WO2018002990A1 - 空気調和機 - Google Patents

空気調和機 Download PDF

Info

Publication number
WO2018002990A1
WO2018002990A1 PCT/JP2016/069013 JP2016069013W WO2018002990A1 WO 2018002990 A1 WO2018002990 A1 WO 2018002990A1 JP 2016069013 W JP2016069013 W JP 2016069013W WO 2018002990 A1 WO2018002990 A1 WO 2018002990A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
discomfort index
room temperature
humidity
control
air conditioner
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/069013
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
文宏 杉山
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 JP2018524601A priority Critical patent/JP6611939B2/ja
Priority to PCT/JP2016/069013 priority patent/WO2018002990A1/ja
Publication of WO2018002990A1 publication Critical patent/WO2018002990A1/ja

Links

Images

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner that performs air conditioning control by calculating a discomfort index.
  • an air conditioner detects room temperature with a room temperature sensor, detects humidity with a humidity sensor, and performs air-conditioning control so that the detected room temperature and humidity become the set room temperature and set humidity set by the user.
  • the air conditioner independently controls the room temperature and humidity, the user may not be able to realize comfort in the process of air conditioning control until the user reaches the set room temperature and the set humidity.
  • Patent Document 1 discloses a technique in which an air conditioner calculates a discomfort index from detected room temperature and humidity, and performs air conditioning control so that the discomfort index falls within a predetermined range.
  • the discomfort index is calculated using room temperature and humidity, it is necessary to change one or both of room temperature and humidity in order to improve the discomfort index.
  • the preference of air conditioning control varies depending on the user, such as preferentially setting the room temperature to the set room temperature or preferentially setting the humidity to the set humidity.
  • the air conditioner described in Patent Document 1 performs air conditioning control according to a determined control rule. Therefore, in the process of air conditioning control until the set room temperature and set humidity are reached, there is a problem that some users may not be able to obtain comfort.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain an air conditioner capable of improving user comfort in air conditioning control using a discomfort index.
  • an air conditioner includes a room temperature sensor that detects a room temperature that is a room temperature to be air-conditioned and a humidity sensor that detects a room humidity.
  • a discomfort index calculating unit that calculates the discomfort index using room temperature and humidity.
  • the air conditioner communicates with a remote controller operated by the user, and the remote control of the discomfort index control mode that performs air conditioning control using the set room temperature and humidity set by the user and the discomfort index from the remote controller.
  • a communication unit that obtains an instruction and a control unit that performs air-conditioning control using the discomfort index control mode when receiving an instruction of the discomfort index control mode.
  • the air conditioner according to the present invention has an effect that the comfort of the user can be improved in the air conditioning control using the discomfort index.
  • FIG. 1 The block diagram which shows the structural example of the air conditioner system containing the air conditioner which concerns on Embodiment 1.
  • movement of the air-conditioning control when the control part of the air conditioner which concerns on Embodiment 1 selects the humidity priority mode in the discomfort index control mode.
  • movement which the air conditioner which concerns on Embodiment 2 displays the discomfort index information
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of an air conditioner system 30 including an air conditioner 10 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioner system 30 includes an air conditioner 10 and a remote controller (hereinafter referred to as a remote controller) 20.
  • the air conditioner 10 acquires the setting information of the air conditioning control by the user from the remote controller 20 and performs the air conditioning control in the room subject to the air conditioning control.
  • FIG. 1 shows an example in which the air conditioner 10 and the remote controller 20 perform wireless, that is, wireless communication, wired communication may be used.
  • the air conditioner 10 includes a room temperature sensor 11, a humidity sensor 12, a discomfort index calculation unit 13, a communication unit 14, a control unit 15, a display unit 16, and a fan motor 17.
  • the room temperature sensor 11 detects the room temperature, which is the temperature of the room targeted for air conditioning control by the air conditioner 10.
  • the humidity sensor 12 detects the humidity in the room to which the air conditioner 10 performs air conditioning control.
  • the discomfort index calculation unit 13 calculates the discomfort index using the room temperature detected by the room temperature sensor 11 and the humidity detected by the humidity sensor 12.
  • the discomfort index calculation unit 13 calculates the discomfort index using, for example, the following formula (1).
  • T room temperature (° C.)
  • H humidity (%).
  • the communication unit 14 communicates with the remote controller 20 operated by the user.
  • the communication unit 14 receives a set room temperature that is a target room temperature in the air conditioning control set by the user, a set humidity that is the target room humidity in the air conditioning control set by the user, and a discomfort index from the remote controller 20. An indication of the discomfort index control mode for performing the used air conditioning control is acquired.
  • the control unit 15 uses the discomfort index calculated by the discomfort index calculation unit 13 to control the operation of the fan motor 17 and the like, thereby cooling, heating, Air conditioning control is performed by automatically switching operation modes such as air blowing, dehumidification, and humidification.
  • the display unit 16 displays the room temperature detected by the room temperature sensor 11 or the humidity detected by the humidity sensor 12.
  • the wind speed of the fan motor 17 is controlled by the control unit 15 in the air conditioning control of the air conditioner 10.
  • the remote controller 20 includes a communication unit 21, a display unit 22, and an operation unit 23.
  • the communication unit 21 transmits an instruction of the set room temperature, the set humidity, and the discomfort index control mode set by the user in the operation unit 23 to the air conditioner 10.
  • the display unit 22 displays information set by the operation unit 23, information acquired from the air conditioner 10, and the like.
  • the operation unit 23 receives an instruction of the set room temperature, set humidity, discomfort index control mode, and the like by the user.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an operation of air conditioning control of the air conditioner 10 according to the first embodiment.
  • the room temperature sensor 11 detects the room temperature in the air-conditioning control target room (step S1).
  • the humidity sensor 12 detects indoor humidity (step S2).
  • the discomfort index calculation unit 13 calculates the discomfort index by the above-described equation (1) using the room temperature detected by the room temperature sensor 11 and the humidity detected by the humidity sensor 12 (step S3).
  • the control unit 15 confirms whether or not the current control mode is the discomfort index control mode, that is, whether or not an instruction of the discomfort index control mode is received from the remote controller 20 via the communication unit 14 (step S4).
  • the current control mode is the discomfort index control mode, that is, when an instruction of the discomfort index control mode is received from the remote controller 20 via the communication unit 14 (step S4: Yes)
  • the control unit 15 is set in the discomfort index control mode.
  • the priority mode is checked (step S5).
  • the priority mode includes a room temperature priority mode in which air conditioning control is performed so that the room temperature is preferentially set to the set room temperature, and a humidity priority mode in which air conditioning control is performed so that the humidity is preferentially set to the set humidity.
  • step S5 room temperature priority mode
  • step S5 room temperature priority mode
  • step S5 humidity priority mode
  • step S7 the control unit 15 performs the air conditioning control in the humidity priority mode, that is, the humidity is preferentially set to the set room temperature
  • the user selects the discomfort index control mode from the remote controller 20 and further sets the room temperature priority mode or the humidity priority mode in two stages. Alternatively, it may be set in one stage in which only the room temperature priority mode or the humidity priority mode is selected.
