WO2019159241A1 - 空調システム、空調制御装置、空調制御方法及びプログラム - Google Patents

空調システム、空調制御装置、空調制御方法及びプログラム Download PDF

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WO2019159241A1
WO2019159241A1 PCT/JP2018/004940 JP2018004940W WO2019159241A1 WO 2019159241 A1 WO2019159241 A1 WO 2019159241A1 JP 2018004940 W JP2018004940 W JP 2018004940W WO 2019159241 A1 WO2019159241 A1 WO 2019159241A1
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WO
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air
air conditioner
air conditioning
conditioning
temperature
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/004940
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English (en)
French (fr)
Inventor
守 濱田
勇人 堀江
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
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/48Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring prior to normal operation, e.g. pre-heating or pre-cooling

Definitions

  • the present invention relates to a technique for air conditioning in a building.
  • a system is known in which air conditioning of the same living room space is performed by both an external air conditioner and an internal air conditioner (for example, Patent Document 1).
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an air conditioning system or the like that can suppress wasteful power consumption even when the air conditioning load is small.
  • an air conditioning system includes: A first air conditioner that takes in outside air, adjusts the temperature of the taken outside air, and supplies the air conditioning area to the air conditioning area; A second air conditioner that takes in indoor air that is air in the air-conditioned area, adjusts the temperature of the taken indoor air, and supplies the air to the air-conditioned area; Air conditioning control means for controlling the first air conditioner and the second air conditioner, When the load factor indicating the ratio of the air conditioning load of the air conditioning area to the rated capacity of the second air conditioner is lower than a predetermined lower limit value, the air conditioning control means, when a predetermined stop condition is satisfied, Stop the machine.
  • the load factor of the second air conditioner ie, the internal air conditioner
  • the predetermined stop condition when the predetermined stop condition is satisfied, the operation of the second air conditioner is stopped.
  • Useless power consumption can be suppressed.
  • the figure which shows the whole structure of the air conditioning system which concerns on embodiment of this invention The block diagram which shows the structure of the air-conditioning control apparatus of this Embodiment The block diagram which shows the structure of the 1st indoor unit of this Embodiment. The block diagram which shows the structure of the 1st outdoor unit of this Embodiment. The block diagram which shows the structure of the 2nd indoor unit of this Embodiment. The block diagram which shows the structure of the 2nd outdoor unit of this Embodiment. The figure which shows the function structure of the air-conditioning control apparatus of this Embodiment. The figure which shows the relationship between the load factor of an internal air conditioner and operation efficiency in this Embodiment.
  • movement of an internal air conditioner The flowchart which shows the procedure of the air-conditioning control process at the time of air_conditioning
  • the figure for demonstrating the stop of an external air conditioner when the cooling effect or heating effect by external air is acquired
  • the flowchart which shows the procedure of the air-conditioning control process at the time of heating of this Embodiment The figure which shows the whole structure of the air conditioning system which concerns on other embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall configuration of an air conditioning system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the air conditioning system 1 is a system for air conditioning a building such as an office building.
  • the air conditioning control device 2 the first indoor units 3a to 3c, the first outdoor unit 4, the second indoor units 5a to 5c, Two outdoor units 6, temperature sensors 7a to 7c, and an air conditioning remote controller 8 are provided.
  • the air conditioning system 1 performs air conditioning of the room R having the air conditioning areas a to c.
  • the air conditioning control device 2 is an example of air conditioning control means according to the present invention.
  • the air conditioning control device 2 is a device that is installed in a room that manages various facilities of the building and controls the operation of the air conditioning system 1 in an integrated manner.
  • the air conditioning control device 2 includes a communication interface 20, a CPU (Central Processing Unit) 21, a ROM (Read Only Memory) 22, a RAM (Random Access Memory) 23, and a secondary storage device 24. With. These components are connected to each other via a bus 25.
  • the communication interface 20 includes one or more NICs (Network Interface Card) for wireless communication or wired communication with the first indoor units 3a to 3c, the first outdoor unit 4, the second indoor units 5a to 5c, and the second outdoor unit 6. controller).
  • NICs Network Interface Card
  • the CPU 21 controls the air conditioning control device 2 in an integrated manner.
  • the ROM 22 stores a plurality of firmware and data used when executing these firmware.
  • the RAM 23 is used as a work area for the CPU 21.
  • the secondary storage device 24 includes an EEPROM (Electrically-Erasable-Programmable-Read-Only Memory) or a readable / writable non-volatile semiconductor memory such as a flash memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
  • the secondary storage device 24 stores various programs including an air conditioning control program (hereinafter referred to as an air conditioning control program) and data used when the programs are executed. Details of the functions of the air conditioning control device 2 will be described later.
  • the first indoor units 3a to 3c and the first outdoor unit 4 constitute an external air conditioner (outside air processing air conditioner) and are an example of the first air conditioner according to the present invention.
  • the first indoor units 3a to 3c and the first outdoor unit 4 are connected to a refrigerant pipe 9 for circulating the refrigerant.
  • the first indoor units 3a to 3c and the first outdoor unit 4 are bus-connected to a communication line (not shown).
  • the description common to the first indoor units 3a to 3c will be referred to as the first indoor unit 3 without any particular designation.
  • the first indoor units 3a to 3c are installed behind the ceilings of the air conditioning areas a to c, respectively, take in outside air, adjust the temperature of the taken outside air, and supply the air to the air conditioning areas a to c.
  • the first indoor units 3a to 3c have the same hardware configuration.
  • the first indoor unit 3 includes a fan 30, a heat exchanger 31, a temperature sensor 32 a, a temperature sensor 32 b, and a control board 33.
  • the fan 30 is a sirocco fan, for example, and takes in outside air and supplies the outside air whose temperature is adjusted to a corresponding air-conditioning area.
  • the fan 30 is communicably connected to the control board 33 via the communication line 34.
  • the number of rotations of the fan 30, that is, the amount of air blown by the fan 30 is adjusted according to a command from the control board 33.
  • the heat exchanger 31 performs heat exchange between the outside air taken in by the fan 30 and the refrigerant from the first outdoor unit 4.
  • the heat exchanger 31 functions as an evaporator during the cooling operation, and functions as a condenser during the heating operation.
  • the taken-in outside air is temperature-adjusted by the heat exchanger 31 so as to be the target temperature of the corresponding air-conditioning area.
  • the temperature sensor 32a measures the temperature of the outside air taken in by the fan 30.
  • the temperature sensor 32a is communicably connected to the control board 33 via the communication line 35a.
  • the temperature sensor 32a transmits data indicating the measured temperature to the control board 33 at a predetermined timing (for example, at regular time intervals).
  • the temperature sensor 32b measures the temperature of the outside air after heat exchange, that is, the temperature of the outside air after temperature adjustment.
  • the temperature sensor 32b is communicably connected to the control board 33 via the communication line 35b.
  • the temperature sensor 32b transmits data indicating the measured temperature to the control board 33 at a predetermined timing (for example, at regular time intervals).
  • the control board 33 includes a CPU, a ROM, a RAM, a communication interface, a readable / writable non-volatile semiconductor memory, and the like (all not shown). As described above, the control board 33 is communicably connected to the fan 30 via the communication line 34, and is connected to be able to communicate with the temperature sensors 32a and 32b via the communication lines 35a and 35b. The control board 33 is connected to the air conditioning remote controller 8 shown in FIG.
  • the air-conditioning remote controller 8 is a remote controller that is installed in a manner embedded in the wall near the entrance of the room R and receives operations related to air-conditioning in the air-conditioning areas a to c from the user.
  • the user can individually instruct to start or stop air conditioning for the air conditioning areas a to c by operating the air conditioning remote controller 8. Further, the user can individually set desired air temperatures for the air-conditioning areas a to c by operating the air-conditioning remote controller 8.
  • the air conditioning remote controller 8 starts or stops air conditioning for the first indoor unit 3 corresponding to the air conditioning area when the user performs an operation for instructing start or stop of any of the air conditioning areas a to c. To be notified.
  • the air-conditioning remote controller 8 notifies the set target temperature to the first indoor unit 3 corresponding to the air-conditioning area.
  • control board 33 of the first indoor unit 3 receives a notification of the start of air conditioning from the air conditioning remote controller 8, the control board 33 starts driving of the fan 30. Stop driving.
  • control board 33 is communicably connected to the first outdoor unit 4 via a communication line (not shown).
  • the control board 33 transmits data indicating the current operation state of the first indoor unit 3 (hereinafter referred to as first operation state data) to the first outdoor unit 4 at a constant time interval (for example, every one minute).
  • This operating state includes the target temperature, the air flow rate, and the temperature of the outside air.
  • control board 33 is connected to the air conditioning control device 2 so as to be communicable by wire or wirelessly. Although details will be described later, the control board 33 receives the data for instructing the single operation from the air conditioning control device 2 (hereinafter referred to as the single operation instruction data), and the temperature difference between the air temperature and the target temperature in the corresponding air conditioning area. The control which adjusts the ventilation volume of the fan 30 according to is performed.
  • the first outdoor unit 4 includes a refrigerant circuit 40 and a control board 41 as shown in FIG.
  • the refrigerant circuit 40 and the control board 41 are communicably connected via a communication line 42.
