WO2018199167A1 - 空調装置、制御装置、空調方法及びプログラム - Google Patents

空調装置、制御装置、空調方法及びプログラム Download PDF

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WO2018199167A1
WO2018199167A1 PCT/JP2018/016814 JP2018016814W WO2018199167A1 WO 2018199167 A1 WO2018199167 A1 WO 2018199167A1 JP 2018016814 W JP2018016814 W JP 2018016814W WO 2018199167 A1 WO2018199167 A1 WO 2018199167A1
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WO
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temperature
air
acquired
unit
thermo
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PCT/JP2018/016814
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English (en)
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Inventor
恵美 竹田
淳一 岡崎
怜司 森岡
アンナ 成
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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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
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/61Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
    • 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
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/86Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner, a control device, an air conditioning method, and a program.
  • Patent Document 1 performs a thermo-off operation for stopping the compressor when the temperature of the indoor air falls below a lower limit value in the cooling operation, and based on the increase in the temperature of the indoor air and the elapsed time after the thermo-off operation.
  • An air conditioner that performs a thermo-on operation for restarting a compressor is disclosed.
  • Patent Document 2 discloses that when the room temperature reaches the thermo-on point while the compressor is stopped, the operation time of the next compressor is lengthened, and when the room temperature reaches the thermo-off point during the operation of the compressor, the operation of the next compressor is performed.
  • An air conditioner that shortens time is disclosed.
  • Patent Document 3 discloses an air conditioner that improves comfort by making the start time of thermo-off variable.
  • Compressor cannot restart operation immediately after stopping operation, and requires some time from restarting operation to stopping operation.
  • the comfort of the air-conditioning target space may be impaired due to a change in the temperature of the air-conditioning target space between the time when the compressor stops operating and the time when the operation is restarted.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide an air conditioner and the like that can improve comfort in a space to be air-conditioned.
  • an air conditioner includes: A compressor that compresses the refrigerant and circulates the refrigeration cycle; Air temperature acquisition means for acquiring the air temperature in the air-conditioned space; Surface temperature acquisition means for acquiring the surface temperature of the housing in the space to be air-conditioned, When the air temperature acquired by the air temperature acquisition means reaches the operation stop temperature, the operation of the compressor is stopped, and when the air temperature acquired by the air temperature acquisition means reaches the operation start temperature, Air conditioning control means for starting the operation of the compressor, When the surface temperature acquired by the surface temperature acquisition means is the first temperature, the operation stop temperature is a second temperature at which the surface temperature acquired by the surface temperature acquisition means is higher than the first temperature. Higher than the temperature.
  • the present invention stops the operation of the compressor when the air temperature in the air conditioning target space reaches the operation stop temperature, and starts the operation of the compressor when the air temperature in the air conditioning target space reaches the operation start temperature.
  • the operation stop temperature is higher when the surface temperature of the enclosure in the air-conditioned space is the first temperature than when the surface temperature of the enclosure in the air-conditioned space is the second temperature higher than the first temperature. Therefore, according to this invention, the comfort in the space of air-conditioning object can be improved.
  • FIG. 1 The figure which shows the structure of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 The block diagram which shows the functional structure of the outdoor unit control part in Embodiment 1.
  • FIG. 1 The figure which shows the structure of the air conditioning apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the figure which shows the room temperature at the time of heating in Embodiment 1, and the rotation speed of a compressor The figure which shows the outline
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of history information in the seventh embodiment (A) to (c) are, respectively, an approximate straight line showing the relationship between the temperature difference between room temperature and outside air temperature and air conditioning capacity, an approximate straight line for each heat insulation performance, and an approximate straight line for each internal heating value in the seventh embodiment.
  • the step of describing the program for performing the operation of the embodiment of the present invention is processing performed in time series in the order described, but it is not necessarily processed in time series, but is executed in parallel or individually.
  • the processing to be performed may also be included.
  • the system represents the whole apparatus constituted by a plurality of apparatuses or the whole function constituted by a plurality of functions.
  • FIG. 1 shows an air conditioner 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioner 1 is a facility that air-conditions an indoor space 71 that is a space to be air-conditioned.
  • Air conditioning refers to adjusting the temperature, humidity, cleanliness, airflow, and the like of air in a space to be air-conditioned, and specifically includes heating, cooling, dehumidification, humidification, air purification, and the like.
  • the air conditioner 1 is installed in a house 3.
  • the house 3 is, for example, a so-called general detached house building.
  • the air conditioner 1 is a heat pump type air conditioner using, for example, CO 2 (carbon dioxide) or HFC (hydrofluorocarbon) as a refrigerant.
  • the air conditioner 1 is equipped with a vapor compression refrigeration cycle, and operates by obtaining electric power from a commercial power source, a power generation facility, a power storage facility, or the like (not shown).
  • the air conditioner 1 includes an outdoor unit 11 provided outside the house 3, an indoor unit 13 provided inside the house 3, and a remote controller 55 operated by a user.
  • the outdoor unit 11 and the indoor unit 13 are connected via a refrigerant pipe 61 through which a refrigerant flows and a communication line 63 to which various signals are transferred.
  • the air conditioner 1 cools the indoor space 71 by blowing out conditioned air, for example, cold air, from the indoor unit 13 and heats the indoor space 71 by blowing hot air.
  • the outdoor unit 11 includes a compressor 21, a four-way valve 22, an outdoor heat exchanger 23, an expansion valve 24, an outdoor blower 31, and an outdoor unit controller 51.
  • the indoor unit 13 includes an indoor heat exchanger 25, an indoor blower 33, and an indoor unit control unit 53.
  • the refrigerant pipe 61 connects the compressor 21, the four-way valve 22, the outdoor heat exchanger 23, the expansion valve 24, and the indoor heat exchanger 25 in an annular shape. Thereby, the refrigerating cycle is comprised.
  • Compressor 21 compresses the refrigerant and circulates the refrigeration cycle. More specifically, the compressor 21 compresses a low-temperature and low-pressure refrigerant, and discharges the high-pressure and high-temperature refrigerant to the four-way valve 22.
  • the compressor 21 includes an inverter circuit that can change the operation capacity in accordance with the drive frequency.
  • the operating capacity is the amount that the compressor 21 sends out the refrigerant per unit time.
  • the compressor 21 changes the operating capacity by adjusting the drive frequency in accordance with an instruction from the outdoor unit control unit 51.
  • the four-way valve 22 is installed on the discharge side of the compressor 21.
  • the four-way valve 22 switches the flow direction of the refrigerant in the refrigerant pipe 61 according to whether the operation of the air conditioner 1 is a cooling or dehumidifying operation or a heating operation.
  • the outdoor heat exchanger 23 is a first heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 61 and the air in the outdoor space 72 that is outside the space to be air-conditioned.
  • the outdoor blower 31 is provided near the outdoor heat exchanger 23 and is a first blower that sends the air in the outdoor space 72 to the outdoor heat exchanger 23.
  • a negative pressure is generated inside the outdoor unit 11 and the air in the outdoor space 72 is sucked.
  • the sucked air is supplied to the outdoor heat exchanger 23, exchanges heat with the cold / hot heat supplied by the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 61, and then blown out to the outdoor space 72.
  • the expansion valve 24 is installed between the outdoor heat exchanger 23 and the indoor heat exchanger 25, and decompresses and expands the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 61.
  • the expansion valve 24 is an electronic expansion valve whose opening degree can be variably controlled.
  • the expansion valve 24 adjusts the pressure of the refrigerant by changing the opening degree according to an instruction from the outdoor unit control unit 51.
  • the indoor heat exchanger 25 is a second heat exchanger that performs heat exchange between the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 61 and the air in the indoor space 71.
  • the indoor blower 33 is provided near the indoor heat exchanger 25 and is a second blower that sends air in the indoor space 71 to the indoor heat exchanger 25.
  • a negative pressure is generated inside the indoor unit 13 and the air in the indoor space 71 is sucked.
  • the sucked air is supplied to the indoor heat exchanger 25, exchanged heat with the cold / hot heat supplied from the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 61, and then blown out into the indoor space 71.
  • the air heat-exchanged by the indoor heat exchanger 25 is supplied to the indoor space 71 as conditioned air. Thereby, the indoor space 71 is air-conditioned.
  • the air conditioning capability is an index indicating the strength of air conditioning by the air conditioner 1.
  • cooling capability the air conditioning capability during cooling
  • heating capability the air conditioning capability during heating
  • the compressor 21, the four-way valve 22, the outdoor heat exchanger 23, the expansion valve 24, and the outdoor blower 31 in the outdoor unit 11, and the indoor heat exchanger 25 and the indoor blower 33 in the indoor unit 13 are collectively referred to as an air conditioning unit.
  • the air conditioning unit functions as air conditioning means for air conditioning the indoor space 71.
  • the indoor unit 13 further includes a room temperature detection unit 41 and a surface temperature detection unit 43.
  • the room temperature detector 41 includes a temperature sensor such as a resistance temperature detector, a thermistor, a thermocouple, and the like, and detects the air temperature in the indoor space 71, that is, the room temperature.
  • the room temperature detector 41 is installed at the inlet of the indoor heat exchanger 25 and detects the temperature of the intake air of the indoor unit 13.
  • the surface temperature detection unit 43 includes an infrared sensor such as a pyroelectric type or a thermopile type, and detects the surface temperature of the detection target by detecting infrared rays emitted from the detection target.
  • the surface temperature detector 43 is installed at a position where infrared rays radiated from the walls and floors of the indoor space 71 can be detected, and detects the surface temperature of surrounding objects including the walls and floors.
  • the air conditioner 1 includes a detection unit other than the room temperature detection unit 41 and the surface temperature detection unit 43, although not shown. More specifically, the air conditioner 1 is installed on the discharge side of the compressor 21, installed on the suction side of the compressor 21, a discharge side pressure detection unit that detects the pressure of the refrigerant discharged from the compressor 21, A suction-side pressure detection unit that detects the pressure of refrigerant sucked into the compressor 21, a discharge-side room temperature detection unit that is installed on the discharge side of the compressor 21 and detects the temperature of refrigerant discharged from the compressor 21, a compressor 21 is provided with a suction side room temperature detection unit that detects the temperature of the refrigerant sucked into the compressor 21 and an outside air temperature detection unit that detects the temperature of the outside air.
  • the detection result by the detection unit including the room temperature detection unit 41 and the surface temperature detection unit 43 is supplied to the indoor unit control unit 53.
  • the indoor unit control unit 53 supplies the supplied detection result to the outdoor unit control unit 51 via the communication line 63.
  • the outdoor unit control unit 51 controls the operation of the outdoor unit 11. As shown in FIG. 2, the outdoor unit control unit 51 includes a control unit 101, a storage unit 102, a time measuring unit 103, and a communication unit 104. These units are connected via a bus 109.
  • the control unit 101 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory), and a RAM (Random Access Memory).
  • the CPU is also called a central processing unit, a central processing unit, a processor, a microprocessor, a microcomputer, a DSP (Digital Signal Processor), or the like.
  • the CPU reads a program and data stored in the ROM, and performs overall control of the outdoor unit control unit 51 using the RAM as a work area.
  • the storage unit 102 is a non-volatile semiconductor memory such as flash memory, EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and serves as a so-called secondary storage device or auxiliary storage device.
  • the storage unit 102 stores programs and data used by the control unit 101 to perform various processes, and data generated or acquired by the control unit 101 performing various processes.
  • the storage unit 102 stores detection information detected by the detection unit including the room temperature detection unit 41 and the surface temperature detection unit 43.
  • the storage unit 102 functions as a storage unit.
  • the timekeeping unit 103 includes a RTC (Real Time Clock) and is a timekeeping device that continues timekeeping while the power of the air conditioner 1 is off.
  • RTC Real Time Clock
  • the communication unit 104 is an interface for communicating with the indoor unit control unit 53 and the remote controller 55 via the communication line 63.
  • the communication unit 104 receives operation information received from the user from the remote controller 55, and transmits notification information for notifying the user to the remote controller 55.
  • the communication unit 104 transmits an operation command for the indoor unit 13 to the indoor unit control unit 53, and receives state information indicating the state of the indoor unit 13 from the indoor unit control unit 53.
  • the indoor unit control unit 53 includes a CPU, a ROM, a RAM, a communication interface, and a readable / writable nonvolatile semiconductor memory, which are not shown.
  • the CPU controls the operation of the indoor unit 13 by executing a control program stored in the ROM while using the RAM as a work memory.
  • the outdoor unit control unit 51 is connected to the indoor unit control unit 53 by a communication line 63 that is a wired, wireless, or other communication medium.
  • the outdoor unit control unit 51 operates in cooperation by exchanging various signals with the indoor unit control unit 53 via the communication line 63 and controls the entire air conditioner 1. In this way, the outdoor unit control unit 51 functions as a control device that controls the air conditioner 1.
  • the outdoor unit control unit 51 and the indoor unit control unit 53 are based on the detection results of the room temperature detection unit 41, the surface temperature detection unit 43, and other detection units, and the setting information of the air conditioner 1 set by the user.
  • the operation of the air conditioner 1 is controlled. More specifically, the outdoor unit control unit 51 controls the drive frequency of the compressor 21, the switching of the four-way valve 22, the rotational speed of the outdoor blower 31, and the opening degree of the expansion valve 24.
  • the indoor unit control unit 53 controls the rotation speed of the indoor blower 33.
  • the outdoor unit control unit 51 may control the rotation speed of the indoor blower 33, or the indoor unit control unit 53 may switch the drive frequency of the compressor 21, switching of the four-way valve 22, rotation speed of the outdoor blower 31, or expansion.
  • the opening degree of the valve 24 may be controlled.
  • the outdoor unit control unit 51 and the indoor unit control unit 53 output various operation commands to various devices in accordance with the operation commands given to the air conditioner 1.
  • a remote controller 55 is arranged in the indoor space 71.
  • the remote controller 55 transmits and receives various signals to and from the indoor unit control unit 53 provided in the indoor unit 13.
  • the user of the air conditioner 1 inputs an operation command to the air conditioner 1 by operating the remote controller 55.
  • operation commands for example, switching commands between operation and stop, switching commands for operation modes (cooling, heating, dehumidification, humidification, moisture retention, air purification, air blowing, etc.), target temperature switching command, target humidity switching command, air volume Switching command, wind direction switching command, timer switching command, and the like.
  • the air conditioner 1 starts operation according to the input operation command.
  • the refrigerant discharged from the compressor 21 passes through the four-way valve 22 and flows into the outdoor heat exchanger 23.
  • the refrigerant that has flowed into the outdoor heat exchanger 23 exchanges heat with the outdoor air sucked from the outdoor space 72 to be condensed and liquefied, and flows into the expansion valve 24.
  • the refrigerant flowing into the expansion valve 24 is decompressed by the expansion valve 24 and then flows into the indoor heat exchanger 25.
  • the refrigerant flowing into the indoor heat exchanger 25 evaporates by exchanging heat with the indoor air sucked from the indoor space 71, passes through the four-way valve 22, and is sucked into the compressor 21 again.
  • the indoor air sucked from the indoor space 71 is cooled by the indoor heat exchanger 25.
  • the amount of heat exchange between the refrigerant and the room air in the indoor heat exchanger 25 is called cooling capacity.
  • the refrigerant discharged from the compressor 21 passes through the four-way valve 22 and flows into the indoor heat exchanger 25.
  • the refrigerant that has flowed into the indoor heat exchanger 25 exchanges heat with the indoor air sucked from the indoor space 71 to be condensed and liquefied, and flows into the expansion valve 24.
  • the refrigerant flowing into the expansion valve 24 is decompressed by the expansion valve 24 and then flows into the outdoor heat exchanger 23.
  • the refrigerant flowing into the outdoor heat exchanger 23 evaporates by exchanging heat with outdoor air sucked from the outdoor space 72, passes through the four-way valve 22, and is sucked into the compressor 21 again.
  • the indoor air sucked from the indoor space 71 is heated by the indoor heat exchanger 25.
  • the amount of heat exchange between the refrigerant and the room air in the indoor heat exchanger 25 is called heating capacity.
  • the outdoor unit control unit 51 of the air conditioner 1 functionally includes an air temperature acquisition unit 310, a surface temperature acquisition unit 320, an air conditioning control unit 330, and a setting unit 340.
  • the air temperature acquisition unit 310 acquires the air temperature in the indoor space 71.
  • the air temperature in the indoor space 71 is the temperature of air existing in the indoor space 71.
  • the air temperature acquisition unit 310 acquires the room temperature detected by the room temperature detection unit 41 installed in the indoor unit 13 as the air temperature in the indoor space 71.
  • the room temperature detection unit 41 periodically transmits temperature information indicating the detected room temperature to the outdoor unit control unit 51 at a predetermined cycle.
  • the air temperature acquisition unit 310 may transmit a request to the room temperature detection unit 41 as necessary, and the room temperature detection unit 41 may transmit the temperature information in a manner that responds to this request.
  • the air temperature acquisition unit 310 acquires air temperature information indicating the air temperature in the indoor space 71 from the room temperature detection unit 41 via the indoor unit control unit 53 and the communication line 63.
  • the air temperature acquisition unit 310 is realized by the control unit 101 cooperating with the communication unit 104.
  • the air temperature acquisition unit 310 functions as an air temperature acquisition unit.
  • the surface temperature acquisition unit 320 acquires the surface temperature of the housing in the indoor space 71.
  • the casing in the indoor space 71 is a structure such as a wall, floor, ceiling, or pillar of the indoor space 71.
  • the surface temperature acquisition unit 320 acquires the surface temperature detected by the surface temperature detection unit 43 as the surface temperature of the housing in the indoor space 71.
  • the surface temperature detection unit 43 periodically transmits temperature information indicating the detected temperature to the outdoor unit control unit 51 at a predetermined cycle.
  • the surface temperature acquisition unit 320 may transmit a request to the surface temperature detection unit 43 as necessary, and the surface temperature detection unit 43 may transmit the temperature information in response to this request.
  • the surface temperature acquisition unit 320 acquires surface temperature information indicating the surface temperature of the housing in the indoor space 71 from the surface temperature detection unit 43 via the indoor unit control unit 53 and the communication line 63.
  • the surface temperature acquisition unit 320 is realized by the control unit 101 cooperating with the communication unit 104.
  • the surface temperature acquisition unit 320 functions as a surface temperature acquisition unit.
  • the air conditioning controller 330 controls the air conditioning of the indoor space 71.
  • the air conditioning control unit 330 communicates with the indoor unit control unit 53 via the communication unit 104 and causes the air conditioning unit to air-condition by cooperating with the indoor unit control unit 53.
  • the air conditioning control unit 330 switches the flow path of the four-way valve 22 according to the operation mode, adjusts the opening degree of the expansion valve 24, and drives the compressor 21, the outdoor blower 31, and the indoor blower 33.
  • the air conditioning control unit 330 is realized by the control unit 101 cooperating with the time measuring unit 103 and the communication unit 104.
  • the air conditioning control unit 330 functions as air conditioning control means.
  • the air conditioning control unit 330 stops the operation of the compressor 21 when the room temperature acquired by the air temperature acquisition unit 310 reaches the operation stop temperature Toff, and the room temperature acquired by the air temperature acquisition unit 310 becomes the operation start temperature Ton.
  • the operation stop temperature Toff is a temperature that is set in order to prevent the air conditioning from being excessively effective and at which the compressor 21 should stop the operation.
  • the operation start temperature Ton is a temperature at which the compressor 21 that has stopped operating should start operating again. Stopping and starting the operation of the compressor 21 are referred to as “thermo off” and “thermo on”, respectively.
  • the operation stop temperature Toff and the operation start temperature Ton are referred to as “thermo-off point Toff” and “thermo-on point Ton”, respectively.
  • the room temperature When the room temperature reaches the shutdown temperature Toff, the room temperature increases from a temperature lower than the shutdown temperature Toff to a temperature higher than the shutdown temperature Toff, or the room temperature is higher than the shutdown temperature Toff to the shutdown temperature Toff or less. It means to drop to.
  • the room temperature reaches the operation start temperature Ton, the room temperature rises from a temperature lower than the operation start temperature Ton to a temperature higher than the operation start temperature Ton, or the room temperature starts operation from a temperature higher than the operation start temperature Ton. It means that the temperature drops below Ton.
  • FIG. 4 shows changes in room temperature and changes in the rotational speed of the compressor 21 when the thermo-off and the thermo-on are performed during heating.
  • the rotation speed of the compressor 21 is the drive frequency of the compressor 21, that is, the rotation speed per unit time of the electric motor provided in the compressor 21.
  • the thermo-off point Toff is set to a temperature higher than the thermo-on point Ton
  • the thermo-on point Ton is set to a set temperature that is a target temperature of the indoor space 71 to be achieved by air conditioning by the air conditioner 1.
  • the room temperature gradually rises during the heating operation.
  • the air conditioning control unit 330 changes the rotation speed of the compressor 21 to 0 and stops the operation of the compressor 21.
  • the room temperature gradually decreases.
  • the air conditioning control unit 330 changes the rotational speed of the compressor 21 to a value corresponding to the set temperature, and starts the operation of the compressor 21.
