WO2017199282A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2017199282A1
WO2017199282A1 PCT/JP2016/064451 JP2016064451W WO2017199282A1 WO 2017199282 A1 WO2017199282 A1 WO 2017199282A1 JP 2016064451 W JP2016064451 W JP 2016064451W WO 2017199282 A1 WO2017199282 A1 WO 2017199282A1
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WO
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temperature
room
person
unit
heat stroke
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/064451
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
達也 山賀
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.)
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Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
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Priority to PCT/JP2016/064451 priority patent/WO2017199282A1/ja
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    • 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
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner having a function of preventing heat stroke.
  • Patent Document 1 is equipped with a human body detection sensor, and in a state where the presence of a person is confirmed in the conditioned room, the conditioned room has a room temperature higher than a predetermined value.
  • An air conditioner that is operated so that the room temperature is forcibly set to the predetermined temperature when it is confirmed is disclosed.
  • an attempt is made to prevent heat stroke by forcibly setting the room temperature to a predetermined temperature or less based on the human body detection state and the room temperature of the conditioned room.
  • the activity state of the person in the room is not considered.
  • the rising state of the room temperature and the rising state of the body temperature of the person in the room vary depending on the activity state of the person in the room.
  • the air conditioner has a problem that heat stroke may not be prevented when taking measures to prevent heat stroke based only on the presence / absence information of the person in the room and the information on the room temperature. .
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to obtain an air conditioner capable of preventing heat stroke of an active person in a room.
  • an air conditioner can communicate with a remote controller that transmits instruction information, an indoor unit that is communicably connected to the remote controller, and the indoor unit It is equipped with an outdoor unit connected to, and performs indoor air conditioning.
  • the indoor unit detects an air conditioning control unit that controls the operation of the air conditioner, a human body detection unit that detects the presence or absence of a person in the room, an activity detection unit that detects the activity state of a person in the room, and a temperature in the room An indoor temperature detection unit.
  • the air conditioning control unit detects the presence of a person by the human body detection unit, detects the human activity in the room by the activity detection unit, and the indoor temperature detected by the indoor temperature detection unit is equal to or higher than a predetermined first reference temperature. In some cases, control is performed to perform forced cooling operation to lower the indoor temperature to a predetermined first temperature lower than the first reference temperature.
  • the air conditioner according to the present invention has an effect that it is possible to prevent heat stroke of an active person in the room.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a configuration of an air conditioner 1 according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a main part functional block diagram of the air conditioner 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 1 according to the first embodiment includes an indoor unit 2 arranged indoors, an outdoor unit 3 arranged outdoors, and a remote controller 4 for remotely controlling the operation of the air conditioner 1.
  • the remote controller may be referred to as a remote controller.
  • the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 are connected by a refrigerant pipe 5 and an internal / external communication line 6, and a refrigerant for performing heat exchange flows through the refrigerant pipe 5.
  • the air conditioner 1 forms one complete refrigeration cycle with the indoor unit 2 and the outdoor unit 3.
  • the air conditioner 1 uses a refrigerant that circulates between the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 through the refrigerant pipe 5 to transfer heat between indoor air and outdoor air that are air-conditioning target spaces.
  • the air conditioner 1 and 2 show only the configuration of the main part of the air conditioner 1, and illustration of various components such as a blower fan and a refrigeration cycle mechanism is omitted.
  • the indoor unit 2 includes an air conditioning control unit 21 that is a control unit that controls the operation of the air conditioner 1, a human body detection unit 22 that detects the presence or absence of a person in the room, and an activity detection unit that detects the activity state of a person in the room. 23, a room temperature detector 24 that detects the room temperature, which is the room temperature, and a person who is in the room by notifying the remote controller 4 of the risk of heat stroke when the air conditioner 1 detects the risk of heat stroke A heat stroke risk notification unit 25 for informing the user, and an indoor unit communication unit 26 for communicating information with the remote controller 4. Each component in the indoor unit 2 can communicate with each other.
  • the air conditioning control unit 21 performs the operation of the air conditioner 1 based on various information such as the room temperature detected by the room temperature detection unit 24, the instruction information received from the remote controller 4, and information stored in the air conditioning control unit 21 in advance. Control.
  • the air conditioning control unit 21 controls the heat stroke prevention mode, which is a control mode of the cooling operation for preventing heat stroke, in addition to the operation in the normal mode, which is a control mode for performing the normal cooling operation according to the set temperature set by the user. I do.
  • the air conditioning control unit 21 selects the heat stroke prevention mode, which is the control mode of the cooling operation for preventing heat stroke in the remote controller 4, and receives the heat stroke prevention mode selection information from the remote controller 4. Control the cooling operation with.
  • the air-conditioning control unit 21 detects the presence of a person by the human body detection unit 22, detects the human activity in the room by the activity detection unit 23, and detects the indoor temperature detected by the indoor temperature detection unit 24.
  • control is performed to perform forced cooling operation for lowering the indoor temperature to a predetermined forced operation set temperature lower than the predetermined threshold temperature.
  • the predetermined threshold temperature and the predetermined forced operation set temperature are stored in the air conditioning control unit 21 in advance. Further, the predetermined threshold temperature and the predetermined forced operation set temperature can be changed as appropriate using the remote controller 4.
  • the human body detection unit 22 includes an infrared sensor that receives infrared light, and determines whether a person is present in the room based on the detection result of the infrared sensor.
  • the human body detection unit 22 generates indoor temperature distribution information based on the indoor infrared detection result detected by the infrared sensor. Then, the human body detection unit 22 determines whether there is a person in the room based on the generated temperature distribution information in the room.
  • An infrared sensor detects infrared rays at a plurality of predetermined detection points in a room. That is, the infrared sensor detects infrared rays in a large number of divided areas obtained by subdividing the floor and wall areas in the room into a large number of areas.
  • the human body detection unit 22 repeatedly detects the presence / absence of a person at a predetermined cycle set by the air conditioning control unit 21 or at a predetermined cycle set in advance in the human body detection unit 22.
  • the human body detection unit 22 may use a sensor of a type that detects by image recognition instead of the infrared sensor.
  • the activity detection unit 23 detects the activity state of the person in the room based on the temperature distribution information in the room generated by the human body detection unit 22 when the human body detection unit 22 detects the presence of a person in the room. Detects whether a person in the room is active.
  • the activity detection unit 23 is in the room depending on whether or not the high temperature portion that is higher in temperature than the other regions in the indoor temperature distribution moves a distance greater than a predetermined reference movement amount within a predetermined reference time. Detects whether a person is active. Details of a method for detecting whether or not a person in the room is active will be described later.
  • the indoor temperature detection unit 24 includes an indoor temperature sensor for detecting the indoor temperature, and detects the indoor temperature in order to perform indoor air conditioning control by the air conditioning control unit 21.
  • the room temperature detection unit 24 repeatedly detects the room temperature at a predetermined cycle set by the air conditioning control unit 21 or at a predetermined cycle set in the indoor temperature detection unit 24 in advance.
  • the room temperature detection unit 24 transmits the detected room temperature to the air conditioning control unit 21.
  • the heat stroke risk notification unit 25 When the air conditioning control unit 21 detects a heat stroke risk, the heat stroke risk notification unit 25 notifies a person in the room that the room is in a dangerous state that is likely to suffer from heat stroke.
  • the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display indicating that there is a risk of heat stroke on the display unit in accordance with the heat stroke risk notification instruction information transmitted from the air conditioning control unit 21, and indicates that there is a risk of heat stroke. That is, the person in the room is notified that the room is in a dangerous state that is likely to suffer from heat stroke. Further, the heat stroke risk notification unit 25 issues a warning sound or a warning sound indicating that there is a risk of heat stroke in accordance with the heat stroke risk notification instruction information transmitted from the air conditioning control unit 21, so that the room becomes heat stroke. Notify people in the room that they are in a dangerous state.
  • the heat stroke danger notification instruction information is instruction information for instructing a person in a room to notify the danger of heat stroke.
  • the indoor unit communication unit 26 communicates with the remote controller 4 various information related to the operation control of the air conditioner 1 such as various information related to indoor temperature and other air conditioning management, and information set by the remote controller 4. This is performed with the outdoor unit 3 through the communication line 6.
  • the indoor unit communication unit 26 receives instruction information for remotely controlling the operation of the air conditioner 1 from the remote controller 4.
  • the indoor unit communication unit 26 receives various types of information for controlling the operation of the air conditioner 1 from the outdoor unit 3.
  • the indoor unit communication unit 26 transmits various information related to the operation of the air conditioner 1 to the remote controller 4.
  • the indoor unit communication unit 26 can bidirectionally communicate information with the remote controller 4 by wired communication or wireless communication.
  • the air conditioning control unit 21 is realized as a processing circuit having a hardware configuration shown in FIG. 3, for example.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the processing circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • the air conditioning control unit 21 is realized, for example, when the processor 101 executes a program stored in the memory 102 shown in FIG.
  • a plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function.
  • a part of the functions of the air conditioning control unit 21 may be mounted as an electronic circuit, and the other parts may be realized using the processor 101 and the memory 102.
  • the processor 101 may be configured to implement the program stored in the memory 102. Also, one or more functions among a part of the function of the human body detection unit 22, a function of the activity detection unit 23, a part of the function of the indoor temperature detection unit 24, and a function of the indoor unit communication unit 26
  • the processor and the memory for realizing the above may be the same as the processor and the memory for realizing the air conditioning control unit 21, or may be another processor and a memory.
  • the indoor unit 2 is provided with a fan, a heat exchanger, a suction port, and a blow-out port (not shown).
  • the indoor unit 2 sucks indoor air from the suction port as the fan rotates.
  • the sucked air becomes cold air or warm air by passing through the heat exchanger, and is blown into the room from the outlet.
  • the remote controller 4 is an operation device for setting information necessary for air conditioning by the air conditioner 1, such as the current time and a set temperature that is a target temperature of the indoor temperature in the air conditioning by the air conditioner 1.
  • the remote controller 4 can perform bidirectional communication of information with the indoor unit 2 by wired communication or wireless communication.
  • the remote controller 4 mainly includes a remote controller control unit 41 that controls the operation of the remote controller 4, a remote controller display unit 42 that displays various types of information related to air conditioning management in the air conditioner 1 and visually notifies the user, A remote controller operation unit 43 that receives a setting operation requested by the user and a remote controller communication unit 44 that transmits and receives information to and from the indoor unit 2 are provided. Each component in the remote controller 4 can communicate with each other.
  • the “remote controller controller 41” is the “remote controller controller 41”
  • the “remote controller display unit 42” is the “remote controller display unit 42”
  • the “remote controller operation unit 43” is the “remote controller operation unit 43”
  • the “remote controller communication unit 44” may be referred to as “remote control communication unit 44”.
  • the remote controller control unit 41 controls the operation of the remote controller 4 based on the instruction information received from the remote controller operation unit 43.
  • the remote control unit 41 transmits the information received from the remote control unit 43 and the instruction information necessary for the operation of the air conditioner 1 to the indoor unit communication unit 26 of the indoor unit 2 via the remote control communication unit 44.
  • the remote control unit 41 performs control to display various information on the remote control display unit 42.
  • the remote control display unit 42 displays various information received by the remote control operation unit 43 and various information transmitted from the indoor unit 2, which are various types of information related to air conditioning management in the air conditioner 1, and notifies the user.
  • the remote control operation unit 43 is an interface for remotely controlling the operation of the air conditioner 1, and receives an instruction about the operation of the air conditioner 1 from the user.
  • the operation of the air conditioner 1 is started, the operation of the air conditioner 1 is stopped, the operation mode of the air conditioner 1 is selected, the set temperature is changed, the set humidity is changed, the air volume is set, the wind direction is set,
  • the user can arbitrarily select various functions related to the air conditioning operation in the air conditioner 1, such as setting change of the operation prohibition items.
  • the remote control operation unit 43 can also set information such as date and time.
  • the remote control operation unit 43 transmits the received various information to the remote control unit 41. Note that the function of the remote controller 4 can be provided in the indoor unit 2.
  • the remote control communication unit 44 receives instruction information for remotely controlling the operation of the air conditioner 1 from the remote control unit 41.
  • the remote control communication unit 44 transmits the instruction information received from the remote control control unit 41 to the indoor unit communication unit 26 of the indoor unit 2.
  • the remote control communication unit 44 receives various types of information from the indoor unit communication unit 26 of the indoor unit 2.