  • the refrigerant circuit 40 includes a compressor, a condenser, an expansion valve, an evaporator, and the like, although not shown in the figure.
  • the control board 41 is communicably connected to the first indoor units 3a to 3c via a communication line (not shown).
  • the control board 41 receives the first operating state data from the first indoor units 3a to 3c.
  • the control board 41 operates the refrigerant circuit 40, more specifically, the compressor so that the first indoor units 3a to 3c can supply the outside air adjusted to the respective target temperatures to the air conditioning areas a to c. Control the drive.
  • control board 41 is connected to the air conditioning control device 2 so as to be communicable by wire or wirelessly.
  • the control board 41 stores data in which the current outside air temperature, the current operation mode (cooling mode or heating mode), and the current drive frequency of the compressor are stored at regular time intervals (for example, one minute intervals). It transmits to the air-conditioning control apparatus 2.
  • control board 41 receives data instructing the start or stop of operation from the air conditioning control device 2, the control board 41 starts or stops the operation of the refrigerant circuit 40.
  • the second indoor units 5a to 5c and the second outdoor unit 6 constitute an internal conditioner and are an example of the second air conditioner according to the present invention.
  • the second indoor units 5a to 5c and the second outdoor unit 6 are connected to a refrigerant pipe 10 for circulating the refrigerant.
  • the second indoor units 5a to 5c and the second outdoor unit 6 are bus-connected to a communication line (not shown).
  • the description common to the second indoor units 5a to 5c is referred to as the second indoor unit 5 without any particular designation.
  • the second indoor units 5a to 5c are respectively installed on the top surfaces of the air-conditioning areas a to c, take in the air in the air-conditioning areas a to c (that is, indoor air), and adjust the temperature of the taken indoor air to the air-conditioning area supplied to ac.
  • the second indoor units 5a to 5c have the same hardware configuration.
  • the second indoor unit 5 includes a fan 50, a heat exchanger 51, a temperature sensor 52 a, a temperature sensor 52 b, and a control board 53.
  • the fan 50 is, for example, a sirocco fan, and takes in indoor air and supplies indoor air whose temperature is adjusted to a corresponding air-conditioning area.
  • the fan 50 is communicably connected to the control board 53 via the communication line 54.
  • the number of rotations of the fan 50 that is, the amount of air blown by the fan 50 is adjusted according to a command from the control board 53.
  • the heat exchanger 51 performs heat exchange between the indoor air taken in by the fan 50 and the refrigerant from the second outdoor unit 6.
  • the heat exchanger 51 functions as an evaporator during the cooling operation, and functions as a condenser during the heating operation.
  • the taken-in indoor air is temperature-adjusted by the heat exchanger 51 so as to be the target temperature of the corresponding air-conditioning area.
  • the temperature sensor 52a measures the temperature of the indoor air taken in by the fan 50.
  • the temperature sensor 52a is communicably connected to the control board 53 via the communication line 55a.
  • the temperature sensor 52a transmits data indicating the measured temperature to the control board 53 at a predetermined timing (for example, at regular time intervals).
  • the temperature sensor 52b measures the temperature of the indoor air after heat exchange, that is, the temperature of the indoor air after temperature adjustment.
  • the temperature sensor 52b is communicably connected to the control board 53 via the communication line 55b.
  • the temperature sensor 52b transmits data indicating the measured temperature to the control board 53 at a predetermined timing (for example, at a constant time interval).
  • the control board 53 includes a CPU, a ROM, a RAM, a communication interface, a readable / writable non-volatile semiconductor memory (all not shown), and the like. As described above, the control board 53 is communicably connected to the fan 50 via the communication line 54, and is communicably connected to the temperature sensors 52a and 52b via the communication lines 55a and 55b.
  • control board 53 is connected to any one of the temperature sensors 7a to 7c installed in the corresponding air-conditioning area so as to be communicable by wire or wirelessly.
  • the temperature sensors 7a to 7c measure the temperature of air in the air-conditioned areas a to c (hereinafter referred to as indoor temperature), respectively.
  • Each of the temperature sensors 7a to 7c transmits data indicating the measured indoor temperature to the second indoor units 5a to 5c at a constant time interval (for example, every one minute).
  • control board 53 is connected to the air conditioning remote controller 8 so as to be communicable by wire or wirelessly.
  • the air conditioning remote controller 8 starts or stops air conditioning for the second indoor unit 5 corresponding to the air conditioning area. To be notified.
  • the air conditioning remote controller 8 notifies the set target temperature to the second indoor unit 5 corresponding to the air conditioning area.
  • control board 53 When the control board 53 receives a notification of the start of air conditioning from the air conditioning remote controller 8, the control board 53 starts driving the fan 50. Thereafter, the control board 53 performs control to adjust the air flow rate of the fan 50 according to the temperature difference between the indoor temperature and the target temperature in the corresponding air-conditioning area. On the other hand, when receiving the air conditioning stop notification from the air conditioning remote controller 8, the control board 53 stops driving the fan 50.
  • control board 53 is connected to the second outdoor unit 6 through a communication line (not shown) so as to be able to communicate.
  • the control board 53 transmits data indicating the current operation state of the second indoor unit 5 (hereinafter referred to as second operation state data) to the second outdoor unit 6 at a constant time interval (for example, every one minute).
  • This operating state includes a target temperature, an air flow rate, and an indoor temperature.
  • control board 53 is connected to the air conditioning control device 2 so as to be communicable by wire or wirelessly.
  • the control board 53 receives data instructing the start of operation from the air conditioning control device 2, the control board 53 starts driving the fan 50. Thereafter, the control board 53 performs control to adjust the air flow rate of the fan 50 according to the temperature difference between the indoor temperature and the target temperature in the corresponding air-conditioning area.
  • the control board 53 stops the driving of the fan 50.
  • the second outdoor unit 6 includes a refrigerant circuit 60 and a control board 61 as shown in FIG.
  • the refrigerant circuit 60 and the control board 61 are communicably connected via a communication line 62.
  • the refrigerant circuit 60 includes a compressor, a condenser, an expansion valve, an evaporator, etc., although none of them is shown.
  • the control board 61 is communicably connected to the second indoor units 5a to 5c via a communication line (not shown).
  • the control board 61 receives the second operating state data from the second indoor units 5a to 5c.
  • the control board 61 operates the refrigerant circuit 60, more specifically, compresses the second indoor units 5a to 5c so that the indoor air adjusted to the respective target temperatures can be supplied to the air conditioning areas a to c. Control the drive of the machine.
  • control board 61 is connected to the air conditioning control device 2 so as to be communicable by wire or wirelessly.
  • the control board 61 stores data storing the indoor temperature of the current air-conditioning areas a to c, the current operation mode (cooling mode or heating mode), and the current drive frequency of the compressor at regular intervals (for example, 1 minute intervals) to the air conditioning control device 2.
  • control board 61 when the control board 61 receives data instructing the start or stop of operation from the air conditioning control device 2, the control board 61 starts or stops the operation of the refrigerant circuit 60.
  • the air conditioning control device 2 functionally includes a low load determination unit 200, a stop necessity determination unit 201, a start necessity determination unit 202, and a device control unit 203 as illustrated in FIG. These functional units are realized by the CPU 21 executing the above-described air conditioning control program stored in the secondary storage device 24.
  • the low load determination unit 200 determines whether or not the load factor of the internal air conditioner is low when both the external air conditioner and the internal air conditioner are in operation. Determine if it is lower.
  • the load factor of the internal air conditioner means the rated capacity of the internal air conditioner, specifically, the ratio of the air conditioning load in the air conditioning area to the rated capacity of the second outdoor unit 6.
  • the air conditioning load is the amount of heat that must be cooled or heated so that the air temperature in the air conditioning area becomes the target temperature.
  • the low load determination part 200 performs said determination based on the drive frequency of the compressor of an internal conditioner (specifically 2nd outdoor unit 6). Specifically, when the drive frequency of the compressor of the internal air conditioner is smaller than a predetermined threshold value x, the low load determination unit 200 determines that the load factor of the internal air conditioner is lower than the lower limit value.
  • the relationship between the load factor of the internal air conditioner and the operation efficiency is as shown in FIG. 8, and it can be seen that the operation efficiency decreases when the load factor is low.
  • the relationship between the drive frequency of the compressor of an internal air conditioner and operation efficiency becomes as shown in FIG.
  • the relationship shown in FIG. 8 and FIG. 9 also applies to general internal air conditioners.
  • the threshold value x is determined based on the relationship between the load factor and the drive frequency derived from the relationships shown in FIGS.
  • the stop necessity determination unit 201 Notify
  • the stop necessity determination unit 201 is an example of a determination unit according to the present invention.
  • the necessity determination part 201 for a stop determines whether it is necessary to stop the operation
  • the stop necessity determination unit 201 estimates the drive frequency Fp of the compressor of the external air conditioner (specifically, the first outdoor unit 4) when the internal air conditioner is stopped, and the estimated drive When the operating efficiency ⁇ p of the external air compressor corresponding to the frequency Fp is higher than the operating efficiency ⁇ n corresponding to the current driving frequency Fn of the compressor of the external air compressor (see FIG. 10), it is determined that the stop condition is satisfied.