  • the air conditioning control unit 330 adjusts the room temperature to a temperature equal to or higher than the set temperature by repeatedly stopping and starting the operation of the compressor 21 with reference to the room temperature acquired by the air temperature acquisition unit 310.
  • thermo-off point Toff is set to a temperature lower than the thermo-on point Ton, and the room temperature changes in reverse to the change during heating shown in FIG. More specifically, the room temperature gradually decreases during the cooling operation.
  • the air conditioning control unit 330 changes the rotation speed of the compressor 21 to 0 and stops the operation of the compressor 21.
  • the room temperature gradually increases.
  • the air conditioning control unit 330 changes the rotation speed of the compressor 21 to a value corresponding to the set temperature, and starts the operation of the compressor 21.
  • the room temperature gradually decreases again.
  • the air conditioning control unit 330 adjusts the room temperature to a temperature equal to or lower than the set temperature by repeatedly stopping and starting the operation of the compressor 21 with reference to the room temperature acquired by the air temperature acquisition unit 310.
  • the air-conditioning control unit 330 performs compression when the room temperature acquired by the air temperature acquisition unit 310 reaches the thermo-on point Ton and the specified time has elapsed since the operation of the compressor 21 was stopped.
  • the operation of the machine 21 is started.
  • the specified time is a time required from the time when the compressor 21 stops operation to the time when the operation starts again, and is a time set for the purpose of protecting the compressor 21.
  • the electric motor cannot rotate because the pressure difference in the refrigeration cycle is large. Attempting to operate the compressor 21 in such a state will lead to failure. Therefore, the compressor 21 is prohibited from starting operation immediately after the operation is stopped.
  • Specified time is a prohibited time during which the compressor 21 is prohibited from starting operation after the compressor 21 has stopped operating. Immediately after the operation is stopped, the compressor 21 cannot resume the operation. To resume the operation, the compressor 21 must wait until the prohibition time elapses after the operation is stopped.
  • the specified time is set, for example, from several tens of seconds to several minutes.
  • the air-conditioning control unit 330 compresses until the prohibition time elapses after the operation of the compressor 21 is stopped even if the room temperature reaches the thermo-on point Ton. The operation of the machine 21 is not started. For this reason, depending on the surrounding environment, the room temperature may change between the time when the compressor 21 stops operation and the time when the prohibition time elapses until the operation can be resumed, resulting in a decrease in comfort in the indoor space 71. There is.
  • FIG. 5 shows a state of heat transfer in the house 3.
  • heat moves between the indoor space 71 and the outdoor space 72 through the walls, windows, gaps, ventilation equipment, and the like of the house 3.
  • the room temperature in the indoor space 71 varies depending on various factors.
  • the room temperature in the indoor space 71 is the temperature of the enclosure of the indoor space 71, the amount of heat generated in the indoor space 71, the heat of air flowing from the outdoor space 72 into the indoor space 71, and the walls and floors of the indoor space 71.
  • Room temperature function (body temperature, internal heat generation, air inflow heat, wall and floor area, time) ... (1)
  • the enclosure temperature of the indoor space 71 is the surface temperature of the enclosure such as a wall, floor, ceiling, or pillar of the indoor space 71 and is acquired by the surface temperature acquisition unit 320.
  • the housing temperature is determined as the following equation (2) as a function of the temperature of the outer wall of the house 3, the solar radiation passing through the window of the indoor space 71, the heat insulation performance of the indoor space 71, and the time.
  • Body temperature function (outer wall temperature, solar radiation through window, insulation performance, time) ...
  • the temperature of the outer wall is a function of solar radiation, outside temperature and time.
  • the housing of the indoor space 71 receives heat from solar radiation and outside air through the outer wall of the house 3.
  • the housing of the indoor space 71 receives heat directly by solar radiation passing through the window.
  • Solar radiation passing through the window is a function of window performance and window area.
  • the performance of the window is estimated by the solar heat acquisition rate indicating the ease of solar radiation from the window into the indoor space 71.
  • a ⁇ value which is a solar radiation acquisition coefficient or a ⁇ A value which is an average skin solar radiation acquisition rate
  • the heat insulation performance of the indoor space 71 is estimated by the heat transmissivity indicating the ease of heat transfer.
  • a UA value that is an average skin heat transfer rate or a Q value that is a heat loss coefficient can be used.
  • the internal heat generation amount of the indoor space 71 is an amount of heat generated from a person, lighting, a heater, and the like existing inside the indoor space 71.
  • the air inflow heat from the outdoor space 72 to the indoor space 71 is the heat of air flowing from the outdoor space 72 into the indoor space 71 through the window, door, gap, ventilation facility, etc. of the house 3.
  • the air inflow heat is expressed by the following equation (4) as a function of the air volume in the outdoor space 72, the outside air temperature, the room temperature of the room adjacent to the indoor space 71, and the gap equivalent area indicating the airtightness of the indoor space 71. It is determined as follows.
  • the gap equivalent area is also called a C value.
  • Air inflow heat function (air volume, outside air temperature, room temperature in adjacent room, gap equivalent area) ... (4)
  • FIG. 6 shows the difference in room temperature depending on the housing temperature after the operation of the compressor 21 is stopped during heating.
  • the solid line represents the change in room temperature when the enclosure temperature in the indoor space 71 is relatively high
  • the broken line represents the change in room temperature when the enclosure temperature in the indoor space 71 is relatively low. Represents.
  • the room temperature rises to the thermo-off point Toff, and after the compressor 21 stops operating, the case temperature is relatively low compared to the case where the case temperature is relatively high. , Greatly reduced. This is because at the time of heating, the room temperature immediately after the thermo-off is rapidly decreased until it becomes approximately the same as the enclosure temperature, and then gradually decreases at the same degree as the enclosure temperature. Therefore, when it is assumed that the operation of the compressor 21 is stopped at the same thermo-off point Toff as shown in FIG. 6, the prohibition time is longer when the housing temperature is relatively low than when the housing temperature is relatively high. There is a high possibility that the room temperature will change beyond the thermo-on point Ton during time 0. When the room temperature changes beyond the thermo-on point Ton, it becomes too cold during heating and too hot during cooling, and the comfort of the indoor space 71 is reduced.
  • the setting unit 340 shown in FIG. 3 sets a different thermo-off point Toff according to the body temperature. More specifically, the setting unit 340 refers to the housing temperature that is the surface temperature of the housing acquired by the surface temperature acquisition unit 320, and sets the thermo-off point Toff to a higher temperature as the housing temperature is lower. In other words, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a higher temperature when the enclosure temperature is the first temperature than when the enclosure temperature is the second temperature higher than the first temperature.
  • the setting unit 340 is realized by the control unit 101.
  • the setting unit 340 functions as a setting unit.
  • the setting unit 340 is based on the body temperature acquired by the surface temperature acquisition unit 320, and the prohibited time required until the compressor 21 restarts operation after the compressor 21 stops operating. Predict the amount of room temperature change until In general, the amount of change in room temperature over a specified time increases as the difference between room temperature and housing temperature increases. For example, during heating, the amount of change in room temperature increases as the body temperature decreases, and during cooling, the amount of change in room temperature increases as the body temperature increases.
  • the setting unit 340 predicts the amount of change in the room temperature from when the compressor 21 stops operating until the prohibition time elapses using the above equation (1).
  • the room temperature is determined by a plurality of parameters including the housing temperature and time.
  • predetermined values may be used, or values measured by sensors may be used. .
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff based on the predicted change amount. More specifically, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a temperature obtained by adding or subtracting the predicted amount of change to the thermo-on point Ton that is the set temperature. At the time of heating, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a temperature obtained by adding the predicted change in room temperature to the thermo-on point Ton. As a result, the room temperature falls to the thermo-on point Ton at the timing when the prohibition time after the thermo-off ends.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a temperature obtained by subtracting the change amount of the room temperature predicted as the thermo-on point Ton. As a result, the room temperature rises to the thermo-on point Ton at the timing when the prohibition time after the thermo-off ends.
  • FIGS. 7 and 8 show changes in room temperature when the enclosure temperature is different during heating and cooling, respectively.
  • a broken line represents a change in room temperature when the enclosure temperature in the indoor space 71 is relatively low, specifically when the enclosure temperature is the first temperature.
  • the solid line represents a change in room temperature when the enclosure temperature in the indoor space 71 is relatively high, specifically, when the enclosure temperature is a second temperature higher than the first temperature.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off points Toff1, Toff2 to a temperature higher than the thermo-on point Ton, and sets the thermo-off point Toff1 when the housing temperature is relatively low.
  • the temperature is set to be higher than the thermo-off point Toff2 when the temperature is relatively high.
  • the air conditioning controller 330 stops the operation of the compressor 21 when the room temperature rises to the thermo-off point Toff1, and when the enclosure temperature is relatively high, the room temperature is the thermo-off point.
  • the temperature rises to a thermo-off point Toff2 lower than Toff1 the operation of the compressor 21 is stopped.
  • the thermo-off points Toff1 and Toff2 are referred to as a first operation stop temperature and a second operation stop temperature, respectively.
  • the room temperature greatly decreases as the housing temperature decreases.
  • the thermo-off points Toff1 and Toff2 are set by predicting the amount of change in the room temperature during the prohibition time time0, the room temperature decreases to the thermo-on point Ton that is the set temperature at the timing when the prohibition time ends.
  • the air conditioning control unit 330 starts the operation of the compressor 21. Thereby, the room temperature begins to rise again.
  • the room temperature is maintained at a temperature equal to or higher than the set temperature regardless of the height of the housing temperature.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off points Toff1 and Toff2 to a temperature lower than the thermo-on point Ton and the thermo-off when the housing temperature is relatively low.
  • the point Toff1 is set to a temperature higher than the thermo-off point Toff2 when the housing temperature is relatively high.
  • the air conditioning controller 330 stops the operation of the compressor 21 when the room temperature is lowered to the thermo-off point Toff1, and when the enclosure temperature is relatively high, the room temperature is the thermo-off point.
  • the temperature is lowered to a thermo-off point Toff2 lower than Toff1
  • the operation of the compressor 21 is stopped.
  • the room temperature increases greatly as the enclosure temperature increases.
  • the thermo-off points Toff1 and Toff2 are set by predicting the amount of change in the room temperature during the inhibition time time0, the room temperature rises to the thermo-on point Ton that is the set temperature at the timing when the inhibition time ends.
  • the air conditioning control unit 330 starts the operation of the compressor 21. Thereby, the room temperature begins to decrease again.
  • the room temperature is maintained at a temperature equal to or lower than the set temperature regardless of the height of the housing temperature.
  • the flow of the air conditioning control process executed in the air conditioner 1 configured as described above will be described with reference to the flowchart shown in FIG.
  • the control unit 101 of the air conditioner 1 performs the air conditioning control process shown in FIG. 9 when the air conditioner 1 is heating or cooling the indoor space 71.
  • the control unit 101 first predicts the amount of change in room temperature during the prohibition time after thermo-off based on the housing temperature detected by the surface temperature detection unit 43 (step S1).
  • the prohibited time is a time that is specified so that the compressor 21 is not restarted immediately after the thermo-off for protecting the compressor 21.
  • the control unit 101 predicts how much the room temperature changes during the prohibited time. More specifically, the controller 101 predicts that the amount of change in room temperature increases as the enclosure temperature decreases during heating, and predicts that the amount of change in room temperature increases as the enclosure temperature increases during cooling.
  • the control unit 101 adjusts the thermo-off point Toff according to the predicted change amount of the room temperature (step S2). Specifically, the control unit 101 sets the thermo-off point Toff to the temperature obtained by adding the predicted change in room temperature to the thermo-on point Ton during heating, and predicts the thermo-off point Toff to the thermo-on point Ton during cooling. Set the temperature to the reduced amount of room temperature change. In steps S ⁇ b> 1 and S ⁇ b> 2, the control unit 101 functions as the setting unit 340.
  • the control unit 101 When adjusting the thermo-off point Toff, the control unit 101 refers to the room temperature detected by the room temperature detection unit 41 and determines whether or not the room temperature has reached the thermo-off point Toff (step S3). More specifically, during heating, the control unit 101 determines that the room temperature has reached the thermo-off point Toff when the room temperature rises to a temperature equal to or higher than the thermo-off point Toff. On the other hand, at the time of cooling, the control unit 101 determines that the room temperature has reached the thermo-off point Toff when the room temperature has decreased to a temperature equal to or lower than the thermo-off point Toff.
  • step S3 When the room temperature has not reached the thermo-off point Toff (step S3; NO), the control unit 101 remains in step S3 and waits until the room temperature reaches the thermo-off point Toff.
  • thermo-off step S4
  • the control unit 101 stops the operation of the compressor 21 by controlling the compressor 21 and changing the rotational speed to zero. Thereby, the air conditioning of the indoor space 71 by the air conditioner 1 is stopped.
  • the control unit 101 When performing the thermo-off, the control unit 101 refers to the room temperature detected by the room temperature detection unit 41 and determines whether or not the room temperature has reached the thermo-on point Ton (step S5). Specifically, at the time of heating, the control unit 101 determines that the room temperature has reached the thermo-on point Ton when the room temperature has decreased to a temperature equal to or lower than the thermo-on point Ton. On the other hand, at the time of cooling, the control unit 101 determines that the room temperature has reached the thermo-on point Ton when the room temperature rises to a temperature equal to or higher than the thermo-on point Ton.
  • step S5 If the room temperature has not reached the thermo-on point Ton (step S5; NO), the control unit 101 remains in step S5 and waits until the room temperature reaches the thermo-on point Ton.
  • the control unit 101 further determines whether or not the prohibition time has elapsed since the thermo-off was performed (step S6). More specifically, the control unit 101 measures the elapsed time after the thermo-off is performed by the time measuring unit 103, and determines whether or not the measured elapsed time has exceeded a predetermined prohibited time.
  • step S6 When the prohibition time has not elapsed since the thermo-off was performed (step S6; NO), the control unit 101 remains in step S6 and waits until the prohibition time elapses after the thermo-off is performed. In other words, even if the room temperature reaches the thermo-on point Ton, the control unit 101 does not perform the thermo-on unless the prohibition time has elapsed since the thermo-off was performed.
  • step S6 when the prohibition time has elapsed since the thermo-off was performed (step S6; YES), the control unit 101 performs the thermo-on (step S7). If demonstrating it concretely, the control part 101 will start the driving
  • the control unit 101 When the thermo-on is performed, the control unit 101 returns the process to step S1 and repeats the processes of steps S1 to S7. In other words, the control unit 101 changes the thermo-off point Toff according to the body temperature, performs thermo-off when the room temperature reaches the thermo-off point Toff, and repeats the process of performing thermo-on when the room temperature reaches the thermo-on point Ton.
  • the air conditioner 1 stops the operation of the compressor 21 when the room temperature reaches the thermo-off point Toff, and starts the operation of the compressor 21 when the room temperature reaches the thermo-on point Ton.
  • the indoor space 71 is air-conditioned.
  • the air conditioner 1 sets the thermo-off point Toff to a higher temperature than when the enclosure temperature in the indoor space 71 is relatively high.
  • thermo-off point Toff By adjusting the thermo-off point Toff according to the housing temperature in this way, the room temperature changes beyond the thermo-on point Ton which is the set temperature during the time when the compressor 21 immediately after the thermo-off cannot be restarted. Can be suppressed. Therefore, comfort in the indoor space 71 can be improved. Further, when it is predicted that the change in the room temperature is small, the operation of the compressor 21 can be stopped early, so that the power consumption can be reduced.
  • the air conditioner 1 according to Embodiment 1 predicts a change in room temperature based on the housing temperature, and adjusts the thermo-off point Toff.
  • the air conditioner 1a according to Embodiment 2 further acquires information on the outside air temperature as an index for predicting a change in the room temperature.
  • FIG. 10 shows a functional configuration of the outdoor unit control unit 51a provided in the air conditioner 1a according to the second embodiment.
  • the air conditioner 1a and the outdoor unit control unit 51a have the same hardware configuration as that of the first embodiment.
  • the outdoor unit control unit 51a functionally includes an air temperature acquisition unit 310, a surface temperature acquisition unit 320, an air conditioning control unit 330, a setting unit 340, and an index acquisition unit 350.
  • an air temperature acquisition unit 310 a surface temperature acquisition unit 320
  • an air conditioning control unit 330 a setting unit 340
  • an index acquisition unit 350 an index acquisition unit 350.
  • the index acquisition unit 350 acquires an index other than the body temperature for predicting a change in room temperature in the indoor space 71. If it demonstrates concretely, the parameter
  • the outside air temperature is an air temperature in the outdoor space 72 and is detected by a temperature sensor (not shown).
  • the temperature sensor is installed in the outdoor unit 11 and detects the temperature of the outside air sucked in by the outdoor blower 31.
  • the index acquisition unit 350 acquires information indicating the outside air temperature detected by the temperature sensor via the communication unit 104.
  • the index acquisition unit 350 is realized by the control unit 101 cooperating with the communication unit 104.
  • the index acquisition unit 350 functions as an index acquisition unit.
  • the enclosure temperature in the indoor space 71 changes by receiving heat from the temperature of the outer wall of the house 3, and the temperature of the outer wall of the house 3 is changed from the outside air temperature to the heat.
  • the housing temperature in the indoor space 71 changes according to the outside air temperature. For example, when the outside air temperature rises, the housing temperature rises with a delay of several hours, and when the outside air temperature falls, the housing temperature gradually falls.
  • the change in the body temperature can be predicted by the outside air temperature. Therefore, by acquiring the outside air temperature, it is possible to predict a change in the room temperature in the indoor space 71 in anticipation of a time further than when only the housing temperature is used.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff according to the body temperature acquired by the surface temperature acquisition unit 320 and the outside air temperature acquired by the index acquisition unit 350. Specifically, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a higher temperature as the housing temperature is lower, as in the first embodiment. On the other hand, if the housing temperature is the same, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a higher temperature when the outside air temperature is relatively low than when the outside air temperature is relatively high.
  • the air conditioning control unit 330 stops the operation of the compressor 21 according to the thermo-off point Toff set by the setting unit 340 according to the housing temperature and the outside air temperature.
  • FIG. 11 shows changes in room temperature when the enclosure temperature is the same and the outside air temperature is different during heating.
  • the broken line represents a change in room temperature when the outside air temperature is relatively low, specifically, when the outside air temperature is lower than a specified value.
  • the solid line represents a change in room temperature when the outside air temperature is relatively high, specifically, when the outside air temperature is higher than a specified value.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off points Toff3 and Toff4 to a temperature higher than the thermo-on point Ton and sets the thermo-off point Toff3 when the outside air temperature is relatively low.
  • the temperature is set higher than the thermo-off point Toff4 when the temperature is relatively high.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off points Toff3 and Toff4 to a temperature lower than the thermo-on point Ton and sets the thermo-off point Toff3 when the outside air temperature is relatively low.
  • the temperature is set higher than the thermo-off point Toff4 when the temperature is relatively high.
  • the air conditioner 1a acquires the outside air temperature in addition to the body temperature, and adjusts the thermo-off points Toff3 and Toff4 according to the body temperature and the outside air temperature.
  • the thermo-off points Toff3 and Toff4 can be set more accurately, and the comfort in the indoor space 71 can be further improved.
  • the temperature sensor that detects the outside air temperature may be installed in a place other than the outdoor unit 11.
  • the index acquisition unit 350 may acquire information on the outside air temperature detected by a temperature sensor installed outside the house 3 via an external communication network.
  • index acquisition part 350 may acquire the information of outside temperature by acquiring the information of a weather forecast or weather data via an external communication network.
  • Embodiment 3 Next, a third embodiment of the present invention will be described.
  • the air conditioner 1a according to Embodiment 2 adjusts the thermo-off point Toff according to the outside air temperature.
  • the index acquisition unit 350 acquires the amount of solar radiation as an index for predicting a change in room temperature in the indoor space 71.
  • the amount of solar radiation is the amount of radiant energy received from the sun and is detected by an infrared sensor (not shown).
  • the infrared sensor is a pyroelectric sensor, a thermopile sensor, or the like, and is installed near a window in the indoor space 71, in an outdoor space 72 or the like where the amount of solar radiation can be detected.
  • the index acquisition unit 350 acquires information indicating the amount of solar radiation detected by the infrared sensor via the communication unit 104.
  • the enclosure temperature in the indoor space 71 changes by receiving heat from solar radiation passing through the window. Moreover, the temperature of the outer wall of the house 3 changes upon receiving heat from solar radiation. Therefore, the body temperature in the indoor space 71 changes according to the amount of solar radiation. For example, when the outer wall of the house 3 receives solar radiation and is heated, the through load increases due to the heat passing through the wall, and the enclosure temperature rises. Moreover, when the solar radiation which entered from the window hits the inner wall, the solar radiation load increases and the enclosure temperature gradually rises. When solar radiation disappears, the enclosure temperature gradually decreases. Thus, the change in the body temperature can be predicted by the amount of solar radiation. Therefore, by acquiring the amount of solar radiation, it is possible to predict a change in room temperature in the indoor space 71 in anticipation of a time further than when only the housing temperature is used.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff according to the body temperature acquired by the surface temperature acquisition unit 320 and the amount of solar radiation acquired by the index acquisition unit 350. Specifically, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a higher temperature as the housing temperature is lower, as in the first embodiment. On the other hand, if the housing temperature is the same, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a higher temperature when the amount of solar radiation is lower than the specified value than when the amount of solar radiation is higher than the specified value. To do.