  • the remote control communication unit 44 transmits the received information to the remote control unit 41.
  • the remote control unit 41 is realized, for example, as a processing circuit having a hardware configuration shown in FIG.
  • the remote control unit 41 is realized, for example, when the processor 101 executes a program stored in the memory 102 shown in FIG.
  • a plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function.
  • a part of the functions of the remote controller 41 may be mounted as an electronic circuit, and the other parts may be realized using the processor 101 and the memory 102.
  • the remote controller communication unit 44 may be configured to be realized by the processor 101 executing the program stored in the memory 102 in the same manner.
  • the processor and the memory for realizing the remote control communication unit 44 may be the same as the processor and the memory for realizing the remote control control unit 41, or may be different processors and memories.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation of the air conditioner 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a heat stroke prevention mode which is a control mode for preventing heat stroke
  • a preset default value is set. It is an example of the process of the air_conditionaing
  • the remote control unit 41 transmits the heat stroke prevention mode to the air conditioning control unit 21 via the remote control communication unit 44 and the indoor unit communication unit 26 of the indoor unit 2.
  • the heat stroke prevention mode selection information is transmitted to the human body detection unit 22, the activity detection unit 23, the indoor temperature detection unit 24, and the heat stroke risk notification unit 25.
  • the human body detection unit 22, the activity detection unit 23, and the room temperature detection unit 24 start processing in the heat stroke prevention mode.
  • the heat stroke prevention mode start instruction information that instructs the start of the process in the heat stroke prevention mode instead of the heat stroke prevention mode selection information. May be transmitted to the human body detection unit 22, the activity detection unit 23, the indoor temperature detection unit 24, and the heat stroke risk notification unit 25. In this case, the human body detection unit 22, the activity detection unit 23, the indoor temperature detection unit 24, and the heat stroke risk notification unit 25 perform processing in the heat stroke prevention mode based on the heat stroke prevention mode start instruction information. To start.
  • the human body detection unit 22 determines whether there is a person in the room.
  • the human body detection unit 22 generates indoor temperature distribution information based on the infrared detection result detected by the infrared sensor of the human body detection unit 22.
  • the human body detection unit 22 determines whether or not there is a person in the room by comparing the shape of the high temperature portion that is higher than the other regions in the generated temperature distribution in the room with the reference shape.
  • the high-temperature portion that is higher than the other regions is a portion to be determined for determining that there is a person in the room.
  • This high-temperature portion is a portion that is higher than a predetermined temperature in the temperature distribution in the room by more than a predetermined temperature.
  • the predetermined temperature is stored in the human body detection unit 22 in advance. Further, the predetermined temperature can be changed as appropriate in the remote controller 4.
  • the reference shape is a shape of a high-temperature portion that is a reference for determining that there is a person in the room.
  • the human body detection unit 22 determines that there is a person in the room when the shape of the high temperature part in the temperature distribution in the room satisfies the reference shape. Further, the human body detection unit 22 determines that there is no person in the room when the shape of the high temperature portion in the indoor temperature distribution does not satisfy the condition of the reference shape.
  • a plurality of reference shapes are stored in the human body detection unit 22 in advance.
  • the reference shape may have an arbitrary deformation width in a specific shape serving as a reference.
  • the human body detection unit 22 If it is determined that there is no person in the room, that is, if No in step S10, the human body detection unit 22 returns to the process in step S10. On the other hand, if it is determined that there is a person in the room, that is, Yes in step S10, the human body detection unit 22 uses the presence detection information indicating that there is a person in the room and the temperature distribution information in the room as the activity detection unit. 23.
  • the activity detection unit 23 determines whether or not the person in the room is active in step S20.
  • the human activity is determined by whether or not the high temperature portion in the indoor temperature distribution described above has moved a distance equal to or greater than the predetermined first reference movement amount within the predetermined first reference time.
  • the predetermined first reference time is a time used as a reference for the activity detection unit 23 to determine whether or not a person is active in the room, and is stored in the activity detection unit 23 in advance.
  • the predetermined first reference movement amount is a movement distance serving as a reference for determining whether a person is active in the room, and is stored in the activity detection unit 23 in advance. Note that the information about the predetermined first reference time and the predetermined first reference movement amount may be stored in another storage unit included in the indoor unit 2.
  • the activity detection unit 23 determines that the person in the room is active when the moving distance of the high-temperature portion in the indoor temperature distribution within the first reference time is equal to or greater than the first reference moving amount. In addition, the activity detection unit 23 determines that the person in the room is not active when the movement distance of the high temperature portion in the indoor temperature distribution is less than the first reference movement amount within the first reference time. To do. The activity detection unit 23 can detect whether a person in the room is active by making the above determination. In addition, there is no restriction
  • step S20 When it is determined that the person in the room is active, that is, in the case of Yes in step S20, the body temperature and the room temperature of the person are likely to rise, and the person in the room is likely to suffer from heat stroke. That is, when a person in the room is active, the body temperature and the room temperature of the person in the room are likely to rise. That is, a person who is active in a room is more likely to suffer from heat stroke than a person who is active in a room. For this reason, when a person in the room is not active, the room temperature is forcibly started for cooling operation to prevent heat stroke. However, those who are active indoors have already had a rise in body temperature and may suffer from heat stroke.
  • the activity detection unit 23 transmits the first activity information indicating that a person in the room is active to the air conditioning control unit 21.
  • the air conditioning control unit 21 determines whether the room temperature is equal to or higher than a predetermined first reference temperature.
  • the predetermined first reference temperature is x [° C.] minus 2 [° C.].
  • the air conditioning control unit 21 determines whether the room temperature is x [° C.] minus 2 [° C.] or higher, that is, (x ⁇ 2) [° C.] or higher. That is, the air conditioning control unit 21 acquires information on the room temperature from the room temperature detection unit 24.
  • the air conditioning control unit 21 determines whether or not the acquired room temperature is equal to or higher than a temperature lower by 2 [° C.] than the predetermined second reference temperature x [° C.], that is, (x ⁇ 2) [° C.] or higher. judge.
  • the predetermined second reference temperature x is a reference temperature for determining whether or not there is a risk of heat stroke in the room when a person in the room is not active.
  • This is a heat stroke risk determination reference temperature when inactive, and is a reference temperature for determining whether or not the air conditioner 1 forcibly starts a cooling operation, that is, a threshold temperature.
  • minus 2 [° C.] is a correction value at the time of activity for determining whether there is a risk of heat stroke in the room when a person in the room is active.
  • the predetermined first reference temperature (x-2) [° C.] is a reference temperature for determining whether there is a risk of heat stroke in the room when a person in the room is active. It is a heat stroke risk determination reference temperature at a certain activity, and is a reference temperature for determining whether or not the air conditioner 1 forcibly starts a cooling operation, that is, a threshold temperature.
  • the predetermined first reference temperature is a value obtained by correcting the heat stroke risk determination reference temperature at the time of inactivity to a minus side with a correction value.
  • the second reference temperature is higher than the first reference temperature.
  • the second reference temperature and the correction value at the time of activity are stored in the air conditioning control unit 21 in advance. Further, the second reference temperature and the correction value at the time of activity may be stored in another storage unit in the indoor unit 2. Note that minus 2 [° C.] is an example of the correction value at the time of the above-described activity, and can be changed as appropriate.
  • Step S50 the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display on the display unit of the heat stroke risk notification unit 25, and the air conditioner 1 forcibly performs the cooling operation to lower the room temperature. , Prevent people in the room from getting heat stroke.
  • the air conditioning control unit 21 transmits heat stroke risk notification instruction information to the heat stroke risk notification unit 25 for instructing notification of heat stroke risk to a person in the room.
  • the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display indicating that there is a risk of heat stroke on the display unit according to the heat stroke risk notification instruction information. Inform people in the room that they are in a dangerous situation.
  • the heat stroke risk notification unit 25 issues a warning sound or a warning sound indicating the risk of heat stroke according to the heat stroke risk notification instruction information. A person in the room may be informed that it is a dangerous state that is likely to cause heat stroke. Further, the heat stroke danger notification unit 25 may perform warning by both a warning display and a warning sound or warning sound.
  • the air conditioning control unit 21 performs control to prevent a person in the room from getting heat stroke by forcibly performing a cooling operation in the air conditioner 1 and forcibly lowering the room temperature.
  • the air conditioning control unit 21 performs control to perform a forced cooling operation for lowering the indoor temperature to a predetermined first temperature lower than (x-2) [° C.] which is the first reference temperature.
  • the predetermined first temperature is a set temperature in the forced cooling operation when it is determined that a person in the room is active and there is a risk of heat stroke in the room.
  • the air conditioner 1 notifies the person who is active in the room that there is a risk of heat stroke and alerts the person who is active in the room when there is a possibility of getting heat stroke. It can be urged, and the indoor temperature that can cause heat stroke by forcibly lowering the indoor temperature can be eliminated.
  • step S20 if it is determined that the person in the room is not active, that is, if No in step S20, the indoor temperature is the second reference temperature x [° C.] in step S40. It is determined whether it is above. That is, the air conditioning control unit 21 acquires information on the room temperature from the room temperature detection unit 24. And the air-conditioning control part 21 determines whether the acquired indoor temperature is more than x [degreeC] which is 2nd reference temperature.
  • Step S40 If it is determined that the room temperature is lower than the second reference temperature x [° C.], that is, if No in Step S40, the process returns to Step S10.
  • the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display in step S50. 25, and the air conditioner 1 forcibly performs the cooling operation to lower the room temperature, thereby preventing a person in the room from suffering from heat stroke.
  • the air-conditioning control unit 21 performs control to perform a forced cooling operation for lowering the indoor temperature to a predetermined second temperature lower than the second reference temperature x [° C.].
  • the predetermined second temperature is a set temperature in the forced cooling operation when it is determined that a person in the room is not active and there is a risk of heat stroke in the room.
  • the air conditioner 1 notifies a person who is not active indoors that there is a risk of heat stroke when a person who is not active indoors may suffer from heat stroke. It can be urged, and the indoor temperature that can cause heat stroke by forcibly lowering the indoor temperature can be eliminated.
  • the first temperature and the second temperature are stored in the air conditioning control unit 21 in advance. Further, the first temperature and the second temperature may be stored in another storage unit in the indoor unit 2. In the first embodiment, the magnitude relationship between the first temperature and the second temperature is not limited.
  • the air conditioner 1 performs the operation of forcibly performing the cooling operation and lowering the room temperature based on information on whether or not a person in the room is active. That is, the air conditioner 1 is enthusiastic about a person in the room based on information on the presence or absence of a person in the room, information on whether or not the person in the room is active, and information on the room temperature. Notification of the risk of illness and control of cooling operation for forcibly reducing the room temperature.
  • the air conditioner 1 detects that there is a person in the room and detects that a person in the room is active, the air conditioner 1 detects that there is a person in the room and the person in the room.
  • control is performed to forcibly perform the cooling operation at a stage where the room temperature is low to lower the room temperature.
  • the air conditioner 1 can perform control which prevents heat stroke corresponding to the activity state of the person who is indoors, and the person who is not active in the room, and the person who is active in the room Can be surely prevented.
  • the air conditioner 1 accurately and reliably prevents the heat stroke of an inactive person who is indoors and the heat stroke of an active person who is indoors. It can be carried out.
  • Embodiment 2 when it is detected that a person in the room is active, an earlier stage than in the case where a person in the room is not active, that is, a person in the room is active. A case has been described in which the cooling operation is forcibly performed at a stage where the room temperature is lower than the case where there is no heat stroke to prevent heat stroke.
  • the set temperature of the forced cooling operation that is performed when it is detected that a person in the room is active, The case where it makes it low compared with the case where the person who is indoors is not active is demonstrated.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation in the heat stroke prevention mode of the air conditioner 1 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the process shown in FIG. 5 is the heat stroke prevention which is repeatedly executed at a predetermined cycle in addition to the normal cooling operation of the air conditioner 1 when the heat stroke prevention mode is selected on the remote controller 4. It is an example of the process of the cooling operation in a mode.
  • the processing from step S10 to step S40 is the same as that in the first embodiment described above.
  • step S30 that is, if it is determined that the room temperature is lower than (x-2) [° C.] which is the first reference temperature, the process returns to step S10.
  • step S30 that is, when it is determined that the room temperature is equal to or higher than the first reference temperature (x-2) [° C.], the person who is active in the room has heat stroke. This is when a danger is detected.
