to receive first data configured in a first format for the first network from the first network, and the first data.
  • Converting the second data configured in the second format for the second network into the second network, and the second network to the second data A second communication unit that transmits data, and an operation management unit that manages at least one operation state of the plurality of control target devices, wherein the transmission source of the first data is the first control target
  • the operation management unit manages the operation state of the transmission source based on the first data, and the transmission source of the first data is the second control target.
  • the conversion unit converts the first data into the second data, and the second communication unit uses the second data after the conversion as the second control target. It transmits to the external terminal currently controlled as.
  • a control device capable of directly communicating with an external terminal since a control device capable of directly communicating with an external terminal is used, a plurality of air conditioners can be centrally controlled using the external terminal and can be easily installed. It is possible to provide a control device that can do this.
  • FIG. 4 is a block diagram schematically showing a configuration of an air conditioner in Embodiments 1 to 4.
  • FIG. (A) And (B) is the schematic which shows an example of a hardware constitutions.
  • 3 is a block diagram schematically showing a configuration of a control device in Embodiments 1 and 2.
  • FIG. FIG. 5 is a block diagram schematically showing a configuration of an external terminal in the first and fourth embodiments.
  • 3 is a flowchart showing the operation of the control device in the first embodiment.
  • 3 is a flowchart illustrating processing for updating an internal operation state based on received data in the first embodiment.
  • 4 is a flowchart illustrating processing for converting received data and relaying the received data to the air conditioning network in the first embodiment.
  • 4 is a flowchart illustrating processing for switching a target directly controlled by a control device in the first embodiment.
  • 4 is a flowchart illustrating processing for changing a managed operating state in the first embodiment.
  • 6 is a flowchart illustrating an operation of a control device according to Embodiment 2.
  • 10 is a flowchart illustrating processing for updating an internal operation state based on received data in the second embodiment.
  • 10 is a flowchart illustrating a process of converting received data and relaying it to an air conditioning network in the second embodiment.
  • 10 is a flowchart illustrating processing for changing a managed operating state in the second embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram schematically showing a configuration of an air conditioning system according to Embodiment 3.
  • FIG. 10 is a block diagram schematically showing a configuration of a control device in a third embodiment. 10 is a flowchart illustrating an operation of a control device according to Embodiment 3. 10 is a flowchart illustrating processing for changing a managed operating state in the third embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram schematically showing a configuration of a control device in a fourth embodiment. 10 is a flowchart illustrating an operation of a control device according to Embodiment 4. 14 is a flowchart illustrating processing for changing a target to be operated by the control device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing a configuration of an air conditioning system 100 as a control system according to the first embodiment.
  • the air conditioning system 100 includes one or more air conditioners 110A to 110E as air conditioners (hereinafter referred to as the air conditioners 110 when there is no need to distinguish each of them) and a control as an air conditioner control device.
  • the apparatus 130 and one or more external terminals 170A to 170D (hereinafter referred to as the external terminal 170 when there is no need to distinguish each of them).
  • the air conditioner 110 and the control device 130 are connected to an air conditioning network 180 that is a first network, and the control device 130 and the external terminal 170 are connected to a wireless network 181 that is a second network.
  • the air conditioning network 180 is, for example, a communication network connected by communication lines, and is a communication network according to an air conditioning manufacturer's original standard.
  • the wireless network 181 is a communication network based on a standard different from that of the air conditioning network 180.
  • the standard of the wireless network 181 is a standard assuming near field communication, for example, Bluetooth (registered trademark).
  • the format of data transmitted / received via the air conditioning network 180 is different from the format of data transmitted / received via the wireless network 181.
  • Air conditioners 110A to 110E are installed in different rooms.
  • the air conditioner 110A and the control device 130 are installed in the vicinity. Therefore, it is convenient for the control device 130 to control the air conditioner 110A with the control device 130 and to control the air conditioners 110B to 110E with the external terminal 170.
  • the air conditioner 110 is a control target device controlled by the control device 130 or the external terminal 170.
  • the external terminal 170 is a terminal having a wireless communication function such as a smart phone or a tablet PC.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically showing the configuration of the air conditioner 110.
  • the air conditioner 110 includes an air conditioning communication unit 111, a device control unit 112, and an air conditioner body 113.
  • the air conditioning communication unit 111 performs communication via the air conditioning network 180.
  • the air conditioning communication unit 111 receives data from the air conditioning network 180 and transmits data to the air conditioning network.
  • the device control unit 112 controls the air conditioner main body 113 that is a device group inside the air conditioner 110 such as the refrigerant circuit 113a, the louver 113b, and the fan 113c.
  • the air conditioner body 113 performs air conditioning.
  • Part or all of the device control unit 112 of the air conditioner 110 described above executes, for example, a memory 190 and a program stored in the memory 190 as illustrated in FIG. It can be configured by a processor 191 such as a CPU (Central Processing Unit).
  • a processor 191 such as a CPU (Central Processing Unit).
  • Such a program may be provided through a network, or may be provided by being recorded on a recording medium.
  • a part or all of the device control unit 112 may include a single circuit, a decoding circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific).
  • the processing circuit 192 such as Integrated Circuits (FPGA) or Field Programmable Gate Array (FPGA) may be used.
  • the air-conditioning communication part 111 can be comprised by the interface for communication networks.
  • FIG. 4 is a block diagram schematically showing the configuration of the control device 130.
  • the control device 130 includes an air conditioning communication unit 131, a wireless communication unit 132, a storage unit 133, a control unit 140, and an operation interface unit 150.
  • the air conditioning communication unit 131 is a first communication unit that performs communication via the air conditioning network 180.
  • the air conditioning communication unit 131 receives data from the air conditioning network 180 and transmits data to the air conditioning network 180.
  • the data received by the air conditioning communication unit 131 is also referred to as first data
  • the data transmitted by the air conditioning communication unit 131 is also referred to as fourth data.
  • the first data and the fourth data are configured in a first format that is a format for the air conditioning network 180.
  • the wireless communication unit 132 is a second communication unit that performs communication via the wireless network 181.
  • the wireless communication unit 132 receives data from the wireless network 181 and transmits data to the wireless network 181.
  • data transmitted by the wireless communication unit 132 is also referred to as second data
  • data received by the wireless communication unit 132 is also referred to as third data.
  • the second data and the third data are configured in a second format that is a format for the wireless network 181.
  • the storage unit 133 stores information necessary for processing in the control device 130.
  • the storage unit 133 stores control target information, driving state information, external terminal information, and schedule information.
  • the control target information is information indicating the air conditioner 110 to be controlled by the control device 130.
  • the control target information is information indicating an air conditioner ID that is air conditioner identification information for identifying the air conditioner 110 to be controlled by the control device 130.
  • the control target controlled by the control device 130 is also referred to as a first control target.
  • the operation state information is information indicating the operation state of the air conditioner 110 for each air conditioner 110.
  • the operation state information is information that associates an air conditioner ID for identifying the air conditioner 110 with an operation state for each air conditioner 110.
  • the external terminal information is information indicating the air conditioner 110 to be controlled by the external terminal 170 for each external terminal 170.
  • the external terminal information includes, for each external terminal 170, an external terminal ID that is external terminal identification information for identifying the external terminal 170 registered as a relay target in the control device 130, and an air conditioner 110 that is a control target. It is the information which matches the air conditioner ID.
  • the control target controlled by the external terminal 170 is also referred to as a second control target.
  • the schedule information is information indicating a schedule for changing the operation state of the air conditioner 110 to be controlled by the control device 130.
  • the schedule information corresponds to the air conditioner ID for identifying the air conditioner 110 for each air conditioner 110 to be controlled by the control device 130, the date and time when the operating state is changed, and the content that changes the operating state. Information.
  • the control unit 140 controls processing in the control device 130.
  • the control unit 140 includes an air conditioning communication control unit 141, a wireless communication control unit 142, a data conversion unit 143, and an air conditioning operation management unit 144.
  • the air conditioning communication control unit 141 is a first communication control unit that controls communication performed by the air conditioning communication unit 131.
  • the air conditioning communication control unit 141 refers to the control target information stored in the storage unit 133, and the transmission source of the data received by the air conditioning communication unit 131 is the air conditioner 110 that is controlled by the control device 130. Determine whether or not. Then, when the transmission source of the data received by the air conditioning communication unit 131 is the control target of the control device 130, the air conditioning communication control unit 141 is based on the received data by the air conditioning operation management unit 144. The operation state of the transmission source is managed.
  • the air conditioning communication control unit 141 causes the data conversion unit 143 to convert the format of the received data into a format for the wireless network 181. Then, the air conditioning communication control unit 141 causes the wireless communication control unit 142 to transmit the converted data from the wireless communication unit 132 to the external terminal 170 that controls the transmission source as a control target.
  • the wireless communication control unit 142 is a second communication control unit that controls communication performed by the wireless communication unit 132.
  • the wireless communication control unit 142 refers to the external terminal information stored in the storage unit 133, and the external terminal 170 in which the transmission source of the data received by the wireless communication unit 132 is registered in the control device 130. It is determined whether or not.
  • the wireless communication control unit 142 sends the format of the received data to the data conversion unit 143. Are converted into a format for the air conditioning network 180.
  • the wireless communication control unit 142 causes the air conditioning communication control unit 141 to transmit the converted data from the air conditioning communication unit 131 to the air conditioner 110 controlled by the external terminal 170 as a control target. If the transmission source of the data received by the wireless communication unit 132 is not the external terminal 170 registered in the control device 130, the wireless communication control unit 142 discards the received data and is not registered. Information indicating that there is a control command from the terminal is displayed on the operation interface unit 150. Further, the wireless communication control unit 142 causes the wireless communication unit 132 to transmit data notifying that the control command has been discarded to the external terminal 170 that is the transmission source of the data received by the wireless communication unit 132.
  • the wireless communication control unit 142 monitors establishment of a new connection from the external terminal 170 and disconnection of the connected external terminal 170. For example, when the wireless communication control unit 142 refers to the external terminal information stored in the storage unit 133 and all the external terminals 170 that are controlled by a certain air conditioner 110 are not connected to the wireless network 181. In this case, the air conditioner 110 is switched to the control target of the control device 130 by updating the control target information stored in the storage unit 133. In this case, the wireless communication control unit 142 causes the operation interface unit 150 to display information indicating that the air conditioner 110 has been switched to the control target of the control device 130.
  • the wireless communication control unit 142 further causes the air conditioning communication control unit 141 to change the operation state of the air conditioner 110 to the operation state of the other air conditioner 110 controlled by the control device 130 as a control target.
  • Data for instructing to change may be transmitted from the air conditioning communication unit 131 to the air conditioner 110.
  • the wireless communication control unit 142 may cause the air conditioning communication control unit 141 to transmit data for commanding operation stop from the air conditioning communication unit 131 to the air conditioner 110.
  • the data converter 143 performs data conversion.
  • the data conversion unit 143 converts data configured in a format for the air conditioning network 180 into data configured in a format for the wireless network 181.
  • the data conversion unit 143 converts the data configured in the format for the wireless network 181 into data configured in the format for the air conditioning network 180.
  • the format of the air conditioning network 180 is “transmission destination ID”, “transmission source ID”, and “data body”
  • the format of the wireless network 181 is “transmission source ID”, “transmission destination ID”, and In the case of “data body”, the data conversion unit 143 performs data conversion based on these formats.
  • the air conditioner ID, the external terminal ID, or the control device ID that is identification information for identifying the control device 130 is used as the transmission source ID and the transmission destination ID.
  • the transmission source ID and the transmission destination ID may be information that can identify the air conditioner ID, the external terminal ID, or the control device 130 based on the information stored in the storage unit 133.
  • the air conditioning operation management unit 144 is an operation management unit that manages the operation state of the air conditioner 110.
  • the air-conditioning operation management unit 144 holds the operation state of the air conditioner 110 to be controlled by the control device 130, and commands the change of the operation state of the air conditioner 110 according to the schedule operation or the user operation.
  • the air conditioning operation management unit 144 includes an operation state holding unit 144a and an operation unit 144b.
  • the operation state holding unit 144a is stored in the storage unit 133 so that the operation state of the air conditioner 110 that is the transmission source of the data given from the air conditioning communication control unit 141 becomes the operation state indicated by this data. Update the operating status information.
  • the operation state holding unit 144a updates the operation state information stored in the storage unit 133.
  • the operation unit 144b determines whether it is necessary to change the operation state of the corresponding air conditioner 110 according to the schedule operation based on the schedule information stored in the storage unit 133 or the user operation. When it is determined that the operation state of the corresponding air conditioner 110 needs to be changed, the operation unit 144b instructs the operation state holding unit 144a to change the operation state of the corresponding air conditioner 110. At the same time, the air-conditioning communication control unit 141 transmits data indicating a command to change the operation state to the corresponding air-conditioner 110.
  • the operation interface unit 150 performs display and operation input.
  • the operation interface unit 150 includes a display unit 151 and an input unit 152.
  • the display unit 151 displays information in response to an instruction from the control unit 140.
  • the display unit 151 can be configured by a display such as a liquid crystal.
  • the input unit 152 receives an operation input and notifies the control unit 140 of the input content.
  • the input unit 152 can be configured with buttons.
  • a part or all of the control unit 140 of the control device 130 described above includes, for example, a memory 190 and a CPU that executes a program stored in the memory 190 as illustrated in FIG. Or the like.
  • a part or all of the device control unit 112 may be a single circuit, a decoding circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA, or the like.
  • the processing circuit 192 can also be configured.
  • the storage unit 133 can be configured by, for example, the memory 190 illustrated in FIG.
  • the air-conditioning communication part 131 and the wireless communication part 132 can be comprised by the interface for communication networks according to each communication standard.
  • FIG. 5 is a block diagram schematically showing the configuration of the external terminal 170.
  • the external terminal 170 includes a wireless communication unit 171, a storage unit 172, a control unit 173, and an operation interface unit 176.
  • the wireless communication unit 171 performs communication via the wireless network 181.
  • the wireless communication unit 171 receives data from the wireless network 181 and transmits data to the wireless network 181.
  • the storage unit 172 stores information necessary for processing in the external terminal 170.
  • the storage unit 172 stores driving state information and schedule information.
  • the operation state information is information indicating the operation state of the air conditioner 110 to be controlled by the external terminal 170.
  • the operation state information is information in which an air conditioner ID for identifying the air conditioner 110 is associated with an operation state for each air conditioner 110 to be controlled by the external terminal 170.
  • the schedule information is information indicating a schedule for changing the operation state of the air conditioner 110 to be controlled by the external terminal 170.
  • the schedule information associates the air conditioner ID for identifying the air conditioner 110, the date and time when the operation state is changed, and the content that changes the operation state for each air conditioner 110 that is controlled by the external terminal 170. Information.
  • the control unit 173 controls processing at the external terminal 170.
  • the control unit 173 includes a wireless communication control unit 174 and an air conditioning operation management unit 175.
  • the wireless communication control unit 174 controls communication performed by the wireless communication unit 171.
  • the air conditioning operation management unit 175 manages the operating state of the air conditioner 110 to be controlled by the external terminal 170.
  • the air conditioning operation management unit 175 holds the operation state of the air conditioner 110 to be controlled by the external terminal 170, and commands the change of the operation state of the air conditioner 110 according to the schedule operation or the user operation.
  • the operation interface unit 176 performs display and operation input.
  • the operation interface unit 176 can be configured by a display unit that performs display, a touch panel that functions as an input unit that receives an operation input, and the like.
  • a part or all of the control unit 173 of the external terminal 170 described above includes, for example, a memory 190 and a CPU that executes a program stored in the memory 190 as illustrated in FIG. Or the like.
  • control unit 173 may be a single circuit, a decoding circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA, or the like.
  • a processing circuit 192 may be used.
  • the storage unit 172 can be configured by, for example, the memory 190 illustrated in FIG.
  • the wireless communication unit 171 can be configured by a communication network interface.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the control device 130. As shown in FIG. 6, the operation of the control device 130 is roughly divided into four processes, which are repeatedly executed.
