WO2017183083A1 - 空気調和システム - Google Patents

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WO2017183083A1
WO2017183083A1 PCT/JP2016/062265 JP2016062265W WO2017183083A1 WO 2017183083 A1 WO2017183083 A1 WO 2017183083A1 JP 2016062265 W JP2016062265 W JP 2016062265W WO 2017183083 A1 WO2017183083 A1 WO 2017183083A1
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WO
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blower
air
temperature
air conditioner
indoor
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/062265
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
和恭 池
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2018512661A priority Critical patent/JP6501973B2/ja
Priority to PCT/JP2016/062265 priority patent/WO2017183083A1/ja
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • F24F11/76Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity by means responsive to temperature, e.g. bimetal springs

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system that harmonizes indoor air.
  • an air conditioning system in which conditioned air sent from an indoor unit of an air conditioner is relayed by a blower, and conditioned air is conveyed to a space that is difficult to blow by the indoor unit alone.
  • Patent Document 1 includes a human sensor for determining whether there is a person near an indoor unit or a blower unit in a room, and a control unit based on an input signal from the human sensor. Discloses an air conditioning system that controls the blowing of at least one of an indoor unit and a blower unit.
  • Patent Document 1 since the air conditioning system described in Patent Document 1 performs control so as to drop the wind power when human body detection is performed, depending on the frequency of human body detection or the positional relationship between the wind power source and the human body, the air conditioning system is effective. There was a problem that harmony could not be performed.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain an air conditioning system that can uniformly propagate conditioned air to the entire indoor space with a smaller number of indoor units.
  • an air conditioning system includes an air conditioner that blows conditioned air into a room by an indoor unit arranged indoors, and a blower fan that is arranged indoors.
  • a blower that takes in indoor air and sends it out in an arbitrary direction, and a temperature measuring device that is arranged in a region outside the indoor unit in the room and measures the temperature of the surroundings.
  • An air conditioner is provided with the air conditioner control part which controls ventilation of an air conditioner and an air blower, and an air conditioner control part controls ventilation of an air blower based on the measurement result in a temperature measuring device.
  • the air conditioning system according to the present invention has an effect of obtaining an air conditioning system that can uniformly propagate conditioned air to the entire indoor space with a smaller number of indoor units.
  • the schematic diagram which shows schematic structure of the air conditioning system concerning Embodiment 1 of this invention.
  • the figure which shows the structure of the air conditioning system concerning Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of an air-conditioning system 10 according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the air-conditioning system 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the air conditioning system 10 according to the first embodiment is a system that performs air conditioning to a desired setting condition by cooling, heating, or dehumidifying the air in the indoor space S.
  • the air conditioning system 10 includes an air conditioner 1 having an indoor unit 2 and an outdoor unit 3, a remote controller 5, a blower 6, and a temperature measuring instrument 8.
  • the air conditioner 1, the remote controller 5, the blower 6, and the temperature measuring device 8 can perform bidirectional communication of information with each other.
  • the air conditioner 1 basically has a function of a general air conditioner, and includes an indoor unit 2 arranged indoors and an outdoor unit 3 arranged outdoors.
  • the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 are connected in a state where bidirectional communication of information is possible.
  • the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 are connected by a refrigerant circuit that circulates the refrigerant.
  • the air conditioner 1 is supplied with power for operation from an external power source (not shown).
  • the indoor unit 2 basically has a function of an indoor unit of a general air conditioner, and air that exists in the indoor space S that is an indoor space in which the indoor unit 2 is disposed, and a refrigerant that flows in the refrigerant circuit
  • An indoor heat exchanger 21 that performs heat exchange of the air
  • a blower fan 22 that sends conditioned air heat-exchanged by the indoor heat exchanger 21 from the indoor unit 2 to the indoor space S, and conditioned air from the indoor unit 2 to the indoor space S.
  • a wind direction adjuster 23 that adjusts the delivery direction.
  • the indoor unit 2 includes an indoor temperature sensor 24 that measures the temperature of the floor temperature, wall temperature, and ceiling temperature in the indoor space S, and a blower position sensor 25 that detects the relative position of the blower 6 with the indoor unit 2; A temperature measuring device position sensor 26 for detecting the relative position of the temperature measuring device 8 with the indoor unit 2, a display 27 for displaying the operating state of the indoor unit 2, and a sound generator 28 for making various reports to the user. And a thermistor 29 for measuring the temperature of the air before being sunk into the indoor unit 2 from the indoor space S.
  • the indoor unit 2 is a wall-hanging type.
  • the form of the indoor unit 2 is not limited to a wall hanging type, A ceiling hanging type may be sufficient, Furthermore, a ceiling embedded type may be sufficient.
  • the blower position sensor 25 receives infrared rays generated by an infrared generator 63 incorporated in the blower 6 to be described later, and measures the distance between the indoor unit 2 and the blower 6.
  • An infrared sensor is used.
  • the blower position sensor 25 may be a sensor that detects the position of the blower 6 by image recognition.
  • the temperature measuring device position sensor 26 may be a sensor that detects the position of the temperature measuring device 8 by image recognition. There are no particular restrictions on the means for detecting the position of the temperature measuring device 8.
  • the indoor temperature sensor 24 and the thermistor 29 are individually provided inside the indoor unit 2 in order to accurately measure the temperature of the room air before harmony.
  • the indoor temperature sensor 24 may also function as the thermistor 29.
  • the air conditioner control unit 4 is used in the control of the CPU 41 that is a control unit that executes a control process for controlling the operation of the entire air conditioner system and the blower 6, and software used when the CPU 41 operates and the air conditioner system.
  • a memory 42 in which various information generated is recorded, and a transmission / reception unit 43 for performing information transmission / reception with the indoor unit 2, the outdoor unit 3, the remote controller 5, the blower 6, and the temperature measuring device 8 are provided.
  • the air conditioner control unit 4 is built in as a part of the indoor unit 2, but may be configured in an independent housing.
  • the air conditioner control unit 4 may be configured to be built in the outdoor unit 3.
  • the indoor unit 2, the blower 6, the temperature measuring device 8, and the remote controller 5 are configured to exchange information by radio communication using radio waves, but the communication configuration is not limited to this.
  • the indoor unit 2, the blower 6, the temperature measuring device 8, and the remote controller 5 may be configured to exchange information by wireless communication using infrared communication, for example, or may be configured to exchange information using wired communication.
  • the indoor unit 2, the air blower 6, the temperature measuring device 8, and the remote control 5 are arrange
  • one indoor unit 2 is arranged in the air conditioning system 10, but two or more indoor units 2 are arranged. May be. There are no particular restrictions on the number of indoor units 2 in the air conditioning system 10.
  • the outdoor unit 3 basically has a function of an outdoor unit of a general air conditioner, and includes an outdoor heat exchanger 31 for exchanging heat between outdoor air and a refrigerant flowing in the refrigerant circuit, and an outdoor unit.
  • a fan 32 that sends out air, a compressor 33 that performs refrigerant compression in the refrigerant circuit, and various sensors 34 for measuring pressure and various temperatures are provided.
  • the outdoor unit 3 should just be provided with the function as an outdoor unit in a general air conditioner, and there is no restriction
  • the air conditioner 1 according to the first embodiment is a separate type air conditioner in which the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 are separated from each other, but the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 are the same housing. May be used as an integrated air conditioner unit. Therefore, in this Embodiment 1, there is no restriction
  • the remote controller 5 functions as an information transmission / reception unit that transmits operation commands as instruction information to the indoor unit 2 and the blower 6 and receives information from each component of the air conditioning system, and each configuration of the air conditioning system. It has a function as an information display unit that displays various types of information regarding elements.
  • the remote controller 5 is supplied with power for operation from a built-in power source (not shown).
  • the remote controller 5 includes a CPU 51 that is a control unit that performs operations related to the operation of the remote controller 5 and, if necessary, information collection of each component of the air conditioning system, software used when the CPU 51 operates, and air conditioning.
  • a memory 52 in which various information used and generated in the control of the system is recorded, and a transmission / reception unit 53 used for transmission of operation commands and reception of information from each component.
  • the remote controller 5 includes a display unit 54 that displays various information such as operation information, operation information of the air conditioning system, and information received from each component of the air conditioning system, and a sound generator 55 that performs various notifications.
  • an operation unit 56 for receiving an operation from the user.
  • the blower 6 has a mechanism that sucks in indoor air and can freely change the direction of the wings to send out the wind in an arbitrary direction.
  • the blower 6 controls the direction of the wind sent out based on command information transmitted from the air conditioner controller 4 inside the indoor unit 2 or the remote controller 5.
  • the blower 6 is supplied with power for operation by an external power source (not shown).
  • the blower 6 sucks indoor air and sends it out as wind, a blower fan 61 for adjusting the direction in which the blower fan 61 sends wind, and the blower position sensor 25 detect the position of the blower 6. And an infrared generator 63 for generating infrared rays to be used when performing.
  • the blower 6 can be installed at any position in the room.
  • the blower 6 includes a blower control unit 7 for controlling the blower 6.
  • the blower control unit 7 is a control unit that performs overall control of the blower 6, a software that is used when the CPU 71 operates, and a memory in which various information that is used, generated, and transmitted / received in the control of the blower 6 is recorded. 72 and a transmission / reception unit 73 for transmitting / receiving information to / from the air conditioner control unit 4 and the remote controller 5.