  • the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display on the display unit of the heat stroke risk notification unit 25, and the air conditioner 1 forcibly performs the cooling operation to lower the room temperature. Prevent people who are active indoors from getting heat stroke.
  • the air conditioning control unit 21 transmits heat stroke risk notification instruction information to the heat stroke risk notification unit 25 for instructing notification of heat stroke risk to a person in the room.
  • the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display on the display unit according to the heat stroke risk notification instruction information to notify a person in the room that there is a risk of heat stroke. .
  • the air-conditioning control part 21 performs control which prevents the active person who is indoors from having heat stroke by forcing the cooling operation in the air conditioner 1 and forcibly lowering the indoor temperature.
  • the air conditioning control unit 21 sets the set temperature of the forced cooling operation to a first temperature lower than the first reference temperature (x-2) [° C.], y [° C.] minus 2. [C], that is, (y-2) [° C.], the cooling operation is forcibly performed and the room temperature is forcibly lowered to (y-2) [° C.].
  • the air conditioner 1 notifies the person who is active in the room that there is a risk of heat stroke and alerts the person who is active in the room when there is a possibility of getting heat stroke. It can be urged, and the indoor temperature that can cause heat stroke by forcibly lowering the indoor temperature can be eliminated.
  • step S40 If No in step S40, that is, if it is determined that the room temperature is lower than the second reference temperature x [° C.], the process returns to step S10.
  • step S40 that is, when it is determined that the room temperature is equal to or higher than the second reference temperature x [° C.], a risk that a person who is not active indoors will suffer from heat stroke is detected.
  • step S120 the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display on the display unit of the heat stroke risk notification unit 25, and the air conditioner 1 forcibly performs the cooling operation to lower the room temperature. Prevent people who are not active indoors from getting heat stroke.
  • the air conditioning control unit 21 transmits heat stroke risk notification instruction information to the heat stroke risk notification unit 25 for instructing notification of heat stroke risk to a person in the room.
  • the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display on the display unit according to the heat stroke risk notification instruction information to notify a person in the room that there is a risk of heat stroke. .
  • the air-conditioning control part 21 performs control which prevents the active person who is indoors from having heat stroke by forcing the cooling operation in the air conditioner 1 and forcibly lowering the indoor temperature.
  • the air-conditioning control unit 21 forcibly sets the forced cooling operation temperature to y [° C.] that is a second temperature lower than the second reference temperature x [° C.]. To forcibly lower the room temperature to y [° C.].
  • the first temperature is lower than the second temperature.
  • the second temperature y [° C.], which is the set temperature of the forced cooling operation in step S120, is the forced cooling operation performed in the air conditioner 1 when a person in the room is not active. Is the set temperature for forced cooling operation during inactivity.
  • minus 2 [° C.] in y [° C.] minus 2 [° C.], which is the set temperature of the forced cooling operation in step S110, is performed in the air conditioner 1 when a person in the room is active.
  • This is a correction value at the time of activity for correcting the set temperature of forced cooling operation. That is, the forced cooling operation set temperature at the time of activity, which is the set temperature of forced cooling operation performed by the air conditioner 1 when a person in the room is active, is the forced cooling operation at the time of inactivity described above. This is a value obtained by correcting the set temperature to the minus side with a correction value.
  • minus 2 [° C.] is an example of the correction value at the time of the activity described above, and can be changed as appropriate.
  • the air conditioner 1 in addition to the effects in the first embodiment, the air conditioner 1 can more accurately and reliably prevent heat stroke of a person who is active indoors. An effect is obtained.
  • Embodiment 3 FIG.
  • the cooling operation is forcibly performed at a stage where the room temperature is lower than the case where there is no heat stroke to prevent heat stroke.
  • a case will be described in which heat stroke is prevented earlier when the amount of activity of a person in the room is large.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining the operation in the heat stroke prevention mode of the air conditioner 1 according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the process shown in FIG. 6 is the heat stroke prevention that is repeatedly executed at a predetermined cycle in addition to the normal cooling operation of the air conditioner 1 when the heat stroke prevention mode is selected on the remote controller 4. It is an example of the process of the cooling operation in a mode.
  • the processing in step S10 and step S20 is the same as that in the first embodiment described above.
  • step S20 If No in step S20, that is, if it is determined that the person in the room is not active, the process proceeds to step S40.
  • the processing after step S40 is the same as that in the first embodiment.
  • step S210 the activity detection unit 23 determines whether the amount of activity of the person in the room is large. judge. Whether or not the amount of activity of the person in the room is large is determined by whether or not the amount of activity of the person in the room is greater than or equal to a predetermined amount of activity.
  • a predetermined amount of activity In the following, “more than the predetermined amount of activity” may be simply referred to as “large”. Further, “not more than a predetermined amount of activity” may simply be described as “not much”.
  • the first method information on the temperature distribution in the room obtained based on the infrared detection result detected by the infrared sensor is recorded for a predetermined second reference time, and the above-described indoor temperature information at the predetermined second reference time is recorded. This is a method for determining the amount of human activity based on the amount of movement of the high temperature portion in the temperature distribution.
  • the second method information on the temperature distribution in the room obtained based on the infrared detection result detected by the infrared sensor is recorded for a predetermined second reference time, and the above-described indoor temperature information at the predetermined second reference time is recorded. This is a method of determining the amount of human activity based on the moving speed of the high temperature portion in the temperature distribution.
  • the high-temperature portion in the indoor temperature distribution described above has a distance greater than or equal to the second reference movement amount within the second reference time. Judgment is made based on whether or not it is moving.
  • the second reference time here is a time used as a reference for determining whether or not the amount of activity of the person in the room is large, and is stored in the activity detection unit 23 in advance.
  • the second reference movement amount here is a movement distance that serves as a reference for determining whether or not the amount of activity of a person in the room is large, and is stored in the activity detection unit 23 in advance. Note that the information on the second reference time and the second reference movement amount may be stored in another storage unit included in the indoor unit 2.
  • the activity detection unit 23 performs the activity of the person in the room when the amount of movement of the high temperature portion in the indoor temperature distribution is equal to or greater than the predetermined value z [m] that is the second reference amount of movement. It is determined that the amount is large. In addition, the activity detection unit 23 determines that the activity amount of the person in the room is not large when the movement amount of the high temperature portion in the indoor temperature distribution is less than the predetermined value z [m] that is the second reference movement amount. To do.
  • the high temperature portion in the indoor temperature distribution described above moves at a speed higher than the reference movement speed within the second reference time.
  • the reference moving speed here is a moving speed that serves as a reference for determining whether the amount of activity of a person in the room is large, and is stored in the activity detection unit 23 in advance.
  • the reference movement speed information may be stored in another storage unit included in the indoor unit 2.
  • the activity detection unit 23 performs the activity of a person in the room when the moving speed of the high temperature portion in the indoor temperature distribution is equal to or higher than a predetermined value v [m / s] that is a reference moving speed. It is determined that the amount is large. Further, the activity detection unit 23 determines that the amount of activity of the person in the room is not large when the moving speed of the high-temperature portion in the indoor temperature distribution is less than the predetermined value v [m / s] that is the reference moving speed. To do.
  • the case where the moving speed of the high temperature portion in the indoor temperature distribution is equal to or higher than the predetermined value v [m / s] that is the reference moving speed corresponds to the case where the amount of activity of the person in the room is larger than the predetermined amount of activity. .
  • step S210 When it is determined in step S210 whether the activity amount of the person in the room is large by the first method, the activity detection unit 23 determines that the movement amount of the high temperature portion in the indoor temperature distribution is the second reference movement amount. It is determined whether or not the amount of activity of the person in the room is large depending on whether or not the predetermined value z [m] or more.
  • the body temperature and the room temperature of the person who is active in the room are more likely to rise, so that the person is active in the room.
  • the body temperature of a person who is indoors and has a large amount of activity is already higher than that of a person who is indoors and does not have a large amount of activity, and is more likely to suffer from heat stroke.
  • the activity detection unit 23 transmits the second activity information indicating that the activity amount of the person in the room is larger than the predetermined activity amount to the air conditioning control unit 21.
  • the air conditioning control unit 21 determines whether the room temperature is equal to or higher than a predetermined third reference temperature.
  • the predetermined third reference temperature is x [° C.] minus 3 [° C.].
  • the air conditioning controller 21 determines whether or not the room temperature is x [° C.] minus 3 [° C.] or higher, that is, (x ⁇ 3) [° C.] or higher. That is, the air conditioning control unit 21 acquires information on the room temperature from the room temperature detection unit 24.
  • the air conditioning control unit 21 determines whether or not the acquired room temperature is equal to or higher than a temperature lower by 3 [° C.] than the predetermined third reference temperature x [° C.], that is, (x ⁇ 3) [° C.] or higher. judge.
  • minus 3 [° C.] in x [° C.] minus 3 [° C.] in step S220 determines whether there is a risk of heat stroke in the room when the amount of activity of the person in the room is large. It is a correction value at the time of activity. That is, the predetermined third reference temperature is x [° C.] minus 3 [° C.], which is a criterion for determining whether there is a risk of heat stroke in the room when the amount of activity of the person in the room is large.
  • This is a heat stroke risk determination reference temperature during activity, which is a temperature, and is a reference temperature for determining whether the air conditioner 1 forcibly starts a cooling operation, that is, a threshold temperature.
  • the third reference temperature is a value obtained by correcting the heat stroke risk determination reference temperature at the time of inactivity to a minus side with a correction value.
  • minus 3 [° C.] is an example of a correction value at the time of activity when the amount of activity of a person in the room is large, and can be changed as appropriate.
  • Step S220 warns the person in the room earlier when the activity amount of the person in the room is larger than the predetermined activity amount than when the activity amount of the person in the room is not larger than the predetermined activity amount. This is performed in order to perform caution ventilation and to control to lower the room temperature by forcibly performing the cooling operation at an early stage when the room temperature is low.
  • step S220 If it is determined that the room temperature is less than (x-3), which is the third reference temperature, that is, No in step S220, it is determined that there is no risk of heat stroke for a person with a large amount of activity in the room. The process returns to step S10.
  • step S50 the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display on the display unit of the heat stroke risk notification unit 25, and the air conditioner 1 forcibly performs the cooling operation to lower the room temperature.
  • the air conditioning control unit 21 performs control to perform a forced cooling operation for lowering the indoor temperature to a predetermined third temperature lower than (x-3) [° C.], which is the third reference temperature.
  • the predetermined third temperature is a set temperature in the forced cooling operation when it is determined that there is a risk of heat stroke in the room when the amount of activity of a person in the room is large.
  • step S210 when it is determined that the amount of activity of the person in the room is not large, that is, in the case of No in step S210, the activity detection unit 23 indicates that the person in the room is active.
  • the activity information is transmitted to the air conditioning control unit 21.
  • step S30 When the air conditioning controller 21 receives the first activity information, in step S30, whether the room temperature is the second reference temperature x [° C.] minus 2 [° C.] or higher, that is, (x ⁇ 2) [° C.] or higher. Determine whether or not.
  • the processing after step S30 is the same as that in the first embodiment.
  • the magnitude relationship among the first temperature, the second temperature, and the third temperature is not limited, but the third temperature is preferably lower than the second temperature.
  • the air conditioner 1 when a person with a large amount of activity in the room is detected, the air conditioner 1 is implemented compared to when a person with a small amount of activity in the room is detected. The starting temperature of forced cooling operation is lowered. Thereby, since the amount of activity is large, the body temperature of a person whose body temperature has risen more quickly can be reduced, and heat stroke can be reliably prevented.
  • the air conditioner 1 detects a state in which the body temperature of a person who is in the room and has a large amount of activity is likely to rise, and operates in the room. The effect that the heat stroke of a person with a large amount of activity can be prevented more accurately and reliably is obtained.
  • Embodiment 4 FIG.
  • the case has been described in which heat stroke is prevented by changing the control of the forced cooling operation in accordance with whether or not a person in the room is active.
  • a case will be described in which the control of forced cooling operation is changed in accordance with whether or not a low-power person who is not active is in the room to prevent heat stroke of the low-power person in the room.
  • the low physical strength means an elderly person and a child whose physical strength is lower than that of an adult.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the operation in the heat stroke prevention mode of the air conditioner 1 according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the process shown in FIG. 7 is the heat stroke prevention that is repeatedly executed in a predetermined cycle in addition to the normal cooling operation of the air conditioner 1 when the heat stroke prevention mode is selected on the remote controller 4. It is an example of the process of the cooling operation in a mode.