  • Step S1 The air conditioning communication control unit 141 monitors whether the air conditioning communication unit 131 has received data from the air conditioning network 180 (S10). If the air conditioning communication unit 131 has received data (YES in S11), the process proceeds to step S12. If the air conditioning communication unit 131 has not received data (NO in S11), the process proceeds to step S2. move on. In step S ⁇ b> 12, control device 130 executes processing for updating the internal operating state based on the received data. Note that the processing in step S12 will be described with reference to FIG.
  • Step S2 The wireless communication control unit 142 monitors whether the wireless communication unit 132 has received data from the wireless network 181 (S13). If the wireless communication unit 132 has received data (YES in S14), the process proceeds to step S15. If the wireless communication unit 132 has not received data (NO in S14), the process proceeds to step S3. move on. In step S ⁇ b> 15, the control device 130 executes a process of converting the received data and relaying it to the air conditioning network 180. Note that the processing in step S15 will be described with reference to FIG.
  • Step S3 Using the wireless communication unit 132, the wireless communication control unit 142 monitors the connection state of the external terminal 170 connected via the wireless network 181 (S16). If there is a change in the connection state of external terminal 170 (YES in S17), the process proceeds to step S18. If there is no change in the connection state of external terminal 170 (NO in S17), the process proceeds to step S4. move on.
  • step S18 when a new terminal is added or a connection terminal is disconnected, a process of switching a target directly controlled by the control device 130 is executed. Note that the processing in step S18 will be described with reference to FIG.
  • Step S4 The air conditioning operation management unit 144 monitors whether an event of scheduled operation based on the schedule information stored in the input to the operation interface unit 150 or stored in the storage unit 133 has occurred (S19). If an input or event has occurred (YES in S20), the process proceeds to step S21. If no input or event has occurred (NO in S20), the process ends. In step S ⁇ b> 21, the control device 130 executes processing for changing the managed operating state. The process in step S21 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the process of updating the internal operating state based on the received data in step S12 of FIG.
  • the air conditioning communication control unit 141 analyzes the transmission source of the data received by the air conditioning communication unit 131 and refers to the control target information stored in the storage unit 133 so that the transmission source of the received data is the control device. It is confirmed whether it is a control object 130 (S30). If the transmission source of the received data is a control target of the control device 130 (YES in S31), the process proceeds to step S32, and if the transmission source of the received data is not a control target of the control device 130 ( If NO in S31, the process proceeds to step S33.
  • step S32 the operation state holding unit 144a of the air conditioning operation management unit 144 updates the operation state information stored in the storage unit 133 based on the analysis result of the received data.
  • the display unit 151 of the operation interface unit 150 displays information indicating the updated operation state.
  • step S33 the data converter 143 converts the received data into data in a format for the wireless network 181.
  • the data conversion unit 143 encrypts the data body of the received data, and then refers to the external terminal information stored in the storage unit 133 to control the external air conditioner 110 that is the transmission source. A header for the wireless network 181 destined for the terminal 170 is added.
  • the data conversion unit 143 gives the converted data to the wireless communication control unit 142 and causes the wireless communication unit 132 to send it out.
  • the operation state holding unit 144a receives the data received from the data conversion unit 143, and updates the operation state information stored in the storage unit 133 based on the analysis result of the received data. May be.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the process of converting the received data and relaying it to the air conditioning network 180 in step S15 of FIG.
  • the wireless communication control unit 142 analyzes the transmission source of the data received by the wireless communication unit 132 and refers to the external terminal information stored in the storage unit 133 so that the transmission source of the received data is the control device. Whether the external terminal 170 is registered as a relay target in 130 is confirmed (S40). If the transmission source of the received data is a relay target of the control device 130 (YES in S41), the process proceeds to step S42, and if the transmission source of the received data is not a relay target of the control device 130 ( If NO in S41, the process proceeds to step S43.
  • step S42 the data conversion unit 143 converts the received data into data in a format for the air conditioning network 180.
  • the data conversion unit 143 decodes a portion (data body) excluding the header of the received data, and then converts the header of the received data into a header of the air conditioning network 180. Then, the data conversion unit 143 gives the converted data to the air conditioning communication control unit 141 and causes the air conditioning communication unit 131 to send it out.
  • the air conditioner ID of the controlled air conditioner 110 is given as the destination to the data sent from the external terminal 170, but the data conversion unit 143 is stored in the storage unit 133.
  • the air conditioner ID of the air conditioner 110 to be controlled by the external terminal 170 may be assigned as the destination. Further, the data conversion unit 143 may convert the transmission source of the received data to the control device 130. In step S42, the operation state holding unit 144a receives the data received from the data conversion unit 143, and updates the operation state information stored in the storage unit 133 based on the analysis result of the received data. May be.
  • step S43 the display unit 151 of the operation interface unit 150 displays information indicating that there is a control command from an unregistered terminal.
  • the wireless communication control unit 142 discards the received data.
  • the wireless communication control unit 142 causes the wireless communication unit 132 to transmit data indicating the discard to the external terminal 170 that is the transmission source, thereby notifying the external terminal 170 that is the transmission source of the discard. .
  • FIG. 9 is a flowchart showing a process of switching a target directly controlled by the control device 130 in step S18 of FIG.
  • the wireless communication control unit 142 monitors the connection state of the external terminal 170 connected to the wireless communication unit 132 via the wireless network 181 and confirms whether or not a new terminal has been added (S50).
  • the wireless communication control unit 142 uses a connection detection function in a general wireless module to check whether or not a new terminal has been added. Specifically, when the wireless network 181 is Bluetooth, a connection request is received from the external terminal 170, or a connection request is issued triggered by reception of a radio wave transmitted from the external terminal 170, thereby establishing a new connection. Detect. If the addition of a new terminal has occurred (YES in S50), the process proceeds to step S51. If the addition of a new terminal has not occurred (NO in S50), the process proceeds to step S54.
  • step S51 the display unit 151 of the operation interface unit 150 displays information indicating that a new terminal is connected and an interface for inputting the air conditioner ID of the connected air conditioner 110 (S51). Then, the operation interface unit 150 receives an input of the air conditioner ID of the connected air conditioner 110 from the user, and the process proceeds to step S52.
  • step S52 the air conditioning communication control unit 141 deletes the air conditioner ID of the air conditioner 110 specified as the control target of the newly connected external terminal 170 in the control target information stored in the storage unit 133.
  • the air conditioning communication control unit 141 includes the external terminal ID of the newly connected external terminal 170 in the external terminal information stored in the storage unit 133 and the air conditioner 110 specified as the control target of the external terminal 170.
  • the air conditioner ID is associated.
  • maintenance part 144a of the air-conditioning operation management part 144 refers to the operation state information memorize
  • the wireless communication control unit 142 By giving the data indicating the operation state to the wireless communication control unit 142, the data is transmitted from the wireless communication unit 132. As a result, the operation state to be controlled is notified to the newly connected external terminal 170.
  • the air conditioning operation management unit 175 stores the operation state indicated by the received data in the operation state information stored in the storage unit 172.
  • the air conditioning operation management unit 144 gives data indicating an instruction to stop the operation of the target air conditioner 110 to the air conditioning communication control unit 141 and transmits the data to the air conditioner 110 from the air conditioning communication unit 131.
  • the air conditioner 110 may be stopped.
  • step S54 the wireless communication control unit 142 monitors the connection state of the external terminal 170 connected to the wireless communication unit 132 via the wireless network 181, and confirms whether or not the connection of the external terminal 170 has been disconnected.
  • the wireless communication control unit 142 uses a disconnection detection function in a general wireless module to check whether or not the connection with the external terminal 170 is disconnected. Specifically, the wireless communication control unit 142 causes the wireless communication unit 132 to periodically transmit a survival confirmation packet to the connected external terminal 170, and an ACK that is a response is not returned. It is determined that it has been disconnected. If the connection of the external terminal 170 is disconnected (YES in S54), the process proceeds to step S55. If the connection of the external terminal 170 is not disconnected (NO in S54), the process ends. .
  • step S55 the air conditioning communication control unit 141 adds the air conditioner ID of the air conditioner 110 that has been the control target of the disconnected external terminal 170 to the control target information stored in the storage unit 133. Further, the air-conditioning communication control unit 141 acquires the operation state of the air conditioner 110 that is the control target of the disconnected external terminal 170 from the operation state holding unit 144a of the air-conditioning operation management unit 144, and commands to change to the operation state Is transmitted to the air conditioner 110 by the air conditioning communication unit 131.
  • the display unit 151 of the operation interface unit 150 displays a list of air conditioners 110 that are controlled by the control device 130 based on the control target information stored in the storage unit 133.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the process of changing the managed operating state in step S21 of FIG.
  • the operation state holding unit 144a of the air conditioning operation management unit 144 stores the storage unit 133 when an event of scheduled operation occurs based on the input to the operation interface unit 150 or the schedule information stored in the storage unit 133.
  • the operating state of the corresponding air conditioner 110 is updated in the operating state information stored in (S60).
  • the operation unit 144b of the air conditioning operation management unit 144 determines whether or not it is necessary to issue a command to change the operation state of the air conditioner 110 by updating the operation state (S61). If it is necessary to perform such a control command (YES in step S61), the process proceeds to step S62. If it is not necessary to perform such a control command (NO in step S61), the process ends. To do.
  • step S62 the operation unit 144b refers to the control target information stored in the storage unit 133, gives data indicating an instruction to change the operation state to the air conditioning communication control unit 141, and sends the data to the air conditioning communication unit 131. It is transmitted to the air conditioner 110 whose operating state has been updated.
  • the control device 130 in the first embodiment by installing the control device 130 as a wall-mounted remote controller, the external terminal 170 can be used as a remote controller at a free position, and construction costs can be reduced. be able to.
  • the air-conditioning communication unit 131 can be shared with the conventional remote control function, a system can be constructed at a lower cost than when an adapter is created separately.
  • the control device 130 controls the air conditioner 110A and the external terminal 170 controls the other air conditioners 110B to 110E
  • the control device 130 sets the operating state of the air conditioner 110A for only one aircraft. Since it only needs to be held, a CPU having the same specifications as the conventional remote control can be adopted, and the apparatus can be realized at low cost.
  • the control device 130 performs control instead. Therefore, it is possible to safely stop or continue the operation. Even in such a case, since information indicating that the control device 130 has been switched to the control target is displayed on the display unit 151, such a switch can be easily grasped. Further, in such a case, the control device 130 is controlled by setting the operation state of the air conditioner 110 switched to the control target of the control device 130 to the operation state of the other air conditioner 110 controlled by the control device 130. It is possible to collectively manage the air conditioners 110 controlled by. In such a case, the user sets a new operation state using the control device 130 by once stopping the operation state of the air conditioner 110 switched to the control target of the control device 130. Can do.
  • the external terminals 170 are prepared on a one-to-one basis with respect to the air conditioner 110.
  • a plurality of air conditioners 110 may be controlled by one external terminal 170.
  • the air-conditioning system 200 according to Embodiment 2 includes one or more air conditioners 110, a control device 230, and one or more external terminals 170.
  • the air conditioning system 200 according to Embodiment 2 is configured in the same manner as the air conditioning system 100 according to Embodiment 1 except for the control device 230.
  • control device 230 includes an air conditioning communication unit 131, a wireless communication unit 132, a storage unit 233, a control unit 240, and an operation interface unit 150.
  • the control device 230 in the second embodiment is configured similarly to the control device 130 in the first embodiment except for the storage unit 233 and the control unit 240.
  • the storage unit 233 stores information necessary for processing in the control device 230.
  • the storage unit 233 stores management state information, operation state information, external terminal management information, and schedule information.
  • the driving state information and the schedule information are the same information as the driving state information and the schedule information stored in the storage unit 133 of the first embodiment.
  • the management status information is information indicating whether the air conditioner 110 is a device that is collectively controlled or a device that is individually controlled for each air conditioner 110.
  • the management state information is information in which, for each air conditioner 110, an air conditioner ID is associated with a control state value indicating that it is collective control or individual control.
  • the air conditioner 110 that is a device that is collectively controlled is a control target of the control device 230
  • the air conditioner 110 that is a device that is individually controlled is a control target of the external terminal 170.
  • the external terminal management information is information indicating the air conditioner 110 to be controlled by the external terminal 170.
  • the external terminal management information is information in which the external terminal ID of the external terminal 170 is associated with the air conditioner ID of the air conditioner 110 to be controlled by the external terminal 170 for each external terminal 170 that performs individual control. .
  • the control unit 240 controls processing in the control device 230.
  • the control unit 240 includes an air conditioning communication control unit 241, a wireless communication control unit 242, a data conversion unit 143, and an air conditioning operation management unit 244.
  • the data conversion unit 143 in the second embodiment performs the same processing as the data conversion unit 143 in the first embodiment.
  • the air conditioning communication control unit 241 controls communication performed by the air conditioning communication unit 131.
  • the air conditioning communication control unit 241 refers to the management state information stored in the storage unit 233 and determines whether the transmission source of the data received by the air conditioning communication unit 131 is a device that is collectively controlled. Judging. When the transmission source of the received data is a device that is collectively controlled, the air conditioning communication control unit 241 sends all the air conditioning to the air conditioning operation management unit 244 based on the received data. The operating state of the machine 110 is managed. On the other hand, when the transmission source of the data received by the air conditioning communication unit 131 is a device that is individually controlled, the air conditioning communication control unit 241 sends the received data to the wireless network. The data is converted into data in the format for 181. Then, the air conditioning communication control unit 241 causes the wireless communication control unit 242 to transmit the converted data from the wireless communication unit 132 to the external terminal 170 that individually controls the transmission source.
  • the wireless communication control unit 242 controls communication performed by the wireless communication unit 132.
  • the wireless communication control unit 242 refers to the management state information stored in the storage unit 233, and determines whether or not the transmission destination of the data received by the wireless communication unit 132 is an individually controlled device. Judging. If the transmission destination of the received data is a device that is individually controlled, the wireless communication control unit 242 sends the received data to the data conversion unit 143 in the format for the air conditioning network 180. To convert the data. Then, the wireless communication control unit 242 causes the air conditioning communication control unit 241 to transmit the converted data to the air conditioner 110 that is the individually controlled device.
  • the wireless communication control unit 242 receives the reception in the management status information stored in the storage unit 233. By updating the transmission destination of the received data to a device that is individually controlled, the transmission destination is switched to a device that is individually controlled by the transmission source. Then, the wireless communication control unit 242 causes the data conversion unit 143 to convert the received data into data in a format for the air conditioning network 180. Furthermore, the wireless communication control unit 242 causes the air conditioning communication control unit 241 to transmit the converted data to the air conditioner 110 that has been switched to the individually controlled device. In this case, the wireless communication control unit 242 causes the operation interface unit 150 to display information indicating that the air conditioner 110 is individually controlled.
  • the air conditioning operation management unit 244 is an operation management unit that manages the operation state of the air conditioner 110.
  • the air-conditioning operation management unit 244 holds the operation state of the air conditioner 110 to be controlled by the control device 230, and commands the change of the operation state of the air conditioner 110 according to a schedule operation or a user operation.
  • the air conditioning operation management unit 244 includes an operation state holding unit 244a and an operation unit 144b. Operation unit 144b in the second embodiment performs the same processing as operation unit 144b in the first embodiment.
  • the operation state holding unit 244a is stored in the storage unit 233 so that the operation state of the air conditioner 110 that is the transmission source of the data given from the air conditioning communication control unit 241 becomes the operation state indicated by this data. Update the operating status information. In addition, the operation state holding unit 244a updates the operation state information stored in the storage unit 233. At this time, the operation state holding unit 244a checks the management state information stored in the storage unit 233, and when there is a device that is individually controlled, switches to a device that is collectively controlled. For example, when the operation unit 144b changes the operation state of the air conditioner 110, the operation state holding unit 244a can collectively control the individually controlled devices in the management state information stored in the storage unit 233. Switch to the device. In this case, the operation state holding unit 244a displays information indicating that the air conditioner 110 has been switched to a device that is collectively controlled, in other words, that the air conditioner 110 has been controlled by the control device 230. Displayed on the part 151.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the control device 230 in the second embodiment. As shown in FIG. 11, the operation of the control device 230 is roughly divided into three processes, which are repeatedly executed.