  • the blower control unit 7 displays a display 74 for displaying various information such as the operation state of the blower 6 and the contents of information transmission / reception, a sound generator 75 for performing various notifications, and a fan 6 for operating the blower 6.
  • an operation unit 76 that receives instruction information from a user.
  • arbitrary functional elements may be added to the detailed configuration of the blower 6 as necessary.
  • Embodiment 1 although it is set as the structure by which only one air blower 6 is arrange
  • the temperature measuring device 8 includes a CPU 81 that is a control unit that performs overall control of the temperature measuring device 8 including information transmission / reception processing and processing for converting the measured temperature into a format that can be transmitted and received, and software that is used when the CPU 81 operates.
  • a memory 82 in which various information used, generated, and transmitted / received in the control of the temperature measuring device 8 are recorded, a transmitting / receiving unit 83 for transmitting / receiving information to / from the air conditioner control unit 4, and measured temperature information and information
  • a display 84 that displays various information such as the contents of transmission / reception, an indoor temperature sensor 85 that measures the temperature around the place where the temperature measuring device 8 such as a floor temperature, a wall temperature, and a ceiling temperature is arranged, and a temperature And an infrared generator 86 that generates infrared rays to be used when the measuring instrument position sensor 26 detects the position of the temperature measuring instrument 8.
  • the temperature measuring device 8 is supplied with power for operation from an external power source (not shown) or a built-in power source.
  • the room temperature sensor 85 and the thermistor 86 are individually provided inside the temperature measuring device 8.
  • the room temperature sensor 85 also functions as the thermistor 86. Also good.
  • the air conditioning system 10 has a configuration in which a plurality of temperature measuring devices 8 are arranged. It may be. There are no particular restrictions on the number of temperature measuring devices 8 in the air conditioning system 10.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining the flow of control processing of the air-conditioning system 10 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioning performed in the air conditioner 1 according to the first embodiment is a cooling / heating operation by the same refrigeration cycle system as a general air conditioner, and a detailed description of the operation is omitted.
  • wireless radio signal transmission / reception among the indoor unit 2, the blower 6, the temperature measuring device 8, and the remote controller 5 can be performed bidirectionally via a predetermined communication method.
  • control flow of the air conditioning system 10 will be described. Note that the control flow shown in FIG. 3 is a process that is repeatedly executed at a predetermined fixed period in addition to the air conditioning operation of a general air conditioner.
  • step S110 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 performs a position detection process for detecting the position of the blower 6 disposed in the indoor space S.
  • CPU41 analyzes the relative positional relationship of the indoor unit 2 and the air blower 6 based on the positional information on the air blower 6 which is the detection result obtained by the air blower position sensor 25, and is relative to the indoor unit 2 and the air blower 6. Relative positional relationship information indicating a general positional relationship is generated.
  • the CPU 41 stores the generated positional relationship data in the memory 42 of the air conditioner control unit 4.
  • the CPU 41 of the indoor unit 2 activates the blower 6 so that the blower 6 is turned on and activated. Is transmitted to the blower 6 via the transmission / reception unit 43.
  • the CPU 71 of the blower 6 receives the activation command signal via the transmission / reception unit 73, the blower 6 is turned on to activate the blower 6 according to the activation command signal.
  • the state in which the power supply of the blower 6 is off is a standby state in which a signal can be received from the outside of the blower 6 to start the operation.
  • the operations of the blower fan 61 and the wind direction adjusting motor 62 that perform the actual blowing operation are stopped.
  • the infrared generator 63 generates infrared rays, and at least the transmission / reception unit 73 and the CPU 71 receive a signal transmitted from the indoor unit 2 and are operable based on the signal. .
  • the blower 6 can detect the position from the indoor unit 2 and activate the power source in step S110, at least the infrared generator 63, the CPU 71, and the transmission / reception unit 73 are always energized even when the power is off. Yes.
  • the blower 6 receives the start command signal for instructing the start of the blower 6 or the stop command signal for instructing the stop of the blower 6 from the CPU 41 of the indoor unit 2 or the CPU 51 of the remote controller 5, thereby switching between start and stop. Is possible.
  • step S120 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 performs position detection processing for the temperature measuring device 8 disposed in the indoor space S.
  • the CPU 41 analyzes the relative positional relationship between the indoor unit 2 and the temperature measuring device 8 based on the position information of the temperature measuring device 8 that is the detection result obtained by the temperature measuring device position sensor 26, and thereby calculates the indoor unit 2.
  • Relative positional relationship information indicating a relative positional relationship between the temperature measuring device 8 and the temperature measuring device 8 is generated.
  • the CPU 41 stores the generated positional relationship data in the memory 42 of the air conditioner control unit 4.
  • step S ⁇ b> 130 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 acquires temperature data around the temperature measuring instrument 8 measured and held by the temperature measuring instrument 8.
  • the CPU 41 transmits a temperature data request command for requesting temperature data around the temperature measuring instrument 8 to the temperature measuring instrument 8 via the transmission / reception unit 43.
  • the CPU 81 of the temperature measuring instrument 8 When the CPU 81 of the temperature measuring instrument 8 receives the temperature data request command via the transmission / reception unit 83, the CPU 81 in response to the temperature data request command transmits the temperature data around the temperature measuring device 8 held by the transmission / reception unit 83. To the air conditioner control unit 4.
  • step S ⁇ b> 140 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 stores the temperature data around the temperature measuring device 8 transmitted from the temperature measuring device 8 and the memory 42 of the air conditioner control unit 4.
  • maintained and shows the target temperature of the present air conditioning in the air conditioner 1 is calculated.
  • the CPU 41 stores the temperature difference information obtained by the calculation in the memory 42 of the air conditioner control unit 4.
  • step S150 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 starts the predetermined operation previously stored in the temperature difference obtained in step S140 and the memory 42 of the air conditioner control unit 4.
  • the threshold value is compared, and it is determined whether or not the temperature difference is larger than the operation start threshold value.
  • the operation start threshold is a predetermined reference value for determining whether or not to start blowing by the blower 6 to a region having a large temperature difference.
  • the operation start threshold in the first embodiment is a predetermined reference value for determining whether or not to start blowing air from the temperature measuring device 8 and its surroundings by the blower 6.
  • the operation start threshold value can be adjusted to an arbitrary value in accordance with various conditions such as environmental conditions in which the air conditioning system 10 is used.
  • step S150 If the temperature difference is larger than the operation start threshold value, that is, if Yes in step S150, the CPU 41 proceeds to step S160. On the other hand, if the temperature difference is less than or equal to the operation start threshold, that is, if No in step S150, the CPU 41 proceeds to step S180.
  • step S150 When the temperature difference is larger than the operation start threshold value, that is, Yes in step S150, this corresponds to a case where effective air conditioning is not performed around the temperature measuring device 8. Therefore, in step S ⁇ b> 160, the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 performs a process of determining the command value of the wind direction and the wind speed in the blower 6.
  • the CPU 41 uses the relative positional relationship information between the indoor unit 2 and the blower 6 stored in the memory 42 in step S110 and the relative positional relationship information between the indoor unit 2 and the temperature measuring device 8 stored in the memory 42 in step S120. Then, the relative positional relationship between the blower 6 and the temperature measuring device 8 is analyzed, and the wind direction in the blowing by the blower 6 so that the wind can be sent from the blower 6 toward the temperature measuring device 8 based on the analysis result. Determine the command value. Further, the CPU 41 stores the relative positional relationship information of the blower 6 stored in the memory 42 in step S110, the relative positional relationship information of the temperature measuring device 8 stored in the memory 42 in step S120, and the temperature stored in the memory 42 in step S140.
  • the wind speed in the blower 6 is determined.
  • the determination of the command value of the wind direction and the wind speed in the blowing by the blower 6 in step S160 is performed in order to send the conditioned air to the position and the periphery of the temperature measuring device 8 to create the indoor space S without temperature unevenness.
  • the command value of the wind speed during the period corresponding to the preparation time may be a value corresponding to no fan rotation that does not rotate the blower fan 61 of the blower 6.
  • the command values for the wind direction and the wind speed are newly determined regardless of the wind direction and the wind speed in the current air blowing operation.
  • step S160 about the command value of the air direction in the ventilation in the air blower 6 determined in step S160, for example, when temperature adjustment is required over a wide range in the indoor space S, the instruction for causing the air blowing fan 61 of the air blower 6 to perform the swing operation. May be generated.
  • any other data may be referred to as a condition for determining the command value of the wind direction and the wind speed in the blowing by the blower 6.
  • step S ⁇ b> 170 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 transmits the wind direction and wind speed command values in the blower 6 determined in step S ⁇ b> 160 to the blower 6 via the transmission / reception unit 43. To do.
  • the CPU 71 of the blower control unit 7 of the blower 6 receives the command value of the wind direction and the wind speed via the transmission / reception unit 73, the command value is reflected in the drive control of the blower fan 61 and the wind direction adjustment motor 62 to perform the blowing operation. Control to implement. In this case, when the air blower 6 has already performed the air blowing, the CPU 41 performs control to change the setting of the wind direction and the wind speed from the current setting to the command value in the command value to perform the air blowing operation.
  • the temperature measuring device 8 is installed in a region far from the indoor unit 2 or behind an obstacle in the indoor space S where it is difficult to send the adjustment air with the indoor unit 2 alone, and is linked to the indoor unit 2 as described above.