  • the control unit 15 of the air conditioner 10 performs air-conditioning control in the room temperature priority mode in the discomfort index control mode when the room temperature priority mode is set from the remote controller 20, and gives priority to humidity from the remote controller 20.
  • the air conditioning control is performed in the humidity priority mode in the discomfort index control mode.
  • step S4 when the current control mode is not the discomfort index control mode, that is, when the discomfort index control mode instruction is not received from the remote controller 20 via the communication unit 14 (step S4: No), the control unit 15 Conventional air conditioning control using the discomfort index described in the background art is performed (step S8).
  • control unit 15 will be described with respect to the air conditioning control in the room temperature priority mode shown in step S6 of FIG. 2 and the air conditioning control in the humidity priority mode shown in step S7 of FIG.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the operation of air conditioning control when the control unit 15 of the air conditioner 10 according to Embodiment 1 selects the room temperature priority mode in the discomfort index control mode.
  • the control unit 15 controls the room temperature detected by the room temperature sensor 11 to be a set room temperature set by the user, and further controls the humidity so that the discomfort index becomes a comfortable level. It is a mode to do.
  • FIG. 4 is a diagram showing a comparison between the discomfort index calculated by the air conditioner 10 according to Embodiment 1, the comfort level, and the discomfort level.
  • FIG. 4 shows the user's sensation in the discomfort index calculated using equation (1), and the name of the level.
  • the discomfort index of 60 or more and less than 75 feels comfortable
  • the discomfort index of 65 or more and less than 70 feels most comfortable.
  • general users feel cold and uncomfortable when the discomfort index is less than 60, and feel hot and uncomfortable when the discomfort index is 75 or more.
  • the control unit 15 of the air conditioner 10 controls the room temperature and humidity so that the discomfort index is 60 or more and 74 or less, and the discomfort index is 65 or more and less than 70.
  • Control room temperature and humidity to be. Note that the above “more” and “less than” are examples, and for example, “greater than 65 and less than 70” may be used instead of “65 or more and less than 70”.
  • control unit 15 automatically selects the cooling, heating, and air blowing operation modes, and reduces the difference between the room temperature detected by the room temperature sensor 11 and the set room temperature set by the user. Is controlled (step S11). To reduce the difference means to bring the room temperature closer to the set room temperature, that is, to reduce the absolute value of the value obtained by subtracting the set room temperature from the room temperature. When the difference between the room temperature and the set room temperature does not become small (step S12: No), the control unit 15 continues the process of step S11.
  • step S12 When the difference between the room temperature and the set room temperature becomes small (step S12: Yes), the control unit 15 next automatically selects the dehumidifying / humidifying operation mode and adjusts the humidity so that the discomfort index is at a comfortable level. Control (step S13).
  • control unit 15 determines whether or not the room temperature and the set room temperature match, even if the values do not exactly match, the room temperature is within a range defined for the set room temperature, for example, the set room temperature ⁇ If it is within the range of 1 degreeC, you may judge that room temperature and preset room temperature correspond.
  • the control unit 15 returns to step S11 and continues the control of the room temperature.
  • the control unit 15 ends the process.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the air conditioning control operation when the control unit 15 of the air conditioner 10 according to Embodiment 1 selects the humidity priority mode in the discomfort index control mode.
  • the control unit 15 controls the humidity detected by the humidity sensor 12 to be a set humidity set by the user, and further controls the room temperature so that the discomfort index becomes a comfortable level. It is a mode to do.
  • the control unit 15 automatically selects the operation mode of dehumidification and humidification, and controls the room temperature so as to reduce the difference between the humidity detected by the humidity sensor 12 and the set humidity set by the user.
  • Step S21 To reduce the difference means to bring the humidity close to the set humidity, that is, to reduce the absolute value of the value obtained by subtracting the set humidity from the humidity.
  • step S22: No the control unit 15 continues the process of step S21.
  • step S22: Yes the control unit 15 then automatically selects the cooling, heating, and air blowing operation modes so that the discomfort index becomes a comfortable level.
  • the room temperature is controlled (step S23).
  • the control unit 15 checks whether or not the latest discomfort index calculated by the discomfort index calculation unit 13 by controlling the humidity and room temperature is within the comfort level range shown in FIG. 4 (step S24). When the discomfort index is outside the comfortable level range (step S24: No), the control unit 15 continuously controls the room temperature (step S23). When the discomfort index is within the comfort level range (step S24: Yes), the control unit 15 confirms whether or not the humidity is equal to the set humidity, that is, whether or not the humidity is equal to the set humidity (step S25). .
  • control unit 15 determines whether the humidity and the set humidity match, even if the values do not exactly match, the humidity is within a range defined for the set humidity, for example, set humidity ⁇ If it is within the range of 3%, it may be determined that the humidity and the set humidity match.
  • the control unit 15 returns to step S21 and continues the humidity control.
  • the control unit 15 ends the process.
  • the room temperature sensor 11 is realized by a measuring instrument that measures room temperature.
  • the humidity sensor 12 is realized by a measuring instrument that measures humidity.
  • the communication unit 14 is realized by an interface circuit for wireless communication or wired communication that performs communication with the remote controller 20.
  • the display unit 16 is realized by an LCD (Liquid Crystal Display) or the like.
  • the fan motor 17 is realized by a fan and a motor that rotates the fan.
  • the discomfort index calculation unit 13 and the control unit 15 are realized by a processing circuit. That is, the air conditioner 10 includes a processing circuit for calculating a discomfort index and performing air conditioning control with priority given to room temperature or humidity using the discomfort index.
  • the processing circuit may be dedicated hardware, a CPU (Central Processing Unit) that executes a program stored in the memory, and a memory.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which the discomfort index calculation unit 13 and the control unit 15 of the air conditioner 10 according to Embodiment 1 are configured with a CPU and a memory.
  • the processing circuit includes the CPU 91 and the memory 92
  • the functions of the discomfort index calculation unit 13 and the control unit 15 are realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software or firmware is described as a program and stored in the memory 92.
  • each function is realized by the CPU 91 reading and executing the program stored in the memory 92. That is, when the discomfort index calculation unit 13 and the control unit 15 are executed by the processing circuit, the air conditioner 10 performs air conditioning control by giving priority to room temperature or humidity using the step of calculating the discomfort index, the discomfort index.
  • a memory 92 is provided for storing a program that results in the step being executed. Moreover, it can be said that these programs make a computer perform the procedure and method of the air conditioner 10.
  • the CPU 91 may be a processing device, an arithmetic device, a microprocessor, a microcomputer, a processor, a DSP (Digital Signal Processor), or the like.
  • the memory 92 is a nonvolatile or volatile semiconductor memory such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically EPROM), etc. Magnetic disks, flexible disks, optical disks, compact disks, mini disks, DVDs (Digital Versatile Discs), etc. are applicable.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example in which the discomfort index calculation unit 13 and the control unit 15 of the air conditioner 10 according to Embodiment 1 are configured with dedicated hardware.
  • the processing circuit is dedicated hardware
  • the processing circuit 93 shown in FIG. 7 includes, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (FPGA). Field Programmable Gate Array) or a combination of these.