  • Step S1a The process in step S1a shown in FIG. 11 is almost the same as the process in step S1 shown in FIG. However, the process of updating the internal operating state based on the received data in step S12a is different from the process in step S12 shown in FIG. The process in step S12a will be described with reference to FIG.
  • Step S2a The process in step S2a shown in FIG. 11 is substantially the same as the process in step S2 shown in FIG. However, the process of converting the received data and relaying it to the air conditioning network 180 in step S15a is different from the process in step S15 shown in FIG. The process in step S15a will be described with reference to FIG. Further, after the process of step S2a, the process proceeds to step S4a.
  • Step S4a The process in step S4a shown in FIG. 11 is substantially the same as the process in step S4 shown in FIG. However, the process of changing the managed operating state in step S21a is different from the process in step S21 shown in FIG. The process in step S21a will be described with reference to FIG.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a process of updating the internal operating state based on the received data in step S12a of FIG.
  • the air conditioning communication control unit 241 analyzes the transmission source of the data received by the air conditioning communication unit 131 and refers to the management state information stored in the storage unit 233, so that the transmission source of the received data is collectively controlled. It is confirmed whether the device is a connected device (S70). If the source of the received data is a device that is collectively controlled (YES in S71), the process proceeds to step S72, and the source of the received data is a device that is individually controlled ( If NO in S71, the process proceeds to step S73.
  • step S72 the operation state holding unit 244a of the air conditioning operation management unit 244 updates the operation state information stored in the storage unit 233 based on the analysis result of the received data.
  • the display unit 151 of the operation interface unit 150 displays information indicating the updated operation state.
  • the data conversion unit 143 converts the received data into data in a format for the wireless network 181.
  • the data conversion unit 143 encrypts the data body of the received data and refers to the external terminal management information stored in the storage unit 233 to control the transmission source air conditioner 110 as a control target.
  • a header for the wireless network 181 destined for the external terminal 170 is added.
  • the data conversion unit 143 gives the converted data to the wireless communication control unit 242 and causes the wireless communication unit 132 to send it out.
  • the driving state holding unit 244a receives the data received from the data conversion unit 143, and updates the driving state information stored in the storage unit 233 based on the analysis result of the received data. May be.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the process of converting the received data and relaying it to the air conditioning network 180 in step S15a of FIG.
  • the wireless communication control unit 242 analyzes the transmission destination of the data received by the wireless communication unit 132 and refers to the management state information stored in the storage unit 233 so that the transmission destination of the received data is collectively controlled. It is confirmed whether the device is a connected device (S80). If the destination of the received data is a device that is collectively controlled (YES in S81), the process proceeds to step S82, and if the destination of the received data is a device that is individually controlled ( If NO in S81, the process proceeds to step S84.
  • step S82 the wireless communication control unit 242 switches the management state of the air conditioner 110 to which the received data is transmitted in the management state information stored in the storage unit 233 to a device that is individually controlled.
  • the wireless communication control unit 242 is the external terminal ID of the external terminal 170 that is the transmission source of the received data and the transmission destination of the received data in the external terminal management information stored in the storage unit 233.
  • the air conditioner 110 is associated with the air conditioner ID.
  • the display unit 151 of the operation interface unit 150 displays information indicating that individual control is performed (S83). At this time, it is desirable that the display unit 151 also displays information that can identify the air conditioner 110 switched to the individual control. Then, the process proceeds to step S84.
  • the data conversion unit 143 converts the received data into data in a format for the air conditioning network 180. For example, the data conversion unit 143 decodes the portion (data body) excluding the header of the received data, and then converts the header of the received data into a header for the air conditioning network 180. Then, the data conversion unit 143 gives the converted data to the air conditioning communication control unit 141 and causes the air conditioning communication unit 131 to send it out. Note that the data conversion unit 143 may convert the transmission source of the received data to the control device 230. Also, in step S84, the operation state holding unit 244a receives the data received from the data conversion unit 143, and updates the operation state information stored in the storage unit 233 based on the analysis result of the received data. May be.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the process of changing the managed operating state in step S21a of FIG.
  • the operation state holding unit 244a of the air conditioning operation management unit 244 stores the storage unit 233 when an event of scheduled operation occurs based on the input to the operation interface unit 150 or the schedule information stored in the storage unit 233.
  • the management state information stored in the table it is confirmed whether there is an air conditioner 110 that is individually controlled (S90). If there is an individually controlled air conditioner 110 (YES in S91), the process proceeds to step S92. If there is no individually controlled air conditioner 110 (NO in S91), the process proceeds to step S94. move on.
  • step S92 the operation state holding unit 244a switches the management state of the individually controlled air conditioner 110 to the device that is collectively controlled in the management state information stored in the storage unit 233.
  • the wireless communication control unit 242 identifies the external terminal 170 that has individually controlled the air conditioner 110 that has been switched to the collective control by referring to the external terminal management information stored in the storage unit 233. Then, the wireless communication control unit 242 causes the wireless communication unit 132 to transmit data indicating that switching to collective control is performed to the specified external terminal 170, thereby informing the external terminal 170 that switching to collective control has been performed. Notification is made (S93). Further, the wireless communication control unit 242 deletes all external terminal IDs stored in the external terminal management information stored in the storage unit 233. The display unit 151 displays information indicating that the air conditioner 110 is collectively controlled. Then, the process proceeds to step S94.
  • step S94 the operation state holding unit 244a updates the operation states of all the air conditioners 110 in the operation state information stored in the storage unit 233. Then, the operating unit 244b gives data indicating a command to change the operating state to the air conditioning communication control unit 241, and causes the air conditioning communication unit 131 to transmit the data to all the air conditioners 110 by broadcast communication.
  • control device 230 is easily functioned as a remote controller that collectively controls a plurality of air conditioners 110, and the external terminal 170 is functioned as a remote controller that individually operates the air conditioners 110. be able to.
  • control device 230 in the second embodiment when the control device 230 functions as a remote controller that collectively controls a plurality of air conditioners 110 and the external terminal 170 functions as a remote control that individually operates the air conditioners 110,
  • the operator of the remote controller that performs batch control can quickly know the presence of the air conditioner 110 that is out of batch control.
  • the operator of the external terminal 170 as a remote controller that performs individual operation can quickly know that it has been out of individual control.
  • FIG. 15 is a block diagram schematically showing a configuration of an air conditioning system 300 according to the third embodiment.
  • the air conditioning system 300 includes one or more air conditioners 110 and a plurality of control devices 330A and 330B (hereinafter referred to as the control device 330 when there is no need to distinguish between them).
  • the air conditioning system 300 according to Embodiment 3 includes a plurality of control devices 330A and 300B, and the control device 330B can be used instead of the external terminal 170. Since the air conditioner 110 is the same as that of the first embodiment, the controller 330 will be described below. In FIG.
  • control device 330 ⁇ / b> A is a first control device connected to the air conditioning network 180 and the wireless network 181
  • control device 330 ⁇ / b> B is a second control device connected to the wireless network 181.
  • the air conditioning system 300 may be provided with one or more external terminals 170.
  • FIG. 16 is a block diagram schematically showing the configuration of the control device 330 in the third embodiment.
  • the control device 330 includes an air conditioning communication unit 131, a wireless communication unit 132, a storage unit 133, a control unit 340, and an operation interface unit 150.
  • the control device 330 in the third embodiment is configured in the same manner as the control device 130 in the first embodiment except for the control unit 340.
  • the control unit 340 controls processing in the control device 330.
  • the control unit 340 includes an air conditioning communication control unit 341, a wireless communication control unit 342, a data conversion unit 143, and an air conditioning operation management unit 344.
  • the data conversion unit 143 in the third embodiment performs the same processing as the data conversion unit 143 in the first embodiment.
  • the air conditioning communication control unit 341 performs the following processing in addition to the same processing as the air conditioning communication control unit 141 in the first embodiment.
  • the air conditioning communication control unit 341 determines whether communication via the air conditioning network 180 is valid or invalid, in other words, whether communication performed by the air conditioning communication unit 131 is valid or invalid.
  • the air conditioning communication control unit 341 controls the air conditioning network 180 according to the voltage of the air conditioner 110 connected to the air conditioning network 180, the presence / absence of a response to communication data, or the setting from the user via the operation interface unit 150. It is determined whether communication via the network is valid or invalid.
  • the wireless communication control unit 342 performs the following processing in addition to the same processing as the wireless communication control unit 142 in the first embodiment.
  • the wireless communication control unit 342 gives the data received by the wireless communication unit 132 to the air conditioning operation management unit 344, and the air conditioning operation management unit Based on the data received by the wireless communication unit 132, the operation state of the air conditioner 110 that is the transmission source of the data received by the wireless communication unit 132 is managed by 344.
  • the air conditioning operation management unit 344 is an operation management unit that manages the operation state of the air conditioner 110.
  • the air-conditioning operation management unit 344 holds the operation state of the air conditioner 110 to be controlled by the control device 330 and instructs the change of the operation state of the air conditioner 110 according to the schedule operation or the user operation.
  • the air conditioning operation management unit 344 includes an operation state holding unit 344a and an operation unit 344b.
  • the operation state holding unit 344a is configured so that the operation state of the air conditioner 110 that is the transmission source of the data given from the air conditioning communication control unit 341 or the wireless communication control unit 342 becomes the operation state indicated by this data.
  • the operating state information stored in the storage unit 133 is updated.
  • the operation state holding unit 344a updates the operation state information stored in the storage unit 133.
  • the operation unit 344b determines whether or not the operation state of the air conditioner 110 needs to be changed by a schedule operation or a user operation based on the schedule information stored in the storage unit 133.
  • the operation unit 344b instructs the operation state holding unit 344a to change the operation state of the controlled air conditioner 110.
  • data that instructs the air conditioning communication control unit 341 or the wireless communication control unit 342 to enter the corresponding operation state is transmitted to the air conditioner 110 to be controlled.
  • the air conditioning communication control unit 341 determines that the communication via the air conditioning network 180 is valid
  • the operation unit 344b instructs the air conditioning communication control unit 341 to transmit the data.
  • the operation unit 344b instructs the wireless communication control unit 342 to transmit the data.
  • FIG. 17 is a flowchart showing the operation of the control device 330. As shown in FIG. 17, the operation of the control device 330 is roughly divided into seven processes, which are repeatedly executed.
  • Step S5 The air conditioning communication control unit 341 determines whether communication via the air conditioning network 180 is valid or invalid (S100). When communication via the air conditioning network 180 is valid (Yes in S101), the same processing as the processing in steps S1 to S4 shown in FIG. 6 is performed. On the other hand, when the communication via the air conditioning network 180 is invalid (No in S101), the process proceeds to step S6.
  • Step S6 The wireless communication control unit 342 monitors whether the wireless communication unit 132 has received data from the wireless network 181 (S102). If the wireless communication unit 132 has received data (YES in S103), the process proceeds to step S104. If the wireless communication unit 132 has not received data (NO in S103), the process proceeds to step S7. move on.
  • step S104 the operation state holding unit 344a of the air conditioning operation management unit 344 receives the data received from the wireless communication control unit 342, and is stored in the storage unit 133 based on the analysis result of the received data. Update operating state information.
  • the display unit 151 of the operation interface unit 150 displays information indicating the updated operation state.
  • Step S7 The air conditioning operation management unit 344 monitors whether an event of scheduled operation based on the schedule information stored in the input to the operation interface unit 150 or stored in the storage unit 133 has occurred (S105). If an input or event has occurred (YES in S106), the process proceeds to step S107. If no input or event has occurred (NO in S106), the process ends. In step S107, the control device 330 executes a process of changing the managed operating state. Note that the processing in step S107 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 18 is a flowchart showing the process of changing the managed operating state in step S107 of FIG.
  • the operation state holding unit 344a of the air conditioning operation management unit 344 stores the storage unit 133 when an event of scheduled operation occurs based on the input to the operation interface unit 150 or the schedule information stored in the storage unit 133.
  • the operating state of the corresponding air conditioner 110 is updated in the operating state information stored in (S110).
  • the operation unit 344b of the air conditioning operation management unit 344 determines whether or not it is necessary to issue a command to change the operation state to the corresponding air conditioner 110 by updating the operation state (S111). If it is necessary to perform such a command (YES in step S111), the process proceeds to step S112. If it is not necessary to perform such a command (NO in step S111), the process ends.
  • step S112 the operation unit 344b refers to the control target information stored in the storage unit 133, gives data indicating a command to change the operation state to the wireless communication control unit 342, and transmits the data to the wireless communication unit 132. It is transmitted to the air conditioner 110 whose operating state has been updated.
  • control device 330 can be used instead of the external terminal 170, and costs can be reduced by common development and increase in the number of production.
  • the air-conditioning system 400 according to Embodiment 4 includes one or more air conditioners 110, a control device 430, and one or more external terminals 470A to 470D (hereinafter, each of them). If there is no particular need to distinguish, it is referred to as an external terminal 470).
  • the air conditioning system 400 according to Embodiment 4 is configured in the same manner as the air conditioning system 100 according to Embodiment 1 except for the control device 430 and the external terminal 470.
  • FIG. 19 is a block diagram schematically showing a configuration of control device 430 in the fourth embodiment.
  • the control device 430 includes an air conditioning communication unit 131, a wireless communication unit 132, a storage unit 433, a control unit 440, and an operation interface unit 450.
  • the control device 430 in the second embodiment is configured in the same manner as the control device 130 in the first embodiment except for the storage unit 433, the control unit 440, and the operation interface unit 450.
  • the storage unit 433 stores information necessary for processing in the control device 430.
  • the storage unit 433 stores the same information as in the first embodiment and stores operation target information.
  • the operation target information is information indicating the air conditioner 110 that performs individual control via the operation interface unit 450 of the control device 430.
  • the operation target information is information indicating an air conditioner ID of one air conditioner 110 that is a target to be individually controlled (hereinafter also referred to as an operation target) via the operation interface unit 450.
  • the control unit 440 controls processing in the control device 430.
  • the control unit 440 includes an air conditioning communication control unit 141, a wireless communication control unit 442, a data conversion unit 143, an air conditioning operation management unit 444, and an operation control unit 445.
  • the control unit 440 in the fourth embodiment is configured similarly to the control unit 140 in the first embodiment, except for the wireless communication control unit 442, the air conditioning operation management unit 444, and the operation control unit 445.
  • the operation control unit 445 performs processing according to the operation input to the operation interface unit 450 and controls the contents displayed on the operation interface unit 450.
  • the operation control unit 445 includes an operation information transmission unit 445a and a display information acquisition unit 445b.
  • the operation information transmission unit 445a determines whether or not the operation input to the operation interface unit 450 is to change the air conditioner 110 that is the operation target. For example, if the operation input to the operation interface unit 450 is an operation for selecting an operation target and the selected air conditioner 110 is different from the operation target that has already been selected, the operation information transmission unit 445a It is determined that the operation input to the operation interface unit 450 is to change the operation target. Then, when the operation input to the operation interface unit 450 changes the operation target, the operation information transmission unit 445a updates the operation target information stored in the storage unit 433 to change the operation target. change.
  • the operation information transmission unit 445a is stored in the storage unit 433. It is determined whether the operation target is a control target of the control device 430 by referring to the operation target information and the control target information. When the operation target is a control target of the control device 430, the operation information transmission unit 445a instructs to perform processing according to the operation input to the air conditioning operation management unit 444. When the operation target is not the control target of the control device 430, the operation information transmission unit 445a refers to the external terminal information stored in the storage unit 433 and sets the air conditioner 110 that is the operation target as the control target. The external terminal 170 to be identified is specified.
  • the operation information transmission unit 445 a causes the wireless communication control unit 442 to transmit data indicating the changed driving state instructed by the operation to the external terminal 170 specified from the wireless communication unit 132. Thereby, the operation control unit 445 notifies the identified external terminal of the driving state corresponding to the input operation.
  • the display information acquisition unit 445 b stores the storage unit 433 when the operation target is changed by the operation information transmission unit 445 a or when processing other than the change of the operation target is performed based on the operation on the operation interface unit 450.
  • the display information acquisition unit 445b refers to the driving state information stored in the storage unit 433.
  • the operation state to be operated is specified, and the specified operation state is displayed on the display unit 151 of the operation interface unit 450.
  • the display information acquisition unit 445b refers to the external terminal information stored in the storage unit 433.