  • the blower 6 is operated. Thereby, in the air conditioning system 10, the adjustment air can be propagated to a region far from the indoor unit 2 or behind an obstacle with less energy without increasing the number of indoor units 2.
  • the CPU 71 of the blower control unit 7 discards the command value of the wind direction and the wind speed received from the CPU 41 of the indoor unit 2, and the blower of the blower 6.
  • the operation can be stopped. Any other data may be referred to as a condition for determining the operation of the blower 6.
  • step S180 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 uses the temperature difference obtained in step S140 and the predetermined operation stop threshold value stored in advance in the memory 42 of the air conditioner control unit 4. To determine whether the temperature difference is smaller than the operation stop threshold.
  • the operation stop threshold is a reference value for determining whether or not to stop the operation of the blower 6. Note that the operation stop threshold value can be adjusted to an arbitrary value in accordance with various conditions such as environmental conditions in which the air conditioning system 10 is used.
  • step S180 If the temperature difference is smaller than the operation stop threshold value, that is, if Yes in step S180, the CPU 41 proceeds to step S190.
  • the CPU 41 transmits a blow stop command signal to the blower 6 via the transmission / reception unit 43.
  • the CPU 71 of the blower control unit 7 of the blower 6 receives the blow stop command signal via the transmission / reception unit 73, the CPU 71 reflects the blow stop command signal in the drive control of the blow fan 61 and the wind direction adjustment motor 62, and performs the blow operation. Control to stop. Note that the CPU 71 does not perform control when the blower 6 originally does not perform the blowing operation.
  • the CPU 41 ends the series of blower 6 control processes. In this case, if the blower 6 has already been blowing, the CPU 41 performs control to continue blowing with the current wind direction and wind speed settings. Moreover, when the air blower 6 is not implementing ventilation, CPU41 complete
  • the case where there is one temperature measuring device 8 has been described as an example.
  • two or more temperature measuring devices 8 are installed in the indoor space S, and the temperature having the largest difference from the set temperature is set.
  • the CPU 41 of the indoor unit 2 may perform control so that the blower 6 blows air to the position of the temperature measuring device 8 being measured.
  • the air conditioning system 10 is based on the difference between the temperature around the temperature measuring device 8 and the set temperature, and the position of the temperature measuring device 8 by the blower 6 and the temperature measuring device 8. It is possible to automatically control the air flow to the surrounding area. Thereby, even in a large space where air conditioning is difficult with the indoor unit 2 alone, the temperature measuring device 8 is arranged in a region where the conditioned air from the indoor unit 2 does not reach, and the air blower 6 blows air in the air conditioning operation of the indoor unit 2. By linking the operation, the conditioned air can be automatically blown to the position of the temperature measuring device 8 and the surrounding area, so that air conditioning in a large space can be efficiently realized.
  • the air conditioning system 10 can automatically control the air conditioning in the indoor unit 2 and the air blow in the blower 6 in addition to the air conditioning operation of the indoor unit alone, the air conditioning system 10 can automatically control the harmony generated in the indoor unit 2. Air can be uniformly supplied to a wide area outside the air blowable range of the indoor unit 2 in the indoor space S.
  • the air conditioning system 10 is configured to uniformly distribute conditioned air to the entire indoor space S with a smaller number of indoor units 2 and with less energy, without increasing the number of indoor units 2.
  • An air conditioning system capable of propagating can be realized.
  • FIG. Embodiment 1 mentioned above demonstrated the case where operation
  • the air conditioning system 10 can control the operation of the blower 6 using data acquired by the indoor temperature sensor 24 built in the indoor unit 2.
  • a case where the operation of the blower 6 is controlled based on data acquired by the indoor temperature sensor 24 built in the indoor unit 2 without using the temperature measuring device 8 will be described.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the flow of control processing of the air-conditioning system 10 according to Embodiment 2 of the present invention. It is assumed that the control flow shown in FIG. 4 is a process that is repeatedly executed at a preset fixed period in addition to the air conditioning operation of a general air conditioner.
  • step S210 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 performs a position detection process for detecting the position of the blower 6 disposed in the indoor space S.
  • the process in step S210 is the same process as step S110 described in the first embodiment.
  • the indoor temperature sensor 24 of the indoor unit 2 detects the indoor floor temperature, wall temperature, and ceiling temperature.
  • the indoor temperature sensor 24 divides the floor, wall, and ceiling areas into a plurality of sections, and measures the temperature of the floor temperature, wall temperature, or ceiling temperature for each section. Each partition is identified and managed by being assigned an identification number.
  • the temperature data of the floor temperature, wall temperature, or ceiling temperature for each section, which is the measured result, is stored in the memory 42 of the air conditioner control unit 4.
  • step S230 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 has the largest temperature difference between the floor temperature, wall temperature or ceiling temperature and the set temperature held by the air conditioner control unit 4. Identify the partition that is. That is, the CPU 41 acquires the temperature data of the floor temperature, wall temperature, or ceiling temperature for each section measured by the room temperature sensor 24 from the memory 42 of the air conditioner control unit 4. And CPU41 is hold
  • the CPU 41 analyzes the temperature distribution data in the room, that is, compares the temperature difference information of all sections on the floor, wall, and ceiling, and compares the floor temperature, wall temperature, or ceiling temperature with the current temperature in the air conditioner 1.
  • the temperature difference maximum section which is the section where the temperature difference with the set temperature of the air conditioning becomes the maximum is specified.
  • the CPU 41 identifies the identification number of the section having the maximum temperature difference that is the maximum temperature difference in all the sections, that is, the identification number of the specified section, and the maximum temperature difference value, that is, the temperature difference of the specified section.
  • the information is stored in the memory 42 of the air conditioner control unit 4.
  • step S240 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 holds in advance in the memory 42 of the air conditioner control unit 4 and information on the maximum temperature difference of the temperature difference maximum section identified in step S230. It is compared with a predetermined operation start threshold value, and it is determined whether or not the maximum temperature difference of the specified temperature difference maximum section is larger than the operation start threshold value.
  • the operation start threshold in the second embodiment is a predetermined reference value for determining whether or not to start blowing by the blower 6 to the specified section.
  • step S240 If the maximum temperature difference of the specified maximum temperature difference section is larger than the operation start threshold value, that is, if Yes in step S240, the CPU 41 advances the process to step S250. On the other hand, if the maximum temperature difference is equal to or less than the operation start threshold, that is, if No in step S240, the CPU 41 proceeds to step S270.
  • step S240 When the maximum temperature difference is larger than the operation start threshold, that is, Yes in step S240, this corresponds to the case where effective air conditioning is not performed for the section specified in step S230. Therefore, in step S250, the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 performs a process of determining the command value of the wind direction and the wind speed in the blowing by the blower 6.
  • the CPU 41 uses the relative positional relationship information of the blower 6 stored in the memory 42 in step S210 and the identification number of the partition specified in step S230 and stored in the memory 42, and the temperature difference maximum section identified from the blower 6
  • the command value of the wind direction in the ventilation by the blower 6 is determined so that the wind can be sent out in the direction of.
  • CPU41 determines the wind speed in ventilation with the air blower 6 based on the magnitude
  • the determination of the command value of the wind direction and the wind speed in the blowing by the blower 6 in step S250 is performed in order to send the conditioned air to the specified temperature difference maximum section and create the indoor space S without temperature unevenness.
  • the command value of the wind speed during the period corresponding to the preparation time may be set to a value corresponding to no fan rotation that does not rotate the blower fan 61 of the blower 6.
  • the command values for the wind direction and the wind speed are newly determined regardless of the wind direction and the wind speed in the current air blowing operation.
  • step S250 regarding the command value of the air direction in the air blowing by the blower 6 determined in step S250, for example, when temperature adjustment is required over a wide range in the indoor space S, the command for causing the blower fan 61 of the blower 6 to perform the swing operation. May be generated.
  • any other data may be referred as a condition for determining the command value of the wind direction and the wind speed in the blowing by the blower 6.
  • step S260 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 transmits the command values of the wind direction and wind speed in the blower 6 determined in step S250 to the blower 6 via the transmission / reception unit 43. To do.
  • the CPU 71 of the blower control unit 7 of the blower 6 receives the command value of the wind direction and the wind speed via the transmission / reception unit 73, the command value is reflected in the drive control of the blower fan 61 and the wind direction adjustment motor 62 to perform the blowing operation. Control to implement. In this case, when the air blower 6 has already performed the air blowing, the CPU 41 performs control to change the setting of the wind direction and the wind speed from the current setting to the command value in the command value to perform the air blowing operation.
  • the maximum temperature difference section identified in step S230 corresponds to a region far from the indoor unit 2 in the indoor space S where it is difficult to send the regulated air by the indoor unit 2 alone or a region behind the obstacle. Therefore, the blower 6 is operated in conjunction with the indoor unit 2 as described above. Thereby, in the air conditioning system 10, the adjustment air can be propagated to a region far from the indoor unit 2 or behind an obstacle with less energy without increasing the number of indoor units 2.
  • the CPU 71 of the blower control unit 7 discards the command value of the wind direction and the wind speed received from the CPU 41 of the indoor unit 2, and the blower of the blower 6.
  • the operation can be stopped. Any other data may be referred to as a condition for determining the operation of the blower 6.