  • the functions of the discomfort index calculation unit 13 and the control unit 15 may be realized by the processing circuit 93 for each function, or the functions may be realized by the processing circuit 93 collectively.
  • a part of the functions of the discomfort index calculation unit 13 and the control unit 15 may be realized by dedicated hardware and a part may be realized by software or firmware.
  • the processing circuit can realize the above-described functions by dedicated hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • the air conditioner 10 calculates the discomfort index from the detected room temperature and humidity, and the user's preference in the air conditioning control in the discomfort index control mode using the discomfort index.
  • Set the set room temperature control the humidity with the detected room temperature close to the set room temperature, and set the preferred humidity setting, or the room temperature priority mode that makes the discomfort index a comfortable value
  • the room environment is controlled by a humidity priority mode in which the detected humidity is brought close to the set humidity and the room temperature is controlled so that the discomfort index becomes a comfortable value.
  • the air conditioner 10 can perform air-conditioning control according to a user's liking in the air-conditioning control using a discomfort index, and can improve a user's comfort.
  • Embodiment 2 FIG. In Embodiment 2, the air conditioner 10 displays the calculated discomfort index information. A different part from Embodiment 1 is demonstrated.
  • the configuration of the air conditioner system 30 including the air conditioner 10 and the remote controller 20 is the same as that of the first embodiment (see FIG. 1).
  • the display unit 16 displays the discomfort index information calculated by the discomfort index calculation unit 13 and the like.
  • the display unit 16 includes, for example, an LCD that can display characters, numbers, and the like and can display the value of the discomfort index.
  • the display unit 16 includes light emitting diodes that can be lit in different colors, that is, LEDs (Light Emitting Diodes).
  • the control unit 15 displays the discomfort index information calculated by the discomfort index calculation unit 13 on the display unit 16. Thereby, the air conditioner 10 can make the user recognize the current comfort state, that is, the state of the discomfort index.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation in which the air conditioner 10 according to Embodiment 2 displays discomfort index information.
  • the processing from step S31 to step S34 is the same as the processing from step S1 to step S4 of the flowchart shown in FIG. 2 of the first embodiment. Therefore, the air conditioner 10 performs the processing from step S1 to step S4 in the first embodiment, performs the processing after step S5, and can also perform the processing after step S35 described later in parallel. .
  • the control unit 15 ends the process when the current control mode is not the discomfort index control mode, that is, when the discomfort index control mode instruction is not received from the remote controller 20 via the communication unit 14 (step S34: No).
  • the control unit 15 is calculated by the discomfort index calculation unit 13. Control is performed to display the discomfort index value on the display unit 16 (step S35). Further, the control unit 15 turns on the LED of the display unit 16 with a color corresponding to the value of the discomfort index (step S36).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of colors when LEDs are lit in a color corresponding to the value of the discomfort index in the air conditioner 10 according to the second embodiment.
  • a portion of a level such as an unpleasant level is replaced with an LED color.
  • the control unit 15 turns on the LED in white.
  • the display unit 16 may not include both the LCD and the LED, and may include either one.
  • the control unit 15 performs the process of step S35 and omits the process of step S36.
  • the control part 15 implements the process of step S36, and abbreviate
  • the control unit 15 causes the user to recognize the current comfort state, that is, the state of the discomfort index, by changing the LED to be turned on according to the discomfort index value. It is also possible.
  • the control unit 15 displays the discomfort index information on the display unit 16. Thereby, while obtaining the same effect as Embodiment 1, it can make a user recognize the state of indoor comfort.
  • Embodiment 3 FIG. In the third embodiment, a method will be described in which the air conditioner 10 calculates the discomfort index even when the operation of the air conditioning control is stopped, and notifies the user, that is, the remote controller 20 of the discomfort index information when the discomfort index is an uncomfortable level. . A different part from Embodiment 1, 2 is demonstrated.
  • the display unit 16 displays that there is information to be transmitted to the user.
  • the information transmitted to the user is discomfort index information in which the discomfort index value is at the discomfort level.
  • the display unit 16 may display that there is information to be transmitted in text to the user.
  • the display unit 16 may indicate that there is information to be transmitted to the user by lighting in a specific color. It may indicate that there is information to be transmitted to the user by turning on. Thereby, the air conditioner 10 can make a user recognize that there exists the information to transmit.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation in which the air conditioner 10 according to Embodiment 2 notifies the remote controller 20 of discomfort index information while the operation is stopped.
  • the processing from step S41 to step S43 is the same as the processing from step S1 to step S3 in the flowchart shown in FIG. 2 of the first embodiment, but the air conditioner 10 is the same as that in the third embodiment. It is assumed that the processing is performed while the air conditioning control is stopped.
  • the control unit 15 confirms whether or not the discomfort index calculated by the discomfort index calculation unit 13 is at the discomfort level (step S44). From the content shown in FIG. 4, the control unit 15 determines that the discomfort level is less than 60 or the discomfort index is 75 or more. When the discomfort index calculated by the discomfort index calculation unit 13 is an unpleasant level (step S44: Yes), the control unit 15 displays on the display unit 16 that there is information to be transmitted to the user, that is, the remote controller 20. That is, a notification that there is a notification is displayed (step S45). Here, if the user who has confirmed the display of notification is desired to confirm the content of the notification, the user operates the remote controller 20 to request the air conditioner 10 to transmit the content of the notification to the remote controller 20. Send.
  • the control unit 15 confirms whether there is a transmission request to the remote control 20 from the remote control 20, that is, the user via the communication unit 14 (step S46).
  • the control unit 15 transmits discomfort index information to the remote controller 20 via the communication unit 14 (step S47).
  • the remote controller 20 that has acquired the discomfort index information displays the discomfort index information on the display unit 22. Thereby, the user can recognize that the room is at an uncomfortable level.
  • the user operates the remote controller 20 to instruct the air conditioner 10 to start the air conditioning control operation.
  • step S49 the control unit 15 starts the operation of the air conditioning control in the discomfort index control mode even if the request for the air conditioning control in the discomfort index control mode is not received from the remote controller 20.
  • the control unit 15 uses the same priority mode as when the air conditioning control was performed in the previous discomfort index control mode when the air conditioning control has been performed in the discomfort index control mode before. Perform air conditioning control.
  • the control unit 15 may display a message prompting the user to set the priority mode, in the same manner as the above-described notification that there is a notification.
  • control unit 15 determines that the discomfort index calculated by the discomfort index calculation unit 13 is not at the discomfort level (step S44: No), when there is no transmission request to the remote controller 20 (step S46: No), and communication.
  • step S48: No the process is terminated.
  • the air conditioner 10 calculates the discomfort index even when the air-conditioning control operation is stopped, and when the discomfort index is at the discomfort level, when the user requests it, It was decided to send discomfort index information. Thereby, the air conditioner 10 can notify the user that the room is at an uncomfortable level, and can prompt the operation of the air conditioner 10.
  • 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.