  • the air conditioning control unit 330 stops the operation of the compressor 21 according to the thermo-off point Toff set by the setting unit 340 according to the housing temperature and the amount of solar radiation.
  • thermo-off point Toff and the room temperature during heating when the amount of solar radiation is different are shown in FIG. 11 shown in the second embodiment when the outside air temperature is high and low, and when the solar radiation amount is large and small, respectively. By replacing, the same explanation can be made.
  • the air conditioner 1a according to Embodiment 3 acquires the amount of solar radiation in addition to the body temperature, and adjusts the thermo-off point Toff according to the body temperature and the amount of solar radiation.
  • the thermo-off point Toff can be set more accurately, and the comfort in the indoor space 71 can be further improved.
  • the index acquisition unit 350 is not limited to the infrared sensor, and may acquire the amount of solar radiation from the illuminance of the indoor space 71 detected by the illuminance sensor. In addition, the index acquisition unit 350 may acquire the amount of solar radiation from a visible image of the indoor space 71 photographed by the camera. Or the parameter
  • index acquisition part 350 may acquire the information of solar radiation amount by acquiring the information of the electric power generation amount by a solar power generation facility, a weather forecast, or weather data via an external communication network.
  • the index acquisition unit 350 acquires information indicating the heat insulation performance of the indoor space 71 as an index for predicting a change in room temperature in the indoor space 71.
  • the heat insulation performance of the indoor space 71 is an index indicating the ease of heat transfer between the indoor space 71 and the outdoor space 72, and is estimated by the average skin heat transfer rate, the heat loss coefficient, and the like.
  • the index acquisition unit 350 acquires information indicating the heat insulation performance of the indoor space 71 by receiving an input from the user via the remote controller 55.
  • the enclosure temperature in the indoor space 71 changes depending on the heat insulation performance of the indoor space 71.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff according to the body temperature acquired by the surface temperature acquisition unit 320 and the information indicating the heat insulation performance acquired by the index acquisition unit 350. Specifically, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a higher temperature as the housing temperature is lower, as in the first embodiment. On the other hand, if the enclosure temperature is the same, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to the thermo-on point Ton when the heat insulation performance is higher than the specified value than when the heat insulation performance is lower than the specified value. Set the temperature close.
  • the air conditioning control unit 330 stops the operation of the compressor 21 according to the thermo-off point Toff set by the setting unit 340 according to the housing temperature and the heat insulation performance.
  • thermo-off point Toff and room temperature during heating when the heat insulation performance differs are replaced with the cases where the outside air temperature is high and low in FIG. 11 shown in the second embodiment when the heat insulation performance is high and low, respectively.
  • the air conditioner 1a according to Embodiment 4 can predict the change in room temperature more accurately by using the heat insulating performance of the indoor space 71. Therefore, comfort and energy saving in the indoor space 71 can be further improved.
  • the index acquisition unit 350 serves as an index for predicting a change in room temperature in the indoor space 71 in addition to or instead of the information indicating the heat insulation performance of the indoor space 71. You may acquire the information which shows this.
  • the index acquisition unit 350 may acquire information indicating the size of the indoor space 71 via the remote controller 55 or may be acquired by an infrared sensor or an image sensor.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to the thermo-on point Ton when the indoor space 71 is narrower than the specified value, as compared with the case where the indoor space 71 is wider than the specified value. Set the temperature close. As described above, by using the information on the size of the indoor space 71, a change in the room temperature in the indoor space 71 can be predicted more accurately. Therefore, comfort and energy saving in the indoor space 71 can be further improved.
  • the index acquisition unit 350 acquires the amount of heat generated from the interior of the indoor space 71 as an index for predicting a change in room temperature in the indoor space 71.
  • the amount of heat generated from the interior of the indoor space 71 is hereinafter referred to as internal heat generation.
  • the internal heat generation amount is the amount of heat generated from other than the enclosure, such as a person, lighting, heater, etc. in the indoor space 71.
  • the internal heat generation amount is estimated by the number of people in the indoor space 71 and the heat generation amount from the lighting, home appliances, and combustion appliances installed in the indoor space 71 as in the above equation (3).
  • the index acquisition unit 350 may acquire the internal heat generation amount via the remote controller 55 or may be acquired by detecting the number of people in the room, lighting, home appliances, and combustion devices with an infrared sensor. Alternatively, the index acquisition unit 350 may acquire the internal heat generation amount by acquiring information on the number of people in the room or device usage information via an external communication network.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a higher temperature when the internal heat generation amount is lower than the specified value, as compared with the case where the internal heat generation amount is higher than the specified value, if the housing temperature is the same. To do. Changes in the thermo-off point Toff and the room temperature during heating when the internal heat generation amount is different in FIG. 11 shown in the second embodiment, when the external air temperature is high and low, respectively, when the internal heat generation amount is large and small By replacing with, the same explanation can be made.
  • the air conditioner 1a according to Embodiment 5 acquires the internal heat generation amount in addition to the housing temperature, and adjusts the thermo-off point Toff according to the housing temperature and the internal heat generation amount.
  • the internal heating value By using the internal heating value, a change in room temperature in the indoor space 71 can be predicted more accurately, and comfort and energy saving in the indoor space 71 can be further improved.
  • the index acquisition unit 350 acquires the opening / closing information of the opening / closing unit in the indoor space 71 as an index for predicting a change in room temperature in the indoor space 71.
  • the opening / closing part in the indoor space 71 is a part that can be opened and closed provided at a boundary part between the indoor space 71 and the outdoor space 72 such as a window, a door, a partition or the like.
  • the opening / closing information of the opening / closing part is information indicating whether the opening / closing part is open or closed.
  • the index acquisition unit 350 may acquire the opening / closing information of the opening / closing unit via the remote controller 55, or may be acquired by an infrared sensor or an image sensor. Alternatively, the index acquisition unit 350 may acquire open / close information via an external communication network.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff closer to the thermo-on point Ton when the open / close unit is closed than when the open / close unit is open. Changes in the thermo-off point Toff and room temperature during heating in the case where the opening / closing part is open and in the case where the opening / closing part is closed are shown in FIG. It can be explained in the same way by replacing the case with the case where the is closed and the case where it is open.
  • the air conditioner 1a acquires the opening / closing information of the opening / closing part in addition to the housing temperature, and adjusts the thermo-off point Toff according to the housing temperature and the opening / closing information.
  • the opening / closing information of the opening / closing part it is possible to predict the change in the room temperature in the indoor space 71 more accurately, and it is possible to further improve the comfort and energy saving in the indoor space 71.
  • the index acquisition unit 350 is provided in the indoor space 71 as an index for predicting a change in room temperature in the indoor space 71 in addition to or instead of the opening / closing information of the opening / closing unit in the indoor space 71.
  • the operation information of the ventilation equipment provided may be acquired.
  • the ventilation equipment is equipment for ventilating the indoor space 71 such as a ventilation fan or a range hood.
  • the index acquisition unit 350 may acquire the ventilation facility operation information via the remote controller 55, may be acquired by an infrared sensor or an image sensor, or may be acquired via an external communication network. good.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff closer to the thermo-on point Ton when the ventilation facility is not operating than when the ventilation facility is operating, if the housing temperature is the same. To do.
  • the operation information of the ventilation equipment it is possible to predict the change in room temperature in the indoor space 71 more accurately. Therefore, comfort and energy saving in the indoor space 71 can be further improved.
  • FIG. 12 the functional structure of the outdoor unit control part 51b with which the air conditioner 1b which concerns on Embodiment 7 was equipped is shown.
  • the air conditioner 1b and the outdoor unit control part 51b are provided with the hardware constitutions similar to Embodiment 1, description is abbreviate
  • the outdoor unit control unit 51b functionally includes an air temperature acquisition unit 310, a surface temperature acquisition unit 320, an air conditioning control unit 330, a setting unit 340, an index acquisition unit 350, and information.
  • An update unit 360 and a learning unit 370 are provided. Since the functions of the air temperature acquisition unit 310, the surface temperature acquisition unit 320, and the air conditioning control unit 330 are the same as those in the first embodiment, description thereof is omitted.
  • the index acquisition unit 350 acquires the outside air temperature as an index other than the housing temperature for predicting a change in room temperature in the indoor space 71.
  • the outside air temperature is the air temperature in the outdoor space 72, and is detected by, for example, a temperature sensor installed in the outdoor unit 11 as in the second embodiment.
  • the index acquisition unit 350 acquires solar radiation information indicating the amount of solar radiation as an index other than the body temperature for predicting a change in room temperature in the indoor space 71.
  • the amount of solar radiation is the amount of radiant energy received from the sun, and is detected by an infrared sensor, an illuminance sensor, or the like installed in a place where the amount of solar radiation can be detected, as in the third embodiment.
  • the index acquisition unit 350 acquires the surface temperature of the window of the indoor space 71 as solar radiation information. Since the window is illuminated by sunlight when the sun is out during the day, its surface temperature can be used as an indicator of solar radiation. The surface temperature of the window is detected by an infrared sensor installed near the window.
  • the information update unit 360 includes the history information 150 stored in the storage unit 102 based on the room temperature of the indoor space 71 acquired by the air temperature acquisition unit 310, the outside air temperature and the window surface temperature acquired by the index acquisition unit 350. Update.
  • the room temperature, the outside air temperature, and the window surface temperature of the indoor space 71 are referred to as “room temperature Ti”, “outside air temperature To”, and “window temperature Tw”, respectively.
  • FIG. 13 shows a specific example of the history information 150.
  • the history information 150 stores histories such as room temperature Ti, outside air temperature To, window temperature Tw, and air conditioning capability in time series.
  • the air conditioning capability is the strength of air conditioning of the indoor space 71 by the air conditioner 1b.
  • the air conditioning capability corresponds to the amount of heat exchange between the refrigerant and the indoor air in the indoor heat exchanger 25 when the air conditioning control unit 330 controls the air conditioning so that the room temperature Ti is maintained at the set temperature Tm.
  • the information update unit 360 includes a room temperature Ti newly acquired by the air temperature acquisition unit 310, an outside air temperature To and a window temperature Tw newly acquired by the index acquisition unit 350, and an air conditioning capability at predetermined time intervals. Are stored in the history information 150 in association with each other. Thereby, the information update unit 360 updates the history information 150 as needed.
  • the information update unit 360 is realized by the control unit 101 cooperating with the storage unit 102.
  • the information update unit 360 functions as an information update unit.
  • the learning unit 370 learns the thermal characteristics of the indoor space 71.
  • the thermal characteristics of the indoor space 71 are properties related to the heat of the indoor space 71, and specifically, the heat insulation performance of the indoor space 71, the easiness of solar radiation to enter the indoor space 71, and the like.
  • the learning unit 370 learns the thermal characteristics of the indoor space 71 based on the past room temperature Ti, window temperature Tw, outside air temperature To, and air conditioning capability recorded in the history information 150.
  • the learning unit 370 is realized by the control unit 101.
  • the learning unit 370 functions as a learning unit.
  • the learning function of the learning unit 370 will be described in more detail.
  • the heat load Q which is the amount of heat necessary for the air conditioner 1b to maintain the temperature of the indoor space 71, depends on the characteristics of the house 3 such as the wall thickness and window size.
  • the thermal load Q includes a once-through load, a ventilation load, an internal heat generation amount, and a solar radiation load.
  • the once-through load is a heat load transmitted through the outer skin in accordance with a temperature difference ⁇ T between the outside air temperature To and the room temperature Ti.
  • the outer skin is a wall that separates the indoor space 71 from the outdoor space 72.
  • the ventilation load is a heat load due to ventilation or air inflow of draft air.
  • the ventilation load is proportional to the temperature difference ⁇ T.
  • the internal heat generation amount Qn is a heat load caused by lighting, home appliances, and humans existing in the indoor space 71.
  • the solar radiation load includes a first solar radiation load that is a thermal load that permeates the window glass and heats the interior of the room, and a second solar radiation load that is a thermal load that heats the exterior skin and is transmitted from the exterior skin to the indoor space 71. Divided.
  • is a coefficient indicating the heat insulation performance of the house 3. That is, ⁇ is a proportional coefficient related to the thermal load required in proportion to the temperature difference ⁇ T between the outside air temperature To and the room temperature Ti.
  • the heat loads required in proportion to the temperature difference ⁇ T are a once-through load and a ventilation load.
  • is theoretically estimated by the following equation (6) using the average skin heat transmissivity UA and the surface area A of the outer skin when the ventilation load is not taken into consideration.
  • the unit of ⁇ is W (Watt) / K (Kelvin)
  • the unit of the skin average heat transmissivity UA is W / (m 2 ⁇ K)
  • the unit of the surface area A of the skin is m 2 .
  • 1.000 is a coefficient corresponding to the once-through load
  • 0.034 is a coefficient corresponding to the second solar radiation load.
  • the learning unit 370 obtains the value of ⁇ from the actual values of various values using the above equation (5).
  • UA ⁇ A ⁇ (1.000 + 0.034) (6)
  • is a coefficient indicating the ease of solar radiation entering the indoor space 71. That is, ⁇ is a proportional coefficient related to the heat load required in proportion to the amount of solar radiation.
  • the heat load required in proportion to the amount of solar radiation is the first solar radiation load.
  • the value of ⁇ depends on the size of the window, the type of glass constituting the window, and the like.
  • the learning unit 370 refers to the history information 150 stored in the storage unit 102 and analyzes the relationship between the room temperature Ti, the window temperature Tw, the outside air temperature To, and the air conditioning capability. Then, the learning unit 370 estimates ⁇ , ⁇ , and Qn based on the analysis result.
  • the learning unit 370 learns the coefficient ⁇ based on the relationship between the temperature difference ⁇ T between the room temperature Ti and the outside air temperature To and the air conditioning capacity expressed by the following equation (7).
  • Q ⁇ (To ⁇ Ti) + Qn (7)
  • FIG. 14A shows the relationship between the temperature difference ⁇ T between the room temperature Ti and the outside air temperature To and the air conditioning capability.
  • FIG. 14A shows an actual value of the temperature difference ⁇ T and air conditioning on a coordinate plane having a horizontal axis that is a coordinate axis representing the temperature difference ⁇ T between the room temperature Ti and the outside air temperature To and a vertical axis that is the coordinate axis representing the air conditioning capability.
  • An example of plotting a plurality of data points corresponding to the actual performance values is shown. Since the once-through load and the ventilation load are proportional to the temperature difference ⁇ T, the relationship between the temperature difference ⁇ T and the air conditioning capacity can be expressed by a primary approximation formula.
  • the learning unit 370 obtains an approximate straight line L0 indicating the relationship between the temperature difference ⁇ T and the air conditioning capability by applying an appropriate regression method such as a least square method to a plurality of data points plotted on the coordinate plane. From the correspondence between the approximate line L0 and the equation (7), the slope of the approximate line L0 corresponds to the coefficient ⁇ indicating the heat insulation performance, and the intercept of the approximate line L0 corresponds to the internal heat generation amount Qn.
  • FIG. 14B shows a state in which the inclination of the approximate straight line varies depending on the heat insulation performance of the house 3.
  • the slope of the approximate straight line L11 obtained for the house 3 with poor heat insulation performance is larger than the slope of the approximate straight line L12 obtained for the house 3 with good heat insulation performance. Therefore, the learning unit 370 acquires the heat insulation performance of the indoor space 71 from the inclination of the approximate line.
  • FIG. 14C shows a state in which the intercept of the approximate line varies depending on the internal heat generation amount Qn.
  • the intercept of the approximate line L21 obtained for the house 3 with the large internal heat generation amount Qn is larger than the intercept of the approximate line L22 obtained for the house 3 with the small internal heat generation amount Qn. Therefore, the learning unit 370 acquires the internal heat generation amount Qn of the indoor space 71 from the intercept of the approximate line.
  • the learning unit 370 refers to the history information 150 stored in the storage unit 102, and based on the relationship between the temperature difference ⁇ T between the room temperature Ti and the outside temperature To and the air conditioning capacity, the coefficient indicating the heat insulation performance ⁇ and internal heating value Qn are obtained.
  • the learning unit 370 regards that the required air conditioning capacity is the same when the temperature difference ⁇ T is the same even when the outside air temperature To and the room temperature Ti are different. Plot on the coordinate plane as data points of the same temperature difference ⁇ T. In such a configuration, it is not necessary to obtain a thermal characteristic formula for each outside temperature To or room temperature Ti, so that the accuracy and speed of learning can be improved.
  • the change in the thermal characteristics occurs, for example, when the internal heating value Qn is increased by starting to use an electric carpet in winter, or when the through load is reduced by partitioning the rooms.
  • the learning unit 370 learns the coefficient ⁇ based on the room temperature Ti, the window temperature Tw, and the air conditioning capability data acquired when the temperature difference ⁇ T between the room temperature Ti and the outside air temperature To is the same.
  • the learning unit 370 can estimate the relationship between the temperature difference ⁇ T2 between the room temperature Ti and the window temperature Tw and the air conditioning capability based on the term ⁇ (Tw ⁇ Ti) in the above equation (5).
  • the actual value of the temperature difference ⁇ T2 and the air conditioning capacity are indicated on a coordinate plane having a horizontal axis representing the temperature difference ⁇ T2 between the room temperature Ti and the window temperature Tw and a vertical axis representing the air conditioning capacity.
  • the learning unit 370 obtains an approximate straight line indicating the relationship between the temperature difference ⁇ T2 and the air conditioning capability by applying an appropriate regression method such as a least square method to a plurality of data points plotted on the coordinate plane. And the learning part 370 learns the coefficient (beta) which shows the ease of the solar radiation entering the indoor space 71 from the inclination of an approximate straight line.
  • the learning unit 370 learns the heat insulation performance based on the room temperature Ti, the outside air temperature To, and the air conditioning capability when the solar radiation amount is equal to or less than the threshold value. More specifically, when a plurality of data points plotted on a coordinate plane having a horizontal axis that is a coordinate axis that represents a temperature difference ⁇ T and a vertical axis that is a coordinate axis that represents air conditioning capability, the solar radiation amount is equal to or less than a threshold value. Limited to acquired data points.
  • the data of the temperature difference ⁇ T and the air conditioning capacity corresponding to the data point to be plotted has a predetermined amount of solar radiation. It is determined whether or not the data is acquired when it is equal to or less than the threshold value.
  • the learning unit 370 determines that the temperature difference ⁇ T and the air conditioning capacity data corresponding to the plotted data point are acquired when the solar radiation amount is equal to or less than the threshold value, the learning unit 370 plots the data point on the coordinate plane.
  • the learning unit 370 determines that the temperature difference ⁇ T and the air conditioning capacity data corresponding to the data point to be plotted are acquired when the solar radiation amount is larger than the threshold value, the learning unit 370 does not plot the data point on the coordinate plane.
  • the learning unit 370 plots, on the coordinate plane, data points acquired when the solar radiation amount is equal to or less than a threshold among a plurality of data points corresponding to the temperature difference ⁇ T and the air conditioning capability. For example, the learning unit 370 determines that the solar radiation amount is equal to or less than the threshold when the window temperature Tw is lower than the room temperature Ti, and determines that the solar radiation amount is greater than the threshold when the window temperature Tw is higher than the room temperature Ti.
  • the learning unit 370 may learn the heat insulation performance based on the room temperature Ti, the outside temperature To, and the air conditioning capability when the change amount of the room temperature Ti is equal to or less than the reference value.
  • the learning unit 370 may learn the easiness of solar radiation based on the room temperature Ti, the window temperature Tw, and the air conditioning capability when the change amount of the room temperature Ti is equal to or less than the reference value.
  • the learning unit 370 may limit the plurality of data points plotted on the coordinate plane to data points acquired when the change amount of the room temperature Ti during the specified time is equal to or less than the reference value. Thereby, the learning unit 370 can obtain an approximate line using data acquired when the room temperature Ti is stable. Therefore, it is possible to accurately obtain the heat insulation performance or easiness of solar radiation represented by the inclination of the approximate straight line and the internal heat generation amount Qn represented by the intercept.
  • the air conditioning capacity has sensible heat, latent heat and total heat.
  • Sensible heat is heat accompanied by a temperature change.
  • the latent heat is heat that accompanies a change in state and is heat that does not accompany a change in temperature.
  • Total heat is the sum of sensible heat and latent heat.
  • the air conditioning capability includes latent heat.
  • the learning unit 370 may obtain heat insulation performance or easiness of solar radiation using the sensible heat capacity of the air conditioning capacity. According to such a configuration, it is possible to accurately obtain the heat insulation performance or easiness of solar radiation represented by the inclination of the approximate line and the internal heat generation amount Qn represented by the intercept.
  • the learning unit 370 can calculate the air conditioning capacity for the sensible heat by, for example, the ⁇ -NTU (Number of Transfer Unit) method.
  • the total heat is represented by the following formula (8), and the sensible heat is represented by the following formula (9).