  • Data indicating the relationship between the drive frequency of the compressor of the external air conditioner and the operating efficiency of the external air conditioner is stored in the secondary storage device 24.
  • the stop necessity determination unit 201 converts, for example, the drive frequency Fi of the compressor of the current internal air conditioner (specifically, the second outdoor unit 6) into the drive frequency Fi_v of the compressor of the external air conditioner.
  • the driving frequency Fp is estimated by adding the driving frequency Fi_v to the driving frequency Fn. This conversion is performed using a conversion formula derived from the performance specifications of the compressor of the external air compressor and the performance specifications of the compressor of the internal air compressor. If it is determined that the operation of the internal air conditioner needs to be stopped, the stop necessity determination unit 201 instructs the device control unit 203 to stop the operation of the internal air conditioner.
  • the start necessity determination unit 202 determines whether it is necessary to start the operation of the external or internal air conditioner that is stopped while the operation of either the external air conditioner or the internal air conditioner is stopped. To do.
  • the operation of the external air conditioner being stopped means that the operation of the first outdoor unit 4 of the external air conditioner is being stopped. This is because the first indoor units 3a to 3c of the external air conditioner need to be operated at all times for ventilation.
  • the operation of the internal air conditioner being stopped means that the operation of all the devices constituting the internal air conditioner, that is, the second indoor units 5a to 5c and the second outdoor unit 6 is being stopped.
  • the start necessity determination unit 202 determines whether or not the load on the internal air conditioner is large when the operation of the external air conditioner is stopped.
  • the load of the internal air conditioner is the amount of heat that the internal air conditioner must cool or heat so that the air temperature in the air-conditioning area becomes the target temperature.
  • the start necessity determination unit 202 determines that the load of the internal air conditioner is large when the current drive frequency Fni of the compressor of the internal air conditioner is larger than a predetermined value y_i.
  • the start necessity determination unit 202 determines that it is necessary to start the operation of the external air conditioner (specifically, the first outdoor unit 4).
  • the start necessity determination unit 202 determines whether the load on the external air conditioner is large when the operation of the internal air conditioner is stopped.
  • the load of the external air conditioner is the amount of heat that the external air conditioner must cool or heat so that the air temperature in the air-conditioned area becomes the target temperature.
  • the start necessity determination unit 202 determines that the load on the external air conditioner is large when the current drive frequency Fn of the compressor of the external air conditioner is greater than a predetermined value y_v. When it is determined that the load on the external air conditioner is large, the start necessity determination unit 202 determines that it is necessary to start the operation of the internal air conditioner.
  • start necessity determination unit 202 determines that it is necessary to start the operation of the external air conditioner, it instructs the device control unit 203 to start the operation of the external air conditioner. If the start necessity determination unit 202 determines that it is necessary to start the operation of the internal air conditioner, it instructs the device control unit 203 to start the operation of the internal air conditioner.
  • the device control unit 203 is an example of a device control unit according to the present invention. Upon receiving an instruction to stop the operation of the internal air conditioner from the stop necessity determination unit 201, the device control unit 203 stops the operation of the internal air conditioner. Specifically, the device control unit 203 transmits data for instructing operation stop to the second indoor units 5a to 5c and the second outdoor unit 6. Thereby, the internal conditioner, that is, the second indoor units 5a to 5c and the second outdoor unit 6 are stopped. In addition, the device control unit 203 transmits the aforementioned independent operation instruction data to the first indoor units 3a to 3c of the external air conditioner. In this single operation instruction data, the indoor temperature of the air-conditioning area corresponding to the first indoor unit 3 is stored.
  • the indoor temperature measured by the temperature sensor 7a in the air conditioning area a is stored in the single operation instruction data for the first indoor unit 3a
  • the temperature of the air conditioning area b is stored in the single operation instruction data for the first indoor unit 3b
  • the indoor temperature measured by the sensor 7b is stored
  • the indoor temperature measured by the temperature sensor 7c in the air conditioning area c is stored in the independent operation instruction data for the first indoor unit 3c.
  • the device control unit 203 transmits the independent operation instruction data to the first indoor units 3a to 3c at regular time intervals (for example, at intervals of 1 minute) until the independent operation of the external air conditioner is canceled.
  • the first indoor units 3a to 3c perform air conditioning according to the indoor temperature of the air conditioning areas a to c.
  • the first indoor units 3a to 3c adjust the air flow rate according to the temperature difference between the indoor temperature of the air-conditioning areas a to c and the respective target temperatures.
  • the device control unit 203 upon receiving an instruction to start the operation of the external air conditioner from the start necessity determination unit 202, the device control unit 203 starts the operation of the external air conditioner. Specifically, the device control unit 203 transmits data instructing start of operation to the first outdoor unit 4 of the external air conditioner. Thereby, the 1st outdoor unit 4 starts an operation. In addition, upon receiving an instruction to start the operation of the internal air conditioner from the start necessity determination unit 202, the device control unit 203 starts the operation of the internal air conditioner. Specifically, the device control unit 203 transmits data instructing start of operation to the second indoor units 5a to 5c and the second outdoor unit 6. Thereby, the second indoor units 5a to 5c and the second outdoor unit 6 start operation. When receiving an instruction to start the operation of the internal air conditioner from the start necessity determination unit 202, the device control unit 203 cancels the independent operation of the external air conditioner and stops the transmission of the independent operation instruction data.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the procedure of the air-conditioning control process during cooling executed by the air-conditioning control device 2.
  • the air conditioning control device 2 When the operation mode of the air conditioning system 1 is the cooling mode, the air conditioning control device 2 repeatedly executes the following air conditioning control processing at regular time intervals (for example, 1 minute intervals).
  • the air conditioning control device 2 determines whether or not the temperature of the outside air is higher than the indoor temperature (step S102).
  • the indoor temperature here is an average of the indoor temperatures of the air-conditioned areas a to c measured by the temperature sensors 7a to 7c.
  • the low load determination unit 200 determines whether the load factor of the internal air conditioner is low as described above (step S103). On the other hand, when the temperature of the outside air is not higher than the indoor temperature (step S102; NO), the device control unit 203 stops the operation of the external air conditioner, that is, the operation of the first outdoor unit 4 (step S104). In such a situation, since the cooling effect can be obtained even if the outside air is taken indoors without adjusting the temperature, it is possible to obtain an energy saving effect by stopping the operation of the external air conditioner, that is, the operation of the first outdoor unit 4. be able to.
  • step S104 the air conditioning control process in this cycle ends.
  • step S103 When the low load determination unit 200 determines that the load factor of the internal air conditioner is low (step S103: YES), the stop necessity determination unit 201 determines whether it is necessary to stop the operation of the internal air conditioner. Then, it is determined whether or not the aforementioned stop condition is satisfied (step S105). When the stop condition is satisfied (step S105; YES), the device control unit 203 stops the operation of the internal air conditioner (step S106). Thereafter, the air conditioning control process in this cycle ends. On the other hand, when the stop condition is not satisfied (step S105; NO), the air-conditioning control process in this cycle ends.
  • the start necessity determination unit 202 It is determined whether or not it is necessary to start the operation of the adjuster, that is, whether or not the load on the internal adjuster is large as described above (step S108).
  • the device control unit 203 starts the operation of the external air conditioner, that is, the first outdoor unit 4 (step S109). Thereafter, the air conditioning control process in this cycle ends.
  • the load of the internal air conditioner is not large (step S108; NO)
  • the air conditioning control process in this cycle is ended.
  • step S101; NO When either the external air conditioner or the internal air conditioner is stopped (step S101; NO) and the external air conditioner is in operation (step S107; NO), the start necessity determination unit 202 It is determined whether or not it is necessary to start operation of the controller, that is, whether or not the load of the external controller is large as described above (step S110).
  • step S110 When the load on the external air conditioner is large (step S110; YES), the device control unit 203 starts the operation of the internal air conditioner (step S111). Thereafter, the air conditioning control process in this cycle ends.
  • step S110; NO the air conditioning control process in this cycle is terminated.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the procedure of the air conditioning control process during heating executed by the air conditioning control device 2.
  • the air conditioning control device 2 When the operation mode of the air conditioning system 1 is the heating mode, the air conditioning control device 2 repeatedly executes the following air conditioning control processing at regular time intervals (for example, every 1 minute).
  • the air conditioning control device 2 determines whether or not the temperature of the outside air is lower than the indoor temperature (step S202).
  • the indoor temperature here is the average of the indoor temperatures of the air-conditioning areas a to c measured by the temperature sensors 7a to 7c, as in the air-conditioning control process during cooling.
  • the low load determination unit 200 determines whether the load factor of the internal air conditioner is low as described above (step S203). On the other hand, when the temperature of the outside air is not lower than the indoor temperature (step S202; NO), the device control unit 203 stops the operation of the external air conditioner, that is, the operation of the first outdoor unit 4 (step S204). In such a situation, since the heating effect can be obtained even if the outside air is taken into the room without adjusting the temperature, the operation of the external air conditioner, that is, the operation of the first outdoor unit 4 is stopped, thereby obtaining the energy saving effect. be able to.
  • step S204 the air conditioning control process in this cycle ends.
  • step S203 determines whether the load factor of the internal air conditioner is low (step S203: YES).