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

空調制御の対象の室内の温度である室温を検出する室温センサー(11)と、室内の湿度を検出する湿度センサー(12)と、室温および湿度を用いて不快指数を計算する不快指数計算部(13)と、ユーザーが操作するリモコン(20)との間で通信を行い、リモコン(20)から、ユーザーによって設定された設定室温と設定湿度、および、不快指数を用いた空調制御を行う不快指数制御モードの指示を取得する通信部(14)と、不快指数制御モードの指示を受けた場合、不快指数を用いた空調制御を行う制御部(15)と、を備える。

Description

空気調和機
 本発明は、不快指数を計算して空調制御を行う空気調和機に関する。
 従来、空気調和機は、室温センサーで室温を検出し、湿度センサーで湿度を検出し、検出した室温および湿度が、ユーザーが設定した設定室温および設定湿度になるように空調制御を行う。しかしながら、空気調和機は、室温および湿度を各々独立に制御していたため、ユーザーに対して、設定室温および設定湿度になるまでの空調制御の過程において快適性を実現できていない場合があった。特許文献1には、空気調和機が、検出した室温および湿度から不快指数を計算し、不快指数が所定の範囲に収まるように空調制御を行う技術が開示されている。
特開平6-180137号公報
 不快指数は室温および湿度を用いて算出されることから、不快指数を改善するには室温または湿度の一方または両方を変更する必要がある。また、ユーザーによって、優先的に室温を設定室温にしてほしい、または優先的に湿度を設定湿度にしてほしいなど、空調制御の好みが異なる。しかしながら、特許文献1に記載の空気調和機は、決められた制御ルールで空調制御を行う。そのため、設定室温および設定湿度になるまでの空調制御の過程において、ユーザーによっては快適性を得られない場合がある、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、不快指数を用いた空調制御において、ユーザーの快適性を向上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、本発明に係る空気調和機は、空調制御の対象の室内の温度である室温を検出する室温センサーと、室内の湿度を検出する湿度センサーと、室温および湿度を用いて不快指数を計算する不快指数計算部と、を備える。また、空気調和機は、ユーザーが操作するリモコンとの間で通信を行い、リモコンから、ユーザーによって設定された設定室温と設定湿度、および、不快指数を用いた空調制御を行う不快指数制御モードの指示を取得する通信部と、不快指数制御モードの指示を受けた場合、不快指数を用いた空調制御を行う制御部と、を備えることを特徴とする。
 本発明に係る空気調和機は、不快指数を用いた空調制御において、ユーザーの快適性を向上できる、という効果を奏する。
実施の形態1に係る空気調和機を含む空気調和機システムの構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る空気調和機の空調制御の動作を示すフローチャート 実施の形態1に係る空気調和機の制御部が不快指数制御モードにおいて室温優先モードが選択された場合の空調制御の動作を示すフローチャート 実施の形態1に係る空気調和機で計算される不快指数と快適レベルおよび不快レベルの対比を示す図 実施の形態1に係る空気調和機の制御部が不快指数制御モードにおいて湿度優先モードが選択された場合の空調制御の動作を示すフローチャート 実施の形態1に係る空気調和機の不快指数計算部および制御部をCPUおよびメモリで構成する場合の例を示す図 実施の形態1に係る空気調和機の不快指数計算部および制御部を専用のハードウェアで構成する場合の例を示す図 実施の形態2に係る空気調和機が不快指数の情報を表示する動作を示すフローチャート 実施の形態2に係る空気調和機において不快指数の値に対応した色でLEDを点灯させたときの色の例を示す図 実施の形態2に係る空気調和機が運転停止中において不快指数の情報をリモコンに通知する動作を示すフローチャート
 以下に、本発明の実施の形態に係る空気調和機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に係る空気調和機10を含む空気調和機システム30の構成例を示すブロック図である。空気調和機システム30は、空気調和機10と、リモートコントローラ(以下、リモコンとする)20と、を備える。空気調和機10は、ユーザーによる空調制御の設定情報をリモコン20から取得し、空調制御の対象の室内において空調制御を行う。なお、図1では空気調和機10およびリモコン20がワイヤレスすなわち無線通信を行う例を示しているが、有線通信であってもよい。
 空気調和機10は、室温センサー11と、湿度センサー12と、不快指数計算部13と、通信部14と、制御部15と、表示部16と、ファンモータ17と、を備える。
 室温センサー11は、空気調和機10が空調制御を行う対象の室内の温度である室温を検出する。
 湿度センサー12は、空気調和機10が空調制御を行う対象の室内の湿度を検出する。
 不快指数計算部13は、室温センサー11で検出された室温、および湿度センサー12で検出された湿度を用いて、不快指数を計算する。不快指数計算部13は、例えば、次の式(1)を用いて不快指数を計算する。なお、式(1)において、Tは室温(℃)、Hは湿度(%)である。
 0.81T+0.01H(0.99T-14.3)+46.3 …(1)
 通信部14は、ユーザーが操作するリモコン20との間で通信を行う。通信部14は、リモコン20から、ユーザーによって設定された空調制御において目標の室内の温度である設定室温、ユーザーによって設定された空調制御において目標の室内の湿度である設定湿度、および、不快指数を用いた空調制御を行う不快指数制御モードの指示などを取得する。
 制御部15は、ユーザーから不快指数制御モードの制御モードが指示された場合、不快指数計算部13で計算された不快指数を用いて、ファンモータ17などの動作を制御して、冷房、暖房、送風、除湿、加湿などの運転モードを自動で切り替えて空調制御を行う。
 表示部16は、室温センサー11で検出された室温、または湿度センサー12で検出された湿度などを表示する。
 ファンモータ17は、空気調和機10の空調制御において、制御部15によって風速が制御される。
 リモコン20は、通信部21と、表示部22と、操作部23と、を備える。
 通信部21は、操作部23においてユーザーによって設定された設定室温、設定湿度、不快指数制御モードの指示を空気調和機10に送信する。
 表示部22は、操作部23で設定される情報、および空気調和機10から取得した情報などを表示する。
 操作部23は、ユーザーによって設定室温、設定湿度、不快指数制御モードの指示などを受け付ける。