  • Total heat enthalpy efficiency, air density, air volume, (suction air enthalpy of indoor unit 13-saturated air enthalpy of piping temperature of indoor heat exchanger 25)
  • Sensible heat temperature efficiency, air density, air volume, (intake air temperature of indoor unit 13-piping temperature of indoor heat exchanger 25) (9)
  • the learning unit 370 actually learns based on the history information 150
  • the data points are not always plotted uniformly on the coordinate plane.
  • the data points are distributed unevenly in a region where the temperature difference ⁇ T is large, specifically, in a region where the temperature difference ⁇ T is between T3 and T4. All plotted data points are represented by black circles.
  • FIG. 15 shows an example in which the slope of the approximate straight line L31 obtained using all data points is small and the intercept is large. That is, in this case, the heat insulation performance is good and the house 3 is regarded as having a large internal heat generation amount Qn, and the error increases.
  • the learning unit 370 obtains an approximate straight line by using representative data points represented by white circles instead of all data points represented by black circles.
  • FIG. 15 shows an example in which the region of the temperature difference ⁇ T is classified into a plurality of sections with a predetermined temperature range, and one representative data point is obtained for each classified temperature range.
  • the representative data point is, for example, a data point that represents an average value of all data points belonging to one division. The average value is obtained for each of the temperature difference ⁇ T and the air conditioning capability.
  • the learning unit 370 includes, in the coordinate plane, by averaging each of the actual value of the temperature difference ⁇ and the actual value of the air conditioning capacity in one of a plurality of categories. The plurality of data points to be integrated into one representative data point. Then, the learning unit 370 obtains an approximate line from the representative data points after integration.
  • the slope of the approximate line L32 obtained using the representative data points is larger than the slope of the approximate line L31 obtained using all the data points.
  • the intercept of the approximate straight line L32 is smaller than the intercept of the approximate straight line L31.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff.
  • the higher the heat insulation performance of the indoor space 71 the more difficult the room temperature Ti changes when the thermostat is off.
  • the lower the heat insulation performance of the indoor space 71 the more easily the room temperature Ti changes when the thermostat is off. Therefore, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a higher temperature as the housing temperature is lower.
  • the housing temperature is the same, the value of ⁇ is greater when the value of ⁇ is larger than the specified value.
  • the thermo-off point Toff is set to a temperature closer to the thermo-on point Ton than when it is smaller than the specified value.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff to a higher temperature as the housing temperature is lower.
  • the ⁇ value is smaller when the ⁇ value is smaller than the specified value.
  • the thermo-off point Toff is set to a higher temperature than when it is larger than the specified value. In this way, the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff according to the housing temperature acquired by the surface temperature acquisition unit 320 and the thermal characteristics of the indoor space 71 acquired by the learning unit 370.
  • the air conditioner 1b according to Embodiment 7 learns the thermal characteristics of the indoor space 71 based on past data, and adjusts the thermo-off point Toff according to the learned thermal characteristics. Thereby, the change of the room temperature Ti of the indoor space 71 can be predicted more accurately. Therefore, comfort and energy saving in the indoor space 71 can be further improved.
  • the setting unit 340 is configured to turn off the thermometer during heating when the ratio of the time during which the compressor 21 is stopped or the number of times the compressor 21 is stopped per unit time is larger than the upper limit value.
  • the point Toff is increased, and the thermo-off point Toff is decreased during cooling.
  • the ratio of the time during which the operation of the compressor 21 is stopped is obtained by dividing the time during which the operation of the compressor 21 is stopped in a certain period by the length of this period.
  • the number of times that the compressor 21 stops operating per unit time can be obtained by dividing the number of times that the compressor 21 stops operating in a certain period by the length of this period.
  • the setting unit 340 increases the thermo-off point Toff during heating and decreases the thermo-off point Toff during cooling.
  • the difference between the thermo-off point Toff and the thermo-on point Ton becomes large, so that the room temperature hardly reaches the thermo-off point Toff.
  • the startup loss of the compressor 21 is reduced, leading to a reduction in power consumption.
  • thermo-on point Ton is fixed at the set temperature
  • the setting unit 340 changes the thermo-off point Toff according to the housing temperature or other indicators.
  • the setting unit 340 changes both the thermo-off point Toff and the thermo-on point Ton.
  • FIG. 16 shows changes in room temperature when the body temperature is different during heating.
  • a broken line represents a change in room temperature when the housing temperature in the indoor space 71 is relatively low, specifically, when the housing temperature is the first temperature.
  • the solid line represents a change in room temperature when the enclosure temperature in the indoor space 71 is relatively high, specifically, when the enclosure temperature is a second temperature higher than the first temperature.
  • the setting unit 340 sets the thermo-off point Toff1 when the enclosure temperature is relatively low to a temperature higher than the thermo-off point Toff2 when the enclosure temperature is relatively high. At the same time, the setting unit 340 sets the thermo-on point Ton1 when the enclosure temperature is relatively low to a temperature lower than the thermo-on point Ton2 when the enclosure temperature is relatively high.
  • the setting unit 340 predicts the amount of room temperature change during the prohibited time based on the body temperature acquired by the surface temperature acquisition unit 320. Then, during heating, the setting unit 340 sets the thermo-off points Toff1, Toff2 to a temperature obtained by adding half of the predicted change amount to the set temperature, and sets the thermo-on points Ton1, Ton2 to half the change amount predicted to the set temperature. Set the temperature to a reduced temperature. On the other hand, at the time of cooling, the setting unit 340 sets the thermo-off points Toff1, Toff2 to a temperature obtained by subtracting half of the amount of change predicted for the set temperature, and the thermo-on points Ton1, Ton2 are predicted changes to the set temperature. Set the temperature to half the volume.
  • thermo-off points Toff1 and Toff2 and the thermo-on points Ton1 and Ton2 have the same temperature difference with respect to the set temperature, in other words, the set temperature. Is set as a reference with reference to. As a result, it is possible to suppress the room temperature in the indoor space 71 from greatly deviating from the set temperature, leading to an improvement in comfort in the indoor space 71.
  • the setting unit 340 may not set the thermo-off points Toff1 and Toff2 and the thermo-on points Ton1 and Ton2 as contrasts with respect to the set temperature as shown in FIG.
  • the setting unit 340 may set the thermo-on points Ton1, Ton2 to a temperature closer to the set temperature as long as the set temperature is located between the thermo-off points Toff1, Toff2 and the thermo-on points Ton1, Ton2, or the thermo-off point.
  • Toff1 and Toff2 may be set to a temperature closer to the set temperature.
  • the room temperature detection unit 41 and the surface temperature detection unit 43 are installed in the indoor unit 13.
  • the room temperature detector 41 and the surface temperature detector 43 may be installed anywhere as long as the target temperature and the amount of solar radiation can be detected.
  • the surface temperature detection unit 43 is not limited to the infrared sensor, and may be a temperature sensor that is attached to a wall, floor, ceiling, or the like of the indoor space 71 and detects these surface temperatures.
  • the air conditioner 1 includes one outdoor unit 11 and one indoor unit 13.
  • the air conditioner 1 may include one outdoor unit 11 and a plurality of indoor units 13.
  • the air conditioner 1 includes one outdoor unit 11, a relay unit (not shown), a check valve (not shown), and a plurality of indoor units 13, and the indoor unit 13 to be cooled and the indoor room to be heated. It may be one that can be operated in combination with the machine 13.
  • the position where the outdoor unit 11 and the indoor unit 13 are installed is not particularly limited.
  • the outdoor unit 11 and the indoor unit 13 may be installed at positions separated from each other.
  • the outdoor unit 11 may be installed on the roof of a building (not shown), and the indoor unit 13 may be installed behind the ceiling.
  • the outdoor unit control parts 51, 51a, 51b were provided with each function shown in FIG.3, FIG.10 or FIG.13, and functioned as the control apparatus which controls the air conditioner 1, 1a, 1b. .
  • some or all of these functions may be provided in the indoor unit control unit 53 or may be provided in a device outside the air conditioner 1.
  • the control device 100 connected to the air conditioner 1 via the communication network N includes the air temperature acquisition unit 310, the surface You may provide at least 1 function of the temperature acquisition part 320, the air-conditioning control part 330, the setting part 340, the parameter
  • the communication network N may be a home network conforming to ECHONET Lite, and the control device 100 may be a HEMS (Home Energy Management System) controller that manages power in the house 3.
  • the communication network N may be a wide area network such as the Internet, and the control device 100 may be a server that controls the air conditioner 1 from outside the house 3.
  • the air conditioning system S may include a plurality of air conditioning devices 1, 1a, and 1b as objects to be controlled by the control device 100.
  • the number of air conditioners 1, 1a, 1b is not limited.
  • the control target of the control device 100 may be a device having a refrigeration cycle such as the air conditioners 1, 1a, 1b, and the detailed configuration thereof is not limited.
  • the setting unit 340 may change the thermo-off point Toff or the thermo-on point Ton by changing the set temperature of the air-conditioning target space.
  • the thermo-off point Toff and the thermo-on point Ton are generally determined in accordance with the set temperature. For example, when the set temperature is increased, the thermo-off point Toff and the thermo-on point Ton are increased by the same amount, and when the set temperature is decreased, the thermo-off point Toff and the thermo-on point Ton are decreased by the same amount. Therefore, the thermo-off point Toff and the thermo-on point Ton can be indirectly changed by changing the set temperature.
  • the change of the set temperature can be easily executed as compared with the direct change of the thermo-off point Toff or the thermo-on point Ton of the air conditioner 1, convenience is improved.