  • step S270 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 and the default temperature difference that is previously stored in the memory 42 of the air conditioner control unit 4 and the maximum temperature difference that is the temperature difference of the identified section.
  • the operation stop threshold is compared, and it is determined whether the maximum temperature difference is smaller than the operation stop threshold.
  • step S270 If the maximum temperature difference is smaller than the operation stop threshold, that is, if Yes in step S270, the CPU 41 proceeds to step S280.
  • the CPU 41 transmits a blow stop command signal to the blower 6 via the transmission / reception unit 43.
  • the CPU 71 of the blower control unit 7 of the blower 6 receives the blow stop command signal via the transmission / reception unit 73, the CPU 71 reflects the blow stop command signal in the drive control of the blow fan 61 and the wind direction adjustment motor 62, and performs the blow operation. Control to stop.
  • the CPU 71 does not perform control.
  • the CPU 41 ends the series of blower 6 control processes. In this case, if the blower 6 has already been blowing, the CPU 41 performs control to continue blowing with the current wind direction and wind speed settings. Moreover, when the air blower 6 is not implementing ventilation, CPU41 complete
  • the air conditioner 1 when heating is performed by the air conditioner 1, the warm air tends to stagnate near the ceiling, and the temperature near the ceiling tends to be high.
  • the air conditioning system 10 performs the processing according to the second embodiment shown in the flowchart of FIG.
  • the air can be blown to the large section by the blower 6, and the control of stirring the warm air and flowing it to the vicinity of the floor can be automatically performed. That is, the air conditioner 1 uses the temperature data acquired by the indoor temperature sensor 24 built in the indoor unit 2 even when the temperature measuring device 8 is not disposed on the ceiling due to the structure of the ceiling or the arrangement of lighting. It is possible to use and control the operation of the blower 6.
  • the air conditioning system 10 can efficiently perform air conditioning that eliminates temperature unevenness in the indoor space S with fewer indoor unit units.
  • FIG. Embodiment 3 demonstrated the case where the one air blower 6 was installed in the air conditioning system 10.
  • FIG. A plurality of blowers 6 may be installed in the air conditioning system 10.
  • a case where a plurality of blowers 6 are installed in the air conditioning system 10 will be described.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the flow of control processing of the air-conditioning system 10 according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the control flow shown in FIG. 5 is assumed to be a process that is repeatedly executed at a preset fixed period in addition to the air conditioning operation of a general air conditioner.
  • step S310 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 performs a position detection process for detecting the position of the blower 6 arranged in the indoor space S.
  • the position detection process in step S310 is the same process as step S110 described in the first embodiment.
  • the CPU 41 since a plurality of fans 6 are arranged in the indoor space S, the CPU 41 performs position detection processing for all the fans 6 arranged in the indoor space S. At this time, the CPU 41 also detects how many fans 6 are installed in the air conditioning system 10.
  • step S320 the same processing as in step S220 is performed.
  • step S330 the same process as in step S230 is performed.
  • step S340 processing similar to that in step S240 is performed.
  • the operation start threshold value in step S340 is a predetermined reference value for determining whether or not to start blowing by the blower 6 to the temperature difference maximum section specified in step S330.
  • step S340 If the maximum temperature difference, which is the temperature difference of the identified section, is larger than the operation start threshold, that is, if Yes in step S340, the CPU 41 performs steps S350 to S390. In steps S350 to S390, the CPU 41 performs steps S360 to S400 for the number of the blowers 6. On the other hand, if the maximum temperature difference is equal to or less than the operation start threshold, that is, if No in step S340, the CPU 41 proceeds to step S410.
  • step S360 the CPU 41 determines whether or not a blowing operation is necessary for each blower 6.
  • a plurality of CPUs 41 are installed based on various types of information such as the distance between the temperature difference maximum section, which is a section to be blown, and the blower 6, the possibility of blowing air to the temperature difference maximum section, and the positional relationship of the other blowers 6.
  • a plurality of blowers 6 suitable for carrying out the blow to the temperature difference maximum section are selected from the blowers 6 that are present.
  • the CPU 41 determines that a blowing operation is necessary for the plurality of selected blowers 6.
  • CPU41 determines with the ventilation operation
  • selected number information that is information for designating the number of blowers 6 to be selected is stored in the memory 42 in advance, and the CPU 41 selects a plurality of blowers 6 based on the selected number information.
  • the number may not be the number specified in the selected number information.
  • step S360 If it is determined that the air blowing operation of the blower 6 is necessary, that is, if Yes in step S360, steps S370 and S380 are performed.
  • step S370 processing similar to that in step S250 is performed.
  • step S380 processing similar to that in step S260 is performed.
  • Step S400 the CPU 41 of the air conditioner control unit 4 of the indoor unit 2 does not need the blowing operation in Step S400.
  • the process which stops the ventilation in the determined air blower 6 is implemented. That is, the CPU 41 transmits a blow stop command signal via the transmission / reception unit 43 to the blower 6 that is determined not to require the blow operation.
  • the CPU 71 of the blower control unit 7 of the blower 6 that has been determined not to require the blow operation receives the blow stop command signal via the transmission / reception unit 73, the CPU 71 sends the blow stop command signal between the blow fan 61 and the wind direction adjustment motor 62.
  • the control for reflecting the drive control and stopping the blowing operation is performed.
  • the CPU 71 does not perform control.
  • step S410 and step S420 are performed.
  • step S410 the same processing as in step S270 is performed.
  • step S420 the same processing as in step S280 is performed.
  • the air conditioning system 10 performs air conditioning in a concentrated manner using a plurality of fans 6 in a section having the most temperature difference from the set temperature. be able to. Thereby, in this Embodiment 3, the air conditioning system 10 can eliminate the temperature nonuniformity of indoor space more quickly and efficiently.
  • the air conditioner 1 is the temperature data around the temperature measuring device 8 which the temperature measuring device 8 measures, and By using the temperature data acquired by the indoor temperature sensor 24 built in the indoor unit 2, it is possible to control the operation of the blower 6 for a plurality of locations in the room.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.
  • Air conditioner 1 Air conditioner, 2 Indoor unit, 3 Outdoor unit, 4 Air conditioner control unit, 5 Remote control, 6 Blower, 7 Blower control unit, 8 Temperature measuring instrument, 10 Air conditioning system, 21 Indoor heat exchanger, 22, 61 Blower fan, 23 wind direction adjuster, 24 indoor temperature sensor, 25 blower position sensor, 26 temperature measuring device position sensor, 27 indicator, 28 sound generator, 29,86 thermistor, 31 outdoor heat exchanger, 32 fan, 33 compressor , 34 Sensor, 41, 51, 71, 81 CPU, 42, 52, 72, 82 Memory, 43, 53, 73, 83 Transceiver, 54, 74, 84 Display, 55, 75 Audio generator, 56, 76 Operation part, 62 wind direction adjusting motor, 63 infrared generator, 85 indoor temperature sensor, S indoor space.