  • step S205 determines whether it is necessary to stop the operation of the internal air conditioner. Then, it is determined whether or not the aforementioned stop condition is satisfied (step S205).
  • step S205 the device control unit 203 stops the operation of the internal air conditioner (step S206). Thereafter, the air conditioning control process in this cycle ends.
  • step S205 NO
  • the start necessity determination unit 202 It is determined whether or not it is necessary to start the operation of the adjuster, that is, whether or not the load on the internal adjuster is large as described above (step S208).
  • the device control unit 203 starts the operation of the external air conditioner, that is, the first outdoor unit 4 (step S209). Thereafter, the air conditioning control process in this cycle ends.
  • the load on the internal air conditioner is not large (step S208; NO)
  • the air conditioning control process in this cycle ends.
  • step S210 When either the external air conditioner or the internal air conditioner is stopped (step S201; NO) and the external air conditioner is in operation (step S207; NO), the start necessity determination unit 202 It is determined whether or not it is necessary to start operation of the controller, that is, whether or not the load on the external controller is large as described above (step S210).
  • step S210 When the load on the external air conditioner is large (step S210; YES), the device control unit 203 starts the operation of the internal air conditioner (step S211). Thereafter, the air conditioning control process in this cycle ends.
  • step S210 When the load on the external air conditioner is not large (step S210; NO), the air conditioning control process in this cycle ends.
  • the air conditioning system 1 when both the external air conditioner and the internal air conditioner are in operation, when the load factor of the internal air conditioner is low, the internal air conditioner The air conditioner alone will be air-conditioned. Thereby, since operation with a low load factor of the internal air conditioner, that is, operation with low operation efficiency can be avoided, wasteful power consumption can be suppressed. Further, by stopping the operation of the internal air conditioner, the load on the external air conditioner increases, and the external air conditioner can be operated efficiently. For this reason, energy saving can also be achieved.
  • the low load determination unit 200 determines whether or not the load factor of the internal air conditioner is low. The determination may be made based on whether or not the flow rate of the refrigerant is smaller than a predetermined threshold value.
  • the stop necessity determination unit 201 uses the refrigerant flow rate described above to change the internal conditioner. You may estimate the drive frequency Fp of the compressor of the 1st outdoor unit 4 in the case of having stopped. Specifically, the stop necessity determination unit 201 converts the refrigerant flow rate into an increase ⁇ F in the drive frequency of the compressor of the first outdoor unit 4, and the converted ⁇ F is compressed by the current first outdoor unit 4. The drive frequency Fp is estimated by adding to the drive frequency Fn of the machine.
  • the indoor units (first indoor units 3a to 3c) constituting the external air conditioner are installed one by one corresponding to each air conditioning area.
  • the outside air whose temperature is adjusted by one indoor unit (first indoor unit 11) constituting the external air conditioner is supplied to the duct 12. You may employ
  • the first indoor unit 11 and the first outdoor unit 4 constitute an external air conditioner.
  • the first indoor unit 11 and the first outdoor unit 4 are connected to a refrigerant pipe 13 for circulating the refrigerant.
  • the first indoor unit 11 and the first outdoor unit 4 are bus-connected to a communication line (not shown).
  • a duct 12 is connected to an air outlet (not shown) of the first indoor unit 11.
  • the duct 12 is arranged behind the ceiling and is branched into a plurality of branch paths to guide the air supplied from the first indoor unit 11 (specifically, temperature-adjusted outside air) to the air conditioning areas a to c. Yes.
  • the end of each branch path is connected to an air outlet provided in the ceiling of each air conditioning area.
  • the duct 12 is provided with VAVs (Variable Air Volumes) 14a to 14c corresponding to the respective branch paths.
  • the VAVs 14a to 14c are communicably connected to a control board (not shown) of the first indoor unit 11 in a wired or wireless manner.
  • the control board of the first indoor unit 11 receives the above-described single operation instruction data from the air conditioning control device 2, it adjusts the VAVs 14a to 14c according to the temperature difference between the indoor temperature and the target temperature in each air conditioning area.
  • a total heat exchanger or a sensible heat exchanger may be mounted on the indoor unit constituting the external air conditioner as shown in FIG.
  • the heat exchanger 150 performs heat exchange between the air in the air-conditioned area sucked by the fan 151 (that is, indoor air) and the outside air sucked by the fan 152.
