WO2019175988A1 - 空気調和システム - Google Patents

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WO2019175988A1
WO2019175988A1 PCT/JP2018/009811 JP2018009811W WO2019175988A1 WO 2019175988 A1 WO2019175988 A1 WO 2019175988A1 JP 2018009811 W JP2018009811 W JP 2018009811W WO 2019175988 A1 WO2019175988 A1 WO 2019175988A1
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WO
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temperature
air conditioner
air
indoor
blower
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PCT/JP2018/009811
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English (en)
French (fr)
Inventor
貢 白鳥
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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Priority to PCT/JP2018/009811 priority patent/WO2019175988A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • F24F11/75Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity for maintaining constant air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning system that harmonizes indoor air.
  • Patent Document 1 by controlling the air conditioner and the airflow control device in conjunction with each other, a circulating airflow is generated in the room, and mixing of warm air and cold air is promoted, thereby improving the thermal environment of the room and feeling of airflow.
  • An air conditioner that improves the efficiency is disclosed. Warm air in the space moves to the top of the space. The cool air moves to the lower part of the space.
  • the air conditioning apparatus described in Patent Document 1 is configured such that, during heating operation, the cold air near the floor surface is pulled up toward the ceiling, and the cold air is blown out over the warm air that is stopped near the ceiling. To promote the mixing of warm and cold air.
  • operating the airflow control device consumes unnecessary energy when the air temperature in the room is already uniform, for example, when the ceiling surface is not hot. become.
  • This invention is made in view of the above, Comprising: It aims at obtaining the air conditioning system which is equipped with an air conditioner and a separate air blower, and can improve energy saving property.
  • an air conditioning system includes an air conditioner that blows conditioned air into a room, and an air conditioner that is provided separately from the room air.
  • the separate fan that sends out in an arbitrary direction in the room, the indoor temperature sensor that detects the temperature of the ceiling surface and the floor surface in the room, and whether or not to operate the separate fan and the operation of the separate fan
  • a control unit for controlling the blower determines whether or not to operate the separate fan based on the temperature difference between the temperature of the ceiling surface and the temperature of the floor surface detected by the indoor temperature sensor during the operation of the air conditioner.
  • the air conditioning system according to the present invention has an effect that an air conditioning system that includes an air conditioner and a separate blower and can improve energy saving is obtained.
  • the schematic diagram which shows schematic structure in connection with the refrigerating cycle in the air conditioning system concerning Embodiment 1 of this invention.
  • the schematic diagram which shows the main structures of the refrigerating cycle in the air conditioner of the air conditioning system concerning Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows the principal part function structure in connection with control of the separate fan in the air conditioning system concerning Embodiment 1 of this invention.
  • 1 is a schematic cross-sectional view of an indoor unit showing an indoor temperature sensor of a thermopile sensor module provided in the indoor unit of the air conditioner according to the first embodiment of the present invention. Schematic sectional view showing a section along line VI-VI in FIG.
  • the schematic diagram which shows an example of the temperature detection range in the indoor temperature sensor of the air conditioner concerning Embodiment 1 of this invention.
  • the flowchart explaining the flow of the cooperation control process of the air conditioner and separate fan at the time of the heating operation of the air conditioning system in Embodiment 1 of this invention.
  • the sequence diagram explaining the flow of the acquisition process of the temperature information in the air conditioner control part of the air conditioning system in Embodiment 1 of this invention.
  • the block diagram which shows the function structure regarding the operation control of the separate fan in the air conditioning system concerning Embodiment 2 of this invention.
  • the flowchart explaining the flow of the cooperation control process with the air conditioner and separate fan at the time of the heating operation of the air conditioning system concerning Embodiment 2 of this invention The flowchart explaining the flow of the cooperation control process with the air conditioner and separate fan at the time of air_conditionaing
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration related to a refrigeration cycle in the air-conditioning system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating a main configuration of the refrigeration cycle in the air conditioner 1 of the air conditioning system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the air conditioning system 100 according to the first embodiment is a system that performs air conditioning to a desired setting condition by cooling, heating, or dehumidifying the air in the indoor space S.
  • the air conditioning system 100 includes an air conditioner 1 having an indoor unit 2 arranged indoors and an outdoor unit 3 arranged outdoors, and a blower provided separately from the air conditioner 1.
  • the remote controller may be referred to as a remote controller.
  • the air conditioner 1, the separate fan 4, and the remote controller 5 can perform bidirectional communication of information with each other.
  • the air conditioner 1 includes an indoor unit 2 having an indoor heat exchanger 7 and an indoor fan 8 that blows indoor air to the indoor heat exchanger 7, and an outdoor unit 3 having a compressor 12.
  • the configuration of the air conditioner 1 will be described.
  • the air conditioner 1 basically has a function of a general air conditioner, and includes an indoor unit 2 arranged indoors and an outdoor unit 3 arranged outdoors.
  • the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 are connected in a state where bidirectional communication of information is possible.
  • the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 are connected by a refrigerant circulation circuit that circulates the refrigerant.
  • the air conditioner 1 is supplied with power for operation from an external power source (not shown).
  • the indoor unit 2 passes through the indoor heat exchanger 7 and the indoor heat exchanger 7 which are indoor side heat exchangers connected to the refrigerant pipe 6a and the refrigerant pipe 6b, which are the refrigerant pipes 6, as main components.
  • An indoor fan 8 that forms an air flow is installed. The indoor fan 8 operates when the indoor propeller 9 is driven by the indoor fan motor 10.
  • the outdoor unit 3 includes, as main components, a four-way valve 11 for switching a refrigerant flow direction, a compressor 12 for liquefying the refrigerant, and an outdoor heat exchanger connected to the refrigerant pipe 6a and the refrigerant pipe 6b.
  • An outdoor heat exchanger 13 and an outdoor fan 14 that forms an airflow passing through the outdoor heat exchanger 13 are installed.