 つづいて、空気調和機10の空調制御の動作について説明する。図2は、実施の形態1に係る空気調和機10の空調制御の動作を示すフローチャートである。まず、空気調和機10において、室温センサー11は、空調制御対象の室内の室温を検出する(ステップS1)。湿度センサー12は、室内の湿度を検出する(ステップS2)。不快指数計算部13は、室温センサー11で検出された室温、および湿度センサー12で検出された湿度を用いて、前述の式(1)により不快指数を計算する(ステップS3)。
 制御部15は、現在の制御モードが不快指数制御モードか否か、すなわち通信部14経由でリモコン20から不快指数制御モードの指示を受けているか否かを確認する(ステップS4)。現在の制御モードが不快指数制御モード、すなわち通信部14経由でリモコン20から不快指数制御モードの指示を受けている場合(ステップS4:Yes)、制御部15は、不快指数制御モードにおいて設定されている優先モードを確認する(ステップS5)。ここで、優先モードには、優先的に室温が設定室温になるように空調制御を行う室温優先モード、および、優先的に湿度が設定湿度になるように空調制御を行う湿度優先モードがある。
 優先モードが室温優先モードの場合(ステップS5:室温優先モード)、制御部15は、室温優先モードで、すなわち優先的に室温が設定室温になるように空調制御を行う(ステップS6)。一方、優先モードが湿度優先モードの場合(ステップS5:湿度優先モード)、制御部15は、湿度優先モードで、すなわち優先的に湿度が設定室温になるように空調制御を行う(ステップS7)。
 なお、不快指数制御モードの優先モードが室温優先モードまたは湿度優先モードについて、ユーザーがリモコン20から、不快指数制御モードを選択し、さらに室温優先モードまたは湿度優先モードを選択する2段階で設定してもよいし、室温優先モードまたは湿度優先モードだけを選択する1段階で設定してもよい。1段階で設定される場合、空気調和機10の制御部15は、リモコン20から室温優先モードが設定されたときは、不快指数制御モードにおいて室温優先モードで空調制御を行い、リモコン20から湿度優先モードが設定されたときは、不快指数制御モードにおいて湿度優先モードで空調制御を行う。
 ステップS4に戻って、現在の制御モードが不快指数制御モードではない、すなわち通信部14経由でリモコン20から不快指数制御モードの指示を受けていない場合(ステップS4:No)、制御部15は、背景技術で説明した、不快指数を用いた従来からある通常の空調制御を行う(ステップS8)。
 具体的に、図2のステップS6に示す室温優先モードによる空調制御、および図2のステップS7に示す湿度優先モードによる空調制御について、制御部15の詳細な動作を説明する。
 図3は、実施の形態1に係る空気調和機10の制御部15が不快指数制御モードにおいて室温優先モードが選択された場合の空調制御の動作を示すフローチャートである。室温優先モードは、制御部15が、室温センサー11で検出される室温が、ユーザーが設定した設定室温になるように制御し、さらに湿度を制御することによって不快指数が快適レベルになるように制御するモードである。
 ここで、不快指数と、ユーザーの体感、不快レベルの関係について説明する。図4は、実施の形態1に係る空気調和機10で計算される不快指数と快適レベルおよび不快レベルの対比を示す図である。図4は、式(1)を用いて計算された不快指数におけるユーザーの体感、およびレベルの名称を示すものである。一般的なユーザーの場合、不快指数60以上75未満の場合が快適と感じ、不快指数65以上70未満の場合が最も快適と感じる。また、一般的なユーザーは、不快指数60未満の場合に寒くて不快と感じ、不快指数75以上の場合に暑くて不快と感じる。そのため、空気調和機10の制御部15は、不快指数が60未満または75以上の場合、不快指数が60以上74以下になるように室温および湿度を制御し、さらに、不快指数が65以上70未満になるように室温および湿度を制御する。なお、上記の「以上」および「未満」は一例であって、例えば、「65以上70未満」の表記に替えて「65より大きく70以下」のように表記してもよい。
 図3のフローチャートにおいて、制御部15は、冷房、暖房、送風の運転モードを自動で選択し、室温センサー11で検出された室温とユーザーによって設定された設定室温との差分を小さくするように室温を制御する(ステップS11)。差分を小さくするとは、室温を設定室温に近づける、すなわち室温から設定室温を減算した値の絶対値を小さくすることである。室温と設定室温との差分が小さくならない場合(ステップS12:No)、制御部15は、ステップS11の処理を継続する。室温と設定室温との差分が小さくなった場合(ステップS12:Yes)、制御部15は、つぎに、除湿、加湿の運転モードを自動で選択し、不快指数が快適レベルになるように湿度を制御する(ステップS13)。
 制御部15は、室温および湿度を制御したことによって不快指数計算部13で計算された最新の不快指数が、図4に示す快適レベルの範囲にあるか否かを確認する(ステップS14)。不快指数が快適レベルの範囲外の場合(ステップS14:No)、制御部15は、継続して湿度を制御する(ステップS13)。不快指数が快適レベルの範囲内の場合(ステップS14:Yes)、制御部15は、室温=設定室温か否か、すなわち、室温と設定室温とが一致するか否かを確認する(ステップS15)。なお、制御部15は、室温と設定室温とが一致するか否かの判断について、厳密に値が一致していなくても、室温が設定室温に対して規定された範囲内、例えば設定室温±1℃の範囲内であれば、室温と設定室温とは一致していると判断してもよい。室温=設定室温ではない場合(ステップS15:No)、制御部15は、ステップS11に戻って室温の制御を継続する。室温=設定室温の場合(ステップS15:Yes)、制御部15は、処理を終了する。
 図5は、実施の形態1に係る空気調和機10の制御部15が不快指数制御モードにおいて湿度優先モードが選択された場合の空調制御の動作を示すフローチャートである。湿度優先モードは、制御部15が、湿度センサー12で検出される湿度が、ユーザーが設定した設定湿度になるように制御し、さらに室温を制御することによって不快指数が快適レベルになるように制御するモードである。
 図5のフローチャートにおいて、制御部15は、除湿、加湿の運転モードを自動で選択し、湿度センサー12で検出された湿度とユーザーによって設定された設定湿度との差分を小さくするように室温を制御する(ステップS21)。差分を小さくするとは、湿度を設定湿度に近づける、すなわち湿度から設定湿度を減算した値の絶対値を小さくすることである。湿度と設定湿度との差分が小さくならない場合(ステップS22:No)、制御部15は、ステップS21の処理を継続する。湿度と設定湿度との差分が小さくなった場合(ステップS22:Yes)、制御部15は、つぎに、冷房、暖房、送風の運転モードを自動で選択し、不快指数が快適レベルになるように室温を制御する(ステップS23)。