  • the heat exchanger 150 is a total heat exchanger or a sensible heat exchanger.
  • the outside air heat-exchanged by the heat exchanger 150 is adjusted in temperature by the heat exchanger 153 and supplied to the air-conditioning area as supply air by the fan 152.
  • the heat exchanger 153 performs heat exchange between the outside air and the refrigerant from the first outdoor unit 4.
  • the heat exchanger 153 functions as an evaporator during the cooling operation and functions as a condenser during the heating operation.
  • the indoor air heat-exchanged by the heat exchanger 150 is discharged to the outdoors as exhaust by the fan 151.
  • the ventilation load can be reduced and energy saving can be achieved.
  • the air conditioning control device 2 is the control board 33 of the first indoor unit 3, the control board 41 of the first outdoor unit 4, the control board 53 of the second indoor unit 5, and the second outdoor unit 6. It may be realized by the control board 61 or the air conditioning remote controller 8.
  • each function part (refer FIG. 7) of the air-conditioning control apparatus 2 is performed by running the air-conditioning control program memorize
  • 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.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • the above air conditioning control program includes CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), DVD (Digital Versatile Disc), magneto-optical disc (Magneto-Optical Disc), USB (Universal Serial Bus) memory, memory card, HDD, etc. It is also possible to store and distribute in a computer-readable recording medium. Then, by installing such a program on a specific or general-purpose computer, it is possible to cause the computer to function as the air conditioning control device 2 in the above embodiment.
  • CD-ROM Compact Disc Read Only Memory
  • DVD Digital Versatile Disc
  • magneto-optical disc Magneto-optical disc
  • USB Universal Serial Bus
  • the air conditioning control program may be stored in a disk device or the like of another server on the Internet, and the air conditioning control program may be downloaded from the server to the air conditioning control device 2.
  • the present invention can be suitably employed for a technique for air conditioning in a building.

Abstract

第1室内機(3a~3c)は、外気を取り込み、取り込んだ外気を温度調整して空調エリアに供給する。第2室内機(5a~5c)は、空調エリアの空気である屋内空気を取り込み、取り込んだ屋内空気を温度調整して空調エリアに供給する。空調制御装置(2)は、第2室外機(6)の定格能力に対する空調エリアの空調負荷の割合を示す負荷率が予め定めた下限値より低い場合、予め定めた停止条件が成立すると、第2室内機(5a~5c)及び第2室外機(6)の運転を停止させる。

Description

空調システム、空調制御装置、空調制御方法及びプログラム
 本発明は、建物内の空調を行う技術に関する。
 同じ居室空間の空調を外調機と内調機の双方により行うシステムが知られている(例えば、特許文献1)。
特開2016-95101号公報
 上記のように外調機と内調機の両方を運転して空調を行う場合、空調負荷が小さいと、内調機の運転率、詳細には、内調機の室外機が備える圧縮機の運転率が低下することで、内調機の運転効率が低下し、結果として、無駄な電力消費を招いてしまうという問題が知られている。特に、近年、住宅の高断熱化、高気密化が進展し、空調負荷が低減する傾向にあることから、かかる問題を解決するための有意な技術の提案が望まれているのが実情である。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、空調負荷が小さい場合であっても、無駄な電力の消費を抑制できる空調システム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、本発明に係る空調システムは、
 外気を取り込み、取り込んだ外気を温度調整して空調エリアに供給する第1空調機と、
 前記空調エリアの空気である屋内空気を取り込み、取り込んだ屋内空気を温度調整して前記空調エリアに供給する第2空調機と、
 前記第1空調機と前記第2空調機を制御する空調制御手段と、を備え、
 前記空調制御手段は、前記第2空調機の定格能力に対する前記空調エリアの空調負荷の割合を示す負荷率が予め定めた下限値より低い場合、予め定めた停止条件が成立すると、前記第2空調機の運転を停止させる。
 本発明によれば、第2空調機(即ち、内調機)の負荷率が予め定めた下限値より低い場合、予め定めた停止条件が成立すると、第2空調機の運転を停止させるため、無駄な電力の消費を抑制できる。
本発明の実施の形態に係る空調システムの全体構成を示す図 本実施の形態の空調制御装置の構成を示すブロック図 本実施の形態の第1室内機の構成を示すブロック図 本実施の形態の第1室外機の構成を示すブロック図 本実施の形態の第2室内機の構成を示すブロック図 本実施の形態の第2室外機の構成を示すブロック図 本実施の形態の空調制御装置の機能構成を示す図 本実施の形態において、内調機の負荷率と運転効率との関係を示す図 本実施の形態において、内調機の圧縮機の駆動周波数と運転効率との関係を示す図 本実施の形態において、内調機の運転の停止要否を判定するための停止条件について説明するための図 本実施の形態の冷房時の空調制御処理の手順を示すフローチャート 本実施の形態において、外気による冷房効果又は暖房効果が得られる場合の外調機の停止について説明するための図 本実施の形態の暖房時の空調制御処理の手順を示すフローチャート 本発明の他の実施の形態に係る空調システムの全体構成を示す図 本発明の他の実施の形態に係る外調機の室内機の構成を示す図
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る空調システム1の全体構成を示す図である。空調システム1は、オフィスビル等の建物の空調を行うシステムであり、空調制御装置2と、第1室内機3a~3cと、第1室外機4と、第2室内機5a~5cと、第2室外機6と、温度センサ7a~7cと、空調リモコン8とを備える。本実施の形態では、空調システム1は、空調エリアa~cを有する部屋Rの空調を行う。
 空調制御装置2は、本発明に係る空調制御手段の一例である。空調制御装置2は、当該建物の各種設備を管理する部屋に設置され、空調システム1の運転を統括して制御する装置である。空調制御装置2は、図2に示すように、通信インタフェース20と、CPU(Central Processing Unit)21と、ROM(Read Only Memory)22と、RAM(Random Access Memory)23と、二次記憶装置24とを備える。これらの構成部は、バス25を介して相互に接続される
 通信インタフェース20は、第1室内機3a~3c、第1室外機4、第2室内機5a~5c及び第2室外機6と無線通信又は有線通信するための1又は複数のNIC(Network Interface Card controller)を備える。
 CPU21は、空調制御装置2を統括的に制御する。ROM22は、複数のファームウェアとこれらのファームウェアの実行時に使用されるデータを記憶する。RAM23は、CPU21の作業領域として使用される。
 二次記憶装置24は、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)若しくはフラッシュメモリ等の読み書き可能な不揮発性の半導体メモリ又はHDD(Hard Disk Drive)等を含んで構成される。二次記憶装置24には、空調制御用のプログラム(以下、空調制御プログラムという。)を含む様々なプログラムと、それらのプログラムの実行時に使用されるデータが記憶される。空調制御装置2の機能の詳細については後述する。
 図1に戻り、第1室内機3a~3cと第1室外機4とは、外調機(外気処理空調機)を構成し、本発明に係る第1空調機の一例である。第1室内機3a~3cと第1室外機4とは、冷媒を循環させるための冷媒配管9に接続される。また、第1室内機3a~3cと第1室外機4とは、図示しない通信線にバス接続される。以下、第1室内機3a~3cにて共通する説明については、特に個々を指定せずに第1室内機3と表記する。
 第1室内機3a~3cは、それぞれ、空調エリアa~cの天井裏に設置され、外気を取り込み、取り込んだ外気を温度調整して空調エリアa~cに供給する。第1室内機3a~3cは、同一のハードウェア構成を備える。詳細には、第1室内機3は、図3に示すように、ファン30と、熱交換器31と、温度センサ32aと、温度センサ32bと、制御基板33とを備える。ファン30は、例えば、シロッコファンであり、外気を取り込むと共に、対応する空調エリアに温度調整された外気を供給する。ファン30は、制御基板33と通信線34を介して通信可能に接続する。ファン30の回転数、即ち、ファン30による送風量は、制御基板33からの指令に従って調整される。
 熱交換器31は、ファン30により取り込まれた外気と第1室外機4からの冷媒との熱交換を行う。熱交換器31は、冷房運転時においては、蒸発器として機能し、暖房運転時においては、凝縮器として機能する。取り込まれた外気は、熱交換器31によって、対応する空調エリアの目標温度となるように温度調整される。