  • the outdoor fan 14 operates when the outdoor propeller 15 is driven by the outdoor fan motor 16.
  • a refrigerant circulation circuit is configured by the indoor unit 2, the refrigerant pipe 6b, the outdoor unit 3, and the refrigerant pipe 6a.
  • the compressor 12, the four-way valve 11, the outdoor heat exchanger 13 and the indoor heat exchanger 7 are sequentially connected in an annular manner by the refrigerant pipe 6a and the refrigerant pipe 6b to constitute a refrigeration cycle.
  • the refrigerant pipe 6a and the refrigerant pipe 6b are pipes that connect the indoor heat exchanger 7 and the outdoor heat exchanger 13 to circulate the refrigerant.
  • the compressor 12 incorporated in the refrigerant circulation circuit returns the discharged refrigerant from the outdoor heat exchanger 13 to the indoor heat exchanger 7. That is, the air conditioner 1 uses a refrigerant that circulates between the indoor unit 2 and the outdoor unit 3 through the refrigerant pipe 6a and the refrigerant pipe 6b. Heat is transferred between the rooms to achieve air conditioning in the room.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a functional configuration of a main part related to the control of the separate fan 4 in the air-conditioning system 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the indoor unit 2 includes a control module 21 that controls the operation of the entire air conditioning system 100 and the separate fan 4, and a thermopile sensor module 31 that is a temperature measurement unit that measures the temperature of the indoor space S.
  • the indoor unit 2 includes functional units such as a display that displays the operation state of the indoor unit 2 and a sound generator that makes various reports to the user, but the description thereof is omitted here.
  • the control module 21 basically has a function of controlling the operation of the general air conditioner 1 and operates the air conditioner control unit 22 that controls the operation of the entire air conditioner 1 and the separate fan 4.
  • a control unit 23 for controlling the blower which is a control unit for controlling the separate blower 4 that determines whether to perform the operation or stop of the separate blower 4 by determining whether or not to perform, and the separate blower 4 and
  • An indoor unit communication unit 24 for performing information communication with the remote controller 5 and a control module transmission / reception unit 25 for transmitting / receiving information to / from the thermopile sensor module 31 are provided.
  • the air conditioner control unit 22, the blower control control unit 23, the indoor unit communication unit 24, and the control module transmission / reception unit 25 can transmit and receive information to and from each other.
  • the air conditioner control unit 22 controls the operation of the entire air conditioner 1 based on instruction information set by the user via the remote controller 5.
  • the air conditioner control unit 22 is built in as a part of the indoor unit 2, but may be configured in an independent housing. Further, the air conditioner control unit 22 may be configured to be incorporated in the outdoor unit 3.
  • the control unit 23 for blower control determines the operation or stop of the separate fan 4 based on the operation state of the air conditioner 1 acquired from the air conditioner control unit 22, and the operation or stop of the separate fan 4 is determined. Control instruction information to be instructed is generated and transmitted to the separate fan 4 via the indoor unit communication unit 24.
  • the air conditioner control unit 22 is realized as a processing circuit having a hardware configuration shown in FIG. 4, for example.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the processing circuit according to the first embodiment of the present invention.
  • the air conditioner control unit 22 is realized by the processor 101 executing the program stored in the memory 102 shown in FIG. 4, for example. Is done.
  • a plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function.
  • a part of the functions of the air conditioner control unit 22 may be mounted as an electronic circuit, and the other parts may be realized using the processor 101 and the memory 102.
  • you may comprise the control part 23 for fan control, and the indoor unit communication part 24 so that the processor 101 may implement
  • a plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function.
  • a part of the functions of the blower control control unit 23 and the indoor unit communication unit 24 may be mounted as an electronic circuit, and the other parts may be realized using the processor 101 and the memory 102.
  • the processor and memory for realizing the functions of the blower control control unit 23 and the indoor unit communication unit 24 may be the same as or different from the processor and memory for realizing the air conditioner control unit 22. And may be a memory.
  • the thermopile sensor module 31 includes an indoor temperature sensor 32 that detects floor temperature and ceiling temperature, which are indoor temperature information, and a sensor module transmission / reception unit 33 that transmits / receives information to / from the air conditioner control unit 22.
  • the temperature at which the overall control of the thermopile sensor module 31 including the process of transmitting / receiving information to / from the air conditioner control unit 22 and the process of converting the temperature measured by the room temperature sensor 32 into a format that can be transmitted to the air conditioner control unit 22 is performed.
  • a sensor module control unit 34 which is a measurement control unit. Note that the air conditioner control unit 22 may perform the calculation based on the detection signal detected by the indoor temperature sensor 32 to generate temperature information.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of the indoor unit 2 showing the indoor temperature sensor 32 of the thermopile sensor module 31 provided in the indoor unit 2 of the air conditioner 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing a cross section taken along line VI-VI in FIG.
  • the indoor temperature sensor 32 includes, in the indoor unit 2, a ceiling temperature detection unit 52 that covers and detects the entire temperature of the indoor ceiling surface, and a floor surface that covers and detects the entire temperature of the indoor floor surface. And a temperature detection unit 54.
  • the ceiling temperature detection unit 52 includes a plurality of ceiling temperature detection elements 51 as temperature detection elements for detecting the temperature of the entire ceiling surface.
  • the ceiling temperature detection element 51 is arranged with the detection surface directed toward the ceiling.
  • the floor surface temperature detection unit 54 includes a plurality of floor temperature detection elements 53 as temperature detection elements for detecting the temperature of the entire floor surface.
  • the floor temperature detection element 53 is arranged with the detection surface directed toward the floor surface.
  • An example of the ceiling temperature detection element 51 and the floor temperature detection element 53 is an infrared imaging element.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a temperature detection range in the indoor temperature sensor 32 of the air conditioner 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the ceiling temperature detector 52 of the indoor temperature sensor 32 detects the temperature of the ceiling surface that is the first temperature detection range A in the room.