  • the external terminal 170 that controls the operation target is specified.
  • the display information acquisition unit 445b acquires the driving state from the identified external terminal 170 via the wireless communication unit 132, and causes the display unit 151 of the operation interface unit 450 to display information indicating the acquired driving state. .
  • the air conditioning operation management unit 444 is an operation management unit that manages the operation state of the air conditioner 110.
  • the air conditioning operation management unit 444 holds the operation state of the air conditioner 110 that is the control target of the control device 430, and commands the change of the operation state of the air conditioner 110 according to the schedule operation or the user operation.
  • the air conditioning operation management unit 444 in the fourth embodiment includes an operation state holding unit 144a and an operation unit 444b.
  • the operation state holding unit 144a in the fourth embodiment performs the same processing as the operation state holding unit 144a in the first embodiment.
  • the operation unit 444b in the fourth embodiment determines whether or not the operation state of the air conditioner 110 needs to be changed after receiving an instruction from the operation information transmission unit 445a. In addition, the operating unit 444b determines whether or not the operating state of the air conditioner 110 needs to be changed by a schedule operation based on the schedule information stored in the storage unit 433. If the operation unit 444b determines that the operation state of the air conditioner 110 needs to be changed, the operation unit 444b instructs the operation state holding unit 144a to change the operation state of the controlled air conditioner 110. At the same time, the air conditioning communication control unit 141 is caused to transmit data indicating a command to change the operation state to the corresponding air conditioner 110.
  • the operation interface unit 450 performs display and operation input.
  • the operation interface unit 450 includes a display unit 151 and an input unit 452.
  • the display unit 151 is the same as the display unit 151 of the first embodiment.
  • the input unit 452 receives an operation input.
  • the input unit 152 can be configured with buttons.
  • the input unit 452 in the fourth embodiment receives an input of an operation for selecting the air conditioner 110 to be operated.
  • the input unit 452 receives an input of an operation for changing the operation state of the air conditioner 110 to be operated.
  • the external terminal 470 includes a wireless communication unit 171, a storage unit 172, a control unit 473, and an operation interface unit 176.
  • External terminal 470 in the fourth embodiment is configured in the same manner as external terminal 170 in the first embodiment except for control unit 473.
  • the control unit 473 controls processing at the external terminal 470.
  • the control unit 473 includes a wireless communication control unit 174 and an air conditioning operation management unit 475.
  • Radio communication control unit 174 in the fourth embodiment performs the same processing as radio communication control unit 174 in the first embodiment.
  • the air conditioning operation management unit 475 maintains the operation state of the air conditioner 110 that is controlled by the external terminal 470, and manages changes in the operation state of the air conditioner 110 due to scheduled operation or user operation.
  • the air conditioning operation management unit 475 receives data indicating an operation state corresponding to the input operation from the control device 430 via the wireless communication unit 171 and the wireless communication control unit 174.
  • the air conditioning operation management unit 475 updates the operation state information stored in the storage unit 172 so as to indicate the operation state indicated by the received data. Further, the air conditioning operation management unit 475 causes the wireless communication control unit 174 to transmit data indicating a command to change to the operation state indicated by the received data from the wireless communication unit 171 to the controlled air conditioner 110.
  • FIG. 20 is a flowchart showing the operation of the control device 430. As shown in FIG. 20, the operation of the control device 430 is roughly divided into four processes, which are repeatedly executed. Here, the processing in steps S1 to S3 shown in FIG. 20 is the same as the processing in steps S1 to S3 shown in FIG.
  • Step S8 The operation information transmission unit 445a of the operation control unit 445 determines whether or not an operation is input to the input unit 452 of the operation interface unit 450 (S120). If an operation input has been performed (YES in S120), the process proceeds to step S122. If no operation input has been performed (NO in S120), the process ends. In step S122, the control device 430 executes processing for changing a target to be operated. Note that the processing in step S122 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 21 is a flowchart showing processing for changing a target to be operated by the control device 430.
  • the operation information transmission unit 445a determines whether the operation input by the user is an operation for changing the operation target (S130). If the operation input by the user is an operation for changing the operation target (YES in S130), the process proceeds to step S131. If the operation input by the user is not an operation for changing the operation target (NO in S130), the process proceeds to step S132.
  • step S131 the operation information transmission unit 445a updates the operation target information and changes the operation target to the air conditioner 110 input by the user. Then, the process proceeds to step S135.
  • step S132 the operation information transmission unit 445a refers to the operation target information and the control target information stored in the storage unit 433, so that the air conditioner 110 to be operated is a control target of the control device 430. Judge whether or not. If the operation target is a control target of control device 430 (YES in S132), the process proceeds to step S133. If the operation target is not the control target of the control device 430 (NO in S132), the process proceeds to step S134.
  • step S133 the operation information transmission unit 445a transmits operation information indicating the input operation to the air conditioning operation management unit 444.
  • the operation unit 444b determines whether or not the operation state of the air conditioner 110 needs to be changed. If the operation unit 444b determines that the operation state of the air conditioner 110 needs to be changed, the operation unit 444b instructs the operation state holding unit 144a to change the operation state of the controlled air conditioner 110.
  • the air conditioning communication control unit 141 causes the air conditioning communication unit 131 to transmit data indicating a command to change the operation state to the corresponding air conditioner 110. Then, the process proceeds to step S135.
  • step S134 the operation information transmission unit 445a refers to the external terminal information stored in the storage unit 433 to identify the external terminal 470 that controls the air conditioner 110 to be operated. And the operation information transmission part 445a transmits the data which show the driving state corresponding to the input operation to the specified external terminal 470 via the wireless communication part 132 by instruct
  • step S135 the display information acquisition unit 445b refers to the operation target information and control target information stored in the storage unit 433, so that the air conditioner 110 to be operated is a control target of the control device 430. Judge whether or not. When the air conditioner 110 to be operated is a control target of the control device 430 (YES in S135), the process proceeds to step S136. If the air conditioner 110 to be operated is not the control target of the control device 430 (NO in S135), the process proceeds to step S137.
  • the display information acquisition unit 445b refers to the driving state information stored in the storage unit 433, specifies the driving state to be operated, and displays information indicating the specified driving state in the operation interface unit 450. It is displayed on the display unit 151.
  • the display information acquisition unit 445b refers to the external terminal information stored in the storage unit 433, identifies the external terminal 470 that controls the operation target, and performs an operation from the identified external terminal 470. The target driving state is acquired, and information indicating the acquired driving state is displayed on the display unit 151 of the operation interface unit 450.
  • the air conditioner 110 can be individually managed.
  • the air conditioner 110 individually controlled by the external terminal 470 can be operated individually from the control device 430, which is convenient.
  • the operation state of the air conditioner 110 is determined. Is displayed on the display unit 151 of the control device 430, which is convenient.