 温度センサ32aは、ファン30により取り込まれた外気の温度を計測する。温度センサ32aは、通信線35aを介して制御基板33と通信可能に接続する。温度センサ32aは、計測した温度を示すデータを予め定めたタイミング(例えば、一定時間間隔)で制御基板33に送信する。
 温度センサ32bは、熱交換後の外気、即ち、温度調整後の外気の温度を計測する。温度センサ32bは、通信線35bを介して制御基板33と通信可能に接続する。温度センサ32bは、計測した温度を示すデータを予め定めたタイミング(例えば、一定時間間隔)で制御基板33に送信する。
 制御基板33は、CPU、ROM、RAM、通信インタフェース、読み書き可能な不揮発性の半導体メモリなど(何れも図示せず)を含んで構成される。制御基板33は、上記したように通信線34を介してファン30と通信可能に接続し、また、通信線35a,35bを介して温度センサ32a,32bと通信可能に接続する。また、制御基板33は、図1に示す空調リモコン8と有線又は無線にて通信可能に接続する。
 空調リモコン8は、部屋Rの入口付近の壁に、埋め込まれた態様で設置され、ユーザから、空調エリアa~cの空調に関する操作を受け付けるリモートコントローラである。ユーザは、空調リモコン8を操作することで、空調エリアa~cについて、空調の開始又は停止を個別に指示することができる。また、ユーザは、空調リモコン8を操作することで、空調エリアa~cについて、所望の空気温度を個別に設定することができる。
 以下、ユーザにより設定された空気温度を目標温度と称する。空調リモコン8は、ユーザにより空調エリアa~cの何れかの空調の開始又は停止を指示する操作が行われると、当該空調エリアに対応する第1室内機3に対して、空調の開始又は停止を通知する。また、空調リモコン8は、ユーザにより空調エリアa~cの何れかの目標温度が設定されると、当該空調エリアに対応する第1室内機3に対して、設定された目標温度を通知する。
 第1室内機3の制御基板33は、空調リモコン8から空調の開始の通知を受けると、ファン30の駆動を開始させ、一方、空調リモコン8から空調の停止の通知を受けると、ファン30の駆動を停止させる。
 また、制御基板33は、第1室外機4と図示しない通信線を介して通信可能に接続する。制御基板33は、当該第1室内機3の現在の運転状態を示すデータ(以下、第1運転状態データという。)を一定時間間隔(例えば、1分間隔)で第1室外機4に送信する。この運転状態には、目標温度と、送風量と、外気の温度とが含まれる。
 さらに、制御基板33は、空調制御装置2と有線又は無線にて通信可能に接続する。制御基板33は、詳細は後述するが、空調制御装置2から単独運転を指示するデータ(以下、単独運転指示データという。)を受信すると、対応する空調エリアの空気の温度と目標温度の温度差に応じてファン30の送風量を調整する制御を行う。
 第1室外機4は、図4に示すように、冷媒回路40と制御基板41を備える。冷媒回路40と制御基板41は、通信線42を介して通信可能に接続される。冷媒回路40は、何れも図示しないが、圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器などを備える。制御基板41は、第1室内機3a~3cと図示しない通信線を介して通信可能に接続する。制御基板41は、第1室内機3a~3cから上記の第1運転状態データを受信する。制御基板41は、第1室内機3a~3cが、各々の目標温度に調整した外気を空調エリアa~cに供給できるようにするために、冷媒回路40の運転、より詳細には、圧縮機の駆動を制御する。
 また、制御基板41は、空調制御装置2と有線又は無線にて通信可能に接続する。制御基板41は、現在の外気の温度と、現在の運転モード(冷房モード又は暖房モード)と、現在の圧縮機の駆動周波数とが格納されたデータを一定時間間隔(例えば、1分間隔)で空調制御装置2に送信する。
 また、制御基板41は、空調制御装置2から運転開始又は運転停止を指示するデータを受信すると、冷媒回路40の運転を開始又は停止する。
 図1に戻り、第2室内機5a~5cと第2室外機6とは、内調機を構成し、本発明に係る第2空調機の一例である。第2室内機5a~5cと第2室外機6とは、冷媒を循環させるための冷媒配管10に接続される。また、第2室内機5a~5cと第2室外機6とは、図示しない通信線にバス接続される。以下、第2室内機5a~5cにて共通する説明については、特に個々を指定せずに第2室内機5と表記する。
 第2室内機5a~5cは、それぞれ、空調エリアa~cの天上面に設置され、空調エリアa~cの空気(即ち、屋内空気)を取り込み、取り込んだ屋内空気を温度調整して空調エリアa~cに供給する。第2室内機5a~5cは、同一のハードウェア構成を備える。詳細には、第2室内機5は、図5に示すように、ファン50と、熱交換器51と、温度センサ52aと、温度センサ52bと、制御基板53とを備える。ファン50は、例えば、シロッコファンであり、屋内空気を取り込むと共に、対応する空調エリアに温度調整された屋内空気を供給する。ファン50は、制御基板53と通信線54を介して通信可能に接続する。ファン50の回転数、即ち、ファン50による送風量は、制御基板53からの指令に従って調整される。
 熱交換器51は、ファン50により取り込まれた屋内空気と第2室外機6からの冷媒との熱交換を行う。熱交換器51は、冷房運転時においては、蒸発器として機能し、暖房運転時においては、凝縮器として機能する。取り込まれた屋内空気は、熱交換器51によって、対応する空調エリアの目標温度となるように温度調整される。
 温度センサ52aは、ファン50により取り込まれた屋内空気の温度を計測する。温度センサ52aは、通信線55aを介して制御基板53と通信可能に接続する。温度センサ52aは、計測した温度を示すデータを予め定めたタイミング(例えば、一定時間間隔)で制御基板53に送信する。
 温度センサ52bは、熱交換後の屋内空気、即ち、温度調整後の屋内空気の温度を計測する。温度センサ52bは、通信線55bを介して制御基板53と通信可能に接続する。温度センサ52bは、計測した温度を示すデータを予め定めたタイミング(例えば、一定時間間隔)で制御基板53に送信する。
 制御基板53は、CPU、ROM、RAM、通信インタフェース、読み書き可能な不揮発性の半導体メモリなど(何れも図示せず)を含んで構成される。制御基板53は、上記したように通信線54を介してファン50と通信可能に接続し、また、通信線55a,55bを介して温度センサ52a,52bと通信可能に接続する。
 また、制御基板53は、温度センサ7a~7cの内、対応する空調エリアに設置された何れか1つと有線又は無線にて通信可能に接続する。温度センサ7a~7cは、それぞれ、空調エリアa~cの空気の温度(以下、屋内温度という。)を計測する。温度センサ7a~7cは、それぞれ、計測した屋内温度を示すデータを一定時間間隔(例えば、1分間隔)で第2室内機5a~5cに送信する。
 また、制御基板53は、空調リモコン8と有線又は無線にて通信可能に接続する。空調リモコン8は、ユーザにより空調エリアa~cの何れかの空調の開始又は停止を指示する操作が行われると、当該空調エリアに対応する第2室内機5に対して、空調の開始又は停止を通知する。また、空調リモコン8は、ユーザにより空調エリアa~cの何れかの目標温度が設定されると、当該空調エリアに対応する第2室内機5に対して、設定された目標温度を通知する。
 制御基板53は、空調リモコン8から空調の開始の通知を受けると、ファン50の駆動を開始させる。以後、制御基板53は、ファン50の送風量を、対応する空調エリアの屋内温度と目標温度の温度差に応じて調整する制御を行う。一方、空調リモコン8から空調の停止の通知を受けると、制御基板53は、ファン50の駆動を停止させる。
 また、制御基板53は、第2室外機6と図示しない通信線を介して通信可能に接続する。制御基板53は、当該第2室内機5の現在の運転状態を示すデータ(以下、第2運転状態データという。)を一定時間間隔(例えば、1分間隔)で第2室外機6に送信する。この運転状態には、目標温度と、送風量と、屋内温度とが含まれる。
 さらに、制御基板53は、空調制御装置2と有線又は無線にて通信可能に接続する。制御基板53は、空調制御装置2から運転開始を指示するデータを受信すると、ファン50の駆動を開始させる。以後、制御基板53は、ファン50の送風量を、対応する空調エリアの屋内温度と目標温度の温度差に応じて調整する制御を行う。一方、空調制御装置2から運転の停止を指示するデータを受信すると、制御基板53は、ファン50の駆動を停止させる。
 第2室外機6は、図6に示すように、冷媒回路60と制御基板61を備える。冷媒回路60と制御基板61は、通信線62を介して通信可能に接続される。冷媒回路60は、何れも図示しないが、圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器などを備える。制御基板61は、第2室内機5a~5cと図示しない通信線を介して通信可能に接続する。制御基板61は、第2室内機5a~5cから上記の第2運転状態データを受信する。制御基板61は、第2室内機5a~5cが、各々の目標温度に調整した屋内空気を空調エリアa~cに供給できるようにするために、冷媒回路60の運転、より詳細には、圧縮機の駆動を制御する。
 また、制御基板61は、空調制御装置2と有線又は無線にて通信可能に接続する。制御基板61は、現在の空調エリアa~cの屋内温度と、現在の運転モード(冷房モード又は暖房モード)と、現在の圧縮機の駆動周波数とが格納されたデータを一定時間間隔(例えば、1分間隔)で空調制御装置2に送信する。
 また、制御基板61は、空調制御装置2から運転開始又は運転停止を指示するデータを受信すると、冷媒回路60の運転を開始又は停止する。
 続いて、空調制御装置2の機能について説明する。空調制御装置2は、機能的には、図7に示すように、低負荷判定部200と、停止要否判定部201と、開始要否判定部202と、機器制御部203とを備える。これらの機能部は、CPU21によって、二次記憶装置24に記憶される前述した空調制御プログラムが実行されることで実現される。
 低負荷判定部200は、外調機と内調機の両方が運転中の場合、内調機の負荷率が低いか否か、詳細には、内調機の負荷率が予め定めた下限値より低いか否かを判定する。内調機の負荷率とは、内調機の定格能力、詳細には、第2室外機6の定格能力に対する空調エリアの空調負荷の割合を意味する。空調負荷とは、空調エリアの空気温度が目標温度となるように冷却又は加熱しなければならない熱量である。本実施の形態では、低負荷判定部200は、内調機(詳細には、第2室外機6)の圧縮機の駆動周波数に基づいて、上記の判定を行う。具体的には、内調機の圧縮機の駆動周波数が、予め定めた閾値xより小さい場合、低負荷判定部200は、内調機の負荷率が上記の下限値より低いと判定する。
 本実施の形態において、内調機の負荷率と運転効率との関係は、図8に示すようになり、負荷率が低いと運転効率が低下する関係にあることが判る。また、本実施の形態において、内調機の圧縮機の駆動周波数と運転効率との関係は、図9に示すようになる。図8、図9で示される関係は、一般的な内調機についても該当する。閾値xは、図8、図9に示される関係から導出される負荷率と駆動周波数との関係に基づいて定められる。
 低負荷判定部200は、内調機の負荷率が上記の下限値より低い、即ち、内調機の圧縮機の駆動周波数が閾値xより小さいと判定すると、その旨を停止要否判定部201に通知する。
 停止要否判定部201は、本発明に係る判定手段の一例である。停止要否判定部201は、内調機の運転を停止する必要があるか否かを判定する。詳細には、停止要否判定部201は、予め定めた停止条件が成立するか否かにより、内調機の運転を停止する必要があるか否かを判定する。本実施の形態では、停止要否判定部201は、内調機を停止した場合の外調機(詳細には、第1室外機4)の圧縮機の駆動周波数Fpを推定し、推定した駆動周波数Fpに対応する外調機の運転効率ηpが、現在の外調機の圧縮機の駆動周波数Fnに対応する運転効率ηnより高い場合(図10参照)、停止条件が成立すると判定する。外調機の圧縮機の駆動周波数と外調機の運転効率との関係を示すデータは、二次記憶装置24に保存されている。