  • the ceiling temperature detection unit 52 divides the ceiling surface from n detection areas A1 to N detection areas of the detection area AN, and measures the temperature for each detection area.
  • the floor temperature detector 54 of the indoor temperature sensor 32 detects the temperature of the floor that is the second temperature detection range B in the room.
  • the floor surface temperature detection unit 54 divides the floor surface into N detection regions from the n detection regions B1 to the detection region BN, and measures the temperature for each detection region.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an example of a temperature detection range in the indoor temperature sensor 32 of the air conditioner 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the ceiling temperature detector 52 of the indoor temperature sensor 32 detects the temperature of the ceiling surface that is the first temperature detection
  • the ceiling temperature detecting element 51 and the floor temperature detecting element 53 detect the infrared intensity of the ceiling surface and the floor surface at a predetermined cycle with a predetermined time set in advance.
  • the indoor temperature sensor 32 performs a predetermined conversion process on the detection result of the detected infrared intensity, thereby detecting the infrared intensity of the detected area An to the detected area An and the detected area B1 to the detected area Bn. It converts into the temperature of an area
  • the sensor module control unit 34 receives the temperature information of the detection region An from the detection region A1 and the detection region Bn from the detection region B1 from the indoor temperature sensor 32, and stores and holds as temperature distribution of the detection range A.
  • the sensor module control unit 34 is realized as a processing circuit having a hardware configuration shown in FIG. 4, for example.
  • the sensor module control unit 34 is realized by the processor 101 executing the program stored in the memory 102 illustrated in FIG. 4, for example.
  • a plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function.
  • a part of the function of the sensor module control unit 34 may be mounted as an electronic circuit, and the other part may be realized using the processor 101 and the memory 102.
  • the sensor module transmitting / receiving unit 33 may be configured to be realized by the processor 101 executing the program stored in the memory 102 in the same manner.
  • a plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function.
  • a part of the function of the sensor module transmission / reception unit 33 may be mounted as an electronic circuit, and the other part may be realized using the processor 101 and the memory 102.
  • the processor and memory for realizing the function of the sensor module transmitting / receiving unit 33 may be the same as the processor and memory for realizing the sensor module control unit 34, or may be another processor and memory.
  • the outdoor unit 3 only needs to have a function as an outdoor unit in a general air conditioner, and the detailed configuration is not particularly limited.
  • the separate blower 4 has a mechanism capable of sucking indoor air and sending out wind in an arbitrary direction.
  • the separate blower 4 controls the direction of the wind to be sent out based on command information transmitted from the blower control controller 23 inside the indoor unit 2 or the remote controller 5.
  • the separate fan 4 is supplied with electric power for operation by an external power source (not shown).
  • the separate fan 4 has a fan communication unit 41 for performing information communication with the control module 21 and the remote controller 5, and the instruction information transmitted from the fan control unit 23 or the remote controller 5.
  • a fan control unit 42 that performs overall control of the separate fan 4 including control of operation or stop, and a drive unit 43 are provided.
  • the drive unit 43 includes a blower fan 44 for sucking indoor air and sending it out as wind, and a wind direction adjusting unit 45 for adjusting the direction of sucking indoor air and the direction in which the blower fan 44 sends wind. Yes.
  • the blower fan 44 operates when a separate fan propeller drives a separate fan fan motor.
  • the blower control unit 42 is realized as a processing circuit having a hardware configuration shown in FIG. 4, for example.
  • the blower control unit 42 is realized, for example, when the processor 101 executes a program stored in the memory 102 shown in FIG. 4.
  • a plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function.
  • a part of the function of the blower control unit 42 may be mounted as an electronic circuit, and the other part may be realized using the processor 101 and the memory 102.
  • the blower communication unit 41 may be configured to be realized by the processor 101 executing the program stored in the memory 102 in the same manner. A plurality of processors and a plurality of memories may cooperate to realize the above function. Further, a part of the function of the blower communication unit 41 may be mounted as an electronic circuit, and the other part may be realized using the processor 101 and the memory 102. In addition, the processor and memory for realizing the function of the blower communication unit 41 may be the same as the processor and memory for realizing the blower control unit 42, or may be another processor and memory.
  • the separate fan 4 is assumed to be a ceiling fan that is fixedly installed on the ceiling surface, for example.
  • the separate fan 4 may be a floor-mounted or wall-mounted circulator.
  • the separate fan 4 is not a fan that rotates for the purpose of air suction, heat exchange, and air discharge, which is generally provided in an indoor unit of an air conditioner, and is mounted inside or outside the indoor unit. The fan may be supplementarily attached for the purpose of circulating indoor air.
  • the separate fan 4 and the control module 21 can communicate with each other because the control module 21 instructs the operation control of the separate fan 4. Note that the control module 21 and the separate fan 4 do not need to perform bidirectional communication in order for the control module 21 to control the operation of the separate fan 4. Communication may be possible.
  • the remote controller 5 functions as an information transmission / reception unit that transmits an operation command that is instruction information to the indoor unit 2 and the separate fan 4 and receives information from each component of the air conditioning system. It has a function as an information display part which displays the various information regarding each component.
  • the remote controller 5 is supplied with power for operation from a built-in power source (not shown).
  • the air conditioning system 100 has a structure in which a plurality of separate fans 4 are arranged. It may be. There are no particular restrictions on the number of separate fans 4 in the air conditioning system 100.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating the flow of the cooperative control process between the air conditioner 1 and the separate fan 4 during the heating operation of the air conditioning system 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioning performed in the air conditioner 1 according to the first embodiment is a cooling / heating operation by the same refrigeration cycle system as a general air conditioner, and a specific description of the operation is omitted.
  • step S10 the heating operation instruction information is set in the air conditioner control unit 22 from the user via the remote controller 5, whereby the air conditioner 1 starts the heating operation.