  • the control device 100 controls the air conditioners 1 and 1a from the outside via the communication network N, a command can be sent to the air conditioners 1 and 1a and 1b regardless of the manufacturer if the set temperature is changed. Therefore, the air conditioning capability can be easily controlled.
  • the house 3 has been described as an example of the target on which the air conditioners 1, 1a, 1b are installed.
  • the target on which the air conditioners 1, 1a, 1b are installed may be an apartment house, an office building, a facility, a factory, or the like.
  • the space to be air-conditioned is not limited to a room in the house 3, but may be any space as long as it is air-conditioned by the air conditioners 1, 1a, 1b.
  • the CPU executes the program stored in the ROM or the storage unit 102, whereby the air temperature acquisition unit 310, the surface temperature acquisition unit 320, the air conditioning control unit 330, and the setting The unit 340, the index acquisition unit 350, the information update unit 360, and the learning unit 370 function as each.
  • the control unit 101 may be dedicated hardware.
  • the dedicated hardware is, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated ⁇ Circuit), an FPGA (Field-Programmable Gate Array), or a combination thereof.
  • the control unit 101 is dedicated hardware, the functions of the respective units may be realized by individual hardware, or the functions of the respective units may be collectively realized by a single hardware.
  • each unit may be realized by dedicated hardware, and the other part may be realized by software or firmware.
  • the control unit 101 can realize the above-described functions by hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • the computer By applying a program that defines the operation of the outdoor unit control units 51, 51a, 51b or the control device 100 according to the present invention to an existing computer such as a personal computer or an information terminal device, the computer is related to the present invention. It is also possible to function as the outdoor unit control unit 51 or the control device 100.
  • a program distribution method is arbitrary.
  • a computer-readable record such as a CD-ROM (Compact Disk ROM), a DVD (Digital Versatile Disk), an MO (Magneto Optical Disk), or a memory card. It may be distributed by being stored in a medium or distributed via a communication network such as the Internet.
  • the present invention is applicable to an air conditioner.
  • 1, 1a, 1b air conditioner, 3 house, 11 outdoor unit, 13 indoor unit, 21 compressor, 22 four-way valve, 23 outdoor heat exchanger, 24 expansion valve, 25 indoor heat exchanger, 31 outdoor blower, 33 indoor blower , 41 Room temperature detection unit, 43 Surface temperature detection unit, 51, 51a, 51b Outdoor unit control unit, 53 Indoor unit control unit, 55 Remote controller, 61 Refrigerant piping, 63 Communication line, 71 Indoor space, 72 Outdoor space, 100 Control Device, 101 control unit, 102 storage unit, 103 timing unit, 104 communication unit, 109 bus, 150 ... history information, 310 air temperature acquisition unit, 320 surface temperature acquisition unit, 330 air conditioning control unit, 340 setting unit, 350 index acquisition Part, 360 ... information update part, 370 ... learning part, N communication network, S air conditioning system

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Abstract

空調装置(1)において、圧縮機(21)は、冷媒を圧縮して冷凍サイクルを循環させる。空気温度取得部(310)は、空調対象の空間における空気温度を取得する。表面温度取得部(320)は、空調対象の空間における躯体の表面温度を取得する。空調制御部(330)は、空気温度取得部(310)によって取得された空気温度が運転停止温度に達すると、圧縮機(21)の運転を停止させ、空気温度取得部(310)によって取得された空気温度が運転開始温度に達すると、圧縮機(21)の運転を開始させる。運転停止温度は、表面温度取得部(320)によって取得された表面温度が第1温度である場合には、表面温度取得部(320)によって取得された表面温度が第1温度よりも高い第2温度である場合よりも、高い。

Description

空調装置、制御装置、空調方法及びプログラム
 本発明は、空調装置、制御装置、空調方法及びプログラムに関する。
 圧縮機の運転と停止とを繰り返すことによって空調する技術が知られている。例えば、特許文献1は、冷房運転において、室内空気の温度が下限値を下回ったときに圧縮機を停止させるサーモオフ動作を行い、サーモオフ動作後の室内空気の温度の上昇と経過時間とに基づいて圧縮機を再起動させるサーモオン動作を行う空気調和機を開示している。
 特許文献2は、圧縮機の停止中に室内温度がサーモオン点に達すると次の圧縮機の運転時間を長くし、圧縮機の運転中に室内温度がサーモオフ点に達すると次の圧縮機の運転時間を短くする空気調和機を開示している。また、特許文献3は、サーモオフの開始時期を可変にすることにより快適性の向上を図る空気調和装置を開示している。
特許第4178906号公報 特公昭63―703号公報 特許第2768148号公報
 圧縮機は、運転を停止した後すぐに運転を再開することはできず、運転を停止してから運転を再開するまでにある程度の時間を必要とする。このような圧縮機が運転を停止してから運転を再開するまでの間に空調対象の空間の温度が変化することによって、空調対象の空間における快適性が損なわれることがある。
 本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、空調対象の空間における快適性を向上させることが可能な空調装置等を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明に係る空調装置は、
 冷媒を圧縮して冷凍サイクルを循環させる圧縮機と、
 空調対象の空間における空気温度を取得する空気温度取得手段と、
 前記空調対象の空間における躯体の表面温度を取得する表面温度取得手段と、
 前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が運転停止温度に達すると、前記圧縮機の運転を停止させ、前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が運転開始温度に達すると、前記圧縮機の運転を開始させる空調制御手段と、を備え、
 前記運転停止温度は、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が第1温度である場合には、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が前記第1温度よりも高い第2温度である場合よりも高い。
 本発明は、空調対象の空間における空気温度が運転停止温度に達すると、圧縮機の運転を停止させ、空調対象の空間における空気温度が運転開始温度に達すると、圧縮機の運転を開始させ、運転停止温度は、空調対象の空間における躯体の表面温度が第1温度である場合には、空調対象の空間における躯体の表面温度が第1温度よりも高い第2温度である場合よりも高い。従って、本発明によれば、空調対象の空間における快適性を向上させることができる。
本発明の実施の形態1に係る空調装置の構成を示す図 実施の形態1における室外機制御部のハードウェア構成を示すブロック図 実施の形態1における室外機制御部の機能的な構成を示すブロック図 実施の形態1において暖房時の室温と圧縮機の回転数とを示す図 実施の形態1における室内空間の熱移動の概要を示す図 従来例において躯体温度による室温の変化の違いを示す図 実施の形態1において、躯体温度が異なる場合における暖房時の室温と圧縮機の回転数とを示す図 実施の形態1において、躯体温度が異なる場合における冷房時の室温と圧縮機の回転数とを示す図 実施の形態1に係る空調装置によって実行される空調制御処理の流れを示すフローチャート 本発明の実施の形態2における室外機制御部の機能的な構成を示すブロック図 実施の形態2において、躯体温度が同じであって外気温が異なる場合における暖房時の室温と圧縮機の回転数とを示す図 本発明の実施の形態7における室外機制御部の機能的な構成を示すブロック図 実施の形態7における履歴情報の一例を示す図 (a)~(c)は、それぞれ、実施の形態7において、室温と外気温との温度差と空調能力との関係を示す近似直線、断熱性能毎の近似直線、内部発熱量毎の近似直線を示す図 実施の形態7において、代表データ点を用いて近似直線を求める方法の説明図 本発明の実施の形態9において、躯体温度が異なる場合における暖房時の室温と圧縮機の回転数とを示す図 本発明の変形例に係る空調システムの全体構成を示す図
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。また、以下の図面において、同一又は相当部分には同一符号を付す。
 明細書に表されている構成要素の形態は、あくまで例示であって、これらの記載に限定されるものではない。また、本発明は、本実施の形態及び図面で限定されるものではない。本発明の要旨を変更しない範囲で本実施の形態及び図面に変更を加えることができるのはもちろんである。
 本発明の実施の形態の動作を行うプログラムを記述するステップは、記載された順序に沿って時系列に行われる処理であるが、必ずしも時系列に処理されなくても、並列的又は個別に実行される処理をも含んでも良い。
 本発明の実施の形態は、単独で実施されてもよく、組み合わされて実施されてもよい。いずれの場合においても、下記で説明する有利な効果を奏することとなる。また、本発明の実施の形態で説明する各種具体的な設定例及びフラグ例は一例を示すだけであり、特にこれらに限定しない。
 本発明の実施の形態において、システムとは、複数の装置で構成される装置全体又は複数の機能で構成される機能全体を表すものである。
 (実施の形態1)
 <空調装置1の構成>
 図1に、本発明の実施の形態に係る空調装置1を示す。空調装置1は、空調対象の空間である室内空間71を空調する設備である。空調とは、空調対象の空間の空気の温度、湿度、清浄度、気流等を調整することであって、具体的には、暖房、冷房、除湿、加湿、空気清浄等である。
 図1に示すように、空調装置1は、家屋3に設置される。家屋3は、一例として、いわゆる一般的な戸建て住宅の建物である。空調装置1は、例えばCO(二酸化炭素)又はHFC(ハイドロフルオロカーボン)等を冷媒として用いたヒートポンプ式の空調設備である。空調装置1は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを搭載しており、図示しない商用電源、発電設備又は蓄電設備等から電力を得て動作する。
 図1に示すように、空調装置1は、家屋3の外側に設けられる室外機11と、家屋3の内側に設けられる室内機13と、ユーザによって操作されるリモートコントローラ55と、を備える。室外機11と室内機13とは、冷媒が流れる冷媒配管61と、各種信号が転送される通信線63と、を介して接続されている。空調装置1は、室内機13から空調空気、例えば、冷風を吹き出すことで室内空間71を冷房し、温風を吹き出すことで室内空間71を暖房する。
 室外機11は、圧縮機21と、四方弁22と、室外熱交換器23と、膨張弁24と、室外送風機31と、室外機制御部51と、を備える。室内機13は、室内熱交換器25と、室内送風機33と、室内機制御部53と、を備える。冷媒配管61は、圧縮機21と、四方弁22と、室外熱交換器23と、膨張弁24と、室内熱交換器25と、を環状に接続している。これにより、冷凍サイクルが構成されている。
 圧縮機21は、冷媒を圧縮して冷凍サイクルを循環させる。具体的に説明すると、圧縮機21は、低温且つ低圧の冷媒を圧縮し、高圧及び高温となった冷媒を四方弁22に吐出する。圧縮機21は、駆動周波数に応じて運転容量を変化させることができるインバータ回路を備える。運転容量とは、圧縮機21が単位時間当たりに冷媒を送り出す量である。圧縮機21は、室外機制御部51からの指示に従って駆動周波数を調整することによって運転容量を変更する。
 四方弁22は、圧縮機21の吐出側に設置されている。四方弁22は、空調装置1の運転が冷房又は除湿運転であるか暖房運転であるかに応じて、冷媒配管61中の冷媒の流れる方向を切り換える。
 室外熱交換器23は、冷媒配管61を流れる冷媒と、空調対象の空間の外である室外空間72の空気と、の間で熱交換を行う第1の熱交換器である。室外送風機31は、室外熱交換器23の傍に設けられており、室外空間72の空気を室外熱交換器23に送る第1の送風機である。室外送風機31は、送風動作を開始すると、室外機11の内部に負圧が生じて、室外空間72の空気を吸い込む。吸い込まれた空気は、室外熱交換器23に供給され、冷媒配管61を流れる冷媒により供給される冷温熱との間で熱交換された後、室外空間72に吹き出される。
 膨張弁24は、室外熱交換器23と室内熱交換器25との間に設置されており、冷媒配管61を流れる冷媒を減圧して膨張させる。膨張弁24は、その開度が可変に制御可能な電子式膨張弁である。膨張弁24は、室外機制御部51からの指示に従って開度を変更して、冷媒の圧力を調整する。
 室内熱交換器25は、冷媒配管61を流れる冷媒と、室内空間71の空気と、の間で熱交換を行う第2の熱交換器である。室内送風機33は、室内熱交換器25の傍に設けられており、室内空間71の空気を室内熱交換器25に送る第2の送風機である。室内送風機33は、送風動作を開始すると、室内機13の内部に負圧が生じて室内空間71の空気を吸い込む。吸い込まれた空気は、室内熱交換器25に供給され、冷媒配管61を流れる冷媒より供給される冷温熱との間で熱交換された後、室内空間71に吹き出される。
 室内熱交換器25で熱交換された空気は、空調空気として室内空間71に供給される。これにより、室内空間71が冷暖房される。室内熱交換器25における冷媒と空気との熱交換量が大きいほど、空調装置1の空調能力は上がる。ここで、空調能力とは、空調装置1による空調の強さを示す指標である。以下、冷房時の空調能力を冷房能力と呼び、暖房時の空調能力を暖房能力と呼ぶ。
 室外機11における圧縮機21、四方弁22、室外熱交換器23、膨張弁24及び室外送風機31、並びに、室内機13における室内熱交換器25及び室内送風機33を、合わせて空調部と呼ぶ。空調部は、室内空間71を空調する空調手段として機能する。
 室内機13は、室温検知部41と、表面温度検知部43と、を更に備えている。室温検知部41は、測温抵抗体、サーミスタ、熱電対等の温度センサを備えており、室内空間71における空気温度、すなわち室温を検知する。室温検知部41は、室内熱交換器25の吸い込み口に設置されており、室内機13の吸込空気の温度を検知する。
 表面温度検知部43は、焦電型、サーモパイル型等の赤外線センサを備えており、被検知体から放射される赤外線を検知することによって、被検知体の表面温度を検知する。表面温度検知部43は、室内空間71の壁、床等から放射される赤外線を検知することができる位置に設置され、壁、床等を含む周囲の物体の表面温度を検知する。
 また、空調装置1は、図示を省略するが、室温検知部41及び表面温度検知部43以外の検知部を備えている。具体的に説明すると、空調装置1は、圧縮機21の吐出側に設置され、圧縮機21から吐出される冷媒の圧力を検知する吐出側圧力検知部、圧縮機21の吸入側に設置され、圧縮機21に吸入される冷媒の圧力を検知する吸入側圧力検知部、圧縮機21の吐出側に設置され、圧縮機21から吐出される冷媒の温度を検知する吐出側室温検知部、圧縮機21の吸入側に設置され、圧縮機21に吸入される冷媒の温度を検知する吸入側室温検知部、外気の温度を検知する外気温検知部等を備えている。
 室温検知部41及び表面温度検知部43を含む検知部による検知結果は、室内機制御部53に供給される。室内機制御部53は、供給された検知結果を、通信線63を介して、室外機制御部51に供給する。
 室外機制御部51は、室外機11の動作を制御する。図2に示すように、室外機制御部51は、制御部101と、記憶部102と、計時部103と、通信部104と、を備える。これら各部はバス109を介して接続されている。
 制御部101は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)を備える。CPUは、中央処理装置、中央演算装置、プロセッサ、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、DSP(Digital Signal Processor)等ともいう。制御部101において、CPUは、ROMに格納されたプログラム及びデータを読み出し、RAMをワークエリアとして用いて、室外機制御部51を統括制御する。
 記憶部102は、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)等の不揮発性の半導体メモリであって、いわゆる二次記憶装置又は補助記憶装置としての役割を担う。記憶部102は、制御部101が各種処理を行うために使用するプログラム及びデータ、並びに、制御部101が各種処理を行うことにより生成又は取得するデータを記憶する。また、記憶部102は、室温検知部41及び表面温度検知部43を含む検知部によって検知された検知情報を記憶している。記憶部102は、記憶手段として機能する。
 計時部103は、RTC(Real Time Clock)を備えており、空調装置1の電源がオフの間も計時を継続する計時デバイスである。
 通信部104は、通信線63を介して室内機制御部53及びリモートコントローラ55と通信するためのインタフェースである。通信部104は、ユーザから受け付けられた操作情報を、リモートコントローラ55から受信し、ユーザに報知するための報知情報をリモートコントローラ55に送信する。また、通信部104は、室内機13の運転指令を室内機制御部53に送信し、室内機13の状態を示す状態情報を室内機制御部53から受信する。
 室内機制御部53は、いずれも図示しないが、CPU、ROM、RAM、通信インタフェース、及び、読み書き可能な不揮発性の半導体メモリを備える。室内機制御部53において、CPUがRAMをワークメモリとして用いながらROMに格納された制御プログラムを実行することにより、室内機13の動作を制御する。
 室外機制御部51は、有線、無線又は他の通信媒体である通信線63によって室内機制御部53と接続されている。室外機制御部51は、室内機制御部53と通信線63を介して各種信号を授受することにより協調動作し、空調装置1全体を制御する。このように、室外機制御部51は、空調装置1を制御する制御装置として機能する。
 室外機制御部51及び室内機制御部53は、室温検知部41、表面温度検知部43及び他の検知部の検知結果と、ユーザによって設定された空調装置1の設定情報と、に基づいて、空調装置1の運転を制御する。具体的に説明すると、室外機制御部51は、圧縮機21の駆動周波数、四方弁22の切り換え、室外送風機31の回転数、及び膨張弁24の開度を制御する。また、室内機制御部53は、室内送風機33の回転数を制御する。なお、室外機制御部51が室内送風機33の回転数を制御しても良いし、室内機制御部53が圧縮機21の駆動周波数、四方弁22の切り換え、室外送風機31の回転数、又は膨張弁24の開度を制御しても良い。このように、室外機制御部51及び室内機制御部53は、空調装置1に与えられた運転指令に応じて各種装置に各種動作指令を出力する。
 室内空間71にはリモートコントローラ55が配置されている。リモートコントローラ55は、室内機13が備えている室内機制御部53と各種信号を送受信する。空調装置1のユーザは、リモートコントローラ55を操作することで、空調装置1に運転指令を入力する。運転指令として、例えば、運転と停止との切換指令、運転モード(冷房、暖房、除湿、加湿、保湿、空気清浄、送風等)の切換指令、目標温度の切換指令、目標湿度の切換指令、風量の切換指令、風向の切換指令、又はタイマーの切換指令等が挙げられる。空調装置1は、入力された運転指令に従って運転を開始する。
 <冷房運転における冷凍サイクル>
 第1に、「冷房」の運転モードについて説明する。室外機制御部51は、「冷房」の運転指令を受信すると、圧縮機21から吐出された冷媒が室外熱交換器23に流入するように四方弁22の流路を切り換え、膨張弁24を開き、そして圧縮機21と室外送風機31とを駆動させる。また、室内機制御部53は、「冷房」の運転指令を受信すると、室内送風機33を駆動させる。
 圧縮機21が駆動すると、圧縮機21から吐出された冷媒は、四方弁22を通過して室外熱交換器23へと流入する。室外熱交換器23に流入した冷媒は、室外空間72から吸い込まれた室外空気と熱交換して凝縮液化し、膨張弁24へと流入する。膨張弁24に流入した冷媒は、膨張弁24で減圧された後、室内熱交換器25へと流入する。室内熱交換器25に流入した冷媒は、室内空間71から吸い込まれた室内空気と熱交換して蒸発した後、四方弁22を通過して、再び圧縮機21に吸入される。このようにして冷媒が流れることで、室内空間71から吸い込まれた室内空気が室内熱交換器25で冷却される。室内熱交換器25における冷媒と室内空気との熱交換量を、冷房能力と呼ぶ。
 <暖房運転における冷凍サイクル>
 第2に、「暖房」の運転モードについて説明する。室外機制御部51は、「暖房」の運転指令を受信すると、圧縮機21から吐出された冷媒が室内熱交換器25に流入するように四方弁22の流路を切り換え、膨張弁24を開き、そして圧縮機21と室外送風機31とを駆動させる。また、室内機制御部53は、「暖房」の運転指令を受信すると、室内送風機33を駆動させる。
 圧縮機21が駆動すると、圧縮機21から吐出された冷媒は、四方弁22を通過して室内熱交換器25へと流入する。室内熱交換器25に流入した冷媒は、室内空間71から吸い込まれた室内空気と熱交換して凝縮液化し、膨張弁24へと流入する。膨張弁24に流入した冷媒は、膨張弁24で減圧された後、室外熱交換器23へと流入する。室外熱交換器23に流入した冷媒は、室外空間72から吸い込まれた室外空気と熱交換して蒸発した後、四方弁22を通過して、再び圧縮機21に吸入される。このようにして冷媒が流れることで、室内空間71から吸い込まれた室内空気が室内熱交換器25で加熱される。室内熱交換器25における冷媒と室内空気との熱交換量を、暖房能力と呼ぶ。
 次に、図3を参照して、空調装置1の機能的な構成について説明する。図3に示すように、空調装置1の室外機制御部51は、機能的に、空気温度取得部310と、表面温度取得部320と、空調制御部330と、設定部340と、を備える。
 これらの各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現される。ソフトウェア及びファームウェアは、プログラムとして記述され、室外機制御部51のROM又は記憶部102に格納される。そして、室外機制御部51の制御部101において、CPUが、ROM又は記憶部102に記憶されたプログラムを実行することによって、空調装置1の各機能を実現する。