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Abstract

空気調和システム(10)は、室内に配置された室内機(2)により調和空気を室内に吹き出す空気調和機(1)と、室内に配置されて送風ファンにより室内の空気を取り込んで任意の方向に送り出す送風機(6)と、室内における室内機(2)の外部の領域に配置されて周辺の温度の計測を行う温度計測器(8)と、を備える。空気調和機(1)は、空気調和機(1)および送風機(6)の送風を制御する空気調和機制御部(4)を備え、空気調和機制御部(4)は、温度計測器(8)における計測結果に基づいて送風機(6)の送風を制御する。

Description

空気調和システム
 本発明は、室内の空気を調和する空気調和システムに関する。
 従来、空気調和機の室内機から送り出された調和空気を送風機が中継して、室内機単体では送風が困難な空間に対して調和空気を搬送する空気調和システムが知られている。
 このような空気調和システムとして、特許文献1には、室内における室内機ユニットまたは送風ユニットの近くに人がいるかどうかを判別する人感センサを備え、人感センサからの入力信号を元に制御ユニットが室内機ユニットおよび送風ユニットの少なくとも一方の送風を制御する空気調和システムが開示されている。
特開2012-32038号公報
 しかしながら、上記特許文献1に記載の空気調和システムは、人体検知を実施した際に風力を落とすように制御するため、人体検知の頻度または風力源と人体との位置関係によっては、効果的に空気調和が行われなくなる、という問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、より少ない台数の室内機で調和空気を室内空間全体に均一に伝搬することができる空気調和システムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる空気調和システムは、室内に配置された室内機により調和空気を室内に吹き出す空気調和機と、室内に配置されて送風ファンにより室内の空気を取り込んで任意の方向に送り出す送風機と、室内における室内機の外部の領域に配置されて周辺の温度の計測を行う温度計測器と、を備える。空気調和機は、空気調和機および送風機の送風を制御する空気調和機制御部を備え、空気調和機制御部は、温度計測器における計測結果に基づいて送風機の送風を制御する。
 本発明にかかる空気調和システムは、より少ない台数の室内機で調和空気を室内空間全体に均一に伝搬することができる空気調和システムが得られる、という効果を奏する。
本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムの概略構成を示す模式図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムの構成を示す図 本発明の実施の形態1における空気調和システムの制御処理の流れを説明するフローチャート 本発明の実施の形態2における空気調和システムの制御処理の流れを説明するフローチャート 本発明の実施の形態3における空気調和システムの制御処理の流れを説明するフローチャート
 以下に、本発明の実施の形態にかかる空気調和システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム10の概略構成を示す模式図である。図2は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム10の構成を示す図である。本実施の形態1にかかる空気調和システム10は、室内空間S内の空気を冷房、暖房また除湿するなどして、所望の設定条件に空気調和するシステムである。
 空気調和システム10は、室内機2および室外機3を有する空気調和機1と、リモコン5と、送風機6と、温度計測器8と、を備える。空気調和機1と、リモコン5と、送風機6と、温度計測器8とは、互いに情報の双方向通信が可能である。
 空気調和機1は、基本的に一般的な空気調和機の機能を有し、室内に配置された室内機2と、屋外に配置された室外機3とを備える。室内機2と室外機3とは、互いに情報の双方向通信が可能な状態で接続されている。また、室内機2と室外機3とは、冷媒を循環させる冷媒回路により接続されている。空気調和機1は、図示しない外部電源により、動作するための電力が供給される。
 室内機2は、基本的に一般的な空気調和機の室内機の機能を有し、室内機2が配置された室内の空間である室内空間Sに存在する空気と冷媒回路中を流れる冷媒との熱交換を行う室内熱交換器21と、室内熱交換器21で熱交換された調和空気を室内機2から室内空間Sに送り出す送風ファン22と、調和空気を室内機2から室内空間Sに送り出す方向を調整する風向調整器23と、を備えている。また、室内機2は、室内空間Sにおける床温、壁温、天井温の温度の計測を行う室内温度センサ24と、室内機2との送風機6の相対位置を検出する送風機位置センサ25と、室内機2との温度計測器8の相対位置を検出する温度計測器位置センサ26と、室内機2の運転状態の表示を行う表示器27と、ユーザに対して各種通報を行う音声発生器28と、室内空間Sから室内機2に吸い込まれる調和前の空気温度を測定するサーミスタ29と、を備えている。
 本実施の形態1において、室内機2は壁掛け型とされている。ただし、室内機2の形態については特に制約はなく、室内機2の形態は壁掛け型に限定されず、天井吊下げ型であってもよく、さらには天井埋め込み型であってもよい。
 本実施の形態1においては、送風機位置センサ25には、後述する送風機6に内蔵された赤外線発生器63が発生する赤外線を受光して、室内機2と送風機6との間の距離の測定を行う赤外線センサが用いられる。また、送風機位置センサ25は、送風機6の位置を画像認識によって検出する方式のセンサであってもよい。なお、送風機6の位置検出の手段については、特に制約はない。
 温度計測器位置センサ26の位置検出手段については、送風機位置センサ25と同様に赤外線センサが用いられる。また、温度計測器位置センサ26は、温度計測器8の位置を画像認識によって検出する方式のセンサであってもよい。なお、温度計測器8の位置検出の手段については、特に制約はない。
 また、本実施の形態1においては、調和前の室内空気の温度を精度良く測定するために、室内温度センサ24とサーミスタ29とが室内機2の内部に個別に設けられた構成とされているが、室内温度センサ24がサーミスタ29の機能を兼ねてもよい。
 空気調和機制御部4は、空気調和システム全体および送風機6の動作を制御する制御処理を実行する制御部であるCPU41と、CPU41が動作する際に使用するソフトウェアおよび空気調和システムの制御において使用および生成される各種情報が記録されるメモリ42と、室内機2、室外機3、リモコン5、送風機6、温度計測器8との情報送受信を実施するための送受信部43とを備えている。なお、本実施の形態1においては、空気調和機制御部4は室内機2の一部として内蔵する形となっているが、独立した筺体内に配置された構成であってもよい。また、空気調和機制御部4は、室外機3に内蔵された構成であってもよい。
 本実施の形態1においては、室内機2と送風機6と温度計測器8とリモコン5とは、電波による無線通信で情報交換する構成とされているが、通信の構成はこれに限定されない。室内機2と送風機6と温度計測器8とリモコン5とは、例えば赤外線通信による無線通信で情報交換する構成とされてもよく、また、有線通信で情報交換する構成とされてもよい。また、本実施の形態1においては、室内機2と送風機6と温度計測器8とリモコン5とは、同じ室内空間Sに配置されているが、電波による無線通信または有線通信により情報交換する構成とされている場合は、上記の構成部は、異なる室内空間に配置されていてもよい。
 また、本実施の形態1においては、空気調和システム10の中に室内機2が1台配置される構成とされているが、2台以上の複数台の室内機2が配置された構成であってもよい。空気調和システム10における室内機2の台数については、特に制約を設けない。
 室外機3は、基本的に一般的な空気調和機の室外機の機能を有し、室外の空気と冷媒回路中を流れる冷媒との熱交換を行うための室外熱交換器31と、室外に風を送り出すファン32と、冷媒回路において冷媒圧縮を行うコンプレッサ33と、圧力および各種温度を測定するための各種のセンサ34とを備えている。なお、本実施の形態1において室外機3は、一般的な空気調和機における室外機ユニットとしての機能を備えていればよく、詳細な構成には特に制約はない。
 また、本実施の形態1にかかる空気調和機1は、室内機2と室外機3とが互いに分離されたセパレート型の空気調和機であるが、室内機2と室外機3とが同一の筺体に納められた一体型の空気調和機ユニットとなって用いられてもよい。したがって、本実施の形態1においては、室内を冷房、暖房また除湿するといった空気調和機としての一般的な機能を実現する構成には、特に制約はない。
 リモコン5は、室内機2および送風機6に対して指示情報である操作コマンドを送信および空気調和システムの各構成要素からの情報の受信を行う情報送受信部としての機能と、空気調和システムの各構成要素に関する各種情報を表示する情報表示部としての機能を有する。リモコン5は、図示しない内蔵された内蔵電源により、動作するための電力が供給される。
 リモコン5は、リモコン5の操作、および必要に応じて空気調和システムの各構成要素の情報収集にかかわる処理全般を実行する制御部であるCPU51と、CPU51が動作する際に使用するソフトウェアおよび空気調和システムの制御において使用および生成される各種情報が記録されるメモリ52と、操作コマンドの送信および各構成要素からの情報の受信に使用される送受信部53と、を備える。また、リモコン5は、操作情報、空気調和システムの運転情報および空気調和システムの各構成要素から受信した情報といった各種情報の表示を行う表示部54と、各種通報を行うための音声発生器55と、ユーザから操作を受け付けるための操作部56と、を有している。
 送風機6は、室内の空気を吸い込み、羽の向きを自由に変化させて任意の方向に風を送り出すことができる機構を有している。送風機6は、室内機2の内部の空気調和機制御部4、またはリモコン5から送信される指令情報に基づいて、送り出す風の風向の制御を行う。送風機6は、図示しない外部電源により、動作するための電力が供給される。
 送風機6は、室内の空気を吸い込んで風として送り出すための送風ファン61と、送風ファン61が風を送り出す方向を調節するための風向調整モータ62と、送風機位置センサ25が送風機6の位置を検出する際に利用する赤外線を発生する赤外線発生器63と、を備えている。送風機6は、室内の任意の位置に設置が可能である。
 送風機6の中には、送風機6を制御するための送風機制御部7が内蔵されている。送風機制御部7は、送風機6の制御全般を実行する制御部であるCPU71と、CPU71が動作する際に使用するソフトウェアおよび送風機6の制御において使用、生成、送受信される各種情報が記録されるメモリ72と、空気調和機制御部4およびリモコン5との情報の送受信を行うための送受信部73と、を備える。また、送風機制御部7は、送風機6の運転状態および情報の送受信の内容といった各種情報の表示を行う表示器74と、各種通報を行うための音声発生器75と、送風機6を操作するための指示情報をユーザから受け付ける操作部76と、を備える。なお、送風機6の詳細な構成は、必要に応じて任意の機能要素が追加されていてもよい。
 本実施の形態1においては、空気調和システム10の中に送風機6が一つだけ配置された構成とされているが、空気調和システム10は複数台の送風機6が配置された構成であってもよい。空気調和システム10における送風機6の台数については、特に制約を設けない。
 温度計測器8は、情報送受信処理および計測した温度を送受信可能な形式に変換する処理を含む温度計測器8の制御全般を実行する制御部であるCPU81と、CPU81が動作する際に使用するソフトウェアおよび温度計測器8の制御において使用、生成、送受信される各種情報が記録されるメモリ82と、空気調和機制御部4との情報送受信を行うための送受信部83と、計測した温度情報および情報送受信の内容といった各種情報の表示を行う表示器84と、室内における床温、壁温、天井温といった温度計測器8が配置された箇所の周辺の温度の計測を行う室内温度センサ85と、温度計測器位置センサ26が温度計測器8の位置を検出する際に利用する赤外線を発生する赤外線発生器86と、を備える。温度計測器8は、図示しない外部電源または内蔵された内蔵電源により、動作するための電力が供給される。
 また、本実施の形態1においては、室内温度センサ85とサーミスタ86とが温度計測器8の内部に個別に設けられた構成とされているが、室内温度センサ85がサーミスタ86の機能を兼ねてもよい。
 本実施の形態1においては、空気調和システム10の中に温度計測器8が一つだけ配置された構成とされているが、空気調和システム10は複数台の温度計測器8が配置された構成であってもよい。空気調和システム10における温度計測器8の台数については特に制約を設けない。