  • the indoor temperature sensor 32 of the thermopile sensor module 31 starts detecting the temperature of the indoor ceiling surface and floor surface.
  • Temperature information that is information on the temperature of the ceiling surface and floor surface detected by the indoor temperature sensor 32 is transmitted to the sensor module control unit 34. That is, the temperature information of the ceiling surface and the floor surface detected by each ceiling temperature detection element 51 and each floor temperature detection element 53 is transmitted to the sensor module control unit 34.
  • the sensor module control unit 34 stores the received temperature information for each ceiling temperature detection element 51 and each floor temperature detection element 53.
  • step S20 the air conditioner control unit 22 of the indoor unit 2 acquires temperature information on the indoor ceiling surface and floor surface.
  • the temperature information of the ceiling surface and the floor surface is acquired by the air conditioner control unit 22 of the air conditioner 1 as a master and the sensor module control unit 34 of the thermopile sensor module 31 as a slave.
  • the ceiling unit and the sensor module control unit 34 which is a slave, receive the ceiling information from the air conditioner control unit 22 that is the master.
  • a temperature information request for requesting temperature information of the surface and floor is transmitted.
  • the sensor module control unit 34 stores the stored temperature information for each ceiling temperature detection element 51 and each floor temperature detection element 53 via the sensor module transmission / reception unit 33. 22 to send.
  • FIG. 9 is a sequence diagram illustrating the flow of temperature information acquisition processing in the air conditioner control unit 22 of the air-conditioning system 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioner control unit 22 as a master transmits a temperature information request for requesting temperature information on the indoor ceiling surface and floor surface to the sensor module control unit 34 as a slave.
  • the sensor module control unit 34 When the sensor module control unit 34 receives the temperature information request, as a response to the temperature information request, the sensor module control unit 34 converts the temperature information of the temperature detected by each ceiling temperature detection element 51 of the indoor temperature sensor 32 into, for example, eye squared sea ( Inter-Integrated Circuit: sending to the air conditioner control unit 22 by the I 2 C) communication means such as.
  • the sensor module control unit 34 includes temperature information of a first ceiling temperature detection element that is a first element, temperature information of a second ceiling temperature detection element that is a second element,..., An Nth ceiling temperature that is an Nth element.
  • the temperature information of the detection element and the temperature information of the ceiling surface are transmitted to the air conditioner control unit 22 in a predetermined order.
  • the sensor module control unit 34 uses the ceiling surface temperature information detected by the first ceiling temperature detection element in sequence SQ20 and the ceiling information detected by the second ceiling temperature detection element in sequence SQ30.
  • the temperature information of the surface and the temperature information of the ceiling surface detected by the Nth ceiling temperature detection element in sequence SQ40 are transmitted to the air conditioner control unit 22.
  • the air conditioner control unit 22 can recognize the temperature information detected by each ceiling temperature detection element 51 by receiving the temperature information of the ceiling surface transmitted from the sensor module control unit 34.
  • the air conditioner control unit 22 When the air conditioner control unit 22 receives the ceiling surface temperature information for a predetermined quantity that is the quantity of the ceiling temperature detection elements 51, the information reception completion notification is sent via the control module transmission / reception unit 25 in sequence SQ50. To the sensor module control unit 34. When the sensor module control unit 34 receives the information reception completion notification, one cycle of the series of processing for acquiring the temperature information of the ceiling surface is completed. The air conditioner control unit 22 acquires the temperature information of the entire ceiling surface obtained by the processing from the temperature information request to the information reception completion notification at a predetermined cycle. An example of the predetermined period is 1 minute. That is, the sensor module control unit 34 periodically acquires temperature information of the entire ceiling surface at intervals of 1 minute.
  • the air conditioner control unit 22 acquires the temperature information of the floor surface from the sensor module control unit 34 by the same processing.
  • the air conditioner control unit 22 acquires the temperature information of the entire floor surface obtained by the processing from the temperature information request to the information reception completion notification at a predetermined cycle.
  • An example of the predetermined period is 1 minute. That is, the sensor module control unit 34 periodically acquires temperature information of the entire floor surface at 1 minute intervals.
  • the air conditioner control unit 22 transmits the acquired ceiling surface temperature information and floor surface temperature information to the blower control unit 23. Accordingly, the blower control control unit 23 can recognize the temperatures of the detection areas on the ceiling surface and the floor surface detected by the ceiling temperature detection elements 51 and the floor temperature detection elements 53.
  • step S ⁇ b> 30 the blower control control unit 23 stores information on the positional relationship between each detection region and each ceiling temperature detection element 51 on the ceiling surface stored in the air conditioner control unit 22, and each ceiling temperature.
  • the temperature distribution of the ceiling surface is created by matching the temperature of the ceiling surface detected by the detection element 51.
  • step S ⁇ b> 40 the blower control control unit 23 stores information on the positional relationship between each detection area and each floor temperature detection element 53 on the floor and each floor temperature stored in the air conditioner control unit 22.
  • the temperature distribution of the floor surface is created by associating it with the temperature of the floor surface detected by the detection element 53.
  • step S50 the blower control control unit 23 calculates the average temperature of the ceiling surface from the temperature distribution of the ceiling surface.
  • step S60 the blower control control unit 23 calculates the average temperature of the floor surface from the temperature distribution of the floor surface.
  • step S ⁇ b> 70 the blower control control unit 23 determines whether or not there is heat in the upper part of the indoor space S.
  • the blower control control unit 23 compares the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface, and the temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface is equal to or greater than a predetermined first temperature threshold value. In some cases, it is determined that there is heat in the upper part of the indoor space S.
  • the blower control controller 23 compares the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface, and the temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface is less than a predetermined first temperature threshold value.
  • the first temperature threshold value is a temperature threshold value of a temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface for determining whether the heating operation preparation state during the heating operation is performed.