 空気温度取得部310は、室内空間71における空気温度を取得する。室内空間71における空気温度とは、室内空間71の内部に存在する空気の温度である。空気温度取得部310は、室内空間71における空気温度として、室内機13に設置された室温検知部41によって検知された室温を取得する。
 室温検知部41は、検知した室温を示す温度情報を、予め定められた周期で定期的に室外機制御部51に送信する。或いは、空気温度取得部310が必要に応じて室温検知部41に要求を送信し、室温検知部41がこの要求に応答する方式で、温度情報を送信しても良い。このようにして、空気温度取得部310は、室内空間71における空気温度を示す空気温度情報を、室内機制御部53と通信線63とを介して室温検知部41から取得する。空気温度取得部310は、制御部101が通信部104と協働することによって実現される。空気温度取得部310は、空気温度取得手段として機能する。
 表面温度取得部320は、室内空間71における躯体の表面温度を取得する。室内空間71における躯体とは、室内空間71の壁、床、天井、柱等の構造物である。表面温度取得部320は、室内空間71における躯体の表面温度として、表面温度検知部43によって検知された表面温度を取得する。
 表面温度検知部43は、検知した温度を示す温度情報を、予め定められた周期で定期的に室外機制御部51に送信する。或いは、表面温度取得部320が必要に応じて表面温度検知部43に要求を送信し、表面温度検知部43がこの要求に応答する方式で、温度情報を送信しても良い。このようにして、表面温度取得部320は、室内空間71における躯体の表面温度を示す表面温度情報を、室内機制御部53と通信線63とを介して表面温度検知部43から取得する。表面温度取得部320は、制御部101が通信部104と協働することによって実現される。表面温度取得部320は、表面温度取得手段として機能する。
 空調制御部330は、室内空間71の空調を制御する。空調制御部330は、通信部104を介して室内機制御部53と通信し、室内機制御部53と協働することによって、空調手段に空調させる。具体的に説明すると、空調制御部330は、運転モードに応じて四方弁22の流路を切り換え、膨張弁24の開度を調整し、圧縮機21、室外送風機31及び室内送風機33を駆動させる。空調制御部330は、制御部101が計時部103及び通信部104と協働することによって実現される。空調制御部330は、空調制御手段として機能する。
 空調制御部330は、空気温度取得部310によって取得された室温が運転停止温度Toffに達すると、圧縮機21の運転を停止させ、空気温度取得部310によって取得された室温が運転開始温度Tonに達すると、圧縮機21の運転を開始させる。運転停止温度Toffは、空調の効きすぎを防ぐために設定された、圧縮機21が運転を停止すべき温度である。運転開始温度Tonは、運転を停止している圧縮機21が運転を再び開始すべき温度である。圧縮機21の運転の停止及び開始は、それぞれ「サーモオフ」及び「サーモオン」と呼ぶ。また、運転停止温度Toff及び運転開始温度Tonは、それぞれ「サーモオフ点Toff」及び「サーモオン点Ton」と呼ぶ。
 室温が運転停止温度Toffに達するとは、室温が運転停止温度Toffよりも低い温度から運転停止温度Toff以上にまで上昇する、又は、室温が運転停止温度Toffよりも高い温度から運転停止温度Toff以下にまで低下することを意味する。同様に、室温が運転開始温度Tonに達するとは、室温が運転開始温度Tonよりも低い温度から運転開始温度Ton以上にまで上昇する、又は、室温が運転開始温度Tonよりも高い温度から運転開始温度Ton以下にまで低下することを意味する。
 図4に、暖房時にサーモオフとサーモオンとを実施した場合における室温の変化、及び圧縮機21の回転数の変化を示す。圧縮機21の回転数とは、圧縮機21の駆動周波数、すなわち圧縮機21に備えられた電動機の単位時間当たりの回転数である。暖房時において、サーモオフ点Toffは、サーモオン点Tonよりも高い温度に設定され、サーモオン点Tonは、空調装置1による空調によって達成すべき室内空間71の目標温度である設定温度に設定される。
 図4に示すように、暖房運転の最中、室温は徐々に上昇する。室温がサーモオフ点Toffまで上昇すると、空調制御部330は、圧縮機21の回転数を0に変更して、圧縮機21の運転を停止させる。圧縮機21が運転を停止すると、室温は徐々に低下する。室温がサーモオン点Tonまで低下すると、空調制御部330は、圧縮機21の回転数を設定温度に応じた値に変更して、圧縮機21の運転を開始させる。圧縮機21が運転を開始すると、室温は再び徐々に上昇する。このように、空調制御部330は、空気温度取得部310によって取得された室温を参照して圧縮機21の運転の停止と開始とを繰り返すことによって、室温を設定温度以上の温度に調節する。
 なお、冷房時には、サーモオフ点Toffはサーモオン点Tonよりも低い温度に設定され、室温は、図4に示した暖房時の変化とは高低が逆に変化する。具体的に説明すると、冷房運転の最中、室温は徐々に低下する。室温がサーモオフ点Toffまで低下すると、空調制御部330は、圧縮機21の回転数を0に変更して、圧縮機21の運転を停止させる。圧縮機21が運転を停止すると、室温は徐々に上昇する。室温がサーモオン点Tonまで上昇すると、空調制御部330は、圧縮機21の回転数を設定温度に応じた値に変更して、圧縮機21の運転を開始させる。圧縮機21が運転を開始すると、室温は再び徐々に低下する。このように、空調制御部330は、空気温度取得部310によって取得された室温を参照して圧縮機21の運転の停止と開始とを繰り返すことによって、室温を設定温度以下の温度に調節する。
 より詳細に説明すると、空調制御部330は、空気温度取得部310によって取得された室温がサーモオン点Tonに達し、且つ、圧縮機21の運転を停止させてから規定時間が経過した場合に、圧縮機21の運転を開始させる。規定時間とは、圧縮機21が運転を停止してから再び運転を開始するまでに必要な時間であって、圧縮機21を保護する目的で設定された時間である。圧縮機21が運転を停止した直後は、冷凍サイクルにおける圧力差が大きいため、電動機は回転することができない。このような状態で圧縮機21を稼働させようとすると、故障につながる。そのため、圧縮機21は、運転を停止した直後に運転を開始することが禁止されている。
 規定時間は、圧縮機21が運転を停止した後において、圧縮機21が運転を開始することが禁止された禁止時間である。圧縮機21は、運転を停止した直後は運転を再開することはできず、運転を再開するには、運転を停止してから禁止時間が経過するまで待機しなければならない。規定時間は、例えば、数10秒から数分の時間に設定される。
 このような禁止時間が規定されているため、空調制御部330は、室温がサーモオン点Tonに達していても、圧縮機21の運転を停止させてから禁止時間が経過するまでの間は、圧縮機21の運転を開始させない。そのため、周囲の環境によっては、圧縮機21が運転を停止してから禁止時間が経過して運転を再開可能になるまでの間に室温が変化して、室内空間71における快適性が低下することがある。
 <室温計算のパラメータ>
 圧縮機21が運転を停止した後の室温の変化は、周囲の環境に依存する。ここで、室温に影響を与える要因について説明する。
 図5に、家屋3における熱移動の様子を示す。図5に示すように、室内空間71と室外空間72との間では、家屋3の壁、窓、隙間、換気設備等を介して熱が移動する。このような熱の移動の結果、室内空間71における室温は、様々な要因によって変動する。概略的には、室内空間71における室温は、室内空間71の躯体温度と、室内空間71の内部発熱量と、室外空間72から室内空間71への空気流入熱と、室内空間71の壁及び床の面積と、時間と、の関数として、下記(1)式のように定められる。
 室温=関数(躯体温度,内部発熱量,空気流入熱,壁及び床の面積,時間)…(1)
 室内空間71の躯体温度は、室内空間71の壁、床、天井、柱等の躯体の表面温度であって、表面温度取得部320によって取得される。躯体温度は、家屋3の外壁の温度と、室内空間71の窓を通過した日射と、室内空間71の断熱性能と、時間と、の関数として、下記(2)式のように定められる。
 躯体温度=関数(外壁の温度,窓を通過した日射,断熱性能,時間)…(2)
 外壁の温度は、日射と外気温と時間との関数である。言い換えると、室内空間71の躯体は、家屋3の外壁を介して日射と外気とから熱を受ける。また、室内空間71の躯体は、窓を通過した日射によって直接的に熱を受ける。窓を通過した日射は、窓の性能と窓の面積との関数である。窓の性能は、窓から室内空間71への日射の入りやすさを示す日射熱取得率によって見積もられる。日射取得率として、日射取得係数であるμ値、又は外皮平均日射取得率であるηA値を用いることができる。室内空間71の断熱性能は、熱の伝えやすさを示す熱貫流率によって見積もられる。熱貫流率として、外皮平均熱貫流率であるUA値、又は熱損失係数であるQ値を用いることができる。
 室内空間71の内部発熱量は、室内空間71の内部に存在する人間、照明、ヒータ等から発生する熱量である。内部発熱量は、室内空間71に居る人間の数である在室人数と、室内空間71に設置された照明、家電機器及び燃焼器具からの発熱量と、の関数として、下記(3)式のように定められる。
 内部発熱量=関数(在室人数,照明,家電機器,燃焼器具)…(3)
 室外空間72から室内空間71への空気流入熱は、家屋3の窓、扉、隙間、換気設備等を介して室外空間72から室内空間71に流入する空気の熱である。空気流入熱は、室外空間72における風量と、外気温と、室内空間71に隣接する部屋の室温と、室内空間71の気密性を示す隙間相当面積と、の関数として、下記(4)式のように定められる。隙間相当面積は、C値とも呼ぶ。
 空気流入熱=関数(風量,外気温,隣接する部屋の室温,隙間相当面積)…(4)
 このように、室内空間71における室温は、様々なパラメータの影響を受けて変化するが、短期的には、躯体温度の影響を最も受けて変化する。例として、図6に、暖房時に圧縮機21の運転を停止させた後における、躯体温度による室温の変化の違いを示す。図6において、実線は、室内空間71内の躯体温度が相対的に高い場合における室温の変化を表しており、破線は、室内空間71内の躯体温度が相対的に低い場合における室温の変化を表している。
 図6に示すように、室温は、サーモオフ点Toffにまで上昇して圧縮機21が運転を停止した後、躯体温度が相対的に低い場合には、躯体温度が相対的に高い場合に比べて、大きく低下する。これは、暖房時において、サーモオフ直後の室温は、躯体温度と同程度になるまで急速に低下し、その後、躯体温度と同程度で緩やかに低下していくからである。そのため、図6に示すように同じサーモオフ点Toffで圧縮機21の運転を停止したと仮定すると、躯体温度が相対的に低い場合には、躯体温度が相対的に高い場合に比べて、禁止時間time0の最中に室温がサーモオン点Tonを超えて変化する可能性が高くなる。室温がサーモオン点Tonを超えて変化すると、暖房時には寒くなりすぎ、また冷房時には暑くなりすぎて、室内空間71の快適性が低下する。
 このように、禁止時間time0の最中に室温がサーモオン点Tonを超えて変化することを抑制するため、図3に示した設定部340は、躯体温度に応じて異なるサーモオフ点Toffを設定する。具体的に説明すると、設定部340は、表面温度取得部320によって取得された躯体の表面温度である躯体温度を参照して、躯体温度が低いほど、サーモオフ点Toffを高い温度に設定する。言い換えると、設定部340は、サーモオフ点Toffを、躯体温度が第1温度である場合には、躯体温度が第1温度よりも高い第2温度である場合よりも、高い温度に設定する。設定部340は、制御部101によって実現される。設定部340は、設定手段として機能する。
 より詳細に説明すると、設定部340は、表面温度取得部320によって取得された躯体温度に基づいて、圧縮機21が運転を停止してから圧縮機21が運転を再開するまでに必要な禁止時間が経過するまでにおける室温の変化量を予測する。一般的に、規定時間における室温の変化量は、室温と躯体温度との差が大きいほど大きくなる。例えば暖房時には、躯体温度が低いほど室温の変化量は大きくなり、冷房時には、躯体温度が高いほど室温の変化量は大きくなる。
 設定部340は、圧縮機21が運転を停止してから禁止時間が経過するまでにおける室温の変化量を、上記(1)式を用いて予測する。上記(1)式のように、室温は、躯体温度と時間とを含む複数のパラメータによって定められる。上記(1)式に含まれる内部発熱量、空気流入熱、及び壁及び床の面積のパラメータは、予め規定された値を用いても良いし、センサによって測定された値を用いていても良い。
 禁止時間における室温の変化量を予測すると、設定部340は、予測した変化量に基づいて、サーモオフ点Toffを設定する。具体的に説明すると、設定部340は、サーモオフ点Toffを、設定温度であるサーモオン点Tonに予測した変化量を加えた又は減じた温度に設定する。暖房時には、設定部340は、サーモオフ点Toffを、サーモオン点Tonに予測した室温の変化量を加えた温度に設定する。これにより、室温は、サーモオフ後の禁止時間が終了したタイミングでサーモオン点Tonにまで低下する。これに対して、冷房時には、設定部340は、サーモオフ点Toffを、サーモオン点Tonに予測した室温の変化量を減じた温度に設定する。これにより、室温は、サーモオフ後の禁止時間が終了したタイミングでサーモオン点Tonにまで上昇する。
 空調制御部330は、設定部340によって設定されたサーモオフ点Toffに従って、圧縮機21の運転を停止させる。図7及び図8に、それぞれ暖房時及び冷房時において、躯体温度が異なる場合における室温の変化を示す。図7及び図8において、破線は、室内空間71内の躯体温度が相対的に低い場合、具体的には躯体温度が第1温度である場合における室温の変化を表している。これに対して、実線は、室内空間71内の躯体温度が相対的に高い場合、具体的には躯体温度が第1温度よりも高い第2温度である場合における室温の変化を表している。
 図7に示すように、暖房時には、設定部340は、サーモオフ点Toff1,Toff2を、サーモオン点Tonよりも高い温度に設定し、且つ、躯体温度が相対的に低い場合におけるサーモオフ点Toff1を、躯体温度が相対的に高い場合におけるサーモオフ点Toff2よりも高い温度に設定する。空調制御部330は、躯体温度が相対的に低い場合には、室温がサーモオフ点Toff1にまで上昇すると圧縮機21の運転を停止させ、躯体温度が相対的に高い場合には、室温がサーモオフ点Toff1よりも低いサーモオフ点Toff2にまで上昇すると圧縮機21の運転を停止させる。なお、サーモオフ点Toff1,Toff2を、それぞれ第1の運転停止温度及び第2の運転停止温度と呼ぶ。
 サーモオフ後、室温は、躯体温度が低いほど大きく低下する。このとき、サーモオフ点Toff1,Toff2は、禁止時間time0における室温の変化量を予測して設定されているため、室温は、禁止時間が終わるタイミングで、設定温度であるサーモオン点Tonにまで低下する。室温がサーモオン点Tonにまで低下すると、空調制御部330は、圧縮機21の運転を開始させる。これにより、室温は再び上昇し始める。このように、躯体温度の高低に関わらず、室温は設定温度以上の温度に保たれる。
 これに対して、冷房時には、設定部340は、図8に示すように、サーモオフ点Toff1,Toff2を、サーモオン点Tonよりも低い温度に設定し、且つ、躯体温度が相対的に低い場合におけるサーモオフ点Toff1を、躯体温度が相対的に高い場合におけるサーモオフ点Toff2よりも高い温度に設定する。空調制御部330は、躯体温度が相対的に低い場合には、室温がサーモオフ点Toff1にまで低下すると圧縮機21の運転を停止させ、躯体温度が相対的に高い場合には、室温がサーモオフ点Toff1よりも低いサーモオフ点Toff2にまで低下すると圧縮機21の運転を停止させる。
 サーモオフ後、室温は、躯体温度が高いほど大きく上昇する。このとき、サーモオフ点Toff1,Toff2は、禁止時間time0における室温の変化量を予測して設定されているため、室温は、禁止時間が終わるタイミングで、設定温度であるサーモオン点Tonにまで上昇する。室温がサーモオン点Tonにまで上昇すると、空調制御部330は、圧縮機21の運転を開始させる。これにより、室温は再び低下し始める。このように、躯体温度の高低に関わらず、室温は設定温度以下の温度に保たれる。
 以上のように構成される空調装置1において実行される空調制御処理の流れについて、図9に示すフローチャートを参照して、説明する。空調装置1の制御部101は、空調装置1が室内空間71を暖房又は冷房している際において、図9に示す空調制御処理を実行する。
 図9に示す空調制御処理において、制御部101は、まず、表面温度検知部43によって検知された躯体温度に基づいて、サーモオフ後の禁止時間における室温の変化量を予測する(ステップS1)。禁止時間は、圧縮機21の保護のため、サーモオフの直後に圧縮機21が再起動しないように規定された時間である。制御部101は、圧縮機21の運転を停止した場合に、禁止時間において室温がどの程度変化するかを予測する。具体的に説明すると、制御部101は、暖房時には、躯体温度が低いほど室温の変化量が大きくなると予測し、冷房時には、躯体温度が高いほど室温の変化量が大きくなると予測する。
 禁止時間における室温の変化量を予測すると、制御部101は、予測した室温の変化量に応じてサーモオフ点Toffを調整する(ステップS2)。具体的に説明すると、制御部101は、暖房時には、サーモオフ点Toffを、サーモオン点Tonに予測した室温の変化量を加えた温度に設定し、冷房時には、サーモオフ点Toffを、サーモオン点Tonに予測した室温の変化量を減じた温度に設定する。ステップS1,S2において、制御部101は、設定部340として機能する。
 サーモオフ点Toffを調整すると、制御部101は、室温検知部41によって検知された室温を参照して、室温がサーモオフ点Toffに達したか否かを判定する(ステップS3)。具体的に説明すると、暖房時には、制御部101は、室温がサーモオフ点Toff以上の温度まで上昇した場合に、室温がサーモオフ点Toffに達したと判定する。これに対して、冷房時には、制御部101は、室温がサーモオフ点Toff以下の温度まで低下した場合に、室温がサーモオフ点Toffに達したと判定する。
 室温がサーモオフ点Toffに達していない場合(ステップS3;NO)、制御部101は、ステップS3に留まり、室温がサーモオフ点Toffに達するまで待機する。
 これに対して、室温がサーモオフ点Toffに達した場合(ステップS3;YES)、制御部101は、サーモオフを実施する(ステップS4)。具体的に説明すると、制御部101は、圧縮機21を制御して回転数を0に変更することによって、圧縮機21の運転を停止させる。これにより、空調装置1による室内空間71の空調が停止する。
 サーモオフを実施すると、制御部101は、室温検知部41によって検知された室温を参照して、室温がサーモオン点Tonに達したか否かを判定する(ステップS5)。具体的に説明すると、暖房時には、制御部101は、室温がサーモオン点Ton以下の温度まで低下した場合に、室温がサーモオン点Tonに達したと判定する。これに対して、冷房時には、制御部101は、室温がサーモオン点Ton以上の温度まで上昇した場合に、室温がサーモオン点Tonに達したと判定する。
 室温がサーモオン点Tonに達していない場合(ステップS5;NO)、制御部101は、ステップS5に留まり、室温がサーモオン点Tonに達するまで待機する。
 これに対して、室温がサーモオン点Tonに達した場合(ステップS5;YES)、制御部101は、更に、サーモオフを実施してから禁止時間が経過したか否かを判定する(ステップS6)。具体的に説明すると、制御部101は、サーモオフを実施してからの経過時間を計時部103によって計測し、計測した経過時間が予め規定された禁止時間を超えたか否かを判定する。
 サーモオフを実施してから禁止時間が経過していない場合(ステップS6;NO)、制御部101は、ステップS6に留まり、サーモオフを実施してから禁止時間が経過するまで待機する。言い換えると、制御部101は、室温がサーモオン点Tonに達していても、サーモオフを実施してから禁止時間が経過していなければ、サーモオンを実施しない。
 これに対して、サーモオフを実施してから禁止時間が経過した場合(ステップS6;YES)、制御部101は、サーモオンを実施する(ステップS7)。具体的に説明すると、制御部101は、圧縮機21を制御して回転数を設定温度に応じた値に変更することによって、圧縮機21の運転を開始させる。これにより、空調装置1による室内空間71の空調が開始する。ステップS3~S7において、制御部101は、空調制御部330として機能する。
 サーモオンを実施すると、制御部101は、処理をステップS1に戻し、ステップS1~S7の処理を繰り返す。言い換えると、制御部101は、躯体温度に応じてサーモオフ点Toffを変更しながら、室温がサーモオフ点Toffに達するとサーモオフを実施し、室温がサーモオン点Tonに達するとサーモオンを実施する処理を繰り返す。
 以上説明したように、実施の形態1に係る空調装置1は、室温がサーモオフ点Toffに達すると圧縮機21の運転を停止させ、室温がサーモオン点Tonに達すると圧縮機21の運転を開始させることによって室内空間71を空調する。このとき、空調装置1は、室内空間71における躯体温度が相対的に低い場合には、室内空間71における躯体温度が相対的に高い場合よりも、サーモオフ点Toffを高い温度に設定する。
 このように躯体温度に応じてサーモオフ点Toffを調整することによって、サーモオフ直後の圧縮機21が再起動できない時間の最中に、室温が、設定温度であるサーモオン点Tonを超えて変化することを抑制できる。そのため、室内空間71における快適性を向上させることができる。また、室温の変化が少ないと予測した場合は早めに圧縮機21の運転を停止することができるため、消費電力量を削減できる。
 (実施の形態2)
 次に、本発明の実施の形態2について説明する。実施の形態1に係る空調装置1は、躯体温度に基づいて室温の変化を予測して、サーモオフ点Toffを調整した。これに対して、実施の形態2に係る空調装置1aは、室温の変化を予測するための指標として、外気温の情報を更に取得する。
 図10に、実施の形態2に係る空調装置1aに備えられた室外機制御部51aの機能的な構成を示す。なお、空調装置1a及び室外機制御部51aは、実施の形態1と同様のハードウェア構成を備えている。
 図10に示すように、室外機制御部51aは、機能的に、空気温度取得部310と、表面温度取得部320と、空調制御部330と、設定部340と、指標取得部350と、を備える。空気温度取得部310、表面温度取得部320及び空調制御部330の機能については、実施の形態1と同様であるため、説明を省略する。
 指標取得部350は、室内空間71における室温の変化を予測するための、躯体温度以外の指標を取得する。具体的に説明すると、指標取得部350は、指標として、外気温を取得する。外気温は、室外空間72における空気温度であって、図示しない温度センサによって検知される。温度センサは、室外機11に設置されており、室外送風機31によって吸い込まれた外気の温度を検知する。指標取得部350は、温度センサによって検知された外気温を示す情報を、通信部104を介して取得する。指標取得部350は、制御部101が通信部104と協働することによって実現される。指標取得部350は、指標取得手段として機能する。
 図5及び上記(2)式で示したように、室内空間71における躯体温度は、家屋3の外壁の温度から熱を受けて変化し、更に、家屋3の外壁の温度は、外気温から熱を受けて変化する。そのため、室内空間71における躯体温度は、外気温に応じて変化する。例えば、外気温が上昇すると躯体温度は数時間遅れて上昇し、外気温が低下すると躯体温度は徐々に低下する。このように、外気温によって躯体温度の変化を予測することができる。そのため、外気温を取得することによって、躯体温度だけを用いる場合よりも更に先の時間まで見越して、室内空間71における室温の変化を予測することができる。
 設定部340は、表面温度取得部320によって取得された躯体温度と指標取得部350によって取得された外気温とに応じて、サーモオフ点Toffを設定する。具体的に説明すると、設定部340は、実施の形態1と同様、躯体温度が低いほどサーモオフ点Toffを高い温度に設定する。その一方で、設定部340は、躯体温度が同じであれば、外気温が相対的に低い場合の方が、外気温が相対的に高い場合よりも、サーモオフ点Toffを高い温度に設定する。空調制御部330は、このように設定部340によって躯体温度と外気温とに応じて設定されたサーモオフ点Toffに従って、圧縮機21の運転を停止させる。
 図11に、暖房時において、躯体温度が同じであって外気温が異なる場合における室温の変化を示す。図11において、破線は、外気温が相対的に低い場合、具体的には外気温が規定値よりも低い場合における室温の変化を表している。これに対して、実線は、外気温が相対的に高い場合、具体的には外気温が規定値よりも高い場合における室温の変化を表している。
 図11に示すように、暖房時には、設定部340は、サーモオフ点Toff3,Toff4を、サーモオン点Tonよりも高い温度に設定し、且つ、外気温が相対的に低い場合におけるサーモオフ点Toff3を、外気温が相対的に高い場合におけるサーモオフ点Toff4よりも高い温度に設定する。このように外気温に応じてサーモオフ点Toff3,Toff4が設定されることによって、外気温が高いため室温が上昇することが予測される場合には、圧縮機21は早めに停止する。これにより、室内空間71が暖まりすぎることを抑制できるため、快適性が向上するとともに消費電力量も削減できる。また、外気温が低いため室温が低下することが予測される場合には、圧縮機21は長く運転するため、十分に暖房できる。
 これに対して、冷房時には、設定部340は、サーモオフ点Toff3,Toff4を、サーモオン点Tonよりも低い温度に設定し、且つ、外気温が相対的に低い場合におけるサーモオフ点Toff3を、外気温が相対的に高い場合におけるサーモオフ点Toff4よりも高い温度に設定する。このように外気温に応じてサーモオフ点Toff3,Toff4が設定されることによって、外気温が低いため室温が低下することが予測される場合には、圧縮機21は早めに停止する。これにより、室内空間71が冷えすぎることを抑制できるため、快適性が向上するとともに消費電力量も削減できる。また、外気温が高いため室温が上昇することが予測される場合には、圧縮機21は長く運転するため、十分に冷房できる。
 以上説明したように、実施の形態2に係る空調装置1aは、躯体温度に加えて外気温を取得し、躯体温度と外気温とに応じてサーモオフ点Toff3,Toff4を調整する。外気温を用いることによって、より先の室温変化まで精度良く予測することができるため、サーモオフ点Toff3,Toff4をより的確に設定することができ、室内空間71における快適性をより向上させることができる。