  • Air conditioning system 110 air conditioner, 111 air conditioning communication unit, 112 device control unit, 113 air conditioner body, 130, 230, 330, 430 control device, 131 air conditioning communication unit, 132 wireless communication unit, 133, 233, 433 storage unit, 140, 240, 340, 440 control unit, 141, 241, 341 air conditioning communication control unit, 142, 242, 342, 442 wireless communication control unit, 143 data conversion unit, 144, 244, 344 , 444 Air conditioning operation management unit, 144a, 244a, 344a Operation state holding unit, 144b, 344b, 444b operation unit, 445 operation control unit, operation information transmission unit 445a, display information acquisition unit 445b, 150 operation interface unit, 15 Display unit, 152 input unit, 170, 470 external terminal, 171 wireless communication unit, 172 storage unit, 173, 473 control unit, 174 wireless communication control unit, 175, 475 air conditioning operation management unit, 176 operation interface unit, 180 air conditioning network

Abstract

複数の空調機(110)が接続された空調ネットワーク(180)及び少なくとも1つの外部端末(170)が接続された無線ネットワーク(181)に接続された制御装置(130)であって、空調ネットワーク(180)から受信されたデータの送信元が、制御装置(130)の制御対象である場合には、制御装置(130)は、受信されたデータに基づいて、その送信元の運転状態を管理し、空調ネットワーク(180)から受信されたデータの送信元が、外部端末(170)の制御対象である場合には、制御装置(130)は、受信されたデータを無線ネットワーク(181)用のフォーマットで構成されているデータに変換して、変換後のデータを、空調ネットワーク(180)から受信されたデータの送信元を制御対象として制御している外部端末(170)に送信する。

Description

制御装置及び制御システム
 本発明は、制御装置及び制御システムに関し、特に、ネットワークに接続された複数の制御対象機器を制御する制御装置及び制御システムに関する。
 レストラン及びホテル等の設備において、複数台の空調機を、1か所で、かつ、部屋毎又はエリア毎といったように個別に、制御することが求められている。その際、例えば、各空調機に対してリモコンを用意して、そのリモコンを1か所に設置した場合、複数のリモコンが壁一面に設置されることになる。このような場合には、外観が損なわれてしまうほか、制御対象となる空調機用のリモコンを見つけるのに時間がかかる。
 これに対し、特許文献1には、壁付けコントローラがアクセスポイントと有線で接続され、このアクセスポイントを介して、無線端末と通信を行うことができるシステムが開示されている。そして、この壁付けコントローラは、無線端末からの指令を受けて空調機を制御する。
特開2015-64154号公報
 しかしながら、集中端末となる壁付けコントローラは、アクセスポイントと有線で接続されているため、システムが大規模となり、設置に大きな労力が必要となる。
 そこで、本発明は、外部端末を用いて複数の空調機を集中的に制御することのでき、かつ、容易に設置することのできる制御装置を提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様に係る制御装置は、複数の制御対象機器が接続された第1のネットワーク及び少なくとも1つの外部端末が接続された第2のネットワークに接続された制御装置であって、前記複数の制御対象機器の各々は、前記制御装置によって制御される第1の制御対象又は前記少なくとも一つの外部端末によって制御される第2の制御対象となっており、前記第1のネットワークから、前記第1のネットワーク用の第1のフォーマットで構成されている第1のデータを受信する第1の通信部と、前記第1のデータを、前記第2のネットワーク用の第2のフォーマットで構成されている第2のデータに変換する変換部と、前記第2のネットワークに前記第2のデータを送信する第2の通信部と、前記複数の制御対象機器の少なくとも一つの運転状態を管理する運転管理部と、を備え、前記第1のデータの送信元が前記第1の制御対象である場合には、前記運転管理部は、前記第1のデータに基づいて、当該送信元の運転状態を管理し、前記第1のデータの送信元が前記第2の制御対象である場合には、前記変換部は、前記第1のデータを前記第2のデータに変換し、前記第2の通信部は、当該変換後の第2のデータを、前記送信元を前記第2の制御対象として制御している外部端末に送信することを特徴とする。
 本発明の第2の態様に係る制御装置は、第1のネットワークに接続された複数の制御対象機器、前記第1のネットワーク及び第2のネットワークに接続された第1の制御装置、並びに、前記第2のネットワークに接続された第2の制御装置、を備える制御システムにおいて、前記第1の制御装置又は前記第2の制御装置として機能する制御装置であって、前記複数の制御対象機器の各々は、前記第1の制御装置により制御される第1の制御対象又は前記第2の制御装置により制御される第2の制御対象となっており、前記第1のネットワークから、前記第1のネットワーク用の第1のフォーマットで構成されている第1のデータを受信する第1の通信部と、前記第1のデータを前記第2のネットワーク用の第2のフォーマットで構成されている第2のデータに変換する変換部と、前記第2のネットワークに前記第2のデータを送信する第2の通信部と、前記複数の制御対象機器の少なくとも一つの運転状態を管理する運転管理部と、を備え、前記制御装置は、前記第1の通信部により行われる通信が有効である場合には、前記第1の制御装置として機能し、前記制御装置は、前記第1の通信部により行われる通信が無効である場合には、前記第2の制御装置として機能し、前記制御装置が前記第1の制御装置として機能している場合には、前記第1のデータの送信元が前記第1の制御対象であるときに、前記運転管理部は、前記第1のデータに基づいて、当該送信元の運転状態を管理し、前記制御装置が前記第1の制御装置として機能している場合には、前記第1のデータの送信元が前記第2の制御対象であるときに、前記変換部は、前記第1のデータを前記第2のデータに変換し、前記第2の通信部は、当該変換後の第2のデータを、当該送信元を前記第2の制御対象として制御している第2の制御装置に送信し、前記制御装置が前記第2の制御装置として機能している場合には、前記運転管理部は、前記第2のデータに基づいて、前記第2のデータの送信元の運転状態を管理することを特徴とする。
 本発明の一態様に係る制御システムは、第1のネットワークに接続された複数の制御対象機器、及び、当該第1のネットワーク及び少なくとも1つの外部端末が接続された第2のネットワークに接続された制御装置を備える制御システムであって、前記複数の制御対象機器の各々は、前記制御装置によって制御される第1の制御対象又は前記少なくとも一つの外部端末によって制御される第2の制御対象となっており、前記制御装置は、前記第1のネットワークから、前記第1のネットワーク用の第1のフォーマットで構成されている第1のデータを受信する第1の通信部と、前記第1のデータを、前記第2のネットワーク用の第2のフォーマットで構成されている第2のデータに変換する変換部と、前記第2のネットワークに前記第2のデータを送信する第2の通信部と、前記複数の制御対象機器の少なくとも一つの運転状態を管理する運転管理部と、を備え、前記第1のデータの送信元が前記第1の制御対象である場合には、前記運転管理部は、前記第1のデータに基づいて、当該送信元の運転状態を管理し、前記第1のデータの送信元が前記第2の制御対象である場合には、前記変換部は、前記第1のデータを前記第2のデータに変換し、前記第2の通信部は、当該変換後の第2のデータを、前記送信元を前記第2の制御対象として制御している外部端末に送信することを特徴とする。
 本発明の一態様によれば、外部端末と直接通信することのできる制御装置を用いているため、外部端末を用いて複数の空調機を集中的に制御することのでき、かつ、容易に設置することのできる制御装置を提供することができる。
実施の形態1、2及び3に係る空気調和システムの構成を概略的に示すブロック図である。 実施の形態1~4における空調機の構成を概略的に示すブロック図である。 (A)及び(B)は、ハードウェア構成の一例を示す概略図である。 実施の形態1及び2における制御装置の構成を概略的に示すブロック図である。 実施の形態1及び4における外部端末の構成を概略的に示すブロック図である。 実施の形態1における制御装置の動作を示すフローチャートである。 実施の形態1における、受信されたデータに基づいて内部の運転状態を更新する処理を示すフローチャートである。 実施の形態1における、受信されたデータを変換して空調ネットワークに中継する処理を示すフローチャートである。 実施の形態1における、制御装置が直接制御する対象を切り替える処理を示すフローチャートである。 実施の形態1における、管理している運転状態を変更する処理を示すフローチャートである。 実施の形態2における制御装置の動作を示すフローチャートである。 実施の形態2における、受信されたデータに基づいて内部の運転状態を更新する処理を示すフローチャートである。 実施の形態2における、受信されたデータを変換して空調ネットワークに中継する処理を示すフローチャートである。 実施の形態2における、管理している運転状態を変更する処理を示すフローチャートである。 実施の形態3に係る空気調和システムの構成を概略的に示すブロック図である。 実施の形態3における制御装置の構成を概略的に示すブロック図である。 実施の形態3における制御装置の動作を示すフローチャートである。 実施の形態3における、管理している運転状態を変更する処理を示すフローチャートである。 実施の形態4における制御装置の構成を概略的に示すブロック図である。 実施の形態4における制御装置の動作を示すフローチャートである。 実施の形態4における制御装置により操作を行う対象を変更する処理を示すフローチャートである。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る制御システムとしての空気調和システム100の構成を概略的に示すブロック図である。
 空気調和システム100は、1つ以上の空気調和機としての空調機110A~110E(以下、特に各々を区別する必要がない場合には、空調機110という)と、空気調和機制御装置としての制御装置130と、1つ以上の外部端末170A~170D(以下、特に各々を区別する必要がない場合には、外部端末170という)とを備える。
 空調機110及び制御装置130は、第1のネットワークである空調ネットワーク180に接続されており、制御装置130及び外部端末170は、第2のネットワークである無線ネットワーク181に接続されている。
 空調ネットワーク180は、例えば、通信線で接続された通信ネットワークであり、空調メーカーの独自の規格による通信ネットワークである。
 無線ネットワーク181は、空調ネットワーク180とは異なる規格による通信ネットワークである。無線ネットワーク181の規格は、近距離無線通信を想定した規格、例えば、Bluetooth(登録商標)等である。空調ネットワーク180で送受信されているデータのフォーマットと、無線ネットワーク181で送受信されているデータのフォーマットとは、異なっている。
 また、空調機110A~110Eは、異なる部屋に設置されている。空調機110Aと、制御装置130とは、近くに設置されている。このため、制御装置130は、空調機110Aは、制御装置130で制御し、空調機110B~110Eは、外部端末170で制御すると便利である。
 ここで、空調機110は、制御装置130又は外部端末170で制御する制御対象機器である。
 外部端末170は、スマートホン又はタブレットPC等の無線通信機能を有する端末である。
 図2は、空調機110の構成を概略的に示すブロック図である。
 空調機110は、空調通信部111と、機器制御部112と、空調機本体113とを備える。
 空調通信部111は、空調ネットワーク180を介して通信を行う。例えば、空調通信部111は、空調ネットワーク180からデータを受信するとともに、空調ネットワークにデータを送信する。
 機器制御部112は、冷媒回路113a、ルーバー113b及びファン113cといった空調機110の内部のデバイス群である空調機本体113を制御する。
 空調機本体113は、空調を実行する。
 以上に記載された空調機110の機器制御部112の一部又は全部は、例えば、図3(A)に示されているように、メモリ190と、メモリ190に格納されているプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit)等のプロセッサ191とにより構成することができる。このようなプログラムは、ネットワークを通じて提供されてもよく、また、記録媒体に記録されて提供されてもよい。
 また、機器制御部112の一部又は全部は、例えば、図3(B)に示されているように、単一回路、復号回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuits)又はFPGA(Field Programmable Gate Array)等の処理回路192で構成することもできる。
 なお、空調通信部111は、通信ネットワーク用のインタフェースにより構成することができる。
 図4は、制御装置130の構成を概略的に示すブロック図である。
 制御装置130は、空調通信部131と、無線通信部132と、記憶部133と、制御部140と、操作インタフェース部150とを備える。
 空調通信部131は、空調ネットワーク180を介して通信を行う第1の通信部である。例えば、空調通信部131は、空調ネットワーク180からデータを受信するとともに、空調ネットワーク180にデータを送信する。ここで、空調通信部131が受信するデータを第1のデータ、空調通信部131が送信するデータを第4のデータともいう。第1のデータ及び第4のデータは、空調ネットワーク180用のフォーマットである第1のフォーマットで構成されている。
 無線通信部132は、無線ネットワーク181を介して通信を行う第2の通信部である。例えば、無線通信部132は、無線ネットワーク181からデータを受信するとともに、無線ネットワーク181にデータを送信する。ここで、無線通信部132が送信するデータを第2のデータ、無線通信部132が受信するデータを第3のデータともいう。第2のデータ及び第3のデータは、無線ネットワーク181用のフォーマットである第2のフォーマットで構成されている。
 記憶部133は、制御装置130での処理に必要な情報を記憶する。
 例えば、記憶部133は、制御対象情報、運転状態情報、外部端末情報及びスケジュール情報を記憶する。
 制御対象情報は、制御装置130が制御対象とする空調機110を示す情報である。例えば、制御対象情報は、制御装置130が制御対象とする空調機110を識別するための空調機識別情報である空調機IDを示す情報である。ここで、制御装置130が制御する制御対象を第1の制御対象ともいう。
 運転状態情報は、空調機110毎に、空調機110の運転状態を示す情報である。例えば、運転状態情報は、空調機110毎に、空調機110を識別するための空調機IDと、運転状態とを対応付ける情報である。
 外部端末情報は、外部端末170毎に、外部端末170が制御対象とする空調機110を示す情報である。例えば、外部端末情報は、外部端末170毎に、制御装置130に中継対象として登録されている外部端末170を識別するための外部端末識別情報である外部端末IDと、制御対象とする空調機110の空調機IDとを対応付ける情報である。ここで、外部端末170が制御する制御対象を第2の制御対象ともいう。
 スケジュール情報は、制御装置130が制御対象とする空調機110の運転状態を変更するスケジュールを示す情報である。例えば、スケジュール情報は、制御装置130が制御対象とする空調機110毎に、空調機110を識別するための空調機IDと、運転状態を変更する日時と、運転状態を変更する内容とを対応付けた情報である。
 制御部140は、制御装置130での処理を制御する。
 制御部140は、空調通信制御部141と、無線通信制御部142と、データ変換部143と、空調運転管理部144とを備える。
 空調通信制御部141は、空調通信部131により行われる通信を制御する第1の通信制御部である。
 例えば、空調通信制御部141は、記憶部133に記憶されている制御対象情報を参照して、空調通信部131で受信されたデータの送信元が、制御装置130が制御対象とする空調機110か否かを判断する。そして、空調通信部131で受信されたデータの送信元が、制御装置130の制御対象である場合には、空調通信制御部141は、空調運転管理部144に、受信されたデータに基づいて、その送信元の運転状態の管理を行わせる。一方、空調通信部131で受信されたデータの送信元が、制御装置130の制御対象ではない場合、言い換えると、空調通信部131で受信されたデータの送信元が、外部端末170の制御対象である場合には、空調通信制御部141は、データ変換部143に、受信されたデータのフォーマットを無線ネットワーク181用のフォーマットに変換させる。そして、空調通信制御部141は、無線通信制御部142に、変換後のデータを、無線通信部132から、その送信元を制御対象として制御している外部端末170に送信させる。
 無線通信制御部142は、無線通信部132により行われる通信を制御する第2の通信制御部である。
 例えば、無線通信制御部142は、記憶部133に記憶されている外部端末情報を参照して、無線通信部132で受信されたデータの送信元が、制御装置130に登録されている外部端末170であるか否かを判断する。無線通信部132で受信されたデータの送信元が、制御装置130に登録されている外部端末170である場合には、無線通信制御部142は、データ変換部143に、受信されたデータのフォーマットを空調ネットワーク180用のフォーマットに変換させる。そして、無線通信制御部142は、変換後のデータを、空調通信制御部141に、空調通信部131からその外部端末170が制御対象として制御している空調機110に送信させる。
 なお、無線通信部132で受信されたデータの送信元が、制御装置130に登録されている外部端末170ではない場合には、無線通信制御部142は、受信されたデータを破棄し、未登録端末から制御指令があった旨を示す情報を操作インタフェース部150に表示させる。さらに、無線通信制御部142は、無線通信部132に、制御指令を破棄した旨を通知するデータを、無線通信部132で受信されたデータの送信元の外部端末170へ送信させる。
 さらに、無線通信制御部142は、外部端末170からの新たな接続の確立、及び、接続済みの外部端末170の接続の切断を監視する。
 例えば、無線通信制御部142は、記憶部133に記憶されている外部端末情報を参照して、ある空調機110を制御対象としている全ての外部端末170が、無線ネットワーク181に接続されなくなった場合には、記憶部133に記憶されている制御対象情報を更新することで、この空調機110を制御装置130の制御対象に切り替える。
 この場合、無線通信制御部142は、操作インタフェース部150に、その空調機110が制御装置130の制御対象に切り替わった旨を示す情報を表示させる。
 この場合には、さらに、無線通信制御部142は、空調通信制御部141に、その空調機110の運転状態を、制御装置130が制御対象として制御している他の空調機110の運転状態に変更するように指令するデータを、空調通信部131からその空調機110へ送信させてもよい。または、無線通信制御部142は、空調通信制御部141に、運転停止を指令するデータを、空調通信部131からその空調機110へ送信させてもよい。
 データ変換部143は、データの変換を行う。例えば、データ変換部143は、空調ネットワーク180用のフォーマットで構成されているデータを、無線ネットワーク181用のフォーマットで構成されているデータに変換する。また、データ変換部143は、無線ネットワーク181用のフォーマットで構成されているデータを、空調ネットワーク180用のフォーマットで構成されているデータに変換する。