  • step S10 and step S20 are the same as that in the first embodiment described above.
  • step S20 that is, if it is determined that the person in the room is active, the process proceeds to step S30.
  • the processing after step S30 is the same as that in the first embodiment.
  • step S20 that is, if it is determined that the person in the room is not active, the process proceeds to step S310.
  • the user selects the low-power person mode by pressing the low-power person button on the remote control operation unit 43 of the remote controller 4.
  • the remote control operation unit 43 transmits low strength person mode selection information indicating that the low strength person mode is selected to the remote control unit 41.
  • the remote control unit 41 Upon receiving the low-power person mode selection information, the remote control unit 41 transmits low-power person presence information indicating that there is a low-power person in the room via the remote control communication part 44 and the indoor unit communication part 26 of the indoor unit 2. It transmits to the human body detection part 22.
  • step S310 the human body detection unit 22 detects the presence or absence of a low-power person in the room.
  • the human body detection unit 22 determines whether or not a low-power person is in the room depending on whether or not low-power person presence information is received.
  • the human body detection unit 22 determines that the low-power person is in the room when the low-power person presence information is received, and the low-power person is in the room when the low power person presence information is not received. Judge that there is no.
  • step S310 If it is determined that the low-power person is not in the room, that is, if No in step S310, the process proceeds to step S40.
  • the processing after step S40 is the same as that in the first embodiment.
  • the human body detection unit 22 displays the low-power person presence information indicating that the low-power person is in the room. To 21.
  • the air-conditioning control unit 21 performs step S30 when receiving low-power person presence information.
  • the processing after step S30 is the same as that in the first embodiment. That is, the air-conditioning control unit 21 performs step S30 when it receives low-in-person presence information even when it is determined in step S20 that the person in the room is not active. If it is determined that the room temperature is equal to or higher than (x ⁇ 2) [° C.], which is the first reference temperature, that is, if YES in step S30, the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning in step S50. Is displayed on the display unit of the heat stroke danger notification unit 25, and the air conditioner 1 forcibly performs a cooling operation to lower the room temperature, thereby preventing a person in the room from suffering from heat stroke.
  • step S20 determines that the person in the room is not active
  • step S310 determines that the low-power person is in the room
  • control is performed to forcibly perform the cooling operation at a stage where the room temperature is low to lower the room temperature.
  • the air conditioner 1 can perform the control which prevents more reliably the heat stroke of the low physical strength person who is not active in the room.
  • the air conditioner 1 can perform control to prevent heat stroke in response to the activity state of the person in the room as in the case of the first embodiment. It is possible to reliably prevent heat strokes of people who are not active and who are active indoors.
  • the presence or absence of a low-power person in the room is detected, and heat stroke of the low-power person who is not active in the room is more accurately detected. The effect that it can prevent reliably is acquired.
  • Embodiment 5 FIG.
  • the control of forced cooling operation is changed in accordance with whether or not a low-power person who is not active is in the room, thereby preventing heat stroke of the low-power person in the room.
  • the set temperature of the forced cooling operation that is performed when the inactive low-power person is in the room is set to the low physical strength
  • a case will be described in which the temperature is set lower than the set temperature of the forced cooling operation performed when a non-active person is in the room.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation in the heat stroke prevention mode of the air conditioner 1 according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the process shown in FIG. 8 is the heat stroke prevention which is repeatedly executed in a predetermined cycle in addition to the normal cooling operation of the air conditioner 1 when the heat stroke prevention mode is selected on the remote controller 4. It is an example of the process of the cooling operation in a mode.
  • the processing from step S10 to step S30, step S310, and step S40 is the same as that in the above-described fourth embodiment.
  • step S30 that is, if it is determined that the room temperature is lower than (x-2) [° C.] which is the first reference temperature, the process returns to step S10.
  • step S30 that is, if it is determined that the room temperature is equal to or higher than the first reference temperature (x-2) [° C.], the person who is active in the room or the activity in the room.
  • the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display on the display unit of the heat stroke risk notification unit 25, and the air conditioner 1 forcibly performs the cooling operation to lower the room temperature. Prevent people who are active indoors or inactive low-activity people indoors from getting heat stroke.
  • the air conditioning control unit 21 transmits heat stroke risk notification instruction information to the heat stroke risk notification unit 25 for instructing notification of heat stroke risk to a person in the room.
  • the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display on the display unit according to the heat stroke risk notification instruction information to notify a person in the room that there is a risk of heat stroke. .
  • the air-conditioning control part 21 carries out the cooling operation forcibly in the air conditioner 1 and forcibly lowers the room temperature, so that the person who is active in the room or the low-power person who is not active in the room Control to prevent heat stroke.
  • the air conditioning control unit 21 sets the set temperature of the forced cooling operation to a first temperature lower than the first reference temperature (x-2) [° C.], y [° C.] minus 2 [C], that is, (y-2) [° C.], the cooling operation is forcibly performed and the room temperature is forcibly lowered to (y-2) [° C.].
  • minus 2 [° C.] is an example of the correction value at the time of the above-described activity, and can be changed as appropriate.
  • the air conditioner 1 has a risk of heat stroke when a person who is active in a room instead of a person with low physical fitness or a person with low physical strength who is not active in the room may suffer from heat stroke. Notifying people with low physical fitness, who are active in the room, or those who are inactive in the room, can be alerted, and forcibly lower the room temperature and get heat stroke Possible indoor conditions can be resolved.
  • step S40 If No in step S40, that is, if it is determined that the room temperature is lower than the second reference temperature x [° C.], the process returns to step S10.
  • step S40 that is, when it is determined that the room temperature is equal to or higher than the second reference temperature x [° C.], a person who is not physically active and is not active in the room suffers from heat stroke. This is the case when such a danger is detected.
  • the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display on the display unit of the heat stroke risk notification unit 25, and the air conditioner 1 forcibly performs the cooling operation to lower the room temperature. Prevent people with low physical fitness who are not active indoors from getting heat stroke.
  • the air conditioning control unit 21 transmits heat stroke risk notification instruction information to the heat stroke risk notification unit 25 for instructing notification of heat stroke risk to a person in the room.