 停止要否判定部201は、例えば、現在の内調機(詳細には、第2室外機6)の圧縮機の駆動周波数Fiを、外調機の圧縮機の駆動周波数Fi_vに換算し、換算した駆動周波数Fi_vを、上記の駆動周波数Fnに加算することで駆動周波数Fpを推定する。この換算は、外調機の圧縮機の性能仕様と、内調機の圧縮機の性能仕様とから導出された換算式を使用して行われる。停止要否判定部201は、内調機の運転を停止する必要があると判定すると、内調機の運転停止を機器制御部203に指示する。
 開始要否判定部202は、外調機又は内調機の何れか一方の運転が停止中に、当該停止中の外調機又は内調機の運転を開始する必要があるか否かを判定する。なお、本実施の形態において、外調機の運転が停止中とは、外調機の第1室外機4の運転が停止中であることを意味する。これは、換気のため、外調機の第1室内機3a~3cは、常時の運転が必要とされるからである。一方、内調機の運転が停止中とは、内調機を構成する全ての機器、即ち、第2室内機5a~5c及び第2室外機6の運転が停止中であることを意味する。
 開始要否判定部202は、詳細には、外調機の運転が停止中の場合、内調機の負荷が大きいか否かを判定する。内調機の負荷とは、空調エリアの空気温度が目標温度となるように内調機が冷却又は加熱しなければならない熱量である。本実施の形態では、開始要否判定部202は、現在の内調機の圧縮機の駆動周波数Fniが、予め定めた値y_iよりも大きい場合、内調機の負荷が大きいと判定する。内調機の負荷が大きいと判定すると、開始要否判定部202は、外調機(詳細には、第1室外機4)の運転を開始する必要があると判定する。
 また、開始要否判定部202は、内調機の運転が停止中の場合、外調機の負荷が大きいか否かを判定する。外調機の負荷とは、空調エリアの空気温度が目標温度となるように外調機が冷却又は加熱しなければならない熱量である。本実施の形態では、開始要否判定部202は、現在の外調機の圧縮機の駆動周波数Fnが、予め定めた値y_vよりも大きい場合、外調機の負荷が大きいと判定する。外調機の負荷が大きいと判定すると、開始要否判定部202は、内調機の運転を開始する必要があると判定する。
 開始要否判定部202は、外調機の運転を開始する必要があると判定すると、外調機の運転開始を機器制御部203に指示する。また、開始要否判定部202は、内調機の運転を開始する必要があると判定すると、内調機の運転開始を機器制御部203に指示する。
 機器制御部203は、本発明に係る機器制御手段の一例である。機器制御部203は、停止要否判定部201から内調機の運転停止の指示を受けると、内調機の運転を停止させる。具体的には、機器制御部203は、第2室内機5a~5c及び第2室外機6に対して、運転停止を指示するデータを送信する。これにより、内調機、即ち、第2室内機5a~5c及び第2室外機6は、運転を停止する。また、機器制御部203は、外調機の第1室内機3a~3cに対して、前述した単独運転指示データを送信する。この単独運転指示データには、当該第1室内機3に対応する空調エリアの屋内温度が格納されている。つまり、第1室内機3aに対する単独運転指示データには、空調エリアaの温度センサ7aにより計測された屋内温度が格納され、第1室内機3bに対する単独運転指示データには、空調エリアbの温度センサ7bにより計測された屋内温度が格納され、第1室内機3cに対する単独運転指示データには、空調エリアcの温度センサ7cにより計測された屋内温度が格納されている。
 以後、機器制御部203は、外調機の単独運転を解除するまで、一定時間間隔(例えば、1分間隔)で第1室内機3a~3cに対して単独運転指示データを送信する。これにより、第1室内機3a~3cは、空調エリアa~cの屋内温度に応じた空調を行う。詳細には、第1室内機3a~3cは、空調エリアa~cの屋内温度と各々の目標温度の温度差に応じて送風量を調整する。
 また、機器制御部203は、開始要否判定部202から外調機の運転開始の指示を受けると、外調機の運転を開始させる。具体的には、機器制御部203は、外調機の第1室外機4に対して、運転開始を指示するデータを送信する。これにより、第1室外機4は運転を開始する。また、機器制御部203は、開始要否判定部202から内調機の運転開始の指示を受けると、内調機の運転を開始させる。具体的には、機器制御部203は、第2室内機5a~5c及び第2室外機6に対して、運転開始を指示するデータを送信する。これにより、第2室内機5a~5c及び第2室外機6は、運転を開始する。また、開始要否判定部202から内調機の運転開始の指示を受けると、機器制御部203は、外調機の単独運転を解除し、単独運転指示データの送信を停止する。
 図11は、空調制御装置2により実行される冷房時の空調制御処理の手順を示すフローチャートである。空調制御装置2は、空調システム1の運転モードが冷房モードの場合、以下の空調制御処理を一定時間間隔(例えば、1分間隔)で繰り返し実行する。
 外調機と内調機の両方が運転中の場合(ステップS101;YES)、空調制御装置2は、外気の温度が屋内温度より高いか否かを判定する(ステップS102)。ここでの屋内温度とは、温度センサ7a~7cにより計測された空調エリアa~cの屋内温度の平均である。
 外気の温度が屋内温度より高い場合(ステップS102;YES)、低負荷判定部200は、前述したようにして内調機の負荷率が低いか否かを判定する(ステップS103)。一方、外気の温度が屋内温度より高くない場合(ステップS102;NO)、機器制御部203は、外調機の運転、即ち、第1室外機4の運転を停止させる(ステップS104)。かかる状況では、外気を温度調整することなく、そのまま屋内に取り込んでも冷房効果が得られることから、外調機の運転、即ち、第1室外機4の運転を停止することで、省エネルギー効果を得ることができる。加えて、空調を内調機に集約することで、内調機の負荷率が上昇し、内調機の運転効率が向上するため(図12参照)、結果として、内調機の省エネルギー化も図れる。ステップS104の後、本周期での空調制御処理は終了する。
 低負荷判定部200が、内調機の負荷率が低いと判定した場合(ステップS103:YES)、停止要否判定部201は、内調機の運転を停止する必要があるか否か、即ち、前述した停止条件が成立するか否かを判定する(ステップS105)。停止条件が成立する場合(ステップS105;YES)、機器制御部203は、内調機の運転を停止させる(ステップS106)。その後、本周期での空調制御処理は終了する。一方、停止条件が成立しない場合(ステップS105;NO)、本周期での空調制御処理は終了する。
 外調機又は内調機の何れか一方が停止中の場合であって(ステップS101;NO)、内調機が運転中の場合(ステップS107;YES)、開始要否判定部202は、外調機の運転を開始する必要があるか否か、即ち、前述したようにして内調機の負荷が大きいか否かを判定する(ステップS108)。内調機の負荷が大きい場合(ステップS108;YES)、機器制御部203は、外調機、即ち、第1室外機4の運転を開始させる(ステップS109)。その後、本周期での空調制御処理は終了する。一方、内調機の負荷が大きくない場合(ステップS108;NO)、本周期での空調制御処理は終了する。
 外調機又は内調機の何れか一方が停止中の場合であって(ステップS101;NO)、外調機が運転中の場合(ステップS107;NO)、開始要否判定部202は、内調機の運転を開始する必要があるか否か、即ち、前述したようにして外調機の負荷が大きいか否かを判定する(ステップS110)。外調機の負荷が大きい場合(ステップS110;YES)、機器制御部203は、内調機の運転を開始させる(ステップS111)。その後、本周期での空調制御処理は終了する。一方、外調機の負荷が大きくない場合(ステップS110;NO)、本周期での空調制御処理は終了する。
 図13は、空調制御装置2により実行される暖房時の空調制御処理の手順を示すフローチャートである。空調制御装置2は、空調システム1の運転モードが暖房モードの場合、以下の空調制御処理を一定時間間隔(例えば、1分間隔)で繰り返し実行する。
 外調機と内調機の両方が運転中の場合(ステップS201;YES)、空調制御装置2は、外気の温度が屋内温度より低いか否かを判定する(ステップS202)。ここでの屋内温度とは、冷房時の空調制御処理と同様、温度センサ7a~7cにより計測された空調エリアa~cの屋内温度の平均である。
 外気の温度が屋内温度より低い場合(ステップS202;YES)、低負荷判定部200は、前述したようにして内調機の負荷率が低いか否かを判定する(ステップS203)。一方、外気の温度が屋内温度より低くない場合(ステップS202;NO)、機器制御部203は、外調機の運転、即ち、第1室外機4の運転を停止させる(ステップS204)。かかる状況では、外気を温度調整することなく、そのまま屋内に取り込んでも暖房効果が得られることから、外調機の運転、即ち、第1室外機4の運転を停止することで、省エネルギー効果を得ることができる。加えて、空調を内調機に集約することで、内調機の負荷率が上昇し、内調機の運転効率が向上するため(図12参照)、結果として、内調機の省エネルギー化も図れる。ステップS204の後、本周期での空調制御処理は終了する。
 低負荷判定部200が、内調機の負荷率が低いと判定した場合(ステップS203:YES)、停止要否判定部201は、内調機の運転を停止する必要があるか否か、即ち、前述した停止条件が成立するか否かを判定する(ステップS205)。停止条件が成立する場合(ステップS205;YES)、機器制御部203は、内調機の運転を停止させる(ステップS206)。その後、本周期での空調制御処理は終了する。一方、停止条件が成立しない場合(ステップS205;NO)、本周期での空調制御処理は終了する。
 外調機又は内調機の何れか一方が停止中の場合であって(ステップS201;NO)、内調機が運転中の場合(ステップS207;YES)、開始要否判定部202は、外調機の運転を開始する必要があるか否か、即ち、前述したようにして内調機の負荷が大きいか否かを判定する(ステップS208)。内調機の負荷が大きい場合(ステップS208;YES)、機器制御部203は、外調機、即ち、第1室外機4の運転を開始させる(ステップS209)。その後、本周期での空調制御処理は終了する。一方、内調機の負荷が大きくない場合(ステップS208;NO)、本周期での空調制御処理は終了する。
 外調機又は内調機の何れか一方が停止中の場合であって(ステップS201;NO)、外調機が運転中の場合(ステップS207;NO)、開始要否判定部202は、内調機の運転を開始する必要があるか否か、即ち、前述したようにして外調機の負荷が大きいか否かを判定する(ステップS210)。外調機の負荷が大きい場合(ステップS210;YES)、機器制御部203は、内調機の運転を開始させる(ステップS211)。その後、本周期での空調制御処理は終了する。一方、外調機の負荷が大きくない場合(ステップS210;NO)、本周期での空調制御処理は終了する。
 以上説明したように、本発明の実施の形態に係る空調システム1によれば、外調機と内調機が共に運転中の際、内調機の負荷率が低い場合には、内調機の運転を停止し、外調機単独での空調を実行する。これにより、内調機の低負荷率での運転、即ち、低運転効率での運転を回避できるため、無駄な電力の消費を抑制できる。また、内調機の運転を停止させることで、外調機の負荷が上昇し、外調機を効率良く運転させることができる。このため、省エネルギー化も図れる。
 なお、本発明は、上記の実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種々の変更は勿論可能である。
 例えば、第2室外機6が、冷媒回路60を循環する冷媒の流量を計測する冷媒流量センサを備える場合、低負荷判定部200は、内調機の負荷率が低いか否かを、上記の冷媒の流量が、予め定めた閾値より小さいが否かで判定してもよい。