 具体的には、空調ネットワーク180のフォーマットが、「送信先ID」、「送信元ID」及び「データ本体」であり、無線ネットワーク181のフォーマットが、「送信元ID」、「送信先ID」及び「データ本体」であった場合には、データ変換部143は、これらのフォーマットに基づいて、データの変換を行う。なお、本実施の形態では、送信元ID及び送信先IDとして、空調機ID、外部端末ID又は制御装置130を識別するための識別情報である制御装置IDが用いられているものとする。なお、送信元ID及び送信先IDは、記憶部133に記憶されている情報に基づいて、空調機ID、外部端末ID又は制御装置130を特定することができる情報であってもよい。
 空調運転管理部144は、空調機110の運転状態を管理する運転管理部である。例えば、空調運転管理部144は、制御装置130が制御対象とする空調機110の運転状態を保持し、スケジュール運転又はユーザ操作に従って、空調機110の運転状態の変更を指令する。
 空調運転管理部144は、運転状態保持部144aと、運転部144bとを備える。
 運転状態保持部144aは、空調通信制御部141から与えられたデータの送信元である空調機110の運転状態が、このデータで示されている運転状態となるように、記憶部133に記憶されている運転状態情報を更新する。また、運転状態保持部144aは、記憶部133に記憶されている運転状態情報を更新する。
 運転部144bは、記憶部133に記憶されているスケジュール情報に基づくスケジュール運転又はユーザ操作に従って、対応する空調機110の運転状態を変更する必要があるか否かを判断する。運転部144bは、対応する空調機110の運転状態を変更する必要があると判断した場合には、運転状態保持部144aに指示することで、対応する空調機110の運転状態を変更させるように指示するとともに、空調通信制御部141に、運転状態を変更する指令を示すデータを、対応する空調機110へ送信させる。
 操作インタフェース部150は、表示及び操作の入力を行う。
 操作インタフェース部150は、表示部151と、入力部152とを備える。
 表示部151は、制御部140からの指示に応じて、情報を表示する。例えば、表示部151は、液晶等のディスプレイにより構成することができる。
 入力部152は、操作の入力を受け付け、入力された内容を制御部140に通知する。例えば、入力部152は、ボタンにより構成することができる。
 以上に記載された制御装置130の制御部140の一部又は全部は、例えば、図3(A)に示されているように、メモリ190と、メモリ190に格納されているプログラムを実行するCPU等のプロセッサ191とにより構成することができる。
 また、機器制御部112の一部又は全部は、例えば、図3(B)に示されているように、単一回路、復号回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC又はFPGA等の処理回路192で構成することもできる。
 なお、記憶部133は、例えば、図3(A)に示されているメモリ190により構成することができる。
 また、空調通信部131及び無線通信部132は、それぞれの通信規格に応じた通信ネットワーク用のインタフェースにより構成することができる。
 図5は、外部端末170の構成を概略的に示すブロック図である。
 外部端末170は、無線通信部171と、記憶部172と、制御部173と、操作インタフェース部176とを備える。
 無線通信部171は、無線ネットワーク181を介して通信を行う。例えば、無線通信部171は、無線ネットワーク181からのデータを受信するとともに、無線ネットワーク181へデータを送信する。
 記憶部172は、外部端末170での処理に必要な情報を記憶する。例えば、記憶部172は、運転状態情報及びスケジュール情報を記憶する。
 運転状態情報は、外部端末170が制御対象とする空調機110の運転状態を示す情報である。例えば、運転状態情報は、外部端末170が制御対象とする空調機110毎に、空調機110を識別するための空調機IDと、運転状態とを対応付けた情報である。
 スケジュール情報は、外部端末170が制御対象とする空調機110の運転状態を変更するスケジュールを示す情報である。例えば、スケジュール情報は、外部端末170が制御対象とする空調機110毎に、空調機110を識別するための空調機IDと、運転状態を変更する日時と、運転状態を変更する内容とを対応付ける情報である。
 制御部173は、外部端末170での処理を制御する。
 制御部173は、無線通信制御部174と、空調運転管理部175とを備える。
 無線通信制御部174は、無線通信部171により行われる通信を制御する。
 空調運転管理部175は、外部端末170が制御対象とする空調機110の運転状態を管理する。例えば、空調運転管理部175は、外部端末170が制御対象とする空調機110の運転状態を保持し、スケジュール運転又はユーザ操作に従って、空調機110の運転状態の変更を指令する。
 操作インタフェース部176は、表示及び操作の入力を行う。例えば、操作インタフェース部176は、表示を行う表示部及び操作の入力を受け付ける入力部として機能するタッチパネル等により構成することができる。
 以上に記載された外部端末170の制御部173の一部又は全部は、例えば、図3(A)に示されているように、メモリ190と、メモリ190に格納されているプログラムを実行するCPU等のプロセッサ191とにより構成することができる。
 また、制御部173の一部又は全部は、例えば、図3(B)に示されているように、単一回路、復号回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC又はFPGA等の処理回路192で構成することもできる。
 なお、記憶部172は、例えば、図3(A)に示されているメモリ190により構成することができる。
 また、無線通信部171は、通信ネットワーク用のインタフェースにより構成することができる。
 図6は、制御装置130の動作を示すフローチャートである。
 制御装置130の動作は、図6に示されているように、4つの処理に大別され、それらは繰り返し実行される。
 ステップS1
 空調通信制御部141は、空調通信部131が空調ネットワーク180からデータを受信したか否かを監視する(S10)。空調通信部131がデータを受信した場合(S11でYES)には、処理はステップS12に進み、空調通信部131がデータを受信していない場合(S11でNO)には、処理はステップS2に進む。
 ステップS12では、制御装置130は、受信されたデータに基づいて内部の運転状態を更新する処理を実行する。なお、ステップS12での処理については、図7を用いて説明する。
 ステップS2
 無線通信制御部142は、無線通信部132が無線ネットワーク181からデータを受信したか否かを監視する(S13)。無線通信部132がデータを受信した場合(S14でYES)には、処理はステップS15に進み、無線通信部132がデータを受信していない場合(S14でNO)には、処理はステップS3に進む。
 ステップS15では、制御装置130は、受信されたデータを変換して空調ネットワーク180に中継する処理を実行する。なお、ステップS15での処理については、図8を用いて説明する。
 ステップS3
 無線通信制御部142は、無線通信部132を用いて、無線ネットワーク181を介して接続する外部端末170の接続状態を監視する(S16)。外部端末170の接続状態に変化がある場合(S17でYES)には、処理はステップS18に進み、外部端末170の接続状態に変化がない場合(S17でNO)には、処理はステップS4に進む。
 ステップS18では、新規端末の追加又は接続端末の切断が発生した場合に、制御装置130が直接制御する対象を切り替える処理を実行する。なお、ステップS18での処理については、図9を用いて説明する。
 ステップS4
 空調運転管理部144は、操作インタフェース部150への入力又は記憶部133に記憶されているスケジュール情報に基づくスケジュール運転のイベントが発生したか否かを監視する(S19)。入力又はイベントが発生した場合(S20でYES)には、処理はステップS21に進み、入力又はイベントが発生していない場合(S20でNO)には、処理は終了する。
 ステップS21では、制御装置130は、管理している運転状態を変更する処理を実行する。なお、ステップS21での処理については、図10を用いて説明する。
 図7は、図6のステップS12における、受信されたデータに基づいて内部の運転状態を更新する処理を示すフローチャートである。
 空調通信制御部141は、空調通信部131で受信されたデータの送信元を解析し、記憶部133に記憶されている制御対象情報を参照することで、受信されたデータの送信元が制御装置130の制御対象であるか否かを確認する(S30)。受信されたデータの送信元が制御装置130の制御対象である場合(S31でYES)には、処理はステップS32に進み、受信されたデータの送信元が制御装置130の制御対象ではない場合(S31でNO)には、処理はステップS33に進む。
 ステップS32では、空調運転管理部144の運転状態保持部144aは、受信されたデータの解析結果に基づいて、記憶部133に記憶されている運転状態情報を更新する。また、操作インタフェース部150の表示部151は、更新された運転状態を示す情報を表示する。
 ステップS33では、データ変換部143は、受信されたデータを、無線ネットワーク181用のフォーマットのデータに変換する。例えば、データ変換部143は、受信されたデータのデータ本体を暗号化した上で、記憶部133に記憶されている外部端末情報を参照して、送信元の空調機110を制御対象とする外部端末170を宛先とする無線ネットワーク181用のヘッダを付与する。そして、データ変換部143は、変換後のデータを無線通信制御部142に与え、無線通信部132から送出させる。
 なお、運転状態保持部144aは、ステップS33においても、データ変換部143から受信されたデータを受け取り、受信されたデータの解析結果に基づいて、記憶部133に記憶されている運転状態情報を更新してもよい。
 図8は、図6のステップS15における、受信されたデータを変換して空調ネットワーク180に中継する処理を示すフローチャートである。
 無線通信制御部142は、無線通信部132で受信されたデータの送信元を解析し、記憶部133に記憶されている外部端末情報を参照することで、受信されたデータの送信元が制御装置130に中継対象として登録されている外部端末170であるか否かを確認する(S40)。受信されたデータの送信元が制御装置130の中継対象である場合(S41でYES)には、処理はステップS42に進み、受信されたデータの送信元が制御装置130の中継対象ではない場合(S41でNO)には、処理はステップS43に進む。
 ステップS42では、データ変換部143は、受信されたデータを、空調ネットワーク180用のフォーマットのデータに変換する。例えば、データ変換部143は、受信されたデータのヘッダを除いた部分(データ本体)を復号化した上で、受信されたデータのヘッダを空調ネットワーク180のヘッダに変換する。そして、データ変換部143は、変換後のデータを空調通信制御部141に与え、空調通信部131から送出させる。なお、ここでは、外部端末170から送られるデータに、制御対象の空調機110の空調機IDが宛先として付与されているものとしたが、データ変換部143が、記憶部133に記憶されている外部端末情報に基づいて、外部端末170が制御対象とする空調機110の空調機IDを宛先として付与してもよい。また、データ変換部143は、受信されたデータの送信元を制御装置130に変換してもよい。
 なお、運転状態保持部144aは、ステップS42においても、データ変換部143から受信されたデータを受け取り、受信されたデータの解析結果に基づいて、記憶部133に記憶されている運転状態情報を更新してもよい。
 ステップS43では、操作インタフェース部150の表示部151は、未登録端末からの制御指令があった旨を示す情報を表示する。この時、無線通信制御部142は、受信されたデータを破棄する。そして、無線通信制御部142は、無線通信部132に、破棄した旨を示すデータを、送信元である外部端末170に送信させることで、破棄した旨を、送信元の外部端末170に通知する。
 図9は、図6のステップS18における、制御装置130が直接制御する対象を切り替える処理を示すフローチャートである。
 無線通信制御部142は、無線ネットワーク181を介して無線通信部132に接続する外部端末170の接続状態を監視し、新規端末の追加が発生したか否かを確認する(S50)。例えば、無線通信制御部142は、一般的な無線モジュールにおける接続検知機能を利用して、新規端末の追加が発生したか否かを確認する。具体的には、無線ネットワーク181がBluetoothである場合には、外部端末170から接続要求を受け付ける、又は、外部端末170が発信する電波の受信をトリガに接続要求を発行することで、新規接続を検知する。新規端末の追加が発生した場合(S50でYES)には、処理はステップS51に進み、新規端末の追加が発生していない場合(S50でNO)には、処理はステップS54に進む。
 ステップS51では、操作インタフェース部150の表示部151は、新規端末が接続された旨を示す情報と、接続先の空調機110の空調機IDを入力するためのインタフェースとを表示する(S51)。そして、操作インタフェース部150は、ユーザから接続先の空調機110の空調機IDの入力を受け付けて、処理はステップS52に進む。なお、過去に接続した外部端末170であれば、そのときの制御対象の空調機110を引き継ぐ動作としてもよい。また、外部端末170で制御対象の空調機110を指定する動作としてもよい。
 ステップS52では、空調通信制御部141は、記憶部133に記憶されている制御対象情報において、新たに接続した外部端末170の制御対象として指定された空調機110の空調機IDを削除する。また、空調通信制御部141は、記憶部133に記憶されている外部端末情報において、新たに接続した外部端末170の外部端末IDと、この外部端末170の制御対象として指定された空調機110の空調機IDとを対応付ける。
 そして、空調運転管理部144の運転状態保持部144aは、記憶部133に記憶されている運転状態情報を参照することで、新たに接続した外部端末170の制御対象として指定された空調機110の運転状態を示すデータを無線通信制御部142に与えることで、このデータを無線通信部132から送信させる。これにより、新たに接続した外部端末170に、制御対象の運転状態が通知される。なお、このようなデータを受信した外部端末170では、空調運転管理部175が受信されたデータで示される運転状態を、記憶部172に記憶されている運転状態情報に格納する。
 ここでは、制御元を外部端末170に切り替える際に、現在の運転状態を継続する動作としたが、このような例に限定されない。例えば、空調運転管理部144は、対象となった空調機110の運転を停止する指令を示すデータを、空調通信制御部141に与え、空調通信部131からその空調機110に送信させることで、その空調機110を停止させる動作としてもよい。
 ステップS54では、無線通信制御部142は、無線ネットワーク181を介して無線通信部132に接続する外部端末170の接続状態を監視し、外部端末170の接続が切断されたか否かを確認する。例えば、無線通信制御部142は、一般的な無線モジュールにおける切断検知機能を利用して、外部端末170の接続の切断が発生したか否かを確認する。具体的には、無線通信制御部142は、無線通信部132に、接続されている外部端末170へ、生存確認パケットを定期的に送信させて、その応答であるACKが返信されてこなかった場合に、切断されたと判断する。そして、外部端末170の接続が切断された場合(S54でYES)には、処理はステップS55に進み、外部端末170の接続が切断されていない場合(S54でNO)には、処理は終了する。
 ステップS55では、空調通信制御部141は、記憶部133に記憶されている制御対象情報に、切断された外部端末170の制御対象としていた空調機110の空調機IDを追加する。さらに、空調通信制御部141は、空調運転管理部144の運転状態保持部144aから、切断された外部端末170の制御対象としていた空調機110の運転状態を取得し、その運転状態に変更する指令を示すデータを、空調通信部131に、その空調機110に送信させる。また、操作インタフェース部150の表示部151は、記憶部133に記憶されている制御対象情報に基づいて、制御装置130の制御対象とされている空調機110のリストを表示する。
 図10は、図6のステップS21における、管理している運転状態を変更する処理を示すフローチャートである。
 空調運転管理部144の運転状態保持部144aは、操作インタフェース部150への入力、又は、記憶部133に記憶されているスケジュール情報に基づいてスケジュール運転のイベントが発生した場合には、記憶部133に記憶されている運転状態情報において、対応する空調機110の運転状態を更新する(S60)。
 空調運転管理部144の運転部144bは、運転状態の更新によって、空調機110の運転状態を変更する指令を行う必要があるか否かを判断する(S61)。そのような制御指令を行う必要がある場合(ステップS61でYES)には、処理はステップS62に進み、そのような制御指令を行う必要がない場合(ステップS61でNO)には、処理は終了する。
 ステップS62では、運転部144bは、記憶部133に記憶されている制御対象情報を参照して、運転状態を変更する指令を示すデータを空調通信制御部141に与えて、空調通信部131に、運転状態が更新された空調機110へ送信させる。
 以上のように、実施の形態1における制御装置130によれば、制御装置130を壁付けリモコンとして設置することで、自由な位置で外部端末170をリモコンとして利用することができ、工事費を抑えることができる。
 また、空調通信部131を従来のリモコン機能と共有できるため、別体でアダプタを作成する場合に比べ安価にシステムを構築することができる。
 また、制御装置130が空調機110Aを制御し、外部端末170が他の空調機110B~110Eを制御するようにした場合には、制御装置130は、空調機110Aの運転状態を1機分のみ保持するだけでよいので、従来リモコンと同等スペックのCPUを採用でき、安価に装置を実現することができる。
 また、外部端末170の接続が切断した場合に、制御装置130がその代わりに制御を行うため、安全に停止、又は、動作継続を行うことができる。
 なお、このような場合でも、制御装置130の制御対象に切り替わった旨を示す情報が表示部151に表示されるため、そのような切り替わりを容易に把握することができる。
 さらに、このような場合に、制御装置130の制御対象に切り替えられた空調機110の運転状態を、制御装置130が制御している他の空調機110の運転状態とすることで、制御装置130が制御している空調機110を一括して管理することができる。
 なお、このような場合に、制御装置130の制御対象に切り替えられた空調機110の運転状態を一度停止することで、ユーザが、制御装置130を用いて、新たなに運転状態を設定することができる。
 なお、実施の形態1では、外部端末170は空調機110に対し1対1で用意する構成としたが、複数の空調機110を1つの外部端末170で制御する構成としてもよい。
実施の形態2
 図1に示されているように、実施の形態2に係る空気調和システム200は、1つ以上の空調機110と、制御装置230と、1つ以上の外部端末170とを備える。
 実施の形態2に係る空気調和システム200は、制御装置230を除いて、実施の形態1に係る空気調和システム100と同様に構成されている。
 図4に示されているように、制御装置230は、空調通信部131と、無線通信部132と、記憶部233と、制御部240と、操作インタフェース部150とを備える。
 実施の形態2における制御装置230は、記憶部233及び制御部240を除いて、実施の形態1における制御装置130と同様に構成されている。
 記憶部233は、制御装置230での処理に必要な情報を記憶する。
 例えば、記憶部233は、管理状態情報、運転状態情報、外部端末管理情報及びスケジュール情報を記憶する。ここで、運転状態情報及びスケジュール情報は、実施の形態1の記憶部133に記憶されている運転状態情報及びスケジュール情報と同様の情報である。
 管理状態情報は、空調機110毎に、空調機110が一括制御されている機器であるか、個別制御されている機器であるかを示す情報である。例えば、管理状態情報は、空調機110毎に、空調機IDと、一括制御であること又は個別制御であることを示す制御状態値とを対応付けた情報である。なお、一括制御されている機器である空調機110は、制御装置230の制御対象となり、個別制御されている機器である空調機110は、外部端末170の制御対象となる。
 外部端末管理情報は、外部端末170が制御対象とする空調機110を示す情報である。例えば、外部端末管理情報は、個別制御を行う外部端末170毎に、外部端末170の外部端末IDと、外部端末170が制御対象とする空調機110の空調機IDとを対応付けた情報である。
 制御部240は、制御装置230での処理を制御する。
 制御部240は、空調通信制御部241と、無線通信制御部242と、データ変換部143と、空調運転管理部244とを備える。
 実施の形態2におけるデータ変換部143は、実施の形態1におけるデータ変換部143と同様の処理を行う。
 空調通信制御部241は、空調通信部131により行われる通信を制御する。