  • the heat stroke risk notification unit 25 displays a warning display on the display unit according to the heat stroke risk notification instruction information to notify a person in the room that there is a risk of heat stroke. .
  • the air conditioning control unit 21 forcibly performs a cooling operation in the air conditioner 1 to forcibly lower the indoor temperature so that a person who is not physically active and is not active indoors suffers from heat stroke. Control to prevent.
  • the air-conditioning control unit 21 forcibly sets the forced cooling operation temperature to y [° C.] that is a second temperature lower than the second reference temperature x [° C.]. To forcibly lower the room temperature to y [° C.].
  • the fifth embodiment when a risk of heat stroke is detected in a person who is active in the room or a low-power person who is not active in the room, the person is active in the room instead of the low-power person.
  • the set temperature of the forced cooling operation performed by the air conditioner 1 is made lower than when the risk of heat stroke is detected by a person who is not.
  • the air conditioner 1 prevents heat stroke of an active person who is in the room or a low-power person who is not active in the room. The effect that can be performed more accurately and reliably is obtained.
  • 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.

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Abstract

空気調和機は、指示情報を送信するリモートコントローラー(4)と、リモートコントローラー(4)に通信可能に接続された室内機(2)と、室内機(2)に通信可能に接続された室外機とを備えて室内の空気調和を行う。室内機(2)は、空気調和機の動作を制御する空調制御部(21)と、室内における人の存否を検出する人体検出部(22)と、室内における人の活動状態を検出する活動検出部(23)と、室内の温度を検出する室内温度検出部(24)と、を備える。空調制御部(21)は、人体検出部(22)により人の存在が検出され、活動検出部(23)により室内における人の活動が検出され、且つ室内温度検出部(24)により検出された室内の温度が既定の第1基準温度以上である場合に、室内の温度を第1基準温度より低い既定の第1温度に下げる強制冷房運転を行う制御を行うこと、を特徴とする。

Description

空気調和機
 本発明は、熱中症を防止する機能を備えた空気調和機に関する。
 従来、熱中症を防止する技術として、特許文献1には、人体検知センサを搭載し、被調和室において人の存在が確認された状態で、さらに被調和室が既定以上の室温となっていることが確認された場合に、強制的に室温が既定温度になるように運転を行う空気調和機が開示されている。特許文献1の空気調和機では、人体検知状態と被調和室の室内温度とに基づいて強制的に室内温度を既定温度以下にすることで熱中症の防止を試みている。
特開2012-237481号公報
 しかしながら、上記従来の技術によれば、室内に居る人の活動状態については考慮されていない。室内温度の上昇状態および室内に居る人の体温の上昇状態は、室内に居る人の活動状態によって異なる。このため、空気調和機は、室内における人の存否の情報と室内温度の情報とのみに基づいて熱中症の防止対策を施す場合には、熱中症を防止できない場合がある、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、室内に居る活動中の人の熱中症を防止することが可能な空気調和機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機は、指示情報を送信するリモートコントローラーと、リモートコントローラーに通信可能に接続された室内機と、室内機に通信可能に接続された室外機とを備えて室内の空気調和を行う。室内機は、空気調和機の動作を制御する空調制御部と、室内における人の存否を検出する人体検出部と、室内における人の活動状態を検出する活動検出部と、室内の温度を検出する室内温度検出部と、を備える。空調制御部は、人体検出部により人の存在が検出され、活動検出部により室内における人の活動が検出され、且つ室内温度検出部により検出された室内の温度が既定の第1基準温度以上である場合に、室内の温度を第1基準温度より低い既定の第1温度に下げる強制冷房運転を行う制御を行うこと、を特徴とする。
 本発明にかかる空気調和機は、室内に居る活動中の人の熱中症を防止することが可能である、という効果を奏する。
本発明の実施の形態1にかかる空気調和機の構成を示す模式図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機の要部機能ブロック図 本発明の実施の形態1にかかる処理回路のハードウェア構成の一例を示す図 本発明の実施の形態1における空気調和機の熱中症防止モードでの動作を説明するフローチャート 本発明の実施の形態2における空気調和機の熱中症防止モードでの動作を説明するフローチャート 本発明の実施の形態3における空気調和機の熱中症防止モードでの動作を説明するフローチャート 本発明の実施の形態4における空気調和機の熱中症防止モードでの動作を説明するフローチャート 本発明の実施の形態5における空気調和機の熱中症防止モードでの動作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機を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施の形態により本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にかかる空気調和機1の構成を示す模式図である。図2は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機1の要部機能ブロック図である。本実施の形態1にかかる空気調和機1は、室内に配置された室内機2、屋外に配置された室外機3および空気調和機1の動作を遠隔操作するリモートコントローラー4を備える。以下、リモートコントローラーを、リモコンと呼ぶ場合がある。室内機2と室外機3とは、冷媒配管5および内外通信線6で接続されており、冷媒配管5には熱交換を行うための冷媒が流れている。空気調和機1は、一つの完結した冷凍サイクルを室内機2と室外機3とで形成している。空気調和機1は、冷媒配管5を通って室内機2と室外機3との間を循環する冷媒を使用して、空調対象空間である室内の空気と室外の空気との間で熱移動を行い、室内に対する空気調和を実現している。図1および図2では空気調和機1の要部の構成のみを示しており、送風ファン、冷凍サイクル機構といった各種構成部の図示は省略している。
 室内機2は、空気調和機1の動作を制御する制御部である空調制御部21と、室内における人の存否を検出する人体検出部22と、室内における人の活動状態を検出する活動検出部23と、室内の温度である室内温度を検出する室内温度検出部24と、空気調和機1において熱中症の危険が検知された場合に熱中症の危険をリモコン4に通知して室内に居る人に知らせる熱中症危険通知部25と、リモコン4との間で情報の通信を行う室内機通信部26と、を備える。室内機2内における各構成部は、互いに通信可能である。
 空調制御部21は、室内温度検出部24が検出した室内温度、リモコン4から受信した指示情報、およびあらかじめ空調制御部21に記憶している情報といった各種情報に基づいて空気調和機1の動作を制御する。空調制御部21は、ユーザの設定した設定温度に従って通常の冷房運転を行う制御モードである通常モードでの運転の他に、熱中症を防止する冷房運転の制御モードである熱中症防止モードの制御を行う。
 空調制御部21は、リモコン4において熱中症を防止する冷房運転の制御モードである熱中症防止モードが選択されて、リモコン4から熱中症防止モードの選択情報を受信した場合に、熱中症防止モードで冷房運転を制御する。熱中症防止モードにおいては、空調制御部21は、人体検出部22により人の存在が検出され、活動検出部23により室内における人の活動が検出され、且つ室内温度検出部24により検出された室内の温度が既定の閾値温度以上である場合に、室内の温度を該既定の閾値温度より低い既定の強制運転設定温度まで下げる強制冷房運転を行う制御を行う。既定の閾値温度および既定の強制運転設定温度は、あらかじめ空調制御部21に記憶されている。また、既定の閾値温度および既定の強制運転設定温度は、リモコン4を用いて適宜変更することが可能である。
 人体検出部22は、赤外線を受光する赤外線センサを備え、赤外線センサの検出結果に基づいて、室内に人が居るか否かを判定する。人体検出部22は、赤外線センサが検出した室内の赤外線検出結果に基づいて室内の温度分布の情報を生成する。そして、人体検出部22は、生成した室内の温度分布の情報に基づいて、室内に人が居るか否かを判定する。
 赤外線センサは、室内における既定の複数の検出箇所の赤外線を検出する。すなわち、赤外線センサは、室内の床および壁の領域を多数の領域に細分化した多数の分割領域の赤外線を検出する。人体検出部22は、空調制御部21から設定された既定の周期、またはあらかじめ人体検出部22に設定済みの既定の周期で人の在否を繰り返し検出する。
 なお、人の在否を検出する方法については、特に制約はなく、上記の方法に限定されない。人体検出部22は、赤外線センサの代わりに、画像認識によって検出する方式のセンサを用いてもよい。
 活動検出部23は、人体検出部22において室内における人の存在が検出された場合に、人体検出部22で生成された室内の温度分布の情報に基づいて、室内に居る人の活動状態、すなわち室内に居る人が活動をしているか否かを検出する。活動検出部23は、室内の温度分布において他の領域よりも高温になっている高温部分が既定の基準時間内に既定の基準移動量以上の距離を移動しているか否かにより、室内に居る人が活動をしているか否かを検出する。室内に居る人が活動をしているか否かの検出方法の詳細については、後述する。
 室内温度検出部24は、室内温度を検出する室内温度センサを備え、空調制御部21での室内の空調制御を行うために室内温度を検出する。室内温度検出部24は、空調制御部21から設定された既定の周期、またはあらかじめ室内温度検出部24に設定済みの既定の周期で室内温度を繰り返し検出する。室内温度検出部24は、検出した室内温度を空調制御部21に送信する。
 熱中症危険通知部25は、空調制御部21において熱中症の危険を検出した場合に、室内が熱中症にかかり易い危険な状態であることを室内に居る人に通知する。熱中症危険通知部25は、空調制御部21から送信される、熱中症危険通知指示情報に従って、熱中症の危険がある旨の警告表示を表示部に表示して、熱中症の危険がある旨、すなわち室内が熱中症にかかり易い危険な状態であることを室内に居る人に通知する。また、熱中症危険通知部25は、空調制御部21から送信される熱中症危険通知指示情報に従って、熱中症の危険がある旨の警告音または警告音声を発報して、室内が熱中症にかかり易い危険な状態であることを室内に居る人に通知する。熱中症危険通知指示情報は、室内に居る人への熱中症の危険の通知を指示する指示情報である。
 室内機通信部26は、室内温度およびその他の空調管理に関する各種情報、リモコン4で設定された情報といった空気調和機1の運転制御に関する各種情報の通信を、リモコン4との間で行い、また内外通信線6を介して室外機3と行う。室内機通信部26は、空気調和機1の運転を遠隔制御するための指示情報をリモコン4から受信する。室内機通信部26は、空気調和機1の運転を制御するための各種情報を室外機3から受信する。また、室内機通信部26は、空気調和機1の運転に関する各種情報をリモコン4に送信する。室内機通信部26は、リモコン4との間で、有線通信または無線通信により互いに情報の双方向通信が可能である。
 また、空調制御部21は、例えば、図3に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。図3は、本発明の実施の形態1にかかる処理回路のハードウェア構成の一例を示す図である。空調制御部21が図3に示す処理回路により実現される場合、空調制御部21は、例えば、図3に示すメモリ102に記憶されたプログラムをプロセッサ101が実行することにより、実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、空調制御部21の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。
 また、人体検出部22の機能のうちの一部、活動検出部23の機能、室内温度検出部24の機能のうちの一部、および室内機通信部26の機能のうちの1つ以上の機能を、同様にメモリ102に記憶されたプログラムをプロセッサ101が実行することにより、実現されるように構成してもよい。また、人体検出部22の機能のうちの一部、活動検出部23の機能、室内温度検出部24の機能のうちの一部、および室内機通信部26の機能のうちの1つ以上の機能を実現するためのプロセッサおよびメモリは、空調制御部21を実現するプロセッサおよびメモリと同一であってもよいし、別のプロセッサおよびメモリであってもよい。
 また、室内機2には、図示しないファン、熱交換器、吸い込み口、吹き出し口が備えられている。室内機2は、ファンが回転することにより吸い込み口から室内の空気を吸い込む。吸い込まれた空気は、熱交換器を通過することにより冷気または暖気となり、吹き出し口から室内へ送風される。
 リモコン4は、現在の時刻、空気調和機1による空調における室内温度の目標となる設定温度といった、空気調和機1による空調において必要となる情報を設定するための操作装置である。リモコン4は、室内機2との間で有線通信または無線通信により互いに情報の双方向通信が可能である。
 リモコン4は、主たる構成として、リモコン4の動作を制御するリモートコントローラー制御部41と、空気調和機1おける空調管理に関する各種情報を表示してユーザに視覚的に通知するリモートコントローラー表示部42と、ユーザの要求する設定操作を受け付けるリモートコントローラー操作部43と、室内機2との間で情報の送受信を行うリモートコントローラー通信部44と、を有する。リモコン4内における各構成部は、互いに通信可能である。以下、「リモートコントローラー制御部41」を「リモコン制御部41」と、「リモートコントローラー表示部42」を「リモコン表示部42」と、「リモートコントローラー操作部43」を「リモコン操作部43」と、「リモートコントローラー通信部44」を「リモコン通信部44」と呼ぶ場合がある。
 リモコン制御部41は、リモコン操作部43から受信した指示情報に基づいてリモコン4の動作を制御する。リモコン制御部41は、リモコン操作部43から受信した情報および空気調和機1の運転に必要な指示情報を、リモコン通信部44を介して室内機2の室内機通信部26に送信する。また、リモコン制御部41は、各種情報をリモコン表示部42に表示させる制御を行う。
 リモコン表示部42は、空気調和機1における空調管理に関する各種情報である、リモコン操作部43が受け付けた各種情報、および室内機2から送信された各種情報を表示して使用者に通知する。
 リモコン操作部43は、空気調和機1の運転を遠隔制御するためのインタフェースであり、使用者から空気調和機1の運転についての指示を受け付ける。リモコン操作部43では、空気調和機1の運転開始、空気調和機1の運転停止、空気調和機1の運転モードの選択、設定温度の変更、設定湿度の変更、風量の設定、風向の設定、操作禁止事項の設定変更といった、空気調和機1における空調運転に係わる様々な機能を使用者が任意に選択できるように構成されている。また、リモコン操作部43は、日付および時刻といった情報も設定することができる。リモコン操作部43は、受け付けた各種情報をリモコン制御部41に送信する。なお、リモコン4の機能を室内機2に設けることも可能である。
 リモコン通信部44は、空気調和機1の運転を遠隔制御するための指示情報をリモコン制御部41から受信する。リモコン通信部44は、リモコン制御部41から受信した指示情報を室内機2の室内機通信部26に送信する。また、リモコン通信部44は、室内機2の室内機通信部26から各種情報を受信する。リモコン通信部44は、受信した情報をリモコン制御部41に送信する。
 また、リモコン制御部41は、例えば、図3に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。リモコン制御部41が図3に示す処理回路により実現される場合、リモコン制御部41は、例えば、図3に示すメモリ102に記憶されたプログラムをプロセッサ101が実行することにより、実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、リモコン制御部41の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。また、リモコン通信部44を、同様にメモリ102に記憶されたプログラムをプロセッサ101が実行することにより、実現されるように構成してもよい。また、リモコン通信部44を実現するためのプロセッサおよびメモリは、リモコン制御部41を実現するプロセッサおよびメモリと同一であってもよいし、別のプロセッサおよびメモリであってもよい。