 つぎに、図1から図3を参照して、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム10の動作について説明する。図3は、本発明の実施の形態1における空気調和システム10の制御処理の流れを説明するフローチャートである。なお、本実施の形態1にかかる空気調和機1において行われる空調は、一般的な空気調和機と同じ冷凍サイクルシステムによる冷暖房運転であり、具体的な動作説明は省略する。また、室内機2、送風機6、温度計測器8およびリモコン5の間における無線電波信号の送受信は、既定の通信方式を介して双方向通信可能となっているものとする。
 図3を参照して、本実施の形態1における空気調和システム10の制御の流れを説明する。なお、図3に示す制御の流れは、一般的な空気調和機の空気調和動作に加えて、予め設定された既定の一定周期で繰り返し実行される処理である。
 まず、ステップS110において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、室内空間Sに配置された送風機6の位置を検出する位置検出処理を実施する。CPU41は、送風機位置センサ25で得られた検出結果である送風機6の位置情報に基づいて室内機2と送風機6との相対的な位置関係を解析して、室内機2と送風機6との相対的な位置関係を示す相対位置関係情報を生成する。CPU41は、生成した位置関係データを、空気調和機制御部4のメモリ42に記憶させる。
 送風機位置センサ25による送風機6の位置検出に成功した際、送風機6の電源がオフである場合は、室内機2のCPU41は、送風機6の電源をオンにして起動するように、送風機6の起動を指示する起動指令信号を、送受信部43を介して送風機6に送信する。送風機6のCPU71は、送受信部73を介して起動指令信号を受信すると、起動指令信号に従って送風機6の電源をオンにして送風機6を起動させる。
 この場合の送風機6の電源がオフである状態は、送風機6の外部から信号を受信して動作を開始できる待機状態である。待機モードでは、実際の送風動作を行う送風ファン61と風向調整モータ62との動作は停止している。一方、待機モードでは、赤外線発生器63は赤外線を発生しており、少なくとも送受信部73およびCPU71は室内機2から送信される信号を受信して該信号に基づいて動作可能な状態になっている。すなわち、送風機6は、ステップS110における室内機2からの位置検出および電源起動を可能とするため、電源オフ時においても、少なくとも赤外線発生器63、CPU71および送受信部73については常時通電状態とされている。
 なお、送風機6は、送風機6の起動を指示する起動指令信号または送風機6の停止を指示する停止指令信号を、室内機2のCPU41またはリモコン5のCPU51から受信することにより、起動または停止の切換が可能である。
 つぎに、ステップS120において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、室内空間Sに配置された温度計測器8の位置検出処理を実施する。CPU41は、温度計測器位置センサ26で得られた検出結果である温度計測器8の位置情報に基づいて室内機2と温度計測器8との相対的な位置関係を解析して、室内機2と温度計測器8との相対的な位置関係を示す相対位置関係情報を生成する。CPU41は、生成した位置関係データを、空気調和機制御部4のメモリ42に記憶させる。
 つぎに、ステップS130において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、温度計測器8が計測して保持している、温度計測器8の周辺の温度データの取得を実施する。CPU41は、温度計測器8の周辺の温度データを要求する温度データ要求指令を、送受信部43を介して温度計測器8に対して送信する。
 温度計測器8のCPU81は、送受信部83を介して温度データ要求指令を受信すると該温度データ要求指令に応答して、保持している温度計測器8の周辺の温度データを、送受信部83を介して空気調和機制御部4に送信する。
 つぎに、ステップS140において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、温度計測器8から送信された温度計測器8の周辺の温度データと、空気調和機制御部4のメモリ42に保持されており空気調和機1における現在の空調の目標温度を示す空調の設定温度との温度差分を演算する。CPU41は、演算によって得られた温度差分の情報を空気調和機制御部4のメモリ42に記憶させる。
 つぎに、ステップS150において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、ステップS140で得られた温度差分と、空気調和機制御部4のメモリ42にあらかじめ保持している既定の動作開始閾値とを比較し、温度差分が動作開始閾値よりも大であるか否かを判定する。動作開始閾値は、温度差分の大きい領域への送風機6による送風を開始するか否かを判定するための既定の基準値である。本実施の形態1における動作開始閾値は、温度計測器8およびその周辺への送風機6による送風を開始するか否かを判定するための既定の基準値である。なお、動作開始閾値は、空気調和システム10が使用される環境条件といった諸条件に合わせて、任意の値に調整が可能である。
 温度差分が動作開始閾値よりも大きい場合は、すなわちステップS150においてYesの場合は、CPU41はステップS160に処理を進める。一方、温度差分が動作開始閾値以下である場合は、すなわちステップS150においてNoの場合は、CPU41はステップS180に処理を進める。
 温度差分が動作開始閾値よりも大きい場合は、すなわちステップS150においてYesの場合は、温度計測器8の周辺について効果的な空気調和が実施されていない場合に対応している。したがって、ステップS160において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41は、送風機6での送風における風向および風速の指令値を決定する処理を実施する。
 CPU41は、ステップS110でメモリ42に記憶した室内機2と送風機6との相対位置関係情報と、ステップS120でメモリ42に記憶した室内機2と温度計測器8との相対位置関係情報とを使用して、送風機6と温度計測器8との相対位置関係を解析し、解析結果に基づいて、送風機6から温度計測器8の方向に向かって風を送り出せるように送風機6での送風における風向の指令値を決定する。また、CPU41は、ステップS110でメモリ42に記憶した送風機6の相対位置関係情報と、ステップS120でメモリ42に記憶した温度計測器8の相対位置関係情報、およびステップS140でメモリ42に記憶した温度差分の大きさとに基づいて、送風機6での送風における風速を決定する。ステップS160における送風機6での送風における風向および風速の指令値の決定は、調和空気を温度計測器8の位置および周辺に送り込み、温度ムラのない室内空間Sを作り出すために行われる。
 ここで、例えば、室内機2および室外機3が暖房運転で動作を開始しようとしている状況において、暖房動作の事前の準備時間が必要な場合においては、調整されていない空気の送風を避ける目的で、ステップS160の処理において、準備時間に対応する期間中の風速の指令値を送風機6の送風ファン61を回転させないファン無回転に相当する値としてもよい。
 また、送風機6での送風運転が既に実施されている場合においては、現在の送風運転における風向および風速とは関係なく、新たに風向および風速の指令値が決定される。
 また、ステップS160において決定される送風機6での送風における風向の指令値について、例えば室内空間Sにおける広範囲にわたって温度調整が必要である場合は、送風機6の送風ファン61にスイングの動作を実施させる指令を生成してもよい。なお、ステップS160の処理において、送風機6での送風における風向および風速の指令値を決定するための条件として、他のどのようなデータが参照されてもよい。
 つぎに、ステップS170において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、ステップS160において決定した送風機6での送風における風向および風速の指令値を、送受信部43を介して送風機6に送信する。
 送風機6の送風機制御部7のCPU71は、送受信部73を介して風向および風速の指令値を受信すると、該指令値を送風ファン61と風向調整モータ62との駆動制御に反映させて、送風動作を実施する制御を行う。この場合、送風機6が既に送風を実施している場合には、CPU41は、風向および風速の設定を、現在の設定から該指令値における指令値に変更して送風動作を実施する制御を行う。
 例えば室内機2単体では調整空気を送り込むことが難しい室内空間Sにおける室内機2から遠い領域または障害物の陰に温度計測器8を設置しておき、上記のように室内機2に連動させて送風機6を動作させる。これにより、空気調和システム10では、室内機2の台数を増やすことなく、より少ないエネルギーで、室内機2から遠い領域または障害物の陰にも調整空気を伝搬させることができる。
 ここで、例えば、送風機6の機能の一部に異常を検出した場合において、送風機制御部7のCPU71は、室内機2のCPU41より受信した風向および風速の指令値を破棄し、送風機6の送風動作を停止させることができる。送風機6の動作を決定するための条件として、他のどのようなデータが参照されてもよい。
 一方、温度差分が動作開始閾値以下である場合は、すなわちステップS150においてNoの場合は、温度計測器8の周辺について効果的な空気調和が実施されている場合に対応している。したがって、ステップS180において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、ステップS140で得られた温度差分と、空気調和機制御部4のメモリ42にあらかじめ保持している既定の動作停止閾値とを比較し、温度差分が動作停止閾値より小であるか否かを判定する。動作停止閾値は、送風機6の動作を停止させるか否かを判定するための基準値である。なお、動作停止閾値は、空気調和システム10が使用される環境条件といった諸条件に合わせて、任意の値に調整が可能である。
 温度差分が動作停止閾値よりも小さい場合は、すなわちステップS180においてYesの場合は、CPU41はステップS190に処理を進める。温度差分が動作停止閾値よりも小さい場合は、すなわちステップS180においてYesの場合は、温度計測器8の周辺について効果的な空気調和が実施されている場合に対応している。したがって、ステップS190において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41は、送風機6での送風を停止させる処理を実施する。
 すなわち、CPU41は、送受信部43を介して送風停止指令信号を送風機6に送信する。送風機6の送風機制御部7のCPU71は、送受信部73を介して送風停止指令信号を受信すると、送風停止指令信号を送風ファン61と風向調整モータ62との駆動制御に反映させて、送風動作を停止させる制御を行う。なお、もともと送風機6が送風動作を行っていない場合には、CPU71は、制御は行わない。
 一方、温度差分が動作停止閾値以上、且つ動作開始閾値以下である場合は、すなわちステップS180においてNoの場合は、CPU41は一連の送風機6の制御処理を終了する。この場合、送風機6が既に送風を実施している場合には、CPU41は現在の風向および風速の設定で送風を継続させる制御を行う。また、送風機6が送風を実施していない場合には、CPU41は、送風を実施せずに送風機6の制御処理を終了する。
 上記においては、温度計測器8が1台である場合を例にとって説明したが、例えば2台以上の温度計測器8を室内空間Sに設置しておき、最も設定温度との差分が大きい温度を計測している温度計測器8の位置に対して送風機6が送風を行うように、室内機2のCPU41が制御を行ってもよい。
 上述したように、本実施の形態1にかかる空気調和システム10は、温度計測器8の周辺の温度と設定温度との差分に基づいて、送風機6による温度計測器8の位置および温度計測器8の周辺の領域への送風を自動で制御できる。これにより、室内機2だけでは空気調和が難しい大空間においても、室内機2からの調和空気が届かない領域に温度計測器8を配置しておき、室内機2の空調動作に送風機6の送風動作を連動させることで、温度計測器8の位置および周辺の領域に調和空気を自動で送風できるため、大空間の空気調和を効率的に実現できる。
 すなわち、空気調和システム10は、室内機ユニット単独での空調動作に加えて、室内機2での空調および送風機6での送風を連動して自動で制御できるため、室内機2で生成された調和空気を、室内空間Sにおける室内機2の送風可能範囲外の広範囲の領域にも均一に供給することが可能となる。
 したがって、本実施の形態1にかかる空気調和システム10は、室内機2の台数を増やすことなく、より少ない台数の室内機2で、且つより少ないエネルギーで調和空気を室内空間Sの全体に均一に伝搬することができる空気調和システムを実現できる。
実施の形態2.