 例えば、空調通信制御部241は、記憶部233に記憶されている管理状態情報を参照して、空調通信部131で受信されたデータの送信元が、一括制御されている機器であるか否かを判断する。そして、その受信されたデータの送信元が、一括制御されている機器である場合には、空調通信制御部241は、空調運転管理部244に、その受信されたデータに基づいて、全ての空調機110の運転状態を管理させる。一方、空調通信部131で受信されたデータの送信元が、個別制御されている機器である場合には、空調通信制御部241は、データ変換部143に、その受信されたデータを、無線ネットワーク181用のフォーマットのデータに変換させる。そして、空調通信制御部241は、無線通信制御部242に、変換後のデータを、無線通信部132から、その送信元を個別制御している外部端末170に送信させる。
 無線通信制御部242は、無線通信部132により行われる通信を制御する。
 例えば、無線通信制御部242は、記憶部233に記憶されている管理状態情報を参照して、無線通信部132で受信されたデータの送信先が、個別制御されている機器であるか否かを判断する。そして、その受信されたデータの送信先が、個別制御されている機器である場合には、無線通信制御部242は、データ変換部143に、その受信されたデータを、空調ネットワーク180用のフォーマットのデータに変換させる。そして、無線通信制御部242は、空調通信制御部241に、変換後のデータを、その個別制御されている機器である空調機110へ送信させる。一方、無線通信部132で受信されたデータの送信先が、一括制御されている機器である場合には、無線通信制御部242は、記憶部233に記憶されている管理状態情報において、その受信されたデータの送信先を個別制御されている機器に更新することで、その送信先をその送信元が個別制御している機器に切り替える。そして、無線通信制御部242は、データ変換部143に、その受信されたデータを、空調ネットワーク180用のフォーマットのデータに変換させる。さらに、無線通信制御部242は、空調通信制御部241に、変換後のデータを、その個別制御されている機器に切り替えられた空調機110へ送信させる。
 この場合、無線通信制御部242は、その空調機110が個別制御されている旨を示す情報を操作インタフェース部150に表示させる。
 空調運転管理部244は、空調機110の運転状態を管理する運転管理部である。例えば、空調運転管理部244は、制御装置230が制御対象とする空調機110の運転状態を保持し、スケジュール運転又はユーザ操作に従って、空調機110の運転状態の変更を指令する。
 空調運転管理部244は、運転状態保持部244aと、運転部144bとを備える。
 実施の形態2における運転部144bは、実施の形態1における運転部144bと同様の処理を行う。
 運転状態保持部244aは、空調通信制御部241から与えられたデータの送信元である空調機110の運転状態が、このデータで示されている運転状態となるように、記憶部233に記憶されている運転状態情報を更新する。
 また、運転状態保持部244aは、記憶部233に記憶されている運転状態情報を更新する。この際、運転状態保持部244aは、記憶部233に記憶されている管理状態情報を確認して、個別制御されている機器がある場合には、一括制御されている機器に切り替える。例えば、運転状態保持部244aは、運転部144bが、空調機110の運転状態を変更する場合には、記憶部233に記憶されている管理状態情報において、個別制御されている機器を一括制御されている機器に切り替える。この場合、運転状態保持部244aは、その空調機110が一括制御されている機器に切り替えられたこと、言い換えると、その空調機110が制御装置230の制御対象となった旨を示す情報を表示部151に表示させる。
 図11は、実施の形態2における制御装置230の動作を示すフローチャートである。
 制御装置230の動作は、図11に示されているように、3つの処理に大別され、それらは繰り返し実行される。
 ステップS1a
 図11に示されているステップS1aでの処理は、図6に示されているステップS1での処理とほぼ同様である。但し、ステップS12aにおける、受信されたデータに基づいて内部の運転状態を更新する処理が、図6に示されているステップS12での処理と異なっている。ステップS12aでの処理については、図12を用いて説明する。
 ステップS2a
 図11に示されているステップS2aでの処理は、図6に示されているステップS2での処理とほぼ同様である。但し、ステップS15aにおける、受信されたデータを変換して空調ネットワーク180に中継する処理が、図6に示されているステップS15での処理と異なっている。ステップS15aでの処理については、図13を用いて説明する。
 また、ステップS2aの処理の後には、処理はステップS4aに進む。
 ステップS4a
 図11に示されているステップS4aでの処理は、図6に示されているステップS4での処理とほぼ同様である。但し、ステップS21aにおける、管理している運転状態を変更する処理が、図6に示されているステップS21での処理と異なっている。ステップS21aでの処理については、図14を用いて説明する。
 図12は、図11のステップS12aにおける、受信されたデータに基づいて内部の運転状態を更新する処理を示すフローチャートである。
 空調通信制御部241は、空調通信部131で受信されたデータの送信元を解析し、記憶部233に記憶されている管理状態情報を参照することで、受信されたデータの送信元が一括制御されている機器であるか否かを確認する(S70)。受信されたデータの送信元が一括制御されている機器である場合(S71でYES)には、処理はステップS72に進み、受信されたデータの送信元が個別制御されている機器である場合(S71でNO)には、処理はステップS73に進む。
 ステップS72では、空調運転管理部244の運転状態保持部244aは、受信されたデータの解析結果に基づいて、記憶部233に記憶されている運転状態情報を更新する。また、操作インタフェース部150の表示部151は、更新された運転状態を示す情報を表示する。
 ステップS73では、データ変換部143は、受信されたデータを、無線ネットワーク181用のフォーマットのデータに変換する。例えば、データ変換部143は、受信されたデータのデータ本体を暗号化した上で、記憶部233に記憶されている外部端末管理情報を参照して、送信元の空調機110を制御対象とする外部端末170を宛先とする無線ネットワーク181用のヘッダを付与する。そして、データ変換部143は、変換後のデータを無線通信制御部242に与え、無線通信部132から送出させる。
 なお、運転状態保持部244aは、ステップS73においても、データ変換部143から受信されたデータを受け取り、受信されたデータの解析結果に基づいて、記憶部233に記憶されている運転状態情報を更新してもよい。
 図13は、図11のステップS15aにおける、受信されたデータを変換して空調ネットワーク180に中継する処理を示すフローチャートである。
 無線通信制御部242は、無線通信部132で受信されたデータの送信先を解析し、記憶部233に記憶されている管理状態情報を参照することで、受信されたデータの送信先が一括制御されている機器であるか否かを確認する(S80)。受信されたデータの送信先が一括制御されている機器である場合(S81でYES)には、処理はステップS82に進み、受信されたデータの送信先が個別制御されている機器である場合(S81でNO)には、処理はステップS84に進む。
 ステップS82では、無線通信制御部242は、記憶部233に記憶されている管理状態情報において、受信されたデータの送信先の空調機110の管理状態を、個別制御されている機器に切り替える。また、無線通信制御部242は、記憶部233に記憶されている外部端末管理情報において、受信されたデータの送信元である外部端末170の外部端末IDと、受信されたデータの送信先である空調機110の空調機IDとを対応付ける。
 そして、操作インタフェース部150の表示部151は、個別制御されている旨を示す情報を表示する(S83)。この際、表示部151は、個別制御に切り替えられた空調機110を識別することのできる情報も表示することが望ましい。そして、処理はステップS84に進む。
 ステップS84では、データ変換部143は、受信されたデータを、空調ネットワーク180用のフォーマットのデータに変換する。例えば、データ変換部143は、受信されたデータのヘッダを除いた部分(データ本体)を復号化した上で、受信されたデータのヘッダを空調ネットワーク180用のヘッダに変換する。そして、データ変換部143は、変換後のデータを空調通信制御部141に与え、空調通信部131から送出させる。なお、データ変換部143は、受信されたデータの送信元を制御装置230に変換してもよい。また、運転状態保持部244aは、ステップS84においても、データ変換部143から受信されたデータを受け取り、受信されたデータの解析結果に基づいて、記憶部233に記憶されている運転状態情報を更新してもよい。
 図14は、図11のステップS21aにおける、管理している運転状態を変更する処理を示すフローチャートである。
 空調運転管理部244の運転状態保持部244aは、操作インタフェース部150への入力、又は、記憶部233に記憶されているスケジュール情報に基づいてスケジュール運転のイベントが発生した場合には、記憶部233に記憶されている管理状態情報において、個別制御されている空調機110があるか否かを確認する(S90)。個別制御されている空調機110がある場合(S91でYES)には、処理はステップS92に進み、個別制御されている空調機110がない場合(S91でNO)には、処理はステップS94に進む。
 ステップS92では、運転状態保持部244aは、記憶部233に記憶されている管理状態情報において、個別制御されている空調機110の管理状態を一括制御されている機器に切り替える。
 また、無線通信制御部242は、記憶部233に記憶されている外部端末管理情報を参照することで、一括制御に切り替えられた空調機110を個別制御していた外部端末170を特定する。そして、無線通信制御部242は、無線通信部132に、一括制御に切り替わった旨を示すデータを、特定された外部端末170に送信させることで、一括制御に切り替わった旨をその外部端末170に通知する(S93)。さらに、無線通信制御部242は、記憶部233に記憶されている外部端末管理情報に格納されている外部端末IDを全て削除する。また、表示部151は、その空調機110が一括制御されている旨を示す情報を表示する。そして、処理はステップS94に進む。
 ステップS94では、運転状態保持部244aは、記憶部233に記憶されている運転状態情報において、全ての空調機110の運転状態を更新する。そして、運転部244bは、運転状態を変更する指令を示すデータを空調通信制御部241に与えて、空調通信部131に、そのデータを同報通信で全ての空調機110へ送信させる。
 実施の形態2における制御装置230によれば、制御装置230を、複数台の空調機110を一括制御するリモコンとして、外部端末170を、個別に空調機110を操作するリモコンとして、容易に機能させることができる。
 実施の形態2における制御装置230によれば、制御装置230を、複数台の空調機110を一括制御するリモコンとして、外部端末170を、個別に空調機110を操作するリモコンとして機能させる場合に、一括制御するリモコンの操作者が、一括制御から外れた空調機110の存在を速やかに知ることができる。
 また、個別操作するリモコンとしての外部端末170の操作者が、個別制御から外れたことを速やかに知ることができる。
実施の形態3
 図15は、実施の形態3に係る空気調和システム300の構成を概略的に示すブロック図である。
 空気調和システム300は、1つ以上の空調機110と、複数の制御装置330A、330B(以下、特に各々を区別する必要がない場合には、制御装置330という)とを備える。
 実施の形態3に係る空気調和システム300は、複数の制御装置330A、300Bを備え、制御装置330Bを、外部端末170の代わりに使用できるようにしている。空調機110については実施の形態1と同様であるため、以下、制御装置330について説明する。
 なお、図15においては、制御装置330Aは、空調ネットワーク180及び無線ネットワーク181に接続された第1の制御装置であり、制御装置330Bは、無線ネットワーク181に接続された第2の制御装置である。
 また、空気調和システム300に、1つ以上の外部端末170が備えられていてもよい。
 図16は、実施の形態3における制御装置330の構成を概略的に示すブロック図である。
 制御装置330は、空調通信部131と、無線通信部132と、記憶部133と、制御部340と、操作インタフェース部150とを備える。
 実施の形態3における制御装置330は、制御部340を除いて、実施の形態1における制御装置130と同様に構成されている。
 制御部340は、制御装置330での処理を制御する。
 制御部340は、空調通信制御部341と、無線通信制御部342と、データ変換部143と、空調運転管理部344とを備える。
 実施の形態3におけるデータ変換部143は、実施の形態1におけるデータ変換部143と同様の処理を行う。
 空調通信制御部341は、実施の形態1における空調通信制御部141と同様の処理を行うほか、以下の処理を行う。
 空調通信制御部341は、空調ネットワーク180を介した通信が有効か無効か、言い換えると、空調通信部131により行われる通信が有効か無効か、を判定する。例えば、空調通信制御部341は、空調ネットワーク180に接続されている空調機110の電圧、通信データに対する応答の有無、又は、操作インタフェース部150を介したユーザからの設定等により、空調ネットワーク180を介した通信が有効か無効かを判定する。
 無線通信制御部342は、実施の形態1における無線通信制御部142と同様の処理を行うほか、以下の処理を行う。
 無線通信制御部342は、空調通信制御部341が空調ネットワーク180を介した通信を無効と判定した場合に、無線通信部132で受信されたデータを空調運転管理部344に与え、空調運転管理部344に、無線通信部132で受信されたデータに基づいて、無線通信部132で受信されたデータの送信元である空調機110の運転状態を管理させる。
 空調運転管理部344は、空調機110の運転状態を管理する運転管理部である。例えば、空調運転管理部344は、制御装置330が制御対象とする空調機110の運転状態を保持し、スケジュール運転又はユーザ操作に従って、空調機110の運転状態の変更を指令する。
 空調運転管理部344は、運転状態保持部344aと、運転部344bとを備える。
 運転状態保持部344aは、空調通信制御部341又は無線通信制御部342から与えられたデータの送信元である空調機110の運転状態が、このデータで示されている運転状態となるように、記憶部133に記憶されている運転状態情報を更新する。また、運転状態保持部344aは、記憶部133に記憶されている運転状態情報を更新する。
 運転部344bは、記憶部133に記憶されているスケジュール情報に基づくスケジュール運転又はユーザ操作により、空調機110の運転状態を変更する必要があるか否かを判断する。運転部344bは、空調機110の運転状態を変更する必要があると判断した場合には、運転状態保持部344aに指示することで、制御対象の空調機110の運転状態を変更するように指示するとともに、空調通信制御部341又は無線通信制御部342に、対応する運転状態となるように指令するデータを、制御対象の空調機110へと送信させる。ここで、運転部344bは、空調通信制御部341が空調ネットワーク180を介した通信を有効と判定した場合には、空調通信制御部341に、そのデータの送信を指示する。一方、運転部344bは、空調通信制御部341が空調ネットワーク180を介した通信を無効と判定した場合には、無線通信制御部342に、そのデータの送信を指示する。
 図17は、制御装置330の動作を示すフローチャートである。
 制御装置330の動作は、図17に示されているように、7つの処理に大別され、それらは繰り返し実行される。
 ステップS5
 空調通信制御部341は、空調ネットワーク180を介した通信が有効か無効かを判定する(S100)。空調ネットワーク180を介した通信が有効である場合(S101でYes)には、図6に示されているステップS1~S4の処理と同様の処理が行われる。一方、空調ネットワーク180を介した通信が無効である場合(S101でNo)には、処理はステップS6に進む。
 ステップS6
 無線通信制御部342は、無線通信部132が無線ネットワーク181からデータを受信したか否かを監視する(S102)。無線通信部132がデータを受信した場合(S103でYES)には、処理はステップS104に進み、無線通信部132がデータを受信していない場合(S103でNO)には、処理はステップS7に進む。
 ステップS104では、空調運転管理部344の運転状態保持部344aは、無線通信制御部342から受信されたデータを受け取り、その受信されたデータの解析結果に基づいて、記憶部133に記憶されている運転状態情報を更新する。また、操作インタフェース部150の表示部151は、更新された運転状態を示す情報を表示する。
 ステップS7
 空調運転管理部344は、操作インタフェース部150への入力又は記憶部133に記憶されているスケジュール情報に基づくスケジュール運転のイベントが発生したか否かを監視する(S105)。入力又はイベントが発生した場合(S106でYES)には、処理はステップS107に進み、入力又はイベントが発生していない場合(S106でNO)には、処理は終了する。
 ステップS107では、制御装置330は、管理している運転状態を変更する処理を実行する。なお、ステップS107での処理については、図18を用いて説明する。
 図18は、図17のステップS107における、管理している運転状態を変更する処理を示すフローチャートである。
 空調運転管理部344の運転状態保持部344aは、操作インタフェース部150への入力、又は、記憶部133に記憶されているスケジュール情報に基づいてスケジュール運転のイベントが発生した場合には、記憶部133に記憶されている運転状態情報において、対応する空調機110の運転状態を更新する(S110)。
 空調運転管理部344の運転部344bは、運転状態の更新によって、対応する空調機110に、運転状態を変更する指令を行う必要があるか否かを判断する(S111)。このような指令を行う必要がある場合(ステップS111でYES)には、処理はステップS112に進み、このような指令を行う必要がない場合(ステップS111でNO)には、処理は終了する。
 ステップS112では、運転部344bは、記憶部133に記憶されている制御対象情報を参照して、運転状態を変更する指令を示すデータを無線通信制御部342に与えて、無線通信部132に、運転状態が更新された空調機110へ送信させる。
 以上のように、実施の形態3に係る空気調和システム300によれば、制御装置330を外部端末170の代わりに活用でき、開発共通化及び生産台数増加によりコストを低減することができる。
実施の形態4
 図1に示されているように、実施の形態4に係る空気調和システム400は、1つ以上の空調機110と、制御装置430と、1つ以上の外部端末470A~470D(以下、各々を特に区別する必要がない場合には、外部端末470という)とを備える。
 実施の形態4に係る空気調和システム400は、制御装置430及び外部端末470を除いて、実施の形態1に係る空気調和システム100と同様に構成されている。
 図19は、実施の形態4における制御装置430の構成を概略的に示すブロック図である。
 制御装置430は、空調通信部131と、無線通信部132と、記憶部433と、制御部440と、操作インタフェース部450とを備える。
 実施の形態2における制御装置430は、記憶部433、制御部440及び操作インタフェース部450を除いて、実施の形態1における制御装置130と同様に構成されている。
 記憶部433は、制御装置430での処理に必要な情報を記憶する。
 記憶部433は、実施の形態1と同様の情報を記憶している他、操作対象情報を記憶する。
 操作対象情報は、制御装置430の操作インタフェース部450を介して、個別に制御を行う空調機110を示す情報である。例えば、操作対象情報は、操作インタフェース部450を介して、個別に制御する対象(以下、操作対象ともいう)である1つの空調機110の空調機IDを示す情報である。
 制御部440は、制御装置430での処理を制御する。
 制御部440は、空調通信制御部141と、無線通信制御部442と、データ変換部143と、空調運転管理部444と、操作制御部445とを備える。
 実施の形態4における制御部440は、無線通信制御部442、空調運転管理部444及び操作制御部445を除いて、実施の形態1における制御部140と同様に構成されている。
 操作制御部445は、操作インタフェース部450に入力された操作に応じて、処理を行うとともに、操作インタフェース部450に表示する内容を制御する。
 操作制御部445は、操作情報伝達部445aと、表示情報取得部445bとを備える。
 操作情報伝達部445aは、操作インタフェース部450に入力された操作が、操作対象である空調機110を変更するものであるか否かを判断する。例えば、操作情報伝達部445aは、操作インタフェース部450に入力された操作が、操作対象を選択する操作であり、選択された空調機110が既に選択されている操作対象とは異なる場合には、操作インタフェース部450に入力された操作が、操作対象を変更するものであると判断する。そして、操作情報伝達部445aは、操作インタフェース部450に入力された操作が操作対象を変更するものである場合には、記憶部433に記憶されている操作対象情報を更新して、操作対象を変更する。