 つぎに、本実施の形態1における空気調和機1の熱中症防止モードでの動作について説明する。図4は、本発明の実施の形態1における空気調和機1の動作を説明するフローチャートである。図4に示す処理は、熱中症を防止する制御モードである熱中症防止モードがリモコン4において選択された場合に、空気調和機1の通常の冷房運転動作に加えて、あらかじめ設定された既定の周期で繰り返し実行される熱中症防止モードでの冷房運転の処理の一例である。なお、空気調和機1においては、熱中症防止モードを選択しない通常の冷房運転を行う通常冷房モードを選択することも可能である。
 まず、ユーザは、リモコン4のリモコン操作部43において熱中症防止モードボタンを押して熱中症防止モードを選択する。リモコン操作部43は、熱中症防止モードが選択されると、熱中症防止モードが選択された旨の熱中症防止モード選択情報をリモコン制御部41に送信する。リモコン制御部41は、熱中症防止モード選択情報を受信すると、熱中症防止モードを、リモコン通信部44および室内機2の室内機通信部26を介して空調制御部21に送信する。
 空調制御部21は、熱中症防止モード選択情報を受信すると、該熱中症防止モード選択情報を人体検出部22と、活動検出部23と、室内温度検出部24と、熱中症危険通知部25とに送信し、熱中症防止モードでの冷房運転の制御を開始する。人体検出部22と、活動検出部23と、室内温度検出部24とは、熱中症危険通知部25を受信すると、熱中症防止モードでの処理を開始する。なお、空調制御部21は、熱中症防止モード選択情報を受信した場合に、該熱中症防止モード選択情報の代わりに、熱中症防止モードでの処理の開始を指示する熱中症防止モード開始指示情報を人体検出部22と、活動検出部23と、室内温度検出部24と、熱中症危険通知部25とに送信してもよい。この場合、人体検出部22と、活動検出部23と、室内温度検出部24と、熱中症危険通知部25とは、該熱中症防止モード開始指示情報に基づいて、熱中症防止モードでの処理を開始する。
 熱中症防止モードでは、ステップS10において、人体検出部22が、室内に人が居るか否かを判定する。人体検出部22は、人体検出部22の赤外線センサが検出した赤外線検出結果に基づいて室内の温度分布の情報を生成する。人体検出部22は、生成した室内の温度分布において他の領域よりも高温になっている高温部分の形状を、基準形状と比較することにより、室内に人が居るか否かを判定する。
 ここで、室内の温度分布の情報において他の領域よりも高温になっている高温部分は、室内に人が居ると判定するための判定対象となる部分である。この高温部分は、室内の温度分布において他の領域よりも既定の温度以上、高温になっている部分である。既定の温度は、あらかじめ人体検出部22に記憶されている。また、既定の温度は、リモコン4において適宜変更可能である。また、基準形状は、室内に人が居ると判定するための基準となる高温部分の形状である。
 人体検出部22は、上記の室内の温度分布における高温部分の形状が基準形状の条件を満たす場合に、室内に人が居ると判定する。また、人体検出部22は、室内の温度分布における高温部分の形状が基準形状の条件を満たさない場合に、室内に人が居ないと判定する。複数の基準形状が、あらかじめ人体検出部22に記憶されている。基準形状は、基準となる特定の形状に任意の変形幅を有していてもよい。
 室内に人が居ないと判定された場合は、すなわちステップS10においてNoの場合は、人体検出部22は、ステップS10に処理に戻る。一方、室内に人が居ると判定された場合、すなわちステップS10においてYesの場合は、人体検出部22は、室内に人が居る旨の在人情報と室内の温度分布の情報とを活動検出部23に送信する。
 活動検出部23は、在人情報と室内の温度分布の情報とを受信すると、ステップS20において、室内に居る人は活動をしているか否かの判定を行う。人の活動は、上述した室内の温度分布における高温部分が、既定の第1基準時間内に、既定の第1基準移動量以上の距離を移動しているか否かにより判定される。既定の第1基準時間は、活動検出部23が室内に人が活動しているか否かを判定するための基準となる時間であり、あらかじめ活動検出部23に記憶されている。既定の第1基準移動量は、室内に人が活動しているか否かを判定するための基準となる移動距離であり、あらかじめ活動検出部23に記憶されている。なお、既定の第1基準時間および既定の第1基準移動量の情報は、室内機2が備える他の記憶部に記憶されていてもよい。
 活動検出部23は、第1基準時間内における、室内の温度分布における高温部分の移動距離が第1基準移動量以上である場合に、室内に居る人は活動をしていると判定する。また、活動検出部23は、第1基準時間内における、室内の温度分布における高温部分の移動距離が第1基準移動量未満である場合に、室内に居る人は活動をしていない、と判定する。活動検出部23は、上記の判定を行うことにより、室内に居る人が活動しているか否かを検出できる。なお、室内に居る人が活動しているか否かを検出する方法については、特に制約はなく、上記の方法に限定されない。
 室内に居る人が活動していると判定された場合、すなわちステップS20においてYesの場合は、人の体温および室内温度が上昇し易く、室内に居る人が熱中症にかかり易い状態にある。すなわち、室内に居る人が活動をしている場合は、室内に居る人の体温および室内温度は上昇し易い。すなわち、室内に居て活動している人は、室内に居る人が活動をしていない場合に比べて熱中症にかかり易い状態にある。このため、室内に居る人が活動をしていない場合に熱中症の予防のために強制的に冷房運転を開始する室内温度で、強制的に冷房運転を開始して強制的に室内温度を下げても、室内に居て活動している人は、既に体温が上昇しており、熱中症にかかってしまう可能性がある。したがって、室内に居る人が活動をしている場合は、室内に居る人が活動をしていない場合に比べて、早めに室内に居る人に対して警告を出して注意喚起を促し、且つ早めに室内温度を下げる必要がある。そこで、活動検出部23は、室内に居る人が活動している旨の第1活動情報を空調制御部21に送信する。
 空調制御部21は、第1活動情報を受信するとステップS30において、室内温度が既定の第1基準温度以上であるか否かを判定する。本実施の形態1においては、既定の第1基準温度は、x[℃]マイナス2[℃]である。空調制御部21は、室内温度がx[℃]マイナス2[℃]以上、すなわち(x-2)[℃]以上であるか否かを判定する。すなわち、空調制御部21は、室内温度検出部24から室内温度の情報を取得する。そして、空調制御部21は、取得した室内温度が既定の第2基準温度であるx[℃]から2[℃]低い温度以上、すなわち(x-2)[℃]以上であるか否かを判定する。
 ここで、既定の第2基準温度であるx[℃]は、室内に居る人が活動をしていない場合に、室内における熱中症の危険があるか否かを判定するための基準温度である不活動時の熱中症危険判定基準温度であり、空気調和機1が強制的に冷房運転を開始するか否かを判定するための基準温度、すなわち閾値温度である。また、マイナス2[℃]は、室内に居る人が活動をしている場合に、室内における熱中症の危険があるか否かを判定するための、活動時の補正値である。
 既定の第1基準温度である(x-2)[℃]は、室内に居る人が活動をしている場合に、室内における熱中症の危険があるか否かを判定するための基準温度である活動時の熱中症危険判定基準温度であり、空気調和機1が強制的に冷房運転を開始するか否かを判定するための基準温度、すなわち閾値温度である。既定の第1基準温度は、上記の不活動時の熱中症危険判定基準温度を補正値でマイナス側に低く補正した値となる。
 したがって、第2基準温度は、第1基準温度よりも高い温度である。上記の第2基準温度および活動時の補正値は、あらかじめ空調制御部21に記憶されている。また、第2基準温度および活動時の補正値は、室内機2内の他の記憶部に記憶されていてもよい。なお、マイナス2[℃]は、上述した活動時の補正値の一例であり、適宜変更可能である。
 室内温度が第1基準温度である(x-2)[℃]未満であると判定された場合、すなわちステップS30においてNoの場合は、室内に居る人に熱中症の危険が無いと判定された場合であり、ステップS10に戻る。
 室内温度が第1基準温度である(x-2)[℃]以上であると判定された場合、すなわちステップS30においてYesの場合は、室内に居る人に熱中症の危険があると判定された場合である。この場合は、ステップS50において、熱中症危険通知部25が警告表示を熱中症危険通知部25の表示部に表示し、空気調和機1が強制的に冷房運転を行って室内温度を下げることにより、室内に居る人が熱中症にかかることを防止する。
 すなわち、空調制御部21は、室内に居る人への熱中症の危険の通知を指示する熱中症危険通知指示情報を熱中症危険通知部25に送信する。熱中症危険通知部25は、熱中症危険通知指示情報を受信すると、該熱中症危険通知指示情報に従って、熱中症の危険がある旨の警告表示を表示部に表示して、室内が熱中症にかかり易い危険な状態であることを室内に居る人に知らせる。熱中症危険通知部25は、熱中症危険通知指示情報を受信した場合に、該熱中症危険通知指示情報に従って、熱中症の危険がある旨の警告音または警告音声を発報して、室内が熱中症にかかり易い危険な状態であることを室内に居る人に知らせてもよい。また、熱中症危険通知部25は、警告表示の表示と、警告音または警告音声の発報との両方による警告を行ってもよい。
 また、空調制御部21は、空気調和機1において強制的に冷房運転を実施して強制的に室内温度を下げることにより室内に居る人が熱中症にかかることを防止する制御を行う。この場合、空調制御部21は、室内の温度を第1基準温度である(x-2)[℃]より低い既定の第1温度に下げる強制冷房運転を行う制御を行う。既定の第1温度は、室内に居る人が活動をしており、室内における熱中症の危険があると判定された場合の強制冷房運転における設定温度である。これにより、空気調和機1は、室内で活動している人が熱中症にかかる可能性がある場合に、熱中症の危険があることを室内で活動している人に通知して注意喚起を促すことができ、且つ強制的に室内温度を下げて熱中症にかかる可能性がある室内の状態を解消することができる。
 一方、ステップS20に戻って、室内に居る人は活動をしていないと判定された場合、すなわちステップS20においてNoの場合は、ステップS40において、室内温度が第2基準温度であるx[℃]以上であるか否かを判定する。すなわち、空調制御部21は、室内温度検出部24から室内温度の情報を取得する。そして、空調制御部21は、取得した室内温度が第2基準温度であるx[℃]以上であるか否かを判定する。
 室内温度が第2基準温度であるx[℃]未満であると判定された場合、すなわちステップS40においてNoの場合は、ステップS10に戻る。
 室内温度が第2基準温度であるx[℃]以上であると判定された場合、すなわちステップS40においてYesの場合は、ステップS50において、熱中症危険通知部25が警告表示を熱中症危険通知部25の表示部に表示し、空気調和機1が強制的に冷房運転を行って室内温度を下げることにより、室内に居る人が熱中症にかかることを防止する。この場合、空調制御部21は、室内の温度を第2基準温度であるx[℃]より低い既定の第2温度に下げる強制冷房運転を行う制御を行う。既定の第2温度は、室内に居る人が活動をしておらず、室内における熱中症の危険があると判定された場合の強制冷房運転における設定温度である。これにより、空気調和機1は、室内で活動していない人が熱中症にかかる可能性がある場合に、熱中症の危険があることを室内で活動していない人に通知して注意喚起を促すことができ、且つ強制的に室内温度を下げて熱中症にかかる可能性がある室内の状態を解消することができる。
 上記の第1温度および第2温度は、あらかじめ空調制御部21に記憶されている。また、第1温度および第2温度は、室内機2内の他の記憶部に記憶されていてもよい。なお、本実施の形態1では、第1温度と第2温度との大小関係は限定していない。
 以上のように、空気調和機1は、室内に居る人が活動しているか否かの情報に基づいて、強制的に冷房運転を行って室内温度を下げる動作を行う。すなわち、空気調和機1は、室内における人の在否についての情報と、室内の人が活動しているか否かについての情報と、室内温度の情報とに基づいて、室内に居る人への熱中症の危険の通知と、強制的に室内温度を下げる冷房運転の制御とを行う。そして、空気調和機1は、室内に人が居ることを検出し、且つ室内に居る人が活動していることを検出した場合は、室内に人が居ることを検出し、且つ室内に居る人が活動していないことを検出した場合に比べて、室内温度が低い段階で強制的に冷房運転を行って室内温度を下げる制御を行う。これにより、空気調和機1は、室内に居る人の活動状態に対応して、熱中症を防止する制御を行うことができ、室内に居る活動していない人、および室内に居る活動中の人の熱中症を確実に防止することができる。
 したがって、本実施の形態1においては、空気調和機1は、室内に居る活動していない人の熱中症の防止と、室内に居る活動中の人の熱中症の防止と、を精度良く確実に行うことができる。
実施の形態2.
 上述した実施の形態1では、室内に居る人が活動していることを検出した場合には、室内に居る人が活動していない場合に比べて早い段階、すなわち室内に居る人が活動していない場合に比べて室内温度が低い段階で、強制的に冷房運転を行って熱中症の防止を行う場合について説明した。本実施の形態2では、実施の形態1における空気調和機1の熱中症防止モードでの処理において、室内に居る人が活動していることを検出した場合に行う強制冷房運転の設定温度を、室内に居る人が活動していない場合に比べて低くする場合について説明する。
 図5は、本発明の実施の形態2における空気調和機1の熱中症防止モードでの動作を説明するフローチャートである。図5に示す処理は、リモコン4において熱中症防止モードが選択された場合に、空気調和機1の通常の冷房運転動作に加えて、あらかじめ設定された既定の周期で繰り返し実行される熱中症防止モードでの冷房運転の処理の一例である。図5に示すフローチャートにおいて、ステップS10からステップS40の処理は、上述した実施の形態1の場合と同様である。
 ステップS30においてNoの場合は、すなわち室内温度が第1基準温度である(x-2)[℃]未満であると判定された場合は、ステップS10に戻る。
 一方、ステップS30においてYesの場合は、すなわち室内温度が第1基準温度である(x-2)[℃]以上であると判定された場合は、室内で活動している人が熱中症にかかる危険が検出された場合である。この場合、ステップS110において、熱中症危険通知部25が警告表示を熱中症危険通知部25の表示部に表示し、空気調和機1が強制的に冷房運転を行って室内温度を下げることにより、室内で活動している人が熱中症にかかることを防止する。
 すなわち、空調制御部21は、室内に居る人への熱中症の危険の通知を指示する熱中症危険通知指示情報を熱中症危険通知部25に送信する。熱中症危険通知部25は、熱中症危険通知指示情報を受信すると、該熱中症危険通知指示情報に従って警告表示を表示部に表示して、熱中症の危険があることを室内に居る人に知らせる。
 また、空調制御部21は、空気調和機1において強制的に冷房運転を実施して強制的に室内温度を下げることにより室内に居る活動している人が熱中症にかかることを防止する制御を行う。ここで、ステップS110においては、空調制御部21は、強制冷房運転の設定温度を、第1基準温度である(x-2)[℃]より低い第1温度である、y[℃]マイナス2[℃]、すなわち(y-2)[℃]として、強制的に冷房運転を実施して強制的に室内温度を(y-2)[℃]まで下げる制御を行う。
 これにより、空気調和機1は、室内で活動している人が熱中症にかかる可能性がある場合に、熱中症の危険があることを室内で活動している人に通知して注意喚起を促すことができ、且つ強制的に室内温度を下げて熱中症にかかる可能性がある室内の状態を解消することができる。
 ステップS40においてNoの場合は、すなわち室内温度が第2基準温度であるx[℃]未満であると判定された場合は、ステップS10に戻る。
 一方、ステップS40においてYesの場合は、すなわち室内温度が第2基準温度であるx[℃]以上であると判定された場合は、室内で活動していない人が熱中症にかかる危険が検出された場合である。この場合、ステップS120において、熱中症危険通知部25が警告表示を熱中症危険通知部25の表示部に表示し、空気調和機1が強制的に冷房運転を行って室内温度を下げることにより、室内で活動していない人が熱中症にかかることを防止する。
 すなわち、空調制御部21は、室内に居る人への熱中症の危険の通知を指示する熱中症危険通知指示情報を熱中症危険通知部25に送信する。熱中症危険通知部25は、熱中症危険通知指示情報を受信すると、該熱中症危険通知指示情報に従って警告表示を表示部に表示して、熱中症の危険があることを室内に居る人に知らせる。
 また、空調制御部21は、空気調和機1において強制的に冷房運転を実施して強制的に室内温度を下げることにより室内に居る活動している人が熱中症にかかることを防止する制御を行う。ここで、ステップS120においては、空調制御部21は、強制冷房運転の設定温度を、第2基準温度であるx[℃]より低い第2温度であるy[℃]として、強制的に冷房運転を実施して強制的に室内温度をy[℃]まで下げる制御を行う。本実施の形態2では、第1温度は第2温度よりも低い温度である。
 これにより、室内で活動している人が熱中症にかかる可能性がある場合に、熱中症の危険があることを室内で活動している人に通知することができ、且つ強制的に室内温度を下げて熱中症にかかる可能性がある状態を解消することができる。
 ここで、ステップS120での強制冷房運転の設定温度である、第2温度であるy[℃]は、室内に居る人が活動をしていない場合に空気調和機1で実施される強制冷房運転の設定温度である不活動時の強制冷房運転設定温度である。
 また、ステップS110での強制冷房運転の設定温度であるy[℃]マイナス2[℃]におけるマイナス2[℃]は、室内に居る人が活動をしている場合に空気調和機1で実施される強制冷房運転の設定温度を補正する活動時の補正値である。すなわち、室内に居る人が活動をしている場合に空気調和機1で実施される強制冷房運転の設定温度である、活動時の強制冷房運転設定温度は、上記の不活動時の強制冷房運転設定温度を補正値でマイナス側に低く補正した値となる。なお、マイナス2[℃]は、上述した活動時の補正値の一例であり、適宜変更可能である。
 室内で活動しているために、室内で活動していない人よりも体温が上昇している人の体温を速やかに低下させて、熱中症にかかることを防止するためには、室内温度をより低くすることが好ましい。そこで、本実施の形態2においては、室内で活動している人が熱中症にかかる危険が検出された場合は、室内で活動していない人が熱中症にかかる危険が検出された場合よりも、空気調和機1で実施される強制冷房運転の設定温度が低くされる。これにより、室内で活動して体温が上昇している人の体温を速やかに低下させて、熱中症にかかることをより確実に防止することができる。
 したがって、本実施の形態2においては、空気調和機1は、実施の形態1における効果に加えて、室内で活動している人の熱中症の防止をより精度良く確実に行うことができる、という効果が得られる。
実施の形態3.