  • step S ⁇ b> 80 the blower control control unit 23 separates the instruction information for instructing the heat-burning elimination operation for eliminating the heat-burn so as to reduce the temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface. It transmits to the body blower 4 and controls the operation of the separate blower 4.
  • the heat dissipation elimination operation is an operation in which the separate fan 4 sucks air from the ceiling surface side and blows it out to the floor surface side. Then, it returns to step S20.
  • step S70 If it is determined in step S70 that there is no heat in the upper part of the indoor space S, No in step S70, and the process proceeds to step S90.
  • step S90 the blower control control unit 23 transmits instruction information for instructing to stop the operation of the separate fan 4 to the separate fan 4 to control the stop of the separate fan 4, and the process proceeds to step S100.
  • step S100 the blower control controller 23 determines whether or not the air conditioner 1 is in a heating operation.
  • step S20 If it is determined that the air conditioner 1 is in the heating operation, the process returns to step S20.
  • the cooperative control process between the air conditioner 1 and the separate blower 4 during the series of heating operations ends.
  • the operation state of the air conditioner 1 is considered in consideration of heat in the indoor space S by performing cooperative control between the air conditioner 1 and the separate fan 4 as described above.
  • the control of operating the separate fan 4 can be performed only when the indoor air circulation by the separate fan 4 is effective.
  • the energy saving property of the air conditioning system 100 improves by preventing the unnecessary driving
  • FIG. since the temperature of the indoor space S is made uniform, the comfort of the person in the room is improved.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating the flow of the cooperative control process between the air conditioner 1 and the separate fan 4 during the cooling operation of the air conditioning system 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioning performed in the air conditioner 1 according to the first embodiment is a cooling / heating operation by the same refrigeration cycle system as a general air conditioner, and a specific description of the operation is omitted.
  • step S210 the air conditioner 1 starts the cooling operation by setting the cooling operation instruction information to the air conditioner control unit 22 through the remote controller 5 from the user.
  • the indoor temperature sensor 32 of the thermopile sensor module 31 starts detecting the temperature of the indoor ceiling surface and floor surface. Temperature information that is information on the temperature of the ceiling surface and floor surface detected by the indoor temperature sensor 32 is transmitted to the sensor module control unit 34. That is, the temperature information of the ceiling surface and the floor surface detected by each ceiling temperature detection element 51 and each floor temperature detection element 53 is transmitted to the sensor module control unit 34.
  • the sensor module control unit 34 stores the received temperature information for each ceiling temperature detection element 51 and each floor temperature detection element 53.
  • step S220 the air conditioner control unit 22 of the indoor unit 2 acquires temperature information of the indoor ceiling surface and floor surface.
  • the temperature information acquisition process of the air conditioner control unit 22 is the same as step S20 described above.
  • step S230 the blower control control unit 23 stores information on the positional relationship between each detection region and each ceiling temperature detection element 51 on the ceiling surface stored in the air conditioner control unit 22, and each ceiling temperature.
  • the temperature distribution of the ceiling surface is created by matching the temperature of the ceiling surface detected by the detection element 51.
  • step S240 the blower control controller 23 stores information on the positional relationship between each detection region and each floor temperature detection element 53 on the floor stored in the air conditioner control unit 22, and each floor temperature.
  • the temperature distribution of the floor surface is created by associating it with the temperature of the floor surface detected by the detection element 53.
  • step S250 the blower control controller 23 calculates the average temperature of the ceiling surface from the temperature distribution of the ceiling surface.
  • step S260 the blower control control unit 23 calculates the average temperature of the floor surface from the temperature distribution of the floor surface.
  • the blower control controller 23 determines whether or not there is cold air in the lower part of the indoor space S.
  • the blower control controller 23 compares the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface, and the temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface is equal to or greater than a predetermined second temperature threshold value. In some cases, it is determined that there is cold air in the lower part of the indoor space S.
  • the blower control controller 23 compares the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface, and the temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface is less than a predetermined second temperature threshold value. In some cases, it is determined that there is no cold air in the lower part of the indoor space S.
  • the second temperature threshold value is a temperature threshold value of a temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface for determining whether the cooling operation preparation state during the cooling operation is performed.
  • step S280 the blower control control unit 23 separates the instruction information for instructing the cold air blowing elimination operation for eliminating the cold air blowing so as to reduce the temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface. It transmits to the body blower 4 and controls the operation of the separate blower 4.
  • the cool air eliminating operation is an operation in which the separate fan 4 sucks air from the floor surface side and blows it out to the ceiling surface side. Thereafter, the process returns to step S220.
  • step S270 If it is determined in step S270 that there is no cold air in the lower part of the indoor space S, the result in step S270 is No, and the process proceeds to step S290.
  • step S290 the blower control controller 23 transmits instruction information for instructing to stop the operation of the separate fan 4 to the separate fan 4 to control the stop of the separate fan 4, and the process proceeds to step S300.
  • step S300 the blower control controller 23 determines whether or not the air conditioner 1 is in a heating operation.
  • the process returns to step S220.
  • the cooperation control process between the air conditioner 1 and the separate blower 4 during the series of cooling operations ends.
  • the operation state of the air conditioner 1 is considered in consideration of cold air in the indoor space S by performing cooperative control between the air conditioner 1 and the separate fan 4 as described above.
  • the control of operating the separate fan 4 can be performed only when the indoor air circulation by the separate fan 4 is effective.
  • the energy saving property of the air conditioning system 100 improves by preventing the unnecessary driving
  • FIG. since the temperature of the indoor space S is made uniform, the comfort of the person in the room is improved.
  • the air conditioner 1 takes into account the heat or cold air in the indoor space, and the operation state of the air conditioner 1 is the separate fan 4. Only when the indoor air circulation by is in an effective state, the control of operating the separate fan 4 is performed. Thereby, the energy-saving property of the air conditioning system 100 and the comfort of people in the room are improved.