 制御部15は、湿度および室温を制御したことによって不快指数計算部13で計算された最新の不快指数が、図4に示す快適レベルの範囲にあるか否かを確認する(ステップS24)。不快指数が快適レベルの範囲外の場合(ステップS24:No)、制御部15は、継続して室温を制御する(ステップS23)。不快指数が快適レベルの範囲内の場合(ステップS24:Yes)、制御部15は、湿度=設定湿度か否か、すなわち、湿度と設定湿度とが一致するか否かを確認する(ステップS25)。なお、制御部15は、湿度と設定湿度とが一致するか否かの判断について、厳密に値が一致していなくても、湿度が設定湿度に対して規定された範囲内、例えば設定湿度±3%の範囲内であれば、湿度と設定湿度とは一致していると判断してもよい。湿度=設定湿度ではない場合(ステップS25:No)、制御部15は、ステップS21に戻って湿度の制御を継続する。湿度=設定湿度の場合(ステップS25:Yes)、制御部15は、処理を終了する。
 つづいて、空気調和機10のハードウェア構成について説明する。空気調和機10において、室温センサー11は室温を計測する計測器により実現される。湿度センサー12は湿度を計測する計測器により実現される。通信部14はリモコン20との間で通信を行う無線通信または有線通信のインターフェース回路により実現される。表示部16はLCD(Liquid Crystal Display)などにより実現される。ファンモータ17はファンおよびファンを回転させるモータにより実現される。不快指数計算部13および制御部15は処理回路により実現される。すなわち、空気調和機10は、不快指数を計算し、不快指数を用いて室温または湿度を優先して空調制御を行うための処理回路を備える。処理回路は、専用のハードウェアであってもよいし、メモリに格納されるプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit)およびメモリであってもよい。
 図6は、実施の形態1に係る空気調和機10の不快指数計算部13および制御部15をCPUおよびメモリで構成する場合の例を示す図である。処理回路がCPU91およびメモリ92で構成される場合、不快指数計算部13および制御部15の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェアまたはファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ92に格納される。処理回路では、メモリ92に記憶されたプログラムをCPU91が読み出して実行することにより、各機能を実現する。すなわち、空気調和機10は、不快指数計算部13および制御部15が処理回路により実行されるときに、不快指数を計算するステップ、不快指数を用いて室温または湿度を優先して空調制御を行うステップが結果的に実行されることになるプログラムを格納するためのメモリ92を備える。また、これらのプログラムは、空気調和機10の手順および方法をコンピュータに実行させるものであるともいえる。ここで、CPU91は、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサ、またはDSP(Digital Signal Processor)などであってもよい。また、メモリ92とは、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)などの、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、またはDVD(Digital Versatile Disc)などが該当する。
 図7は、実施の形態1に係る空気調和機10の不快指数計算部13および制御部15を専用のハードウェアで構成する場合の例を示す図である。処理回路が専用のハードウェアである場合、図7に示す処理回路93は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、またはこれらを組み合わせたものが該当する。不快指数計算部13および制御部15の各機能を機能別に処理回路93で実現してもよいし、各機能をまとめて処理回路93で実現してもよい。
 なお、不快指数計算部13および制御部15の各機能について、一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェアまたはファームウェアで実現するようにしてもよい。このように、処理回路は、専用のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、空気調和機10では、検出した室温および湿度から不快指数を計算し、不快指数を用いた不快指数制御モードの空調制御において、ユーザーが好みの設定室温を設定し、検出された室温を設定室温に近づけた状態で湿度を制御し、不快指数を快適な値になるようにする室温優先モード、または、ユーザーが好みの設定湿度を設定し、検出された湿度を設定湿度に近づけた状態で室温を制御し、不快指数を快適な値になるようにする湿度優先モードにより、室内環境を制御することとした。これにより、空気調和機10は、不快指数を用いた空調制御において、ユーザーの好みに合わせて空調制御を行うことができ、ユーザーの快適性を向上することができる。
実施の形態2.
 実施の形態2では、空気調和機10が、計算した不快指数の情報を表示する。実施の形態1と異なる部分について説明する。
 空気調和機10およびリモコン20を含む空気調和機システム30の構成は、実施の形態1と同様である(図1参照)。実施の形態2において、表示部16は、不快指数計算部13で計算された不快指数の情報などを表示する。表示部16は、例えば、文字および数字などを表示可能であり、不快指数の値を表示可能なLCDを備える。また、表示部16は、異なる色で点灯可能な発光ダイオードすなわちLED(Light Emitting Diode)を備える。空気調和機10では、制御部15が、不快指数計算部13で計算された不快指数の情報を表示部16に表示する。これにより、空気調和機10は、ユーザーに対して現在の快適さの状態、すなわち不快指数の状態を認識させることができる。
 つづいて、空気調和機10が不快指数の情報を表示する動作について説明する。図8は、実施の形態2に係る空気調和機10が不快指数の情報を表示する動作を示すフローチャートである。なお、ステップS31からステップS34までの処理は、実施の形態1の図2に示すフローチャートのステップS1からステップS4までの処理と同様である。そのため、空気調和機10は、実施の形態1においてステップS1からステップS4までの処理を行い、ステップS5以降の処理を行うとともに、後述するステップS35以降の処理を並行して行うことも可能である。