 上述した実施の形態1では、室内に居る人が活動していることを検出した場合には、室内に居る人が活動していない場合に比べて早い段階、すなわち室内に居る人が活動していない場合に比べて室内温度が低い段階で、強制的に冷房運転を行って熱中症の防止を行う場合について説明した。本実施の形態3では、さらに室内に居る人の活動量が多い場合に、熱中症の予防をより早く行う場合について説明する。
 図6は、本発明の実施の形態3における空気調和機1の熱中症防止モードでの動作を説明するフローチャートである。図6に示す処理は、リモコン4において熱中症防止モードが選択された場合に、空気調和機1の通常の冷房運転動作に加えて、あらかじめ設定された既定の周期で繰り返し実行される熱中症防止モードでの冷房運転の処理の一例である。図6に示すフローチャートにおいて、ステップS10およびステップS20の処理は、上述した実施の形態1の場合と同様である。
 ステップS20においてNoの場合は、すなわち室内に居る人は活動をしていないと判定された場合は、ステップS40に進む。ステップS40以降の処理は、実施の形態1の場合と同様である。
 一方、ステップS20においてYesの場合は、すなわち室内に居る人は活動をしていると判定された場合は、ステップS210において活動検出部23は、室内に居る人の活動量が多いか否かを判定する。室内に居る人の活動量が多いか否かは、室内に居る人の活動量が既定の活動量以上であるか否かにより判定される。以下では、「既定の活動量より多い」ことを、単に「多い」と記す場合がある。また、「既定の活動量より多くない」ことを、単に「多くない」と記す場合がある。
 室内に居る人の活動量が多いか否かは、2つの方法により判定できる。第1の方法は、赤外線センサが検出した赤外線検出結果に基づいて得られる室内の温度分布の情報を既定の第2基準時間だけ記録して、該既定の第2基準時間における、上述した室内の温度分布における高温部分の移動量に基づいて、人の活動量を判定する方法である。第2の方法は、赤外線センサが検出した赤外線検出結果に基づいて得られる室内の温度分布の情報を既定の第2基準時間だけ記録して、該既定の第2基準時間における、上述した室内の温度分布における高温部分の移動速度に基づいて、人の活動量を判定する方法である。
 第1の方法により室内に居る人の活動量が多いか否かを判定する場合は、上述した室内の温度分布における高温部分が、第2基準時間内に、第2基準移動量以上の距離を移動しているか否かにより判定する。ここでの第2基準時間は、室内に居る人の活動量が多いか否かを判定するための基準となる時間であり、あらかじめ活動検出部23に記憶されている。ここでの第2基準移動量は、室内に居る人の活動量が多いか否かを判定するための基準となる移動距離であり、あらかじめ活動検出部23に記憶されている。なお、第2基準時間および第2基準移動量の情報は、室内機2が備える他の記憶部に記憶されていてもよい。
 本実施の形態3においては、活動検出部23は、室内の温度分布における高温部分の移動量が第2基準移動量である既定値z[m]以上である場合に、室内に居る人の活動量が多いと判定する。また、活動検出部23は、室内の温度分布における高温部分の移動量が第2基準移動量である既定値z[m]未満である場合に、室内に居る人の活動量が多くないと判定する。すなわち、室内の温度分布における高温部分の移動量が第2基準移動量である既定値z[m]以上である場合が、室内に居る人の活動量が既定の活動量より多い場合に対応する。
 第2の方法により室内に居る人の活動量が多いか否かを判定する場合は、上述した室内の温度分布における高温部分が、第2基準時間内に、基準移動速度以上の速度で移動しているか否かにより判定する。ここでの基準移動速度は、室内に居る人の活動量が多いか否かを判定するための基準となる移動速度であり、あらかじめ活動検出部23に記憶されている。なお、基準移動速度の情報は、室内機2が備える他の記憶部に記憶されていてもよい。
 本実施の形態3においては、活動検出部23は、室内の温度分布における高温部分の移動速度が基準移動速度である既定値v[m/s]以上である場合に、室内に居る人の活動量が多いと判定する。また、活動検出部23は、室内の温度分布における高温部分の移動速度が基準移動速度である既定値v[m/s]未満である場合に、室内に居る人の活動量が多くないと判定する。すなわち、室内の温度分布における高温部分の移動速度が基準移動速度である既定値v[m/s]以上である場合が、室内に居る人の活動量が既定の活動量より多い場合に対応する。
 ステップS210において第1の方法により室内に居る人の活動量が多いか否かを判定する場合は、活動検出部23は、室内の温度分布における高温部分の移動量が第2基準移動量である既定値z[m]以上であるか否かにより、室内に居る人の活動量が多いか否かを判定する。
 室内に居る人の活動量が多いと判定された場合、すなわちステップS210においてYesの場合は、室内に居て活動している人の体温および室内温度がより上昇し易く、室内に居て活動している人がより熱中症にかかり易い状態にある。すなわち、室内に居る人の活動量が多い場合は、室内に居て活動している人の体温および室内温度はより上昇し易く、室内に居る人の活動量が多くない場合に比べてより熱中症にかかり易い状態にある。このため、室内に居る人の活動量が多くない場合に熱中症の予防のために強制的に冷房運転を開始する室内温度で、強制的に冷房運転を開始して強制的に室内温度を下げても、室内に居て活動量が多い人の体温は、室内に居て活動量が多くない人よりも既により上昇しており、熱中症にかかってしまう可能性が高くなる。
 したがって、室内に居る人の活動量が多い場合は、室内に居る人の活動量が少ない場合に比べて、早めに室内に居る人に対して警告を出して注意換気を促し、且つ早めに室内温度を下げる必要がある。そこで、ステップS210においてYesの場合は、活動検出部23は、室内に居る人の活動量が既定の活動量より多い旨の第2活動情報を空調制御部21に送信する。
 空調制御部21は、第2活動情報を受信するとステップS220において、室内温度が既定の第3基準温度以上であるか否かを判定する。本実施の形態3においては、既定の第3基準温度は、x[℃]マイナス3[℃]である。空調制御部21は、室内温度がx[℃]マイナス3[℃]以上、すなわち(x-3)[℃]以上であるか否かを判定する。すなわち、空調制御部21は、室内温度検出部24から室内温度の情報を取得する。そして、空調制御部21は、取得した室内温度が既定の第3基準温度であるx[℃]から3[℃]低い温度以上、すなわち(x-3)[℃]以上であるか否かを判定する。
 ここで、ステップS220でのx[℃]マイナス3[℃]におけるマイナス3[℃]は、室内に居る人の活動量が多い場合に、室内における熱中症の危険があるか否かを判定するための活動時の補正値である。すなわち、既定の第3基準温度は、x[℃]マイナス3[℃]は、室内に居る人の活動量が多い場合に、室内における熱中症の危険があるか否かを判定するための基準温度である活動時の熱中症危険判定基準温度であり、空気調和機1が強制的に冷房運転を開始するか否かを判定するための基準温度、すなわち閾値温度である。第3基準温度は、上記の不活動時の熱中症危険判定基準温度を補正値でマイナス側に低く補正した値となる。なお、マイナス3[℃]は、室内に居る人の活動量が多い場合における活動時の補正値の一例であり、適宜変更可能である。
 ステップS220は、室内に居る人の活動量が既定の活動量より多い場合には、室内に居る人の活動量が既定の活動量より多くない場合よりも早めに室内に居る人に対して警告を出して注意換気を促し、且つ室内温度が低い段階で、早めに強制的に冷房運転を行って室内温度を下げる制御を行うために行われる。
 室内温度が第3基準温度である(x-3)未満であると判定された場合、すなわちステップS220においてNoの場合は、室内に居る活動量が多い人に熱中症の危険が無いと判定された場合であり、ステップS10に戻る。
 室内温度が第3基準温度である(x-3)以上であると判定された場合、すなわちステップS220においてYesの場合は、室内に居る人に熱中症の危険があると判定された場合である。この場合は、ステップS50において、熱中症危険通知部25が警告表示を熱中症危険通知部25の表示部に表示し、空気調和機1が強制的に冷房運転を行って室内温度を下げることにより、室内に居る人の活動量が多い人が熱中症にかかることを防止する。ステップS50における処理は、実施の形態1の場合と同様である。なお、この場合、空調制御部21は、室内の温度を第3基準温度である(x-3)[℃]より低い既定の第3温度に下げる強制冷房運転を行う制御を行う。既定の第3温度は、室内に居る人の活動量が多い場合に室内における熱中症の危険があると判定された場合の強制冷房運転における設定温度である。
 ステップS210に戻って、室内に居る人の活動量が多くないと判定された場合、すなわちステップS210においてNoの場合は、活動検出部23は、室内に居る人が活動している旨の第1活動情報を空調制御部21に送信する。
 空調制御部21は、第1活動情報を受信するとステップS30において、室内温度が第2基準温度であるx[℃]マイナス2[℃]以上、すなわち(x-2)[℃]以上であるか否かを判定する。ステップS30以降の処理は、実施の形態1の場合と同様である。なお、本実施の形態3では、第1温度と第2温度と第3温度との大小関係は限定していないが、第3温度は第2温度よりも低いことが好ましい。
 室内に居て活動量が多いために、室内に居て活動量が多くない人よりも体温が上昇している人の体温を速やかに低下させて、熱中症にかかることを防止するためには、より室内温度が低い段階で、早めに強制的に冷房運転を行って室内温度を低下させることが好ましい。そこで、本実施の形態3においては、室内に居る活動量が多い人が検出された場合は、室内に居る活動量が多くない人が検出された場合よりも、空気調和機1で実施される強制冷房運転の開始温度が低くされる。これにより、活動量が多いために体温がより上昇している人の体温を速やかに低下させて、熱中症にかかることを確実に防止することができる。
 したがって、本実施の形態3においては、空気調和機1は、実施の形態1における効果に加えて、室内に居て活動量が多い人の体温が上がり易い状態を検出して、室内で活動している活動量が多い人の熱中症の防止をより精度良く確実に行うことができる、という効果が得られる。
実施の形態4.