 一方、操作インタフェース部450に入力された操作が、操作対象を変更するものではなく、操作対象の運転状態を変更するものである場合には、操作情報伝達部445aは、記憶部433に記憶されている操作対象情報及び制御対象情報を参照することで、操作対象が、制御装置430の制御対象であるか否かを判断する。操作対象が、制御装置430の制御対象である場合には、操作情報伝達部445aは、空調運転管理部444に入力された操作に応じた処理を行うように指示する。操作対象が、制御装置430の制御対象ではない場合には、操作情報伝達部445aは、記憶部433に記憶されている外部端末情報を参照して、操作対象である空調機110を制御対象とする外部端末170を特定する。そして、操作情報伝達部445aは、無線通信制御部442に、操作により指示された変更後の運転状態を示すデータを、無線通信部132から特定された外部端末170へ送信させる。これにより、操作制御部445は、入力された操作に対応する運転状態を、特定された外部端末に通知する。
 表示情報取得部445bは、操作情報伝達部445aで操作対象が変更された場合、又は、操作インタフェース部450への操作に基づいて操作対象の変更以外の処理が行われた場合に、記憶部433に記憶されている操作対象情報及び制御対象情報を参照することで、変更後の操作対象又は操作が行われた操作対象が、制御装置130の制御対象であるか否かを判断する。変更後の操作対象又は操作が行われた操作対象が、制御装置430の制御対象である場合には、表示情報取得部445bは、記憶部433に記憶されている運転状態情報を参照することで、操作対象の運転状態を特定し、特定された運転状態を操作インタフェース部450の表示部151に表示させる。一方、変更後の操作対象又は操作が行われた操作対象が、制御装置430の制御対象ではない場合には、表示情報取得部445bは、記憶部433に記憶されている外部端末情報を参照することで、操作対象を制御している外部端末170を特定する。そして、表示情報取得部445bは、無線通信部132を介して、特定された外部端末170から運転状態を取得し、取得された運転状態を示す情報を操作インタフェース部450の表示部151に表示させる。
 空調運転管理部444は、空調機110の運転状態を管理する運転管理部である。例えば、空調運転管理部444は、制御装置430が制御対象とする空調機110の運転状態を保持し、スケジュール運転又はユーザ操作に従って、空調機110の運転状態の変更を指令する。
 実施の形態4における空調運転管理部444は、運転状態保持部144aと、運転部444bとを備える。実施の形態4における運転状態保持部144aは、実施の形態1における運転状態保持部144aと同様の処理を行う。
 実施の形態4における運転部444bは、ユーザ操作があった場合には、操作情報伝達部445aから指示があった後に、空調機110の運転状態を変更する必要があるか否かを判断する。また、運転部444bは、記憶部433に記憶されているスケジュール情報に基づくスケジュール運転により、空調機110の運転状態を変更する必要があるか否かを判断する。運転部444bは、空調機110の運転状態を変更する必要があると判断した場合には、運転状態保持部144aに指示することで、制御対象の空調機110の運転状態を変更するように指示するとともに、空調通信制御部141に、運転状態を変更する指令を示すデータを対応する空調機110へ送信させる。
 操作インタフェース部450は、表示及び操作の入力を行う。
 操作インタフェース部450は、表示部151と、入力部452とを備える。表示部151は、実施の形態1の表示部151と同様である。
 入力部452は、操作の入力を受け付ける。例えば、入力部152は、ボタンにより構成することができる。
 ここで、実施の形態4における入力部452は、操作対象とされる空調機110を選択する操作の入力を受け付ける。
 また、入力部452は、操作対象とされる空調機110の運転状態を変更する操作の入力を受け付ける。
 図5に示されているように、外部端末470は、無線通信部171と、記憶部172と、制御部473と、操作インタフェース部176とを備える。
 実施の形態4における外部端末470は、制御部473を除いて、実施の形態1における外部端末170と同様に構成されている。
 制御部473は、外部端末470での処理を制御する。
 制御部473は、無線通信制御部174と、空調運転管理部475とを備える。
 実施の形態4における無線通信制御部174は、実施の形態1における無線通信制御部174と同様の処理を行う。
 空調運転管理部475は、外部端末470が制御対象とする空調機110の運転状態を保持し、スケジュール運転又はユーザ操作による空調機110の運転状態の変更を管理する。ここで、空調運転管理部475は、無線通信部171及び無線通信制御部174を介して、制御装置430から、入力された操作に対応する運転状態を示すデータを受け取る。そして、空調運転管理部475は、記憶部172に記憶されている運転状態情報を、受け取ったデータで示される運転状態を示すように更新する。さらに、空調運転管理部475は、無線通信制御部174に、受け取ったデータで示される運転状態に変更する指令を示すデータを、無線通信部171から制御対象の空調機110へ送信させる。
 図20は、制御装置430の動作を示すフローチャートである。
 制御装置430の動作は、図20に示されているように、4つの処理に大別され、それらは繰り返し実行される。ここで、図20に示されているステップS1~ステップS3での処理については、図6に示されているステップS1~ステップS3での処理と同様である。
 ステップS8
 操作制御部445の操作情報伝達部445aは、操作インタフェース部450の入力部452に、操作の入力が行われたか否かを判断する(S120)。操作の入力が行われた場合(S120でYES)には、処理はステップS122に進み、操作の入力が行われていない場合(S120でNO)には、処理は終了する。
 ステップS122では、制御装置430により操作を行う対象を変更する処理を実行する。なお、ステップS122での処理については、図21を用いて説明する。
 図21は、制御装置430により操作を行う対象を変更する処理を示すフローチャートである。
 操作情報伝達部445aは、ユーザが入力した操作が操作対象を変更する操作であるか否かを判断する(S130)。ユーザが入力した操作が操作対象を変更する操作である場合(S130でYES)には、処理はステップS131に進む。ユーザが入力した操作が操作対象を変更する操作ではない場合(S130でNO)には、処理はステップS132に進む。
 ステップS131では、操作情報伝達部445aは、操作対象情報を更新して、操作対象をユーザにより入力された空調機110に変更する。そして、処理はステップS135に進む。
 ステップS132では、操作情報伝達部445aは、記憶部433に記憶されている操作対象情報及び制御対象情報を参照することで、操作対象とする空調機110が、制御装置430の制御対象であるか否かを判断する。操作対象が制御装置430の制御対象である場合(S132でYES)には、処理はステップS133に進む。操作対象が制御装置430の制御対象ではない場合(S132でNO)には、処理はステップS134に進む。
 ステップS133では、操作情報伝達部445aは、空調運転管理部444に、入力された操作を示す操作情報を伝達する。このような操作情報を受けた空調運転管理部444では、運転部444bが、空調機110の運転状態を変更する必要があるか否かを判断する。運転部444bは、空調機110の運転状態を変更する必要があると判断した場合には、運転状態保持部144aに指示することで、制御対象の空調機110の運転状態を変更するように指示するとともに、空調通信制御部141に、運転状態を変更する指令を示すデータを、空調通信部131から対応する空調機110へ送信させる。そして、処理はステップS135に進む。
 ステップS134では、操作情報伝達部445aは、記憶部433に記憶されている外部端末情報を参照することで、操作対象の空調機110を制御している外部端末470を特定する。そして、操作情報伝達部445aは、無線通信制御部442に指示することで、無線通信部132を介して、特定された外部端末470に、入力された操作に対応する運転状態を示すデータを送信させる。そのようなデータを受信して、外部端末470は、内部の運転状態を更新し、無線ネットワーク181を介して制御対象の空調機110への制御指令を示すデータを送信する。送信されたデータは、ステップS2の処理により、制御装置430から空調ネットワーク180に中継される。そして、処理はステップS135に進む。
 ステップS135では、表示情報取得部445bは、記憶部433に記憶されている操作対象情報及び制御対象情報を参照することで、操作対象とする空調機110が、制御装置430の制御対象であるか否かを判断する。操作対象とする空調機110が、制御装置430の制御対象である場合(S135でYES)には、処理はステップS136に進む。操作対象とする空調機110が、制御装置430の制御対象ではない場合(S135でNO)には、処理はステップS137に進む。
 ステップS136では、表示情報取得部445bは、記憶部433に記憶されている運転状態情報を参照して、操作対象の運転状態を特定し、特定された運転状態を示す情報を操作インタフェース部450の表示部151に表示させる。
 ステップS136では、表示情報取得部445bは、記憶部433に記憶されている外部端末情報を参照して、操作対象を制御している外部端末470を特定し、特定された外部端末470から、操作対象の運転状態を取得して、取得された運転状態を示す情報を操作インタフェース部450の表示部151に表示させる。
 以上のように、実施の形態4に係る空気調和システム400によれば、高価な集中コントローラを導入することなく、必要に応じて1つの壁付けリモコンとして使用することのできる制御装置430で、複数の空調機110を個別管理することができる。
 また、実施の形態4に係る空気調和システム400では、外部端末470で個別制御されている空調機110に対しても、制御装置430から個別に操作を行うことができるため、便利である。
 さらに、実施の形態4に係る空気調和システム400では、外部端末470で個別制御されている空調機110に対しても、制御装置430から個別に操作を行う際に、この空調機110の運転状態が、制御装置430の表示部151に表示されるため、便利である。
 100,200,300,400 空気調和システム、 110 空調機、 111 空調通信部、 112 機器制御部、 113 空調機本体、 130,230,330,430 制御装置、 131 空調通信部、 132 無線通信部、 133,233,433 記憶部、 140,240,340,440 制御部、 141,241,341 空調通信制御部、 142,242,342,442 無線通信制御部、 143 データ変換部、 144,244,344,444 空調運転管理部、 144a,244a,344a 運転状態保持部、 144b,344b,444b 運転部、 445 操作制御部、 操作情報伝達部445a、 表示情報取得部445b、 150 操作インタフェース部、 151 表示部、 152 入力部、 170,470 外部端末、 171 無線通信部、 172 記憶部、 173,473 制御部、 174 無線通信制御部、 175,475 空調運転管理部、 176 操作インタフェース部、 180 空調ネットワーク、 181 無線ネットワーク、 190 メモリ、 191 プロセッサ、 192 処理回路。

Claims (16)

  1.  複数の制御対象機器が接続された第1のネットワーク及び少なくとも1つの外部端末が接続された第2のネットワークに接続された制御装置であって、
     前記複数の制御対象機器の各々は、前記制御装置によって制御される第1の制御対象又は前記少なくとも一つの外部端末によって制御される第2の制御対象となっており、
     前記第1のネットワークから、前記第1のネットワーク用の第1のフォーマットで構成されている第1のデータを受信する第1の通信部と、
     前記第1のデータを、前記第2のネットワーク用の第2のフォーマットで構成されている第2のデータに変換する変換部と、
     前記第2のネットワークに前記第2のデータを送信する第2の通信部と、
     前記複数の制御対象機器の少なくとも一つの運転状態を管理する運転管理部と、を備え、
     前記第1のデータの送信元が前記第1の制御対象である場合には、前記運転管理部は、前記第1のデータに基づいて、当該送信元の運転状態を管理し、
     前記第1のデータの送信元が前記第2の制御対象である場合には、前記変換部は、前記第1のデータを前記第2のデータに変換し、前記第2の通信部は、当該変換後の第2のデータを、前記送信元を前記第2の制御対象として制御している外部端末に送信すること
     を特徴とする制御装置。
  2.  前記第1のデータの送信元が、前記第1の制御対象であるか、前記第2の制御対象であるかを判断する第1の通信制御部をさらに備えること
     を特徴とする請求項1に記載の制御装置。
  3.  前記複数の制御対象機器の内の一の制御対象機器を前記第2の制御対象として制御している外部端末が、全て、前記第2のネットワークに接続されなくなった場合に、前記一の制御対象機器を前記第1の制御対象に切り替える第2の通信制御部をさらに備えること
     を特徴とする請求項1又は2に記載の制御装置。
  4.  前記一の制御対象機器が前記第1の制御対象に切り替えられた場合に、前記一の制御対象機器が前記第1の制御対象に切り替えられた旨を示す情報を表示する表示部をさらに備えること
     を特徴とする請求項3に記載の制御装置。
  5.  前記一の制御対象機器が前記第1の制御対象に切り替えられた場合には、前記第1の通信部は、前記一の制御対象機器の運転状態を、前記第1の制御対象として制御している他の制御対象機器の運転状態に変更するように指令するデータを、前記一の制御対象機器へ送信すること
     を特徴とする請求項3又は4に記載の制御装置。
  6.  前記一の制御対象機器が前記第1の制御対象に切り替えられた場合には、前記第1の通信部は、運転停止を指令するデータを、前記一の制御対象機器へ送信すること
     を特徴とする請求項3又は4に記載の制御装置。
  7.  前記第2の通信部は、前記第2のネットワークから、前記第2のフォーマットで構成されている第3のデータを受信し、
     前記第3のデータの送信元が前記外部端末である場合には、前記変換部は、前記第3のデータを、前記第1のフォーマットで構成されている第4のデータに変換し、前記第1の通信部は、当該変換後の第4のデータを、前記送信元により前記第2の制御対象として制御されている制御対象機器に送信すること
     を特徴とする請求項1から6の何れか一項に記載の制御装置。
  8.  前記第2の通信部は、前記第2のネットワークから、前記第2のフォーマットで構成されている第3のデータを受信し、
     前記第3のデータの送信先が、前記複数の制御対象機器の内の一の制御対象機器である場合には、前記変換部は、前記第3のデータを、前記第1のフォーマットで構成されている第4のデータに変換し、前記第1の通信部は、当該変換後の第4のデータを、前記一の制御対象機器に送信すること
     を特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載の制御装置。
  9.  前記第3のデータの送信先が前記一の制御対象機器である場合に、前記一の制御対象機器を、前記第3のデータの送信元の外部端末が制御する前記第2の制御対象に切り替える第2の通信制御部をさらに備えること
     を特徴とする請求項8に記載の制御装置。
  10.  前記一の制御対象機器が前記第2の制御対象に切り替えられた場合に、前記一の制御対象機器が個別制御されている旨を示す情報を表示する表示部をさらに備えること
     を特徴とする請求項9に記載の制御装置。
  11.  前記複数の制御対象機器の運転状態を変更する場合には、前記運転管理部は、前記一の制御対象機器を前記第1の制御対象に切り替え、前記第1の通信部は、運転状態の変更を指令するデータを、前記複数の制御対象機器へ同報通信で送信すること
     を特徴とする請求項8又は9に記載の制御装置。
  12.  前記一の制御対象機器が前記第1の制御対象に切り替えられた場合に、前記一の制御対象機器が一括制御されている旨を示す情報を表示する表示部をさらに備えること
     を特徴とする請求項11に記載の制御装置。
  13.  前記複数の制御対象機器の中から、操作対象として選択されている制御対象機器の運転状態を変更する操作の入力を受け付ける入力部をさらに備え、
     前記入力部が運転状態を変更する操作の入力を受けた際に、前記操作対象が前記第2の制御対象である場合に、前記第2の通信部は、変更後の運転状態を示すデータを、前記操作対象を前記第2の制御対象として制御している外部端末へ送信すること
     を特徴とする請求項1に記載の制御装置。
  14.  情報を表示する表示部をさらに備え、
     前記入力部は、前記操作対象として選択されている前記制御対象機器を変更する操作の入力を受け付け、
     前記入力部が前記操作対象を変更する操作の入力を受け付けた際に、変更後の操作対象が前記第2の制御対象である場合には、前記表示部は、前記変更後の操作対象の運転状態を示す情報を表示すること
     を特徴とする請求項13に記載の制御装置。
  15.  第1のネットワークに接続された複数の制御対象機器、前記第1のネットワーク及び第2のネットワークに接続された第1の制御装置、並びに、前記第2のネットワークに接続された第2の制御装置、を備える制御システムにおいて、前記第1の制御装置又は前記第2の制御装置として機能する制御装置であって、
     前記複数の制御対象機器の各々は、前記第1の制御装置により制御される第1の制御対象又は前記第2の制御装置により制御される第2の制御対象となっており、
     前記第1のネットワークから、前記第1のネットワーク用の第1のフォーマットで構成されている第1のデータを受信する第1の通信部と、
     前記第1のデータを前記第2のネットワーク用の第2のフォーマットで構成されている第2のデータに変換する変換部と、
     前記第2のネットワークに前記第2のデータを送信する第2の通信部と、
     前記複数の制御対象機器の少なくとも一つの運転状態を管理する運転管理部と、を備え、
     前記制御装置は、前記第1の通信部により行われる通信が有効である場合には、前記第1の制御装置として機能し、
     前記制御装置は、前記第1の通信部により行われる通信が無効である場合には、前記第2の制御装置として機能し、
     前記制御装置が前記第1の制御装置として機能している場合には、前記第1のデータの送信元が前記第1の制御対象であるときに、前記運転管理部は、前記第1のデータに基づいて、当該送信元の運転状態を管理し、
     前記制御装置が前記第1の制御装置として機能している場合には、前記第1のデータの送信元が前記第2の制御対象であるときに、前記変換部は、前記第1のデータを前記第2のデータに変換し、前記第2の通信部は、当該変換後の第2のデータを、当該送信元を前記第2の制御対象として制御している第2の制御装置に送信し、
     前記制御装置が前記第2の制御装置として機能している場合には、前記運転管理部は、前記第2のデータに基づいて、前記第2のデータの送信元の運転状態を管理すること
     を特徴とする制御装置。
  16.  第1のネットワークに接続された複数の制御対象機器、及び、当該第1のネットワーク及び少なくとも1つの外部端末が接続された第2のネットワークに接続された制御装置を備える制御システムであって、
     前記複数の制御対象機器の各々は、前記制御装置によって制御される第1の制御対象又は前記少なくとも一つの外部端末によって制御される第2の制御対象となっており、
     前記制御装置は、
     前記第1のネットワークから、前記第1のネットワーク用の第1のフォーマットで構成されている第1のデータを受信する第1の通信部と、
     前記第1のデータを、前記第2のネットワーク用の第2のフォーマットで構成されている第2のデータに変換する変換部と、
     前記第2のネットワークに前記第2のデータを送信する第2の通信部と、
     前記複数の制御対象機器の少なくとも一つの運転状態を管理する運転管理部と、を備え、
     前記第1のデータの送信元が前記第1の制御対象である場合には、前記運転管理部は、前記第1のデータに基づいて、当該送信元の運転状態を管理し、
     前記第1のデータの送信元が前記第2の制御対象である場合には、前記変換部は、前記第1のデータを前記第2のデータに変換し、前記第2の通信部は、当該変換後の第2のデータを、前記送信元を前記第2の制御対象として制御している外部端末に送信すること
     を特徴とする制御システム。
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