 制御部15は、現在の制御モードが不快指数制御モードではない、すなわち通信部14経由でリモコン20から不快指数制御モードの指示を受けていない場合(ステップS34:No)、処理を終了する。制御部15は、現在の制御モードが不快指数制御モード、すなわち通信部14経由でリモコン20から不快指数制御モードの指示を受けている場合(ステップS34:Yes)、不快指数計算部13で計算された不快指数の値を、表示部16に表示させる制御を行う(ステップS35)。さらに、制御部15は、不快指数の値に対応した色で、表示部16のLEDを点灯させる(ステップS36)。図9は、実施の形態2に係る空気調和機10において不快指数の値に対応した色でLEDを点灯させたときの色の例を示す図である。実施の形態1で示した図4に対して、不快レベルなどのレベルの部分をLEDの色に置き換えたものである。制御部15は、例えば、不快指数が63の場合は白色でLEDを点灯させる。
 なお、表示部16は、LCDおよびLEDの両方を備えなくてもよく、いずれか一方を備えることも可能である。制御部15は、表示部16がLCDのみ備える場合はステップS35の処理を実施し、ステップS36の処理を省略する。また、制御部15は、表示部16がLEDのみ備える場合はステップS36の処理を実施し、ステップS35の処理を省略する。また、表示部16が複数のLEDを備える場合、制御部15は、不快指数の値によって点灯させるLEDを替えることで、ユーザーに対して現在の快適さの状態、すなわち不快指数の状態を認識させることも可能である。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、空気調和機10では、制御部15が、表示部16に不快指数の情報を表示することとした。これにより、実施の形態1と同様の効果を得るとともに、ユーザーに対して、室内の快適さの状態を認識させることができる。
実施の形態3.
 実施の形態3では、空気調和機10が、空調制御の運転停止中においても不快指数を計算し、不快指数が不快レベルの場合に不快指数の情報をユーザーすなわちリモコン20に通知する方法について説明する。実施の形態1,2と異なる部分について説明する。
 空気調和機10およびリモコン20を含む空気調和機システム30の構成は、実施の形態1と同様である(図1参照)。実施の形態3において、表示部16は、ユーザーに対して送信する情報があることを示す表示をする。ユーザーに対して送信する情報とは、不快指数の値が不快レベルにある不快指数の情報である。表示部16は、実施の形態2で説明したように、LCDを備える場合、ユーザーに対して文字で送信する情報があることを表示してもよい。また、表示部16は、LEDを備える場合、特定の色で点灯することで、ユーザーに対して送信する情報があることを示してもよいし、LEDが複数ある場合には、特定のLEDを点灯することで、ユーザーに対して送信する情報があることを示してもよい。これにより、空気調和機10は、ユーザーに対して、送信する情報があることを認識させることができる。
 つづいて、空気調和機10が不快指数の情報をリモコン20に通知する動作について説明する。図10は、実施の形態2に係る空気調和機10が運転停止中において不快指数の情報をリモコン20に通知する動作を示すフローチャートである。なお、ステップS41からステップS43までの処理は、実施の形態1の図2に示すフローチャートのステップS1からステップS3までの処理と同様であるが、空気調和機10は、実施の形態3ではこれらの処理を空調制御の運転停止中に行うものとする。
 制御部15は、不快指数計算部13で計算された不快指数が不快レベルか否かを確認する(ステップS44)。制御部15は、図4に示す内容から、不快指数が60未満、または不快指数が75以上の場合、不快レベルと判断する。不快指数計算部13で計算された不快指数が不快レベルの場合(ステップS44:Yes)、制御部15は、表示部16に、ユーザーすなわちリモコン20に対して送信する情報があることを示す表示、すなわちお知らせがある旨を表示させる(ステップS45)。ここで、お知らせがある旨の表示を確認したユーザーは、お知らせの内容を確認したい場合、リモコン20を操作して、空気調和機10に対して、お知らせの内容をリモコン20に送信するよう送信要求を送る。
 制御部15は、通信部14経由でリモコン20すなわちユーザーから、リモコン20への送信要求があったか否かを確認する(ステップS46)。リモコン20への送信要求があった場合(ステップS46:Yes)、制御部15は、通信部14経由で不快指数の情報をリモコン20に送信する(ステップS47)。不快指数の情報を取得したリモコン20は、表示部22に不快指数の情報を表示する。これにより、ユーザーは、室内が不快レベルにあることを認識することができる。ユーザーは、不快レベルを解消したい場合、リモコン20を操作して空気調和機10に対して、空調制御の運転開始を指示する。
 制御部15は、通信部14経由でリモコン20から空調制御の運転開始の要求を受けた場合(ステップS48:Yes)、不快指数制御モードで空調制御の運転を開始する(ステップS49)。この場合、制御部15は、リモコン20から不快指数制御モードによる空調制御の要求を受けていなくても、不快指数制御モードで空調制御の運転を開始する。なお、優先モードが設定されていない場合、制御部15は、以前に不快指数制御モードで空調制御を行ったことがあるときは前回不快指数制御モードで空調制御を行ったときと同じ優先モードで空調制御を行う。以前に不快指数制御モードで空調制御を行っていない場合、制御部15は、前述のお知らせがある旨の表示と同様、ユーザーに対して優先モードの設定を促す表示をしてもよい。
 なお、制御部15は、不快指数計算部13で計算された不快指数が不快レベルではない場合(ステップS44:No)、リモコン20への送信要求がなかった場合(ステップS46:No)、および通信部14経由でリモコン20から運転開始の要求を受けなかった場合(ステップS48:No)、処理を終了する。
 以上説明したように、本実施の形態によれば、空気調和機10では、空調制御の運転停止中も不快指数を計算し、不快指数が不快レベルの場合、ユーザーから要求があったときはユーザーに対して不快指数の情報を送信することとした。これにより、空気調和機10は、ユーザーに対して室内が不快レベルにあることを通知し、空気調和機10の運転を促すことができる。
 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。
 10 空気調和機、11 室温センサー、12 湿度センサー、13 不快指数計算部、14,21 通信部、15 制御部、16,22 表示部、17 ファンモータ、20 リモコン、23 操作部、30 空気調和機システム。