  • the air conditioning system 100 determines whether or not the ceiling surface is hot during the heating operation, and performs control for operating the separate fan 4 only when it is determined that there is heat. Do. Thereby, the air conditioning system 100 can suppress the unnecessary operation of the separate fan 4 as compared with the case where the operation of the separate fan 4 is controlled without determining the state of the heat on the ceiling surface. 100 energy savings and indoor comfort are improved.
  • the air conditioning system 100 determines whether or not the floor is cold during cooling operation, and performs control to operate the separate fan 4 only when it is determined that there is cold air. As a result, the air conditioning system 100 can suppress unnecessary operation of the separate fan 4 as compared with the case where the operation of the separate fan 4 is controlled without determining the state of cold air on the floor surface. 100 energy savings and indoor comfort are improved.
  • the air conditioning system 100 includes the air conditioner 1 and the separate fan 4 and can realize an air conditioning system capable of improving energy saving.
  • Embodiment 2 FIG. In the first embodiment described above, it is assumed that the air conditioner 1 is in the heating operation or the cooling operation, and the indoor space is in the air conditioning. On the other hand, in the air conditioner 1, during the heating operation, for example, during the preparation state of the heating operation, there is a possibility that cold air is blown out from the indoor unit 2 to the indoor space S even though the heating operation is being performed.
  • An example of the heating operation preparation state during the heating operation of the air conditioner 1 includes the initial heating operation start for several minutes when the air conditioner 1 performs the room temperature capturing operation for measuring the room temperature after starting the heating operation.
  • the air conditioner 1 during the cooling operation, for example, during the preparation state of the cooling operation, there is a possibility that warm air is blown out from the indoor unit 2 to the indoor space S despite the cooling operation.
  • An example of the preparation state of the cooling operation during the cooling operation of the air conditioner 1 includes an initial start of the cooling operation for several minutes when the air conditioner 1 performs the room temperature taking operation for measuring the room temperature after starting the cooling operation.
  • the indoor heat exchanger is not cooled, such as when switching from heating operation to cooling operation.
  • warm air is sent during the cooling operation, which causes discomfort to the user. become.
  • FIG. 11 is a block diagram which shows the function structure regarding the operation control of the separate fan 4 in the air conditioning system concerning Embodiment 2 of this invention.
  • the air conditioning system according to the second embodiment has the same configuration as the air conditioning system 100 except that the preparation state determination unit 26 is added to the control module of the air conditioning system 100 described above.
  • the preparation state determination unit 26 determines whether or not the current state of the air conditioner 1 is an operation preparation state after the operation of the air conditioner 1 is started. That is, after the heating operation of the air conditioner 1 is started, the preparation state determination unit 26 determines whether or not the air conditioner 1 is in the heating operation preparation state during the heating operation described above. In addition, the preparation state determination unit 26 determines whether the air conditioner 1 is in the cooling operation preparation state during the above-described cooling operation after the cooling operation of the air conditioner 1 is started.
  • the preparation state determination unit 26 acquires information on the current state of each component of the air conditioner 1 from the air conditioner control unit 22 after the operation of the air conditioner 1 is started. And the preparation state determination part 26 determines whether the present state of the air conditioner 1 is a driving
  • a heating operation instruction is set in the air conditioner 1 as an operation from the user, but the compressor 12 of the outdoor unit 3 is stopped. If the temperature of the refrigerant pipe 6 that sends the refrigerant from the compressor 12 toward the indoor heat exchanger 7 is low and the air does not warm even if the indoor air is passed through the indoor heat exchanger 7, A case where the indoor fan motor 10 is stopped is defined as preparing for heating.
  • the preparation state determination unit 26 is, for example, information on whether or not the compressor 12 is stopped as information on the current state of each component of the air conditioner 1 and whether or not the current state is the initial time of the cooling operation start. Information is acquired from the air conditioner control unit 22 as to whether or not the temperature of the refrigerant pipe 6 that sends the refrigerant from the compressor 12 toward the indoor heat exchanger 7 is equal to or lower than a predetermined third temperature threshold value.
  • the above-described defrosting operation corresponds to a case where the instruction for heating operation is set in the air conditioner 1 as an operation from the user but the compressor 12 of the outdoor unit 3 is stopped.
  • the initial stage of the heating operation described above corresponds to the case where the temperature of the refrigerant pipe 6 is low. If the temperature of the refrigerant pipe 6 that sends the refrigerant from the compressor 12 toward the indoor heat exchanger 7 is low and the air does not warm even when the indoor air is passed through the indoor heat exchanger 7, for example, the compressor This is a case where the temperature of the refrigerant pipe 6 that sends the refrigerant from 12 to the indoor heat exchanger 7 is equal to or lower than a predetermined third temperature threshold.
  • the predetermined third temperature threshold value is a temperature threshold value of the temperature of the refrigerant pipe 6 for determining whether the heating operation preparation state during the heating operation is performed.
  • the preparation state determination unit 26 acquires information about the current state regarding each component of the air conditioner 1 from the air conditioner control unit 22 and acquires the information. Based on the information, it is determined whether the current state of the air conditioner 1 is the cooling operation preparation state during the cooling operation.
  • the cooling operation instruction is set to the air conditioner 1 as an operation from the user, but the compressor 12 of the outdoor unit 3 is stopped. If the temperature of the refrigerant pipe 6 that sends the refrigerant from the compressor 12 toward the indoor heat exchanger 7 is high and the air does not cool even if the indoor air is passed through the indoor heat exchanger 7, A case where the indoor fan motor 10 is stopped is defined as cooling preparation.
  • the preparation state determination unit 26 is, for example, information on whether or not the compressor 12 is stopped as information on the current state of each component of the air conditioner 1 and whether or not the current state is the initial time of the cooling operation start. Information, whether the temperature of the refrigerant pipe 6 that sends the refrigerant from the compressor 12 toward the indoor heat exchanger 7 is equal to or higher than a predetermined fourth temperature threshold is acquired from the air conditioner control unit 22.