 また、第2室外機6が、冷媒回路60を循環する冷媒の流量を計測する冷媒流量センサを備える場合、停止要否判定部201は、上記の冷媒の流量を使用して、内調機を停止した場合における第1室外機4の圧縮機の駆動周波数Fpを推定してもよい。詳細には、停止要否判定部201は、上記の冷媒の流量を第1室外機4の圧縮機の駆動周波数の増加分ΔFに換算し、換算したΔFを現在の第1室外機4の圧縮機の駆動周波数Fnに加算することで駆動周波数Fpを推定する。
 また、上記の実施の形態の空調システム1では、外調機を構成する室内機(第1室内機3a~3c)を各空調エリアに対応して1台ずつ設置した。しかし、図14に示す本発明の他の実施の形態に係る空調システム1Aのように、外調機を構成する1台の室内機(第1室内機11)によって温度調整された外気をダクト12を介して各空調エリアに供給する構成を採用してもよい。空調システム1Aでは、第1室内機11と第1室外機4により外調機が構成される。第1室内機11と第1室外機4とは、冷媒を循環させるための冷媒配管13に接続される。また、第1室内機11と第1室外機4とは、図示しない通信線にバス接続される。
 第1室内機11の図示しない空気の吹出口には、ダクト12が連結されている。ダクト12は、天井裏に配設され、第1室内機11から供給される空気(詳細には、温度調整された外気)を空調エリアa~cへ導くために複数の分岐路に枝分かれしている。各分岐路の末端は、各空調エリアの天井に設けられた空気吹出口に連結されている。また、ダクト12には、各分岐路に対応してVAV(Variable Air Volume)14a~14cが設けられている。VAV14a~14cは、第1室内機11の図示しない制御基板と有線又は無線にて通信可能に接続される。第1室内機11の制御基板は、空調制御装置2から前述した単独運転指示データを受信すると、各空調エリアの屋内温度と目標温度の温度差に応じてVAV14a~14cを調整する。
 また、外調機を構成する室内機に、図15に示すように全熱交換器又は顕熱交換器を搭載してもよい。図15に示す室内機15では、熱交換器150は、ファン151により吸い込まれた空調エリアの空気(即ち、屋内空気)と、ファン152により吸い込まれた外気との熱交換を行う。熱交換器150は、全熱交換器又は顕熱交換器である。熱交換器150によって熱交換された外気は、熱交換器153によって温度調整され、ファン152によって給気として空調エリアへ供給される。熱交換器153は、外気と第1室外機4からの冷媒との熱交換を行う。熱交換器153は、冷房運転時においては、蒸発器として機能し、暖房運転時においては、凝縮器として機能する。また、熱交換器150によって熱交換された屋内空気は、ファン151によって排気として屋外に排出される。
 外調機の室内機を図15に示すような構成とすることで、換気負荷を低減でき、省エネルギー化が図れる。
 また、空調制御装置2の少なくとも一部の機能が、第1室内機3の制御基板33、第1室外機4の制御基板41、第2室内機5の制御基板53、第2室外機6の制御基板61、又は、空調リモコン8で実現されるようにしてもよい。
 また、上記の実施の形態では、空調制御装置2のCPU21によって二次記憶装置24に記憶されている空調制御プログラムが実行されることで、空調制御装置2の各機能部(図7参照)が実現された。
 しかし、空調制御装置2の機能部の全部又は一部が、専用のハードウェアで実現されるようにしてもよい。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。
 また、上記の空調制御プログラムは、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disc)、光磁気ディスク(Magneto-Optical Disc)、USB(Universal Serial Bus)メモリ、メモリカード、HDD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することも可能である。そして、かかるプログラムを特定の又は汎用のコンピュータにインストールすることによって、当該コンピュータを上記実施の形態における空調制御装置2として機能させることも可能である。
 また、空調制御プログラムをインターネット上の他のサーバが有するディスク装置等に格納しておき、当該サーバから空調制御装置2に空調制御プログラムがダウンロードされるようにしてもよい。
 本発明は、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である。また、上述した実施の形態は、本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。つまり、本発明の範囲は、実施の形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、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、本発明の範囲内とみなされる。
 本発明は、建物内の空調を行う技術に好適に採用され得る。
 1,1A 空調システム、2 空調制御装置、3a~3c,11 第1室内機、4 第1室外機、5a~5c 第2室内機、6 第2室外機、7a~7c,32a,32b,52a,52b 温度センサ、8 空調リモコン、9,10,13 冷媒配管、12 ダクト、14a~14c VAV、15 室内機、20 通信インタフェース、21 CPU、22 ROM、23 RAM、24 二次記憶装置、25 バス、30,50,151,152 ファン、31,51,150,153 熱交換器、33,41,53,61 制御基板、34,35a,35b,42,54,55a,55b,62 信号線、40,60 冷媒回路、200 低負荷判定部、201 停止要否判定部、202 開始要否判定部、203 機器制御部

Claims (6)

  1.  外気を取り込み、取り込んだ外気を温度調整して空調エリアに供給する第1空調機と、
     前記空調エリアの空気である屋内空気を取り込み、取り込んだ屋内空気を温度調整して前記空調エリアに供給する第2空調機と、
     前記第1空調機と前記第2空調機を制御する空調制御手段と、を備え、
     前記空調制御手段は、前記第2空調機の定格能力に対する前記空調エリアの空調負荷の割合を示す負荷率が予め定めた下限値より低い場合、予め定めた停止条件が成立すると、前記第2空調機の運転を停止させる、空調システム。
  2.  前記空調制御手段は、前記第2空調機が備える圧縮機の駆動周波数が予め定めた閾値より小さい場合に、前記負荷率が前記下限値より低いと判定する、請求項1に記載の空調システム。
  3.  前記停止条件の成立有無を判定する判定手段をさらに備え、
     前記判定手段は、前記第2空調機を停止した場合の前記第1空調機の運転効率を推定し、推定した前記第1空調機の運転効率が、現在の前記第1空調機の運転効率より高い場合、前記停止条件が成立すると判定する、請求項1又は2に記載の空調システム。
  4.  外気を取り込み、取り込んだ外気を温度調整して空調エリアに供給する第1空調機と、
     前記空調エリアの空気である屋内空気を取り込み、取り込んだ屋内空気を温度調整して前記空調エリアに供給する第2空調機と、を制御する空調制御装置であって、
     前記第2空調機の定格能力に対する前記空調エリアの空調負荷の割合を示す負荷率が予め定めた下限値より低い場合、予め定めた停止条件が成立すると、前記第2空調機の運転を停止させる機器制御手段を備える、空調制御装置。
  5.  外気を取り込み、取り込んだ外気を温度調整して空調エリアに供給する第1空調機と、
     前記空調エリアの空気である屋内空気を取り込み、取り込んだ屋内空気を温度調整して前記空調エリアに供給する第2空調機と、を制御する空調制御手段によって実行される空調制御方法であって、
     前記第2空調機の定格能力に対する前記空調エリアの空調負荷の割合を示す負荷率が予め定めた下限値より低い場合、予め定めた停止条件が成立すると、前記第2空調機の運転を停止させる、空調制御方法。
  6.  外気を取り込み、取り込んだ外気を温度調整して空調エリアに供給する第1空調機と、
     前記空調エリアの空気である屋内空気を取り込み、取り込んだ屋内空気を温度調整して前記空調エリアに供給する第2空調機と、を制御するコンピュータを、
     前記第2空調機の定格能力に対する前記空調エリアの空調負荷の割合を示す負荷率が予め定めた下限値より低い場合、予め定めた停止条件が成立すると、前記第2空調機の運転を停止させる機器制御手段、として機能させるためのプログラム。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020240923A1 (ja) * 2019-05-31 2020-12-03 ダイキン工業株式会社 空調システム
CN113959008A (zh) * 2021-05-20 2022-01-21 青岛海尔空调器有限总公司 壁挂式新风空调室内机及空调器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006145070A (ja) * 2004-11-17 2006-06-08 Hitachi Ltd 空調システム及び空調システム制御方法
JP2010014364A (ja) * 2008-07-04 2010-01-21 Hitachi Plant Technologies Ltd 空調システム及びその制御方法
JP2012063117A (ja) * 2010-09-17 2012-03-29 Kajima Corp 空調システム
JP2013134019A (ja) * 2011-12-27 2013-07-08 Takenaka Komuten Co Ltd 空調制御システム及び空調制御方法
JP2013238376A (ja) * 2012-05-16 2013-11-28 Mitsubishi Electric Corp 空気調和装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01107042A (ja) * 1987-10-19 1989-04-24 Matsushita Seiko Co Ltd 空気調和機の集中管理システム
JPH04208348A (ja) * 1990-11-30 1992-07-30 Daikin Ind Ltd 空気調和装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006145070A (ja) * 2004-11-17 2006-06-08 Hitachi Ltd 空調システム及び空調システム制御方法
JP2010014364A (ja) * 2008-07-04 2010-01-21 Hitachi Plant Technologies Ltd 空調システム及びその制御方法
JP2012063117A (ja) * 2010-09-17 2012-03-29 Kajima Corp 空調システム
JP2013134019A (ja) * 2011-12-27 2013-07-08 Takenaka Komuten Co Ltd 空調制御システム及び空調制御方法
JP2013238376A (ja) * 2012-05-16 2013-11-28 Mitsubishi Electric Corp 空気調和装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020240923A1 (ja) * 2019-05-31 2020-12-03 ダイキン工業株式会社 空調システム
CN113959008A (zh) * 2021-05-20 2022-01-21 青岛海尔空调器有限总公司 壁挂式新风空调室内机及空调器
WO2023065564A1 (zh) * 2021-05-20 2023-04-27 青岛海尔空调器有限总公司 壁挂式新风空调室内机及空调器
WO2023065565A1 (zh) * 2021-05-20 2023-04-27 青岛海尔空调器有限总公司 壁挂式新风空调室内机及空调器

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