 なお、実施の形態2において、外気温を検知する温度センサは、室外機11以外の場所に設置されていても良い。例えば、指標取得部350は、家屋3の外部に設置された温度センサによって検知された外気温の情報を外部の通信ネットワークを介して取得しても良い。或いは、指標取得部350は、天気予報又は気象データの情報を外部の通信ネットワークを介して取得することによって、外気温の情報を取得しても良い。
 (実施の形態3)
 次に、本発明の実施の形態3について説明する。実施の形態2に係る空調装置1aは、外気温に応じてサーモオフ点Toffを調整した。これに対して、実施の形態3では、指標取得部350は、室内空間71における室温の変化を予測するための指標として、日射量を取得する。
 日射量は、太陽から受ける放射エネルギーの量であって、図示しない赤外線センサによって検知される。赤外線センサは、焦電型、サーモパイル型等のセンサであって、室内空間71の窓の付近、室外空間72等の日射量を検知可能な場所に設置される。指標取得部350は、赤外線センサによって検知された日射量を示す情報を、通信部104を介して取得する。
 図5及び上記(2)式で示したように、室内空間71における躯体温度は、窓を通過する日射から熱を受けて変化する。また、家屋3の外壁の温度は、日射から熱を受けて変化する。そのため、室内空間71における躯体温度は、日射量に応じて変化する。例えば、家屋3の外壁が日射を受けて加熱されると、熱が壁を通ることで貫流負荷が増加し、躯体温度は上昇する。また、窓から入った日射が内壁に当たると、日射負荷が増加し、躯体温度は徐々に上昇する。日射が無くなると、躯体温度は徐々に低下する。このように、日射量によって躯体温度の変化を予測することができる。そのため、日射量を取得することによって、躯体温度だけを用いる場合よりも更に先の時間まで見越して、室内空間71における室温の変化を予測することができる。
 設定部340は、表面温度取得部320によって取得された躯体温度と指標取得部350によって取得された日射量とに応じて、サーモオフ点Toffを設定する。具体的に説明すると、設定部340は、実施の形態1と同様、躯体温度が低いほどサーモオフ点Toffを高い温度に設定する。その一方で、設定部340は、躯体温度が同じであれば、日射量が規定値よりも低い場合の方が、日射量が規定値よりも高い場合よりも、サーモオフ点Toffを高い温度に設定する。空調制御部330は、このように設定部340によって躯体温度と日射量とに応じて設定されたサーモオフ点Toffに従って、圧縮機21の運転を停止させる。日射量が異なる場合における暖房時のサーモオフ点Toff及び室温の変化は、実施の形態2で示した図11において、外気温が高い場合と低い場合とをそれぞれ日射量が多い場合と少ない場合とに置き換えることで、同様に説明することができる。
 このように、実施の形態3に係る空調装置1aは、躯体温度に加えて日射量を取得し、躯体温度と日射量とに応じてサーモオフ点Toffを調整する。日射量を用いることによって、より先の室温変化まで精度良く予測することができるため、サーモオフ点Toffをより的確に設定することができ、室内空間71における快適性をより向上させることができる。
 なお、実施の形態3において、指標取得部350は、赤外線センサに限らず、照度センサによって検知された室内空間71の照度から日射量を取得しても良い。また、指標取得部350は、カメラによって撮影された室内空間71の可視画像から日射量を取得しても良い。或いは、指標取得部350は、太陽光発電設備による発電量、天気予報又は気象データの情報を外部の通信ネットワークを介して取得することによって、日射量の情報を取得しても良い。
 (実施の形態4)
 次に、本発明の実施の形態4について説明する。実施の形態4において、指標取得部350は、室内空間71における室温の変化を予測するための指標として、室内空間71の断熱性能を示す情報を取得する。
 室内空間71の断熱性能は、室内空間71と室外空間72との間での熱の伝わりやすさを示す指標であって、外皮平均熱貫流率、熱損失係数等によって見積もられる。指標取得部350は、室内空間71の断熱性能を示す情報を、リモートコントローラ55を介してユーザから入力を受け付けることによって取得する。
 図5及び上記(2)式で示したように、室内空間71における躯体温度は、室内空間71の断熱性能に依存して変化する。断熱性能が高いほど、サーモオフ時に室温は変化し難く、断熱性能が低いほど、サーモオフ時に室温は変化し易い。そのため、断熱性能の情報を用いることで、室内空間71における室温の変化をより正確に予測することができる。
 設定部340は、表面温度取得部320によって取得された躯体温度と指標取得部350によって取得された断熱性能を示す情報とに応じて、サーモオフ点Toffを設定する。具体的に説明すると、設定部340は、実施の形態1と同様、躯体温度が低いほどサーモオフ点Toffを高い温度に設定する。その一方で、設定部340は、躯体温度が同じであれば、断熱性能が規定値よりも高い場合の方が、断熱性能が規定値よりも低い場合よりも、サーモオフ点Toffをサーモオン点Tonに近い温度に設定する。空調制御部330は、このように設定部340によって躯体温度と断熱性能とに応じて設定されたサーモオフ点Toffに従って、圧縮機21の運転を停止させる。断熱性能が異なる場合における暖房時のサーモオフ点Toff及び室温の変化は、実施の形態2で示した図11において、外気温が高い場合と低い場合とをそれぞれ断熱性能が高い場合と低い場合に置き換えることで、同様に説明することができる。
 このように、実施の形態4に係る空調装置1aは、室内空間71の断熱性能を用いることによって、室温の変化をより正確に予測することができる。そのため、室内空間71における快適性と省エネ性とをより向上させることができる。
 なお、実施の形態4において、指標取得部350は、室内空間71における室温の変化を予測するための指標として、室内空間71の断熱性能を示す情報に加えて又は代えて、室内空間71の広さを示す情報を取得しても良い。指標取得部350は、室内空間71の広さを示す情報を、リモートコントローラ55を介して取得しても良いし、赤外線センサ又は画像センサによって取得しても良い。
 室内空間71は広いほど、サーモオフ時に室温は変化し易く、室内空間71は狭いほど、サーモオフ時に室温は変化し難い。そのため、設定部340は、躯体温度が同じであれば、室内空間71が規定値よりも狭い場合の方が、室内空間71が規定値よりも広い場合よりも、サーモオフ点Toffをサーモオン点Tonに近い温度に設定する。このように、室内空間71の広さの情報を用いることで、室内空間71における室温の変化をより正確に予測することができる。そのため、室内空間71における快適性と省エネ性とをより向上させることができる。
 (実施の形態5)
 次に、本発明の実施の形態5について説明する。実施の形態5において、指標取得部350は、室内空間71における室温の変化を予測するための指標として、室内空間71の内部からの発熱量を取得する。室内空間71の内部からの発熱量を、以下では内部発熱量と呼ぶ。
 内部発熱量は、室内空間71内の人間、照明、ヒータ等のように、躯体以外から発生する熱量である。内部発熱量は、上記(3)式のように、室内空間71の在室人数と、室内空間71に設置された照明、家電機器及び燃焼器具からの発熱量と、によって見積もられる。指標取得部350は、内部発熱量を、リモートコントローラ55を介して取得しても良いし、赤外線センサで在室人数、照明、家電機器及び燃焼機器を検知することによって取得しても良い。或いは、指標取得部350は、外部の通信ネットワークを介して在室人数の情報、又は機器の使用情報を取得することによって、内部発熱量を取得しても良い。
 内部発熱量が大きいほど、サーモオフ時に室温は上昇し易く、低下し難い。そのため、設定部340は、躯体温度が同じであれば、内部発熱量が規定値よりも低い場合の方が、内部発熱量が規定値よりも高い場合よりも、サーモオフ点Toffを高い温度に設定する。内部発熱量が異なる場合における暖房時のサーモオフ点Toff及び室温の変化は、実施の形態2で示した図11において、外気温が高い場合と低い場合とをそれぞれ内部発熱量が多い場合と少ない場合とに置き換えることで、同様に説明することができる。
 このように、実施の形態5に係る空調装置1aは、躯体温度に加えて内部発熱量を取得し、躯体温度と内部発熱量とに応じてサーモオフ点Toffを調整する。内部発熱量を用いることによって、室内空間71における室温の変化をより正確に予測することができ、室内空間71における快適性と省エネ性とをより向上させることができる。
 (実施の形態6)
 次に、本発明の実施の形態6について説明する。実施の形態6において、指標取得部350は、室内空間71における室温の変化を予測するための指標として、室内空間71における開閉部の開閉情報を取得する。
 室内空間71における開閉部とは、窓、扉、間仕切り等のような、室内空間71と室外空間72との境界部分に設けられた開閉可能な部分である。開閉部の開閉情報とは、開閉部が開いているか閉じているかを示す情報である。指標取得部350は、開閉部の開閉情報を、リモートコントローラ55を介して取得しても良いし、赤外線センサ又は画像センサによって取得しても良い。或いは、指標取得部350は、外部の通信ネットワークを介して開閉情報を取得しても良い。
 開閉部が開いている場合、室内空間71と室外空間72との間で多くの空気が移動するため、室内空間71の断熱性能が低下する。その結果、サーモオフ時に室温が変化し易くなる。そのため、設定部340は、躯体温度が同じであれば、開閉部が閉じている場合の方が、開閉部が開いている場合よりも、サーモオフ点Toffをサーモオン点Tonに近い温度に設定する。開閉部が開いている場合と閉じている場合とにおける暖房時のサーモオフ点Toff及び室温の変化は、実施の形態2で示した図11において、外気温が高い場合と低い場合とをそれぞれ開閉部が閉じている場合と開いている場合とに置き換えることで、同様に説明することができる。
 このように、実施の形態6に係る空調装置1aは、躯体温度に加えて開閉部の開閉情報を取得し、躯体温度と開閉情報とに応じてサーモオフ点Toffを調整する。開閉部の開閉情報を用いることによって、室内空間71における室温の変化をより正確に予測することができ、室内空間71における快適性と省エネ性とをより向上させることができる。
 なお、実施の形態6において、指標取得部350は、室内空間71における室温の変化を予測するための指標として、室内空間71における開閉部の開閉情報に加えて又は代えて、室内空間71に設けられた換気設備の運転情報を取得しても良い。換気設備とは、換気扇、レンジフード等、室内空間71を換気する設備である。指標取得部350は、換気設備の運転情報を、リモートコントローラ55を介して取得しても良いし、赤外線センサ又は画像センサによって取得しても良いし、外部の通信ネットワークを介して取得しても良い。
 換気設備が運転している場合、室内空間71と室外空間72との間で多くの空気が移動するため、室内空間71の断熱性能が低下する。その結果、サーモオフ時に室温が変化し易くなる。そのため、設定部340は、躯体温度が同じであれば、換気設備が運転していない場合の方が、換気設備が運転している場合よりも、サーモオフ点Toffをサーモオン点Tonに近い温度に設定する。このように、換気設備の運転情報を用いることで、室内空間71における室温の変化をより正確に予測することができる。そのため、室内空間71における快適性と省エネ性とをより向上させることができる。
 (実施の形態7)
 次に、本発明の実施の形態7について説明する。図12に、実施の形態7に係る空調装置1bに備えられた室外機制御部51bの機能的な構成を示す。なお、空調装置1b及び室外機制御部51bは、実施の形態1と同様のハードウェア構成を備えているため、説明を省略する。
 図12に示すように、室外機制御部51bは、機能的に、空気温度取得部310と、表面温度取得部320と、空調制御部330と、設定部340と、指標取得部350と、情報更新部360と、学習部370と、を備える。空気温度取得部310、表面温度取得部320及び空調制御部330の機能については、実施の形態1と同様であるため、説明を省略する。
 指標取得部350は、室内空間71における室温の変化を予測するための、躯体温度以外の指標として、外気温を取得する。外気温は、室外空間72における空気温度であって、実施の形態2と同様に、例えば室外機11に設置された温度センサによって検知される。
 更に、指標取得部350は、室内空間71における室温の変化を予測するための、躯体温度以外の指標として、日射量を示す日射情報を取得する。日射量は、太陽から受ける放射エネルギーの量であって、実施の形態3と同様に、日射量を検知可能な場所に設置された赤外線センサ、照度センサ等によって検知される。
 以下では、指標取得部350が、日射情報として、室内空間71の窓の表面温度を取得する場合を例にとって説明する。窓は、日中太陽が出ている時に日光に照らされるため、その表面温度は、日射量の指標として用いることができる。窓の表面温度は、窓の付近に設置された赤外線センサによって検知される。
 情報更新部360は、空気温度取得部310によって取得された室内空間71の室温と、指標取得部350によって取得された外気温及び窓の表面温度とによって、記憶部102に記憶された履歴情報150を更新する。以下、室内空間71の室温、外気温、及び窓の表面温度を、それぞれ「室温Ti」、「外気温To」、及び「窓温度Tw」と呼ぶ。
 図13に、履歴情報150の具体例を示す。図13に示すように、履歴情報150は、室温Ti、外気温To、窓温度Tw、空調能力等の履歴を時系列順に格納している。空調能力は、空調装置1bによる室内空間71の空調の強さである。具体的に、空調能力は、室温Tiが設定温度Tmに維持されるように空調制御部330が空調を制御した場合における室内熱交換器25における冷媒と室内空気との熱交換量に相当する。
 情報更新部360は、予め定められた時間毎に、空気温度取得部310によって新たに取得された室温Tiと、指標取得部350によって新たに取得された外気温To及び窓温度Twと、空調能力と、を対応付けて履歴情報150に格納する。これにより、情報更新部360は、履歴情報150を随時更新する。情報更新部360は、制御部101が記憶部102と協働することによって実現される。情報更新部360は、情報更新手段として機能する。
 学習部370は、室内空間71の熱特性を学習する。室内空間71の熱特性とは、室内空間71の熱に関する性質であって、具体的には、室内空間71の断熱性能、室内空間71への日射の入りやすさ等である。学習部370は、履歴情報150に記録された過去の室温Ti、窓温度Tw、外気温To及び空調能力に基づいて、室内空間71の熱特性を学習する。学習部370は、制御部101によって実現される。学習部370は、学習手段として機能する。
 <学習機能>
 以下、学習部370の学習機能についてより詳細に説明する。図5に示したように、室内空間71と室外空間72との間では、家屋3の壁、窓、隙間、換気設備等を介して熱が移動する。そのため、空調装置1bが室内空間71の温度を維持するために必要な熱量である熱負荷Qは、壁の厚さ、窓の大きさ等の家屋3の特徴に依存する。
 より詳細には、熱負荷Qには、貫流負荷と換気負荷と内部発熱量と日射負荷とがある。貫流負荷は、外気温Toと室温Tiとの温度差ΔTに応じて外皮を伝わる熱負荷である。なお、外皮は、室内空間71を室外空間72から隔離する壁である。換気負荷は、換気又は隙間風の空気流入による熱負荷である。換気負荷は、温度差ΔTに比例する。内部発熱量Qnは、室内空間71内に存在する、照明、家電、及び、人による熱負荷である。日射負荷は、窓ガラスを透過して室内を加熱する熱負荷である第1の日射負荷と、外皮を加熱して外皮から室内空間71内に伝わる熱負荷である第2の日射負荷と、に分けられる。
 学習部370は、下記(5)式を用いて、室内空間71の熱特性として、熱負荷Qと、室温Tiと、外気温Toと、窓温度Twと、内部発熱量Qnとの関係を学習する。具体的には、学習部370は、α、β及びQnの値を学習により見積もる。なお、理解を容易にするため、室温Tiは設定温度Tmと一致し、熱負荷Qは空調装置1bの空調能力に一致すると仮定する。
 Q=α(To2-Ti)+β(Tw-Ti)+Qn…(5)
 上記(5)式において、αは、家屋3の断熱性能を示す係数である。つまり、αは、外気温Toと室温Tiとの温度差ΔTに比例して必要となる熱負荷に関わる比例係数である。温度差ΔTに比例して必要となる熱負荷は、貫流負荷と換気負荷である。ただし、第2の日射負荷も、外皮を伝わる熱負荷であるため、貫流負荷と同様に扱うことが好適である。そこで、上記(5)式では、外気温Toの上昇分ΔToを第2の日射負荷に対応するパラメータと見なし、外気温Toの代わりに見かけ上の外気温To2(=To+ΔTo)を用いて熱負荷Qを見積もる。
 なお、αは、換気負荷を考慮しない場合、理論上、外皮平均熱貫流率UAと外皮の表面積Aとを用いて、以下の(6)式により見積もられる。(6)式において、αの単位はW(ワット)/K(ケルビン)であり、外皮平均熱貫流率UAの単位はW/(m・K)であり、外皮の表面積Aの単位はmである。また、1.000は、貫流負荷に対応する係数であり、0.034は、第2の日射負荷に対応する係数である。ただし、外皮平均熱貫流率UA及び外皮の表面積Aに関する情報を取得できないことが多く、また、換気負荷の影響により以下の(6)式によりαを正確に求めることができないことも多い。そこで、本実施の形態では、学習部370は、上記(5)式を用いて、各種の値の実績値からαの値を求める。
 α=UA・A・(1.000+0.034)…(6)
 上記(5)式において、βは、室内空間71への日射の入りやすさを示す係数である。つまり、βは、日射量に比例して必要となる熱負荷に関わる比例係数である。日射量に比例して必要となる熱負荷は、第1の日射負荷である。βの値は、窓の大きさ、窓を構成するガラスの種類等に依存する。
 学習部370は、記憶部102に記憶された履歴情報150を参照して、室温Ti、窓温度Tw、外気温To及び空調能力の関係を分析する。そして、学習部370は、分析の結果に基づいて、α、β及びQnを見積もる。
 第1に、室内空間71の断熱性能を示す係数αを学習する方法について説明する。学習部370は、日射量が十分に少ない場合に取得された室温Ti、外気温To及び空調能力のデータに基づいて、係数αを学習する。具体的に説明すると、日射量が十分に少ない場合には、第1日射負荷及び第2日射負荷が貫流負荷及び換気負荷に比べて無視できる。この場合、上記(5)式において、β=0であると近似でき、更にΔTо=0、すなわちTо=Tо2であると近似できる。そのため、上記(5)式は、下記(7)式に近似できる。学習部370は、下記(7)式によって表される室温Tiと外気温Tоとの温度差ΔTと空調能力との関係に基づいて、係数αを学習する。
 Q=α(To-Ti)+Qn…(7)
 図14(a)に、室温Tiと外気温Toとの温度差ΔTと空調能力との関係を示す。図14(a)は、室温Tiと外気温Toとの温度差ΔTを表す座標軸である横軸と空調能力を表す座標軸である縦軸とを有する座標平面に、温度差ΔTの実績値と空調能力の実績値とに対応する複数のデータ点をプロットした場合の一例を示している。貫流負荷及び換気負荷は温度差ΔTに比例するため、温度差ΔTと空調能力との関係は一次近似式で表すことができる。学習部370は、座標平面にプロットされた複数のデータ点に対して最小二乗法等の適宜の回帰手法を適用することにより、温度差ΔTと空調能力との関係を示す近似直線L0を求める。近似直線L0と式(7)との対応から、近似直線L0の傾きは断熱性能を示す係数αに対応し、近似直線L0の切片は内部発熱量Qnに対応する。
 ここで、家屋3の外皮に使用される断熱材の性能が良いほど、また、外皮の面積が小さいほど、貫流負荷は小さくなる。また、室内空間71と室外空間72とを仕切る外皮の隙間が小さい程、換気負荷は小さくなる。そのため、貫流負荷が小さいほど、また、換気負荷が小さいほど、近似直線の傾きが小さくなる。具体的に図14(b)に、家屋3の断熱性能に応じて近似直線の傾きが異なる様子を示す。図14(b)に示すように、断熱性能が悪い家屋3について求められる近似直線L11の傾きは、断熱性能が良い家屋3について求められる近似直線L12の傾きよりも大きくなる。そのため、学習部370は、近似直線の傾きから、室内空間71の断熱性能を取得する。
 また、内部発熱量Qnが小さいほど、近似直線の切片が小さくなる。具体的に図14(c)に、内部発熱量Qnに応じて近似直線の切片が異なる様子を示す。図14(c)に示すように、内部発熱量Qnが大きい家屋3について求められる近似直線L21の切片は、内部発熱量Qnが小さい家屋3について求められる近似直線L22の切片よりも大きくなる。そのため、学習部370は、近似直線の切片から、室内空間71の内部発熱量Qnを取得する。このように、学習部370は、記憶部102に記憶された履歴情報150を参照して、室温Tiと外気温Toとの温度差ΔTと空調能力との関係に基づいて、断熱性能を示す係数α及び内部発熱量Qnを求める。
 ここで、学習の精度及び速度を向上させるには、履歴情報150を短期間に多数収集する必要がある。そこで、本実施の形態では、学習部370は、外気温To及び室温Tiが異なる場合であっても温度差ΔTが同じである場合には、要求される空調能力が同じであるものとみなして、同じ温度差ΔTのデータ点として座標平面にプロットする。かかる構成では、外気温To又は室温Ti毎に熱特性式を求める必要がないため、学習の精度及び速度を向上させることができる。なお、空調運転中に履歴情報150の更新と学習とを繰り返すことで、室内空間71の熱特性の変化についても把握することができ、制御の精度を向上させることができる。熱特性の変化は、例えば、冬季に電気カーペットを使用し始めて内部発熱量Qnが増加したり、部屋の間の仕切りをして貫流負荷が減少したりすることにより生じる。
 第2に、室内空間71への日射の入りやすさを示す係数βを学習する方法について説明する。学習部370は、室温Tiと外気温Tоとの温度差ΔTが同一であるときに取得された室温Ti、窓温度Tw及び空調能力のデータに基づいて、係数βを学習する。
 温度差ΔTが同一である場合には、上記(5)式におけるα(To2-Ti)の項を定数として扱うことができる。この場合、学習部370は、上記(5)式におけるβ(Tw-Ti)の項に基づいて、室温Tiと窓温度Twとの温度差ΔT2と空調能力との関係を見積もることができる。具体的には、室温Tiと窓温度Twとの温度差ΔT2を表す座標軸である横軸と空調能力を表す座標軸である縦軸とを有する座標平面に、温度差ΔT2の実績値と空調能力の実績値とに対応する複数のデータ点をプロットした場合、図14(a)と同様に、温度差ΔT2と空調能力との関係は一次近似式で表すことができる。
 ここで、室内空間71に日射が入りやすいほど、近似直線の傾きは大きくなり、室内空間71に日射が入りにくいほど、近似直線の傾きは小さくなる。そのため、図14(b)において、「断熱性能が悪い家屋」を「日射が入りやすい家屋」に置き換え、且つ、「断熱性能が良い家屋」を「日射が入りにくい家屋」に置き換えることで、同様に説明可能である。学習部370は、座標平面にプロットされた複数のデータ点に対して最小二乗法等の適宜の回帰手法を適用することにより、温度差ΔT2と空調能力との関係を示す近似直線を求める。そして、学習部370は、近似直線の傾きから、室内空間71への日射の入りやすさを示す係数βを学習する。
 以下、学習の精度を向上させる方法について説明する。本実施の形態では、学習部370は、日射量が閾値以下であるときの室温Ti、外気温To及び空調能力に基づいて、断熱性能を学習する。具体的に説明すると、温度差ΔTを表す座標軸である横軸と空調能力を表す座標軸である縦軸とを有する座標平面にプロットされる複数のデータ点は、日射量が閾値以下であるときに取得されたデータ点に限られる。学習部370は、座標平面に温度差ΔTと空調能力とに対応するデータ点をプロットする前に、プロットするデータ点に対応する温度差ΔT及び空調能力のデータが、日射量が予め定められた閾値以下であるときに取得されたデータであるか否かを判別する。そして、学習部370は、プロットするデータ点に対応する温度差ΔT及び空調能力のデータが、日射量が閾値以下であるときに取得されたと判別した場合、このデータ点を座標平面にプロットする。一方、学習部370は、プロットするデータ点に対応する温度差ΔT及び空調能力のデータが、日射量が閾値より大きいときに取得されたと判別した場合、このデータ点を座標平面にプロットしない。
 つまり、学習部370は、温度差ΔTと空調能力とに対応する複数のデータ点のうち、日射量が閾値以下であるときに取得されたデータ点を、座標平面にプロットする。例えば、学習部370は、窓温度Twが室温Tiよりも小さい場合に日射量が閾値以下であると判別し、窓温度Twが室温Tiよりも大きい場合に日射量が閾値より大きいと判別する。
 このように、温度差ΔTと空調能力との相関関係を学習する場合、日射の影響が小さいときに取得されたデータから温度差ΔTと空調能力との関係を求めることが好適である。かかる構成によれば、日射負荷の影響によるデータのばらつきが抑制される。そのため、傾きにより表される断熱性能を示す係数αと切片により表される内部発熱量Qnとを精度良く取得することができる。つまり、日射量が閾値以下であるときに取得されたデータを用いる場合、(5)式ではなく(7)式を用いて、容易にαを求めることができる。なお、学習部370は、温度差ΔTと空調能力とのデータから近似直線の傾き及び切片を取得することができれば良く、実際に、何らかの座標平面にデータ点をプロットしなくてもよいことは勿論である。
 また、学習部370は、室温Tiの変化量が基準値以下であるときの室温Ti、外気温To及び空調能力に基づいて、断熱性能を学習しても良い。また、学習部370は、室温Tiの変化量が基準値以下であるときの室温Ti、窓気温Tw及び空調能力に基づいて、日射の入りやすさを学習しても良い。
 具体的に説明すると、室温Tiが安定していない過渡状態では、発揮される空調能力が安定しないことが一般的である。例えば、空調の起動直後において室温Tiが大きく変化している間は、空調能力の中に部屋の熱容量を処理する分が含まれるため、見かけ上の空調能力は大きくなる。そこで、学習部370は、座標平面にプロットされる複数のデータ点を、規定時間における室温Tiの変化量が基準値以下であるときに取得されたデータ点に限っても良い。これにより、学習部370は、室温Tiが安定しているときに取得されたデータを用いて、近似直線を求めることができる。そのため、近似直線の傾きにより表される断熱性能又は日射の入りやすさと、切片により表される内部発熱量Qnとを、精度良く求めることができる。
 また、空調能力には、顕熱と潜熱と全熱の区分がある。顕熱は、温度変化を伴う熱である。潜熱は、状態変化に伴う熱であり、温度変化を伴わない熱である。全熱は、顕熱と潜熱との合計である。例えば、冷房時には、空気中の水分が除湿されるため、空調能力には潜熱が含まれる。しかしながら、温度差ΔTと相関があるのは、空調能力のうちの顕熱分だけである。そこで、学習部370は、空調能力のうちの顕熱分の能力を用いて断熱性能又は日射の入りやすさを求めても良い。かかる構成によれば、近似直線の傾きにより表される断熱性能又は日射の入りやすさと、切片により表される内部発熱量Qnとを、精度良く求められる。