  • the predetermined fourth temperature threshold value is a temperature threshold value of the temperature of the refrigerant pipe 6 for determining whether the cooling operation preparation state during the cooling operation is performed.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining the flow of the cooperative control process between the air conditioner 1 and the separate fan 4 during the heating operation of the air conditioning system according to the second embodiment of the present invention.
  • the flowchart shown in FIG. 12 is the same as the flowchart shown in FIG. 8 in the first embodiment described above except that step S72 is added. Below, a different part from the flowchart shown in FIG. 8 is demonstrated.
  • step S 70 If it is determined in step S70 that there is heat in the upper part of the indoor space S, the result of step S70 is Yes, and the process proceeds to step S72.
  • step S ⁇ b> 72 the preparation state determination unit 26 acquires information on the current state regarding each component of the air conditioner 1, and determines whether the current state is the heating preparation state.
  • the preparation state determination unit 26 acquires information on the current state regarding each component of the air conditioner 1 from the air conditioner control unit 22.
  • the information on the current state regarding each component of the air conditioner 1 includes, for example, information on whether or not the current time is the beginning of heating operation, information on whether or not the compressor is stopped, and the like.
  • the preparation state determination unit 26 transmits the determination result to the blower control control unit 23 via the air conditioner control unit 22.
  • the preparation state determination part 26 may transmit a determination result directly to the control part 23 for fan control.
  • step S80 based on the information that the fan control unit 23 is not currently in the heating preparation state, the blower control unit 23 performs heat so as to reduce the temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface. Instruction information for instructing the heat dissipation elimination operation to be eliminated is transmitted to the separate fan 4 to control the operation of the separate fan 4. When the separate fan 4 is already in operation, the blower control controller 23 continues the operation of the separate fan 4.
  • step S90 the control unit 23 for blower control transmits instruction information for instructing to stop the operation of the separate fan 4 to the separate fan 4 based on the information that the present state is the heating preparation state. The stop of the blower 4 is controlled, and the process proceeds to step S100.
  • step S90 when the separate fan 4 is stopped, the blower control controller 23 continues the stopped state of the separate fan 4 and proceeds to step S100.
  • the air conditioning system concerning this Embodiment 2 can suppress the unnecessary driving
  • FIG. 13 is a flowchart explaining the flow of the cooperation control process of the air conditioner 1 and the separate air blower 4 at the time of the cooling operation of the air conditioning system concerning Embodiment 2 of this invention.
  • step S272 is added. Below, a different part from the flowchart shown in FIG. 10 is demonstrated.
  • step S270 If it is determined in step S270 that there is cold air in the lower part of the indoor space S, the result of step S270 is Yes, and the process proceeds to step S272.
  • the preparation state determination unit 26 acquires information on the current state regarding each component of the air conditioner 1, and determines whether the current state is the cooling preparation state.
  • the preparation state determination unit 26 transmits the determination result to the blower control control unit 23 via the air conditioner control unit 22.
  • the preparation state determination part 26 may transmit a determination result directly to the control part 23 for fan control.
  • step S280 the blower control control unit 23 cools the air so as to reduce the temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface based on the information that the cooling preparation state is not currently set. Instruction information for instructing a cold air stagnation elimination operation to be eliminated is transmitted to the separate fan 4 to control the operation of the separate fan 4. When the separate fan 4 is already in operation, the blower control controller 23 continues the operation of the separate fan 4.
  • step S290 the blower control control unit 23 transmits the instruction information for instructing to stop the operation of the separate fan 4 to the separate fan 4 based on the information that the current state is the cooling preparation state. The stop of the blower 4 is controlled, and the process proceeds to step S300.
  • step S290 when the separate fan 4 is stopped, the blower control controller 23 continues the stopped state of the separate fan 4 and proceeds to step S300.
  • the air conditioning system according to the second embodiment can suppress unnecessary operation of the separate blower 4 when the air conditioner is in the cooling preparation state by performing the above-described processing, and can cool air during the heating operation. Can be suppressed and the comfort of the person in the room is improved.
  • the air conditioning system according to the second embodiment has the same effect as the air conditioning system 100 according to the first embodiment.
  • the separate fan 4 is stopped when in an operation preparation state such as a heating preparation state or a cooling preparation state.
  • an operation preparation state such as a heating preparation state or a cooling preparation state.
  • Embodiment 3 It is contrary to energy saving property to move the separate blower 4 when a person is absent from the room for a long time. In such a case, the energy saving property of the air conditioning system can be improved by stopping the separate fan 4.
  • FIG. 14 is a block diagram which shows the function structure regarding the operation control of the separate fan 4 in the air conditioning system concerning Embodiment 3 of this invention.
  • the air conditioning system according to the third embodiment is the same as the air conditioning system according to the second embodiment, except that the human detection unit 27 is added to the control module 21 of the air conditioning system according to the second embodiment. It has a configuration.
  • the human detection unit 27 is a so-called known human sensor, and includes, for example, an infrared sensor that receives infrared rays, and determines whether there is a person in the room based on the detection result of the infrared sensor.
  • the human detection unit 27 generates indoor temperature distribution information based on the indoor infrared detection result detected by the infrared sensor. Then, the person detection unit 27 determines whether there is a person in the room based on the generated temperature distribution information in the room.
  • the infrared sensor detects infrared rays at a plurality of predetermined detection points in the room. That is, the infrared sensor detects infrared rays in a large number of divided areas obtained by subdividing the floor and wall areas in the room into a large number of areas.
  • the person detection unit 27 repeatedly detects the presence / absence of a person at a predetermined cycle set by the air conditioner control unit 21 or at a predetermined cycle set in the person detection unit 27 in advance.
  • the human detection unit 27 may use a sensor of a type that detects by image recognition instead of the infrared sensor.