Claims (7)

  1.  空調制御の対象の室内の温度である室温を検出する室温センサーと、
     前記室内の湿度を検出する湿度センサーと、
     前記室温および前記湿度を用いて不快指数を計算する不快指数計算部と、
     ユーザーが操作するリモコンとの間で通信を行い、前記リモコンから、前記ユーザーによって設定された設定室温と設定湿度、および、前記不快指数を用いた空調制御を行う不快指数制御モードの指示を取得する通信部と、
     前記不快指数制御モードの指示を受けた場合、前記不快指数を用いた空調制御を行う制御部と、
     を備えることを特徴とする空気調和機。
  2.  前記不快指数制御モードには室温優先モードおよび湿度優先モードがあり、
     前記制御部は、前記室温優先モードの場合、優先的に前記室温が前記設定室温になるように空調制御を行い、前記湿度優先モードの場合、優先的に前記湿度が前記設定湿度になるように空調制御を行う、
     ことを特徴とする請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記不快指数の情報を表示する表示部、
     を備え、
     前記制御部は、前記不快指数の情報を前記表示部に表示させる、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の空気調和機。
  4.  前記表示部は数値を表示することが可能であり、
     前記制御部は、前記不快指数の値を前記表示部に表示させる、
     ことを特徴とする請求項3に記載の空気調和機。
  5.  前記表示部は発光ダイオードを備え、
     前記制御部は、前記不快指数の値に対応した色で前記発光ダイオードを点灯させる、
     ことを特徴とする請求項3または4に記載の空気調和機。
  6.  前記空調制御の運転停止中において、
     前記室温センサーは、前記室温を検出し、
     前記湿度センサーは、前記湿度を検出し、
     前記不快指数計算部は、前記室温および前記湿度を用いて不快指数を計算し、
     前記制御部は、前記不快指数が不快レベルの場合、送信する情報があることを示す表示を前記表示部に表示させ、前記リモコンから前記ユーザーによる送信要求があったときは、前記不快指数の情報を前記通信部から前記リモコンに送信させる、
     ことを特徴とする請求項3から5のいずれか1つに記載の空気調和機。
  7.  前記制御部は、前記通信部経由で前記リモコンから空調制御の運転開始の要求を受けた場合、前記不快指数制御モードによる空調制御を開始する、
     ことを特徴とする請求項6に記載の空気調和機。
PCT/JP2016/069013 2016-06-27 2016-06-27 空気調和機 WO2018002990A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018524601A JP6611939B2 (ja) 2016-06-27 2016-06-27 空気調和機
PCT/JP2016/069013 WO2018002990A1 (ja) 2016-06-27 2016-06-27 空気調和機

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/069013 WO2018002990A1 (ja) 2016-06-27 2016-06-27 空気調和機

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018002990A1 true WO2018002990A1 (ja) 2018-01-04

Family

ID=60786753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/069013 WO2018002990A1 (ja) 2016-06-27 2016-06-27 空気調和機

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6611939B2 (ja)
WO (1) WO2018002990A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110118394A (zh) * 2018-02-05 2019-08-13 广州松下空调器有限公司 一种空调控制方法及空调
JP2019178811A (ja) * 2018-03-30 2019-10-17 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機
WO2022113518A1 (ja) * 2020-11-24 2022-06-02 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気浄化システム

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57188957A (en) * 1981-05-18 1982-11-20 Sharp Corp Temperature control device for air-conditioning machine
JPH11108418A (ja) * 1997-10-03 1999-04-23 Nks Kk 空調制御装置、空調システム、不快度合算出装置及び記録媒体
JP2013044462A (ja) * 2011-08-23 2013-03-04 Mitsubishi Electric Corp 空調システム制御装置
JP2014149099A (ja) * 2013-01-31 2014-08-21 Hitachi Appliances Inc 空気調和機

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010065874A (ja) * 2008-09-09 2010-03-25 Panasonic Corp 空気調和システム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57188957A (en) * 1981-05-18 1982-11-20 Sharp Corp Temperature control device for air-conditioning machine
JPH11108418A (ja) * 1997-10-03 1999-04-23 Nks Kk 空調制御装置、空調システム、不快度合算出装置及び記録媒体
JP2013044462A (ja) * 2011-08-23 2013-03-04 Mitsubishi Electric Corp 空調システム制御装置
JP2014149099A (ja) * 2013-01-31 2014-08-21 Hitachi Appliances Inc 空気調和機

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110118394A (zh) * 2018-02-05 2019-08-13 广州松下空调器有限公司 一种空调控制方法及空调
CN110118394B (zh) * 2018-02-05 2022-05-10 广州松下空调器有限公司 一种空调控制方法及空调
JP2019178811A (ja) * 2018-03-30 2019-10-17 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機
WO2022113518A1 (ja) * 2020-11-24 2022-06-02 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気浄化システム

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2018002990A1 (ja) 2018-09-06
JP6611939B2 (ja) 2019-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6611939B2 (ja) 空気調和機
WO2019078269A1 (ja) 空気調和制御装置
JP2015031473A (ja) 空気調和機
AU2016389578B2 (en) Air conditioner remote controller, and air-conditioning control system
JP2014149099A (ja) 空気調和機
KR102359867B1 (ko) 공기조화기의 제어방법 및 공기조화기
JP2017511438A (ja) 学習モードを備えたファン装置
EP3553400A1 (en) Air conditioner adjusting method and device, and storage medium
JP2023178497A (ja) 空気調和機
JP6091722B1 (ja) 室内環境制御装置および空調システム
JP2008286460A (ja) 空気調和システム
JP2020112333A (ja) アダプタ、更新通知方法及び空気調和システム
JP2018087672A (ja) 換気システム
WO2015151294A1 (ja) 空気調和機
JP2010175115A (ja) 空気調和機
JP2008232553A (ja) 空気調和機
JP6838592B2 (ja) 空気調和機
WO2020105174A1 (ja) 空気調和機システム
WO2018011865A1 (ja) 空気調和機
JP2017089996A (ja) 空調制御システム、空調制御方法及び制御プログラム
JP7033952B2 (ja) 制御装置、空気調和機システム、空気調和機制御方法およびプログラム
CA3100917C (en) Air conditioner interface
JP2010236761A (ja) 空気調和システム
WO2023166671A1 (ja) 空気調和機および空気調和システム
JP2011158173A (ja) 空気調和機

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018524601

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16907223

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16907223

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1