 学習部370は、例えばε-NTU(Number of Transfer Unit)法により、顕熱分の空調能力を算出することができる。なお、全熱は、以下の(8)式により表され、顕熱は、以下の(9)式により表される。
 全熱=エンタルピ効率・空気密度・風量・(室内機13の吸込空気エンタルピ-室内熱交換器25の配管温度の飽和空気エンタルピ)…(8)
 顕熱=温度効率・空気密度・風量・(室内機13の吸込空気温度-室内熱交換器25の配管温度)…(9)
 次に、図15を参照して、学習の精度を向上するためのデータ処理方法について説明する。実際に学習部370が履歴情報150に基づいて学習する場合、データ点が座標平面に均一にプロットされるとは限られない。例えば、図15に示す例では、温度差ΔTが大きい領域、具体的には、温度差ΔTがT3からT4までの間の領域に、データ点が偏って分布している。なお、プロットされた全データ点を黒丸で表している。ここで、全データ点を用いて近似直線を求めると、データ点が多数ある領域の影響を強く受け、近似直線の傾き及び切片が正確に求められないことがある。図15には、全データ点を用いて求めた近似直線L31の傾きが小さく、且つ、その切片が大きくなる例が示されている。つまり、この場合、断熱性能が良く、内部発熱量Qnが大きい家屋3とみなされ、誤差が大きくなる。
 そこで、学習部370は、黒丸で表される全データ点ではなく、白丸で表される代表データ点を用いて、近似直線を求めることが好適である。図15には、温度差ΔTの領域を、予め定められた温度幅で複数の区分に分類し、分類された温度幅毎に1つの代表データ点を求める例が示されている。代表データ点は、例えば、1つの区分に属する全データ点の平均値を表すデータ点である。平均値は、温度差ΔTと空調能力とのそれぞれについて求められる。言い換えると、学習部370は、座標平面において、複数の区分のうちの1つの区分において温度差Δの実績値と空調能力の実績値とのそれぞれを平均化することにより、この1つの区分に含まれる複数のデータ点を1つの代表データ点に統合する。そして、学習部370は、統合後の代表データ点により近似直線を求める。
 図15の例では、代表データ点を用いて求められた近似直線L32の傾きは、全データ点を用いて求められた近似直線L31の傾きよりも大きい。また、近似直線L32の切片は、近似直線L31の切片よりも小さい。このように区分毎に求められた代表データ点を用いることで、全データ点を用いるよりも精度良く近似直線の傾きと切片とを求めることができる。また、かかる手法によれば、例えば、空調装置1bの使い始めの頃のように、データの個数が少なく、或いは条件が偏っている場合においても、精度良く学習することができる。
 以上のような学習部370の学習によって得られた室内空間71の熱特性に基づいて、設定部340は、サーモオフ点Toffを設定する。実施の形態4で説明したように、室内空間71の断熱性能が高いほど、サーモオフ時に室温Tiは変化し難く、室内空間71の断熱性能が低いほど、サーモオフ時に室温Tiは変化し易い。そのため、設定部340は、躯体温度が低いほどサーモオフ点Toffを高い温度に設定する一方で、躯体温度が同じであれば、αの値が規定値よりも大きい場合の方が、αの値が規定値よりも小さい場合よりも、サーモオフ点Toffをサーモオン点Tonに近い温度に設定する。また、室内空間71への日射の入りやすさが大きいほど、サーモオフ時に室温Tiは上昇し易く、低下し難い。そのため、設定部340は、躯体温度が低いほどサーモオフ点Toffを高い温度に設定する一方で、躯体温度が同じであれば、βの値が規定値よりも小さい場合の方が、βの値が規定値よりも大きい場合よりも、サーモオフ点Toffを高い温度に設定する。このように、設定部340は、表面温度取得部320によって取得された躯体温度と学習部370によって取得された室内空間71の熱特性とに応じて、サーモオフ点Toffを設定する。
 以上のように、実施の形態7に係る空調装置1bは、室内空間71の熱特性を過去のデータに基づいて学習し、学習した熱特性に応じてサーモオフ点Toffを調整する。これにより、室内空間71の室温Tiの変化をより正確に予測することができる。そのため、室内空間71における快適性と省エネ性とをより向上させることができる。
 (実施の形態8)
 次に、本発明の実施の形態8について説明する。実施の形態8において、設定部340は、圧縮機21が運転を停止している時間の比率、又は、単位時間当たりに圧縮機21が運転を停止する回数が上限値より大きい場合、暖房時にはサーモオフ点Toffを上げ、冷房時にはサーモオフ点Toffを下げる。
 圧縮機21の運転が停止している時間の比率は、ある期間において圧縮機21の運転が停止している時間を、この期間の長さで除することによって得られる。また、単位時間当たりに圧縮機21が運転を停止する回数は、ある期間において圧縮機21が運転を停止した回数を、この期間の長さで除することによって得られる。圧縮機21が運転を停止している時間の比率が大きい場合、及び、単位時間当たりに圧縮機21が運転を停止する回数が大きい場合は、圧縮機21が運転を停止し易い、言い換えると室温がサーモオフ点Toffに達し易い状態であることが推測される。
 そのため、設定部340は、上記の比率又は回数が上限値より大きい場合、暖房中であればサーモオフ点Toffを上げ、冷房中であればサーモオフ点Toffを下げる。これにより、サーモオフ点Toffとサーモオン点Tonとの差が大きくなるため、室温がサーモオフ点Toffに達し難くなる。その結果、サーモオフ及びサーモオンの回数が減るため、圧縮機21の起動ロスが少なくなり、消費電力の削減につながる。
 (実施の形態9)
 次に、本発明の実施の形態9について説明する。上記実施の形態1~8では、サーモオン点Tonは設定温度に固定されており、設定部340は、躯体温度又はその他の指標に応じてサーモオフ点Toffを変更した。これに対して、実施の形態9では、設定部340は、サーモオフ点Toffとサーモオン点Tonとの双方を変更する。
 図16に、暖房時において、躯体温度が異なる場合における室温の変化を示す。図16において、破線は、室内空間71内の躯体温度が相対的に低い場合、具体的には躯体温度が第1温度である場合における室温の変化を表している。これに対して、実線は、室内空間71内の躯体温度が相対的に高い場合、具体的には躯体温度が第1温度よりも高い第2温度である場合における室温の変化を表している。
 図16に示すように、設定部340は、躯体温度が相対的に低い場合のサーモオフ点Toff1を、躯体温度が相対的に高い場合のサーモオフ点Toff2よりも高い温度に設定する。これと共に、設定部340は、躯体温度が相対的に低い場合のサーモオン点Ton1を、躯体温度が相対的に高い場合のサーモオン点Ton2よりも低い温度に設定する。
 具体的に説明すると、設定部340は、表面温度取得部320によって取得された躯体温度に基づいて、禁止時間における室温の変化量を予測する。そして、設定部340は、暖房時には、サーモオフ点Toff1,Toff2を、設定温度に予測した変化量の半分を加えた温度に設定し、サーモオン点Ton1,Ton2を、設定温度に予測した変化量の半分を減じた温度に設定する。これに対して、冷房時には、設定部340は、サーモオフ点Toff1,Toff2を、設定温度に予測した変化量の半分を減じた温度に設定し、サーモオン点Ton1,Ton2を、設定温度に予測した変化量の半分を加えた温度に設定する。
 このようにサーモオフ点Toff1,Toff2とサーモオン点Ton1,Ton2とを設定することによって、サーモオフ点Toff1,Toff2とサーモオン点Ton1,Ton2とは、設定温度に対する温度差が等しくなるように、言い換えると設定温度を基準として対照になるように設定される。その結果、室内空間71における室温が設定温度から大きく離れることを抑制することができるため、室内空間71における快適性の向上につながる。
 なお、実施の形態9において、設定部340は、サーモオフ点Toff1,Toff2とサーモオン点Ton1,Ton2とを、図16に示したように設定温度に対して対照に設定しなくても良い。設定部340は、サーモオフ点Toff1,Toff2とサーモオン点Ton1,Ton2との間に設定温度が位置していれば、サーモオン点Ton1,Ton2を設定温度により近い温度に設定しても良いし、サーモオフ点Toff1,Toff2を設定温度により近い温度に設定しても良い。
 (変形例)
 以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明を実施するにあたっては、種々の形態による変形及び応用が可能である。
 例えば、上記実施の形態では、室温検知部41及び表面温度検知部43は、室内機13に設置されていた。しかしながら、室温検知部41及び表面温度検知部43は、それぞれ目的とする温度及び日射量を検知することができる場所であれば、どこに設置されていても良い。表面温度検知部43は、赤外線センサに限らず、室内空間71の壁、床、天井等に貼られ、これらの表面温度を検知する温度センサであっても良い。
 上記実施の形態では、空調装置1は、1台の室外機11と1台の室内機13とを備えていた。しかしながら、本発明において、空調装置1は、1台の室外機11と複数台の室内機13とを備えていても良い。或いは、空調装置1は、1台の室外機11と中継機(図示省略)と逆止弁(図示省略)と複数台の室内機13とを備えており、冷房する室内機13と暖房する室内機13とを混在させて運転することが可能なものであっても良い。
 また、室外機11と室内機13とが設置される位置は、特に限定されない。室外機11と室内機13とは、距離が離れた位置に設置されていても良い。例えば、室外機11が図示しない建物の屋上に設置され、室内機13が天井裏に設置されていてもよい。
 上記実施の形態では、室外機制御部51,51a,51bが、図3、図10又は図13に示した各機能を備えており、空調装置1,1a,1bを制御する制御装置として機能した。しかしながら、本発明において、これらの各機能のうちの一部又は全部を、室内機制御部53が備えていても良いし、空調装置1の外部の装置が備えていても良い。
 例えば、図17に示すように、空調装置1と制御装置100とを備える空調システムSにおいて、空調装置1と通信ネットワークNを介して接続された制御装置100が、空気温度取得部310と、表面温度取得部320と、空調制御部330と、設定部340と、指標取得部350と、情報更新部360と、学習部370と、のうちの少なくとも1つの機能を備えていても良い。例えば、通信ネットワークNは、エコーネットライト(ECHONET Lite)に準じた宅内ネットワークであって、制御装置100は、家屋3における電力を管理するHEMS(Home Energy Management System)のコントローラであっても良い。或いは、通信ネットワークNは、インターネット等の広域ネットワークであって、制御装置100は、家屋3の外部から空調装置1を制御するサーバであっても良い。
 制御装置100が上記の各機能を備える場合、空調システムSは、制御装置100による制御対象として複数の空調装置1,1a,1bを備えていても良い。この場合、空調装置1,1a,1bの台数は限定されない。制御装置100の制御対象は、空調装置1,1a,1bのように、冷凍サイクルを備える装置であれば良く、その詳細な構成は限定されない。
 設定部340は、空調対象の空間の設定温度を変更することによって、サーモオフ点Toff又はサーモオン点Tonを変更しても良い。サーモオフ点Toff及びサーモオン点Tonは、一般的に、設定温度に合わせて決められている。例えば、設定温度を上げると、それに伴ってサーモオフ点Toff及びサーモオン点Tonも同じだけ上がり、設定温度を下げると、それに伴ってサーモオフ点Toff及びサーモオン点Tonも同じだけ下がる。そのため、設定温度を変更することによって、間接的にサーモオフ点Toff及びサーモオン点Tonを変更することができる。
 設定温度の変更は、空調装置1のサーモオフ点Toff又はサーモオン点Tonを直接変更することに比べて容易に実行することができるため、利便性が向上する。特に、制御装置100が通信ネットワークNを介して外部から空調装置1,1aを制御する場合、設定温度の変更であれば製造元を問わずに空調装置1,1a,1bに指令を送ることができるため、容易に空調能力を制御することができる。
 上記実施の形態では、空調装置1,1a,1bが設置される対象として、家屋3を例に挙げて説明した。しかしながら、本発明において、空調装置1,1a,1bが設置される対象は、集合住宅、オフィスビル、施設、工場等であっても良い。空調対象の空間は、家屋3内の部屋であることに限らず、空調装置1,1a,1bによって空調される空間であれば、どのような空間であっても良い。
 上記実施の形態では、制御部101において、CPUがROM又は記憶部102に記憶されたプログラムを実行することによって、空気温度取得部310と、表面温度取得部320と、空調制御部330と、設定部340と、指標取得部350と、情報更新部360と、学習部370と、のそれぞれとして機能した。しかしながら、本発明において、制御部101は、専用のハードウェアであってもよい。専用のハードウェアとは、例えば単一回路、複合回路、プログラム化されたプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又は、これらの組み合わせ等である。制御部101が専用のハードウェアである場合、各部の機能それぞれを個別のハードウェアで実現してもよいし、各部の機能をまとめて単一のハードウェアで実現してもよい。
 また、各部の機能のうち、一部を専用のハードウェアによって実現し、他の一部をソフトウェア又はファームウェアによって実現してもよい。このように、制御部101は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又は、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。
 本発明に係る室外機制御部51,51a,51b又は制御装置100の動作を規定するプログラムを、パーソナルコンピュータ又は情報端末装置等の既存のコンピュータに適用することで、当該コンピュータを、本発明に係る室外機制御部51又は制御装置100として機能させることも可能である。
 また、このようなプログラムの配布方法は任意であり、例えば、CD-ROM(Compact Disk ROM)、DVD(Digital Versatile Disk)、MO(Magneto Optical Disk)、又は、メモリカード等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布してもよいし、インターネット等の通信ネットワークを介して配布してもよい。
 本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、この発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。すなわち、本発明の範囲は、実施の形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。そして特許請求の範囲内及びそれと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、この発明の範囲内とみなされる。
 本出願は、2017年4月27日に出願された、日本国特許出願特願2017-88153号に基づく。本明細書中に日本国特許出願特願2017-88153号の明細書、特許請求の範囲、図面全体を参照として取り込むものとする。
 本発明は、空調装置に適用可能である。
1,1a,1b 空調装置、3 家屋、11 室外機、13 室内機、21 圧縮機、22 四方弁、23 室外熱交換器、24 膨張弁、25 室内熱交換器、31 室外送風機、33 室内送風機、41 室温検知部、43 表面温度検知部、51,51a,51b 室外機制御部、53 室内機制御部、55 リモートコントローラ、61 冷媒配管、63 通信線、71 室内空間、72 室外空間、100 制御装置、101 制御部、102 記憶部、103 計時部、104 通信部、109 バス、150…履歴情報、310 空気温度取得部、320 表面温度取得部、330 空調制御部、340 設定部、350 指標取得部、360…情報更新部、370…学習部、N 通信ネットワーク、S 空調システム

Claims (24)

  1.  冷媒を圧縮して冷凍サイクルを循環させる圧縮機と、
     空調対象の空間における空気温度を取得する空気温度取得手段と、
     前記空調対象の空間における躯体の表面温度を取得する表面温度取得手段と、
     前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が運転停止温度に達すると、前記圧縮機の運転を停止させ、前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が運転開始温度に達すると、前記圧縮機の運転を開始させる空調制御手段と、を備え、
     前記運転停止温度は、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が第1温度である場合には、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が前記第1温度よりも高い第2温度である場合よりも高い、
     空調装置。
  2.  前記空調制御手段は、前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が前記運転開始温度に達し、且つ、前記圧縮機の運転を停止させてから規定時間が経過した場合に、前記圧縮機の運転を開始させる、
     請求項1に記載の空調装置。
  3.  前記規定時間は、前記圧縮機が運転を停止した後において、前記圧縮機が運転を開始することが禁止された禁止時間である、
     請求項2に記載の空調装置。
  4.  前記運転停止温度を、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が第1温度である場合には、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が前記第1温度よりも高い第2温度である場合よりも高い温度に設定する設定手段、を更に備え、
     前記空調制御手段は、前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が前記設定手段によって設定された前記運転停止温度に達すると、前記圧縮機の運転を停止させる、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の空調装置。
  5.  前記設定手段は、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度に基づいて、前記圧縮機が運転を停止してから運転を再開するまでに必要な時間が経過するまでにおける前記空気温度の変化量を予測し、予測した前記変化量に基づいて前記運転停止温度を設定する、
     請求項4に記載の空調装置。
  6.  前記運転開始温度は、前記空調対象の空間の設定温度であり、
     前記設定手段は、前記運転停止温度を、前記設定温度に前記変化量を加えた又は減じた温度に設定する、
     請求項5に記載の空調装置。
  7.  前記設定手段は、前記運転開始温度を、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が前記第1温度である場合には、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が前記第2温度である場合よりも低い温度に設定し、
     前記空調制御手段は、前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が前記設定手段によって設定された前記運転開始温度に達すると、前記圧縮機の運転を開始させる、
     請求項4又は5に記載の空調装置。
  8.  前記空気温度の変化を予測するための、前記表面温度以外の指標を取得する指標取得手段、を更に備え、
     前記設定手段は、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度と前記指標取得手段によって取得された前記指標とに応じて、前記運転停止温度を設定する、
     請求項4から7のいずれか1項に記載の空調装置。
  9.  前記指標取得手段は、前記指標として、外気温と、日射量と、前記空調対象の空間の内部からの発熱量と、のうちの少なくとも1つを取得する、
     請求項8に記載の空調装置。
  10.  前記指標取得手段は、前記指標として、前記空調対象の空間の断熱性能を示す情報と、前記空調対象の空間の広さを示す情報と、のうちの少なくとも一方を取得する、
     請求項8又は9に記載の空調装置。
  11.  前記指標取得手段は、前記指標として、前記空調対象の空間における開閉部の開閉情報と、前記空調対象の空間に設置された換気設備の運転情報と、のうちの少なくとも一方を取得する、
     請求項8から10のいずれか1項に記載の空調装置。
  12.  前記設定手段は、前記圧縮機が運転を停止している時間の比率、又は、単位時間当たりに前記圧縮機が運転を停止する回数が上限値より大きい場合、暖房時には前記運転停止温度を上げ、冷房時には前記運転停止温度を下げる、
     請求項4から11のいずれか1項に記載の空調装置。
  13.  前記設定手段は、前記空調対象の空間の設定温度を変更することによって、前記運転停止温度を変更する、
     請求項4から12のいずれか1項に記載の空調装置。
  14.  前記空調対象の空間の熱特性を学習する学習手段、を更に備え、
     前記設定手段は、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度と前記学習手段によって取得された前記熱特性とに応じて、前記運転停止温度を設定する、
     請求項4から13のいずれか1項に記載の空調装置。
  15.  前記学習手段は、前記熱特性として、前記空調対象の空間の断熱性能を、前記空気温度取得手段により取得された前記空気温度と、外気温と、前記空調装置の空調能力と、の関係に基づいて学習する、
     請求項14に記載の空調装置。
  16.  前記学習手段は、前記空気温度と前記外気温との温度差を表す座標軸と前記空調能力を表す座標軸とを有する座標平面に、前記温度差の実績値と前記空調能力の実績値とに対応する複数のデータ点をプロットするときに、前記座標平面にプロットされる前記複数のデータ点により近似される直線の傾きから、前記断熱性能を取得する、
     請求項15に記載の空調装置。
  17.  前記座標平面にプロットされる前記複数のデータ点は、前記温度差の実績値により複数の区分に分類され、
     前記学習手段は、前記複数の区分のうちの1つの区分において前記温度差の実績値と前記空調能力の実績値とのそれぞれを平均化することにより、前記1つの区分に含まれる複数のデータ点を1つのデータ点に統合し、統合後のデータ点により前記直線を近似する、
     請求項16に記載の空調装置。
  18.  前記学習手段は、日射量が閾値以下であるときの前記空気温度、前記外気温及び前記空調能力に基づいて、前記断熱性能を学習する、
     請求項15から17のいずれか1項に記載の空調装置。
  19.  前記学習手段は、前記空気温度の変化量が基準値以下であるときの前記空気温度、前記外気温及び前記空調能力に基づいて、前記断熱性能を学習する、
     請求項15から18のいずれか1項に記載の空調装置。
  20.  前記学習手段は、前記空調能力のうちの、ε-NTU法により求められる顕熱分の能力に基づいて、前記断熱性能を学習する、
     請求項15から19のいずれか1項に記載の空調装置。
  21.  前記学習手段は、前記熱特性として、前記空調対象の空間への日射の入りやすさを、前記空気温度取得手段により取得された前記空気温度と、日射量と、前記空調装置の空調能力と、の関係に基づいて学習する、
     請求項14から20のいずれか1項に記載の空調装置。
  22.  空調対象の空間を空調する空調装置を制御する制御装置であって、
     前記空調対象の空間における空気温度を取得する空気温度取得手段と、
     前記空調対象の空間における躯体の表面温度を取得する表面温度取得手段と、
     前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が運転停止温度に達すると、前記空調装置に前記空調対象の空間の空調を停止させ、前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が運転開始温度に達すると、前記空調装置に前記空調対象の空間の空調を開始させる空調制御手段と、を備え、
     前記運転停止温度は、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が第1温度である場合には、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が前記第1温度よりも高い第2温度である場合よりも高い、
     制御装置。
  23.  空調対象の空間における空気温度を取得し、
     前記空調対象の空間における躯体の表面温度を取得し、
     取得した前記表面温度が第1温度である場合、取得した前記空気温度が第1の運転停止温度に達すると、前記空調対象の空間の空調を停止し、取得した前記表面温度が前記第1温度よりも高い第2温度である場合、取得した前記空気温度が前記第1の運転停止温度よりも低い第2の運転停止温度に達すると、前記空調対象の空間の空調を停止し、
     取得した前記空気温度が運転開始温度に達すると、前記空調対象の空間の空調を開始する、
     空調方法。
  24.  空調対象の空間の空調を制御するコンピュータを、
     前記空調対象の空間における空気温度を取得する空気温度取得手段、
     前記空調対象の空間における躯体の表面温度を取得する表面温度取得手段、
     前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が運転停止温度に達すると、前記空調を停止し、前記空気温度取得手段によって取得された前記空気温度が運転開始温度に達すると、前記空調を開始する空調制御手段、として機能させ、
     前記運転停止温度は、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が第1温度である場合には、前記表面温度取得手段によって取得された前記表面温度が前記第1温度よりも高い第2温度である場合よりも高い、
     プログラム。
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