 上述した実施の形態1では、温度計測器8が計測する温度計測器8の周辺の温度データに基づいて送風機6の動作を制御する場合について説明した。空気調和システム10は、温度計測器8を使用する以外にも、室内機2に内蔵されている室内温度センサ24が取得するデータを使用して送風機6の動作を制御することが可能である。本実施の形態2では、温度計測器8を使用せずに、室内機2に内蔵されている室内温度センサ24が取得するデータに基づいて送風機6の動作を制御する場合について説明する。
 以下、図4を参照して、本実施の形態2における空気調和システム10の制御の流れを説明する。図4は、本発明の実施の形態2における空気調和システム10の制御処理の流れを説明するフローチャートである。なお、図4に示す制御の流れは、一般的な空気調和機の空気調和動作に加えて、あらかじめ設定された既定の一定周期で繰り返し実行される処理であるとする。
 まず、ステップS210において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、室内空間Sに配置された送風機6の位置を検出する位置検出処理を実施する。ステップS210における処理は、上述した実施の形態1において説明したステップS110と同様の処理である。
 つぎに、ステップS220において、室内機2の室内温度センサ24が、室内の床温、壁温および天井温を検出する。室内温度センサ24は、床、壁および天井の領域をそれぞれ複数の区画に分割したうえで、区画ごとに床温、壁温または天井温の温度計測を行う。各区画は、識別番号が付与されて識別管理される。計測された計測結果である区画ごとの床温、壁温または天井温の温度データは、空気調和機制御部4のメモリ42に記憶される。
 つぎに、ステップS230において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41は、床温、壁温または天井温と、空気調和機制御部4が保持している設定温度との温度差分が最大である区画を特定する。すなわち、CPU41は、室内温度センサ24が計測した区画ごとの床温、壁温または天井温の温度データを、空気調和機制御部4のメモリ42から取得する。そして、CPU41は、取得した区画ごとの床温、壁温または天井温の温度データと、空気調和機制御部4のメモリ42に保持されており空気調和機1における現在の空調の目標温度を示す空調の設定温度との温度差分を演算する。CPU41は、演算によって得られた温度差分の情報を空気調和機制御部4のメモリ42に記憶させる。この温度差分の情報により、室内の温度分布データが得られる。
 つぎに、CPU41は、室内の温度分布データを分析し、すなわち床、壁および天井における全区画の温度差分の情報を比較し、床温、壁温または天井温の温度と空気調和機1における現在の空調の設定温度との温度差分が最大になる区画である温度差分最大区画を特定する。そして、CPU41は、全区画における温度差分の最大値である最大温度差分を有する区画の識別番号、すなわち特定した区画の識別番号と、最大となる温度差分の値、すなわち特定した区画の温度差分の情報とを空気調和機制御部4のメモリ42に記憶させる。
 つぎに、ステップS240において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、ステップS230で特定した温度差分最大区画の最大温度差分の情報と、空気調和機制御部4のメモリ42にあらかじめ保持されている既定の動作開始閾値とを比較し、特定した温度差分最大区画の最大温度差分が動作開始閾値よりも大であるか否かを判定する。本実施の形態2における動作開始閾値は、特定した区画への送風機6による送風を開始するか否かを判定するための既定の基準値である。
 特定した温度差分最大区画の最大温度差分が動作開始閾値より大きい場合は、すなわちステップS240においてYesの場合は、CPU41はステップS250に処理を進める。一方、最大温度差分が動作開始閾値以下である場合は、すなわちステップS240においてNoの場合は、CPU41はステップS270に処理を進める。
 最大温度差分が動作開始閾値を超えて大きい場合は、すなわちステップS240においてYesの場合は、ステップS230で特定した区画について効果的な空気調和が実施されていない場合に対応している。したがって、ステップS250において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41は、送風機6での送風における風向および風速の指令値を決定する処理を実施する。
 CPU41は、ステップS210でメモリ42に記憶した送風機6の相対位置関係情報と、ステップS230で特定してメモリ42に記憶した区画の識別番号とを使用して、送風機6から特定した温度差分最大区画の方向に向かって風を送り出せるように送風機6での送風における風向の指令値を決定する。また、CPU41は、ステップS230でメモリ42に記憶した、特定した温度差分最大区画の最大温度差分の大きさに基づいて、送風機6での送風における風速を決定する。ステップS250における送風機6での送風における風向および風速の指令値の決定は、調和空気を特定した温度差分最大区画に送り込み、温度ムラのない室内空間Sを作り出すために行われる。
 ここで、例えば、室内機2および室外機3が暖房運転で動作を開始しようとしている状況において、暖房動作の事前の準備時間が必要な場合においては、調整されていない空気の送風を避ける目的で、ステップS250の処理において、準備時間に対応する期間中の風速の指令値を送風機6の送風ファン61を回転させないファン無回転に相当する値としてもよい。
 また、送風機6での送風運転が既に実施されている場合においては、現在の送風運転における風向および風速とは関係なく、新たに風向および風速の指令値が決定される。
 また、ステップS250において決定される送風機6での送風における風向の指令値について、例えば室内空間Sにおける広範囲にわたって温度調整が必要である場合は、送風機6の送風ファン61にスイングの動作を実施させる指令を生成してもよい。なお、ステップS250の処理において、送風機6での送風における風向および風速の指令値を決定するための条件として、他のどのようなデータが参照されてもよい。
 つぎに、ステップS260において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、ステップS250において決定した送風機6での送風における風向および風速の指令値を、送受信部43を介して送風機6に送信する。
 送風機6の送風機制御部7のCPU71は、送受信部73を介して風向および風速の指令値を受信すると、該指令値を送風ファン61と風向調整モータ62との駆動制御に反映させて、送風動作を実施する制御を行う。この場合、送風機6が既に送風を実施している場合には、CPU41は、風向および風速の設定を、現在の設定から該指令値における指令値に変更して送風動作を実施する制御を行う。
 ステップS230において特定された、温度差分最大区画は、室内機2単体では調整空気を送り込むことが難しい室内空間Sにおける室内機2から遠い領域または障害物の陰の領域に対応している。したがって、上記のように室内機2に連動させて送風機6を動作させる。これにより、空気調和システム10では、室内機2の台数を増やすことなく、より少ないエネルギーで、室内機2から遠い領域または障害物の陰にも調整空気を伝搬させることができる。
 ここで、例えば、送風機6の機能の一部に異常を検出した場合において、送風機制御部7のCPU71は、室内機2のCPU41より受信した風向および風速の指令値を破棄し、送風機6の送風動作を停止させることができる。送風機6の動作を決定するための条件として、他のどのようなデータが参照されてもよい。
 一方、最大温度差分が動作開始閾値以下である場合は、すなわちステップS240においてNoの場合は、ステップS230で特定した区画について効果的な空気調和が実施されている場合に対応している。したがって、ステップS270において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、特定した区画の温度差分である最大温度差分と、空気調和機制御部4のメモリ42にあらかじめ保持している既定の動作停止閾値とを比較し、最大温度差分が動作停止閾値より小であるか否かを判定する。
 最大温度差分が動作停止閾値よりも小さい場合は、すなわちステップS270においてYesの場合は、CPU41はステップS280に処理を進める。最大温度差分が動作停止閾値よりも小さい場合は、すなわちステップS270においてYesの場合は、特定した区画について効果的な空気調和が実施されている場合に対応している。したがって、ステップS280において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41は、送風機6での送風を停止させる処理を実施する。
 すなわち、CPU41は、送受信部43を介して送風停止指令信号を送風機6に送信する。送風機6の送風機制御部7のCPU71は、送受信部73を介して送風停止指令信号を受信すると、送風停止指令信号を送風ファン61と風向調整モータ62との駆動制御に反映させて、送風動作を停止させる制御を行う。なお、もともと送風機6が送風動作を行っていない場合には、CPU71は、制御を行わない。
 一方、最大温度差分が動作停止閾値以上、且つ動作開始閾値以下である場合は、すなわちステップS270においてNoの場合は、CPU41は一連の送風機6の制御処理を終了する。この場合、送風機6が既に送風を実施している場合には、CPU41は現在の風向および風速の設定で送風を継続させる制御を行う。また、送風機6が送風を実施していない場合には、CPU41は、送風を実施せずに送風機6の制御処理を終了する。
 例えば空気調和機1による暖房の実施時には、暖気が天井付近に停滞しがちであり、天井付近の温度が高くなりがちである。ここで、温度計測器8が天井に配置されていない場合、空気調和システム10は、図4のフローチャートに示した本実施の形態2にかかる処理を行うことにより、最大温度差分が動作開始閾値より大である区画に送風機6により送風でき、暖気を撹拌して床付近に流動させる制御を自動で行うことができる。すなわち、空気調和機1は、天井の構造または照明の配置といった都合により温度計測器8が天井に配置されていない場合でも、室内機2に内蔵されている室内温度センサ24が取得する温度データを使用して送風機6の動作を制御することが可能である。
 したがって、空気調和システム10は、より少ない室内機ユニットで室内空間Sの温度ムラを無くす空気調和を、効率良く実施することが可能である。
実施の形態3.