 上述した実施の形態1から3においては、室内に居る人が活動しているか否かに対応して強制冷房運転の制御を変えて熱中症を防止する場合について説明した。本実施の形態4では、活動していない低体力者が室内に居るか否かに対応して強制冷房運転の制御を変えて、室内に居る低体力者の熱中症を防止する場合について説明する。ここで、低体力者は、成人に比べて体力の低い高齢者および子供を意味する。
 図7は、本発明の実施の形態4における空気調和機1の熱中症防止モードでの動作を説明するフローチャートである。図7に示す処理は、リモコン4において熱中症防止モードが選択された場合に、空気調和機1の通常の冷房運転動作に加えて、あらかじめ設定された既定の周期で繰り返し実行される熱中症防止モードでの冷房運転の処理の一例である。
 図7に示すフローチャートにおいて、ステップS10およびステップS20の処理は、上述した実施の形態1の場合と同様である。
 ステップS20においてYesの場合は、すなわち室内に居る人は活動をしていると判定された場合は、ステップS30に進む。ステップS30以降の処理は、実施の形態1の場合と同様である。
 一方、ステップS20においてNoの場合は、すなわち室内に居る人は活動をしていないと判定された場合は、ステップS310に進む。
 ユーザは、室内に低体力者が居る場合に、リモコン4のリモコン操作部43において低体力者ボタンを押して低体力者モードを選択する。リモコン操作部43は、低体力者モードが選択されると、低体力者モードが選択された旨の低体力者モード選択情報をリモコン制御部41に送信する。リモコン制御部41は、低体力者モード選択情報を受信すると、室内に低体力者が居る旨の低体力者在室情報を、リモコン通信部44および室内機2の室内機通信部26を介して人体検出部22に送信する。
 ステップS310において人体検出部22は、室内における低体力者の存否を検出する。人体検出部22は、低体力者在室情報を受信している否かにより低体力者が室内に居るか否かを判定する。人体検出部22は、低体力者在室情報を受信している場合に低体力者が室内に居ると判定し、低体力者在室情報を受信していない場合に低体力者が室内に居ないと判定する。
 低体力者が室内に居ないと判定された場合は、すなわちステップS310においてNoの場合は、ステップS40に進む。ステップS40以降の処理は、実施の形態1の場合と同様である。
 一方、低体力者が室内に居ると判定された場合は、すなわちステップS310においてYesの場合は、人体検出部22は、室内に低体力者が居る旨の低体力者在室情報を空調制御部21に送信する。
 空調制御部21は、低体力者在室情報を受信するとステップS30を実施する。ステップS30以降の処理は、実施の形態1の場合と同様である。すなわち、空調制御部21は、ステップS20において室内に居る人は活動をしていないと判定された場合でも、低体力者在室情報を受信した場合にステップS30を実施する。そして、室内温度が第1基準温度である(x-2)[℃]以上であると判定された場合、すなわちステップS30においてYesの場合は、ステップS50において、熱中症危険通知部25が警告表示を熱中症危険通知部25の表示部に表示し、空気調和機1が強制的に冷房運転を行って室内温度を下げることにより、室内に居る人が熱中症にかかることを防止する。
 これにより、ステップS20において室内に居る人は活動をしていないと判定された場合でも、ステップS310において低体力者が室内に居ると判定された場合は、室内に人が居ることを検出し、且つ室内に居る人が活動していないことを検出した場合に比べて、室内温度が低い段階で強制的に冷房運転を行って室内温度を下げる制御を行う。これにより、空気調和機1は、室内に居る活動していない低体力者の熱中症をより確実に防止する制御を行うことができる。なお、本実施の形態4においても、空気調和機1は、実施の形態1の場合と同様に室内に居る人の活動状態に対応して、熱中症を防止する制御を行うことができ、室内に居る活動していない人、および室内に居る活動中の人の熱中症を確実に防止することができる。
 したがって、本実施の形態4においては、実施の形態1における効果に加えて、室内における低体力者の在否を検出して、室内に居る活動していない低体力者の熱中症をより精度良く確実に防止することができる、という効果が得られる。
実施の形態5.
 上述した実施の形態4においては、活動していない低体力者が室内に居るか否かに対応して強制冷房運転の制御を変えて、室内に居る低体力者の熱中症を防止する場合について説明した。本実施の形態5では、実施の形態4における空気調和機1の熱中症防止モードでの処理において、活動していない低体力者が室内に居る場合に行う強制冷房運転の設定温度を、低体力者ではない活動していない人が室内に居る場合に行う強制冷房運転の設定温度に比べて低くする場合について説明する。
 図8は、本発明の実施の形態5における空気調和機1の熱中症防止モードでの動作を説明するフローチャートである。図8に示す処理は、リモコン4において熱中症防止モードが選択された場合に、空気調和機1の通常の冷房運転動作に加えて、あらかじめ設定された既定の周期で繰り返し実行される熱中症防止モードでの冷房運転の処理の一例である。図8に示すフローチャートにおいて、ステップS10からステップS30、ステップS310、ステップS40の処理は、上述した実施の形態4の場合と同様である。
 ステップS30においてNoの場合は、すなわち室内温度が第1基準温度である(x-2)[℃]未満であると判定された場合は、ステップS10に戻る。
 一方、ステップS30においてYesの場合は、すなわち室内温度が第1基準温度である(x-2)[℃]以上であると判定された場合は、室内で活動している人または室内に居る活動していない低体力者が熱中症にかかる危険が検出された場合である。この場合、ステップS410において、熱中症危険通知部25が警告表示を熱中症危険通知部25の表示部に表示し、空気調和機1が強制的に冷房運転を行って室内温度を下げることにより、室内で活動している人または室内に居る活動していない低体力者が熱中症にかかることを防止する。
 すなわち、空調制御部21は、室内に居る人への熱中症の危険の通知を指示する熱中症危険通知指示情報を熱中症危険通知部25に送信する。熱中症危険通知部25は、熱中症危険通知指示情報を受信すると、該熱中症危険通知指示情報に従って警告表示を表示部に表示して、熱中症の危険があることを室内に居る人に知らせる。
 また、空調制御部21は、空気調和機1において強制的に冷房運転を実施して強制的に室内温度を下げることにより室内に居る活動している人または室内に居る活動していない低体力者が熱中症にかかることを防止する制御を行う。ここで、ステップS410においては、空調制御部21は、強制冷房運転の設定温度を、第1基準温度である(x-2)[℃]より低い第1温度である、y[℃]マイナス2[℃]、すなわち(y-2)[℃]として、強制的に冷房運転を実施して強制的に室内温度を(y-2)[℃]まで下げる制御を行う。なお、マイナス2[℃]は、上述した活動時の補正値の一例であり、適宜変更可能である。
 これにより、空気調和機1は、低体力者ではなく室内で活動している人または室内に居る活動していない低体力者が熱中症にかかる可能性がある場合に、熱中症の危険があることを低体力者ではなく室内で活動している人または室内に居る活動していない低体力者に通知して注意喚起を促すことができ、且つ強制的に室内温度を下げて熱中症にかかる可能性がある室内の状態を解消することができる。
 ステップS40においてNoの場合は、すなわち室内温度が第2基準温度であるx[℃]未満であると判定された場合は、ステップS10に戻る。
 一方、ステップS40においてYesの場合は、すなわち室内温度が第2基準温度であるx[℃]以上であると判定された場合は、低体力者ではなく室内で活動していない人が熱中症にかかる危険が検出された場合である。この場合、ステップS420において、熱中症危険通知部25が警告表示を熱中症危険通知部25の表示部に表示し、空気調和機1が強制的に冷房運転を行って室内温度を下げることにより、低体力者ではなく室内で活動していない人が熱中症にかかることを防止する。
 すなわち、空調制御部21は、室内に居る人への熱中症の危険の通知を指示する熱中症危険通知指示情報を熱中症危険通知部25に送信する。熱中症危険通知部25は、熱中症危険通知指示情報を受信すると、該熱中症危険通知指示情報に従って警告表示を表示部に表示して、熱中症の危険があることを室内に居る人に知らせる。
 また、空調制御部21は、空気調和機1において強制的に冷房運転を実施して強制的に室内温度を下げることにより低体力者ではなく室内で活動していない人が熱中症にかかることを防止する制御を行う。ここで、ステップS420においては、空調制御部21は、強制冷房運転の設定温度を、第2基準温度であるx[℃]より低い第2温度であるy[℃]として、強制的に冷房運転を実施して強制的に室内温度をy[℃]まで下げる制御を行う。
 これにより、低体力者ではなく室内で活動していない人が熱中症にかかる可能性がある場合に、熱中症の危険があることを低体力者ではなく室内で活動していない人に通知することができ、且つ強制的に室内温度を下げて熱中症にかかる可能性がある状態を解消することができる。
 室内で活動しているために、室内で活動していない人よりも体温が上昇している人の体温を速やかに低下させて、熱中症にかかることを防止するためには、室内温度をより低くすることが好ましい。また、低体力者の体温を速やかに低下させて、熱中症にかかることを防止するためには、室内温度をより低くすることが好ましい。そこで、本実施の形態5においては、室内に居る活動している人または室内に居る活動していない低体力者が熱中症にかかる危険が検出された場合は、低体力者ではなく室内で活動していない人が熱中症にかかる危険が検出された場合よりも、空気調和機1で実施される強制冷房運転の設定温度が低くされる。これにより、室内で活動して体温が上昇している人または室内に居る活動していない低体力者の体温を速やかに低下させて、熱中症にかかることをより確実に防止することができる。
 したがって、本実施の形態5においては、空気調和機1は、実施の形態4における効果に加えて、室内に居る活動している人または室内に居る活動していない低体力者の熱中症の防止をより精度良く確実に行うことができる、という効果が得られる。
 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 リモートコントローラー、5 冷媒配管、6 内外通信線、21 空調制御部、22 人体検出部、23 活動検出部、24 室内温度検出部、25 熱中症危険通知部、26 室内機通信部、41 リモートコントローラー制御部、42 リモートコントローラー表示部、43 リモートコントローラー操作部、44 リモートコントローラー通信部、101 プロセッサ、102 メモリ。

Claims (6)

  1.  指示情報を送信するリモートコントローラーと、前記リモートコントローラーに通信可能に接続された室内機と、前記室内機に通信可能に接続された室外機とを備えて室内の空気調和を行う空気調和機であって、
     前記室内機は、
     前記空気調和機の動作を制御する空調制御部と、
     前記室内における人の存否を検出する人体検出部と、
     前記室内における人の活動状態を検出する活動検出部と、
     前記室内の温度を検出する室内温度検出部と、
     を備え、
     前記空調制御部は、前記人体検出部により人の存在が検出され、前記活動検出部により前記室内における人の活動が検出され、且つ前記室内温度検出部により検出された前記室内の温度が既定の第1基準温度以上である場合に、前記室内の温度を前記第1基準温度より低い既定の第1温度に下げる強制冷房運転を行う制御を行うこと、
     を特徴とする空気調和機。
  2.  前記空調制御部は、前記人体検出部により人の存在が検出され、前記活動検出部により前記室内における人の活動が検出されず、且つ前記室内温度検出部により検出された前記室内の温度が前記第1基準温度より高い既定の第2基準温度以上である場合に、前記室内の温度を前記第2基準温度より低い既定の第2温度に下げる強制冷房運転を行う制御を行うこと、
     を特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記第1温度は、前記第2温度より低いこと、
     を特徴とする請求項2に記載の空気調和機。
  4.  前記空調制御部は、前記活動検出部により検出された前記室内における人の活動量が既定の活動量以上であり、前記室内温度検出部において検出された前記室内の温度が前記第1基準温度より低い既定の第3基準温度以上である場合に、前記室内の温度を前記第3基準温度よりも低い既定の第3設定温度に下げる強制冷房運転を行う制御を行うこと、
     を特徴とする請求項2に記載の空気調和機。
  5.  前記空調制御部は、前記人体検出部により成人に比べて体力の低い低体力者が検出され、前記活動検出部により前記低体力者の活動が検出されず、且つ前記室内温度検出部に検出された前記室内の温度が前記第1基準温度以上である場合に、前記室内の温度を前記第1温度に下げる強制冷房運転を行う制御を行うこと、
     を特徴とする請求項2に記載の空気調和機。
  6.  前記室内機は、前記空調制御部が前記強制冷房運転を行う場合に、室内に居る人に室内の熱中症の危険の通知する熱中症危険通知部を有すること、
     を特徴とする請求項1から5のいずれか1つに記載の空気調和機。
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