 上述した実施の形態2では、空気調和システム10内に1台の送風機6が設置されている場合について説明した。送風機6は、空気調和システム10内において複数台が設置されていてもよい。本実施の形態3では、複数台の送風機6が空気調和システム10内に設置されている場合について説明する。
 以下、図5を参照して、本実施の形態3における空気調和システム10の制御の流れを説明する。図5は、本発明の実施の形態3における空気調和システム10の制御処理の流れを説明するフローチャートである。なお、図5に示す制御の流れは、一般的な空気調和機の空気調和動作に加えて、あらかじめ設定された既定の一定周期で繰り返し実行される処理であるとする。
 まず、ステップS310において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41が、室内空間Sに配置された送風機6の位置を検出する位置検出処理を実施する。ステップS310における位置検出処理は、上述した実施の形態1において説明したステップS110と同様の処理である。本実施の形態3では、複数台の送風機6が室内空間Sに配置されているため、CPU41は、室内空間Sに配置されている全ての送風機6について位置検出処理を実施する。このとき、CPU41は、送風機6が空気調和システム10内に何台設置されているかの検出も実施する。
 つぎに、ステップS320からステップS340が実施される。ここで、ステップS320ではステップS220と同様の処理が実施される。ステップS330ではステップS230と同様の処理が実施される。ステップS340ではステップS240と同様の処理が実施される。なお、本実施の形態3では、ステップS340における動作開始閾値は、ステップS330で特定した温度差分最大区画への送風機6による送風を開始するか否かを判定するための既定の基準値である。
 特定した区画の温度差分である最大温度差分が動作開始閾値より大きい場合は、すなわちステップS340においてYesの場合は、CPU41はステップS350からステップS390を実施する。ステップS350からステップS390では、CPU41は、ステップS360からステップS400を送風機6の台数分だけ実施する。一方、最大温度差分が動作開始閾値以下である場合は、すなわちステップS340においてNoの場合は、CPU41はステップS410に処理を進める。
 ステップS360において、CPU41は、各送風機6について送風動作が必要であるか否かを判定する。CPU41は、送風を実施する対象の区画である温度差分最大区画と送風機6との距離、温度差分最大区画への送風の可否、他の送風機6の位置関係といった各種の情報から、複数台設置されている送風機6のうち温度差分最大区画への送風の実施に適した複数台の送風機6を選択する。そして、CPU41は、選択した複数台の送風機6については、送風動作が必要であると判定する。また、CPU41は、選択しなかった他の送風機6については、送風動作が不要であると判定する。
 ここで、選択する送風機6の台数を指定する情報である選択台数情報があらかじめメモリ42に記憶されており、CPU41は、選択台数情報に基づいて複数台の送風機6を選択する。なお、送風機6の配置と温度差分最大区画と位置との関係によっては、選択台数情報に指定された台数に満たなくてもかまわない。
 送風機6の送風動作が必要であると判定された場合は、すなわちステップS360においてYesの場合は、ステップS370とステップS380とが実施される。ここで、ステップS370ではステップS250と同様の処理が実施される。ステップS380ではステップS260と同様の処理が実施される。
 送風機6の送風動作が不要であると判定された場合は、すなわちステップS360においてNoの場合は、ステップS400において、室内機2の空気調和機制御部4のCPU41は、送風動作が不要であると判定された送風機6での送風を停止させる処理を実施する。すなわち、CPU41は、送風動作が不要であると判定された送風機6に送受信部43を介して送風停止指令信号を送信する。送風動作が不要であると判定された送風機6の送風機制御部7のCPU71は、送受信部73を介して送風停止指令信号を受信すると、送風停止指令信号を送風ファン61と風向調整モータ62との駆動制御に反映させて、送風動作を停止させる制御を行う。なお、もともと送風機6が送風動作を行っていない場合には、CPU71は、制御を行わない。
 一方、最大温度差分が動作開始閾値以下である場合は、すなわちステップS340においてNoの場合は、ステップS410とステップS420とが実施される。ここで、ステップS410ではステップS270と同様の処理が実施される。ステップS420ではステップS280と同様の処理が実施される。
 本実施の形態3では、空気調和システム10は、本実施の形態3の効果に加え、設定温度と最も温度差がある区画を複数台の送風機6を使用して集中的に空気調和を実施することができる。これにより、本実施の形態3では、空気調和システム10は、室内空間の温度ムラをより素早く効率的に解消することができる。
 また、本実施の形態3では、複数台の送風機6が空気調和システム10内に設置されているため、空気調和機1は、温度計測器8が計測する温度計測器8の周辺の温度データおよび室内機2に内蔵されている室内温度センサ24が取得する温度データを用いることにより、室内における複数箇所に対する送風機6の動作を制御することが可能である。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 空気調和機、2 室内機、3 室外機、4 空気調和機制御部、5 リモコン、6 送風機、7 送風機制御部、8 温度計測器、10 空気調和システム、21 室内熱交換器、22,61 送風ファン、23 風向調整器、24 室内温度センサ、25 送風機位置センサ、26 温度計測器位置センサ、27 表示器、28 音声発生器、29,86 サーミスタ、31 室外熱交換器、32 ファン、33 コンプレッサ、34 センサ、41,51,71,81 CPU、42,52,72,82 メモリ、43,53,73,83 送受信部、54,74,84 表示器、55,75 音声発生器、56,76 操作部、62 風向調整モータ、63 赤外線発生器、85 室内温度センサ、S 室内空間。

Claims (6)

  1.  室内に配置された室内機により調和空気を室内に吹き出す空気調和機と、
     前記室内に配置されて送風ファンにより室内の空気を取り込んで任意の方向に送り出す送風機と、
     前記室内における前記室内機の外部の領域に配置されて周辺の温度の計測を行う温度計測器と、
     を備え、
     前記空気調和機は、前記空気調和機および前記送風機の送風を制御する空気調和機制御部を備え、
     前記空気調和機制御部は、前記温度計測器における計測結果に基づいて前記送風機の送風を制御すること、
     を特徴とする空気調和システム。
  2.  前記空気調和機制御部は、前記温度計測器における計測結果と前記空気調和機における空調の設定温度との差分が既定の基準値を超える場合に、前記送風機での送風における風向および風速を調整する制御を行うこと、
     を特徴とする請求項1に記載の空気調和システム。
  3.  前記室内機は、前記室内における床、壁および天井の領域の各々を複数の区画に分割した各区画の床温、壁温および天井温の計測を行う室内温度センサを備え、
     前記空気調和機制御部は、前記区画の前記室内温度センサにおける計測結果と前記空気調和機における空調の設定温度との差分により得られる温度分布データに基づいて、前記送風機による送風を実施する前記区画を特定し、特定した前記区画の方向への前記送風機による送風を制御すること、
     を特徴とする請求項1に記載の空気調和システム。
  4.  前記送風機を複数台備え、
     前記空気調和機制御部は、特定した前記区画の方向への複数台の前記送風機による送風を制御すること、
     を特徴とする請求項3に記載の空気調和システム。
  5.  前記室内機と前記送風機との相対的な位置に関する相対位置情報を検出する送風機位置センサを備え、前記空気調和機制御部は、前記送風機位置センサにより得られた検出結果に基づいて、前記送風機での送風における風向および風速を調整する制御を行うこと、
     を特徴とする請求項1から4のいずれか1つに記載の空気調和システム。
  6.  前記室内機と前記温度計測器との相対的な位置に関する相対位置を検出する温度計測器位置センサを備え、前記空気調和機制御部は、前記温度計測器位置センサにより得られた検出結果に基づいて、前記室内において前記送風機による送風を実施する領域を特定すること、
     を特徴とする請求項1に記載の空気調和システム。
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