  • the air conditioner 1 and the separate fan 4 when the air conditioner 1 and the separate fan 4 are operated, the state where the person detected by the person detecting unit 27 is absent continues for a predetermined time threshold or more, and the separate fan is used. Control to stop 4 is performed. In addition, when the air conditioner 1 and the separate fan 4 are in operation, the state in which the person detected by the human detection unit 27 is absent during the operation of the air conditioner 1 and the separate fan 4 is less than a predetermined time threshold. When it is, control which continues the driving
  • the predetermined time threshold value is a time threshold value for the absence time in which the person is absent, for determining whether or not the separate fan 4 is to be stopped based on the presence or absence of the person in the indoor space S.
  • FIG. 15 is a flowchart for explaining the flow of the cooperative control process between the air conditioner 1 and the separate fan 4 during the heating operation of the air-conditioning system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • step S74 is added. Below, a different part from the flowchart shown in FIG. 12 is demonstrated.
  • step S 72 If it is determined in step S72 that the current state is not the heating preparation state, the result in step S72 is No, and the process proceeds to step S74.
  • step S ⁇ b> 74 the human detection unit 27 performs human detection in the indoor space S at a predetermined cycle, and transmits the detection result to the blower control controller 23 via the air conditioner controller 22. Based on the detection result of the person detection unit 27, the blower control control unit 23 determines whether or not the absence state in which the person is absent in the indoor space S has passed for a predetermined period of time, that is, whether the person is present in the indoor space S. It is determined whether an absent state that is absent is detected for a predetermined time threshold or more. The human detection unit 27 may directly transmit the detection result to the blower control control unit 23.
  • step S80 the blower control control unit 23 provides instruction information for instructing a heat-burning elimination operation for eliminating the heat-burn so as to reduce the temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface. It transmits to the separate fan 4 and controls the operation of the separate fan 4. When the separate fan 4 is already in operation, the blower control controller 23 continues the operation of the separate fan 4.
  • step S90 the blower control control unit 23 transmits instruction information for instructing to stop the operation of the separate fan 4 to the separate fan 4 to control the stop of the separate fan 4, and the process proceeds to step S100.
  • step S90 when the separate fan 4 is stopped, the blower control controller 23 continues the stopped state of the separate fan 4 and proceeds to step S100.
  • a person may leave the room temporarily for the purpose of washing his face or hand, and may return to the room immediately.
  • the air conditioning system performs the above-described process, and it is determined that such a person has just returned to the room by temporarily leaving the room, the air conditioning system is separated.
  • the energy saving performance is improved without impairing the comfort in the room of the person who has returned to the room.
  • the air conditioning system concerning this Embodiment 3 performs the process mentioned above, and when it is determined that the state where a person is absent has passed a predetermined time, the separate fan 4 is stopped, Unnecessary operation of the separate blower 4 in a room where no person is present can be suppressed.
  • FIG. 16 is a flowchart for explaining the flow of the cooperative control process between the air conditioner 1 and the separate fan 4 during the cooling operation of the air-conditioning system according to Embodiment 3 of the present invention.
  • step S274 is added. Below, a different part from the flowchart shown in FIG. 13 is demonstrated.
  • step S272 If it is determined in step S272 that the current state is not the cooling preparation state, the result in step S272 is No, and the process proceeds to step S274.
  • the person detection unit 27 detects a person in the indoor space S at a predetermined cycle, and transmits the detection result to the blower control controller 23 via the air conditioner controller 22. Based on the detection result of the person detection unit 27, the blower control control unit 23 determines whether or not the absence state in which the person is absent in the indoor space S has passed for a predetermined period of time, that is, whether the person is present in the indoor space S. It is determined whether an absent state that is absent is detected for a predetermined time threshold or more. The human detection unit 27 may directly transmit the detection result to the blower control control unit 23.
  • step S280 the blower control control unit 23 provides instruction information for instructing a cold air turbulence elimination operation for eliminating the cold air turbulence so as to reduce the temperature difference between the average temperature of the ceiling surface and the average temperature of the floor surface. It transmits to the separate fan 4 and controls the operation of the separate fan 4. When the separate fan 4 is already in operation, the blower control controller 23 continues the operation of the separate fan 4.
  • step S290 the blower control controller 23 transmits instruction information for instructing to stop the operation of the separate fan 4 to the separate fan 4 to control the stop of the separate fan 4, and the process proceeds to step S300.
  • step S290 when the separate fan 4 is stopped, the blower control controller 23 continues the stopped state of the separate fan 4 and proceeds to step S300.
  • a person may leave the room temporarily for the purpose of washing his face or hand, and may return to the room immediately.
  • the air conditioning system according to the third embodiment performs the above-described processing, and when it is determined that the person has returned to the room only by temporarily leaving the room, the separate fan 4 Continuing driving improves energy savings without impairing the comfort of the person who has returned to the room.
  • the air conditioning system concerning this Embodiment 3 performs the process mentioned above, and when it is determined that the state where a person is absent has passed a predetermined time, the separate fan 4 is stopped, Unnecessary operation of the separate blower 4 in a room where no person is present can be suppressed.
  • the air conditioning system according to the third embodiment has the same effects as the air conditioning system 100 according to the first embodiment described above.
  • the air conditioning system according to the third embodiment stops the separate fan 4 when the air conditioner 1 is in the heating operation or the cooling operation and it is determined that no person is present for a predetermined time in the room. .
  • the air-conditioning system concerning this Embodiment 3 improves energy saving property.
  • the air conditioning system continues the operation of the separate fan 4 when it is determined that the person returns to the room only by temporarily leaving the room.
  • the energy saving performance is improved without impairing the comfort of the person who has returned to the room.

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Abstract

空気調和システムは、調和空気を室内へ送風する空気調和機と、空気調和機と別体に設けられて室内の空気を取り込んで室内における任意の方向に送り出す別体送風機(4)と、室内における天井面と床面との温度を検出する室内温度センサ(32)と、別体送風機を運転させるか否かを判定して別体送風機(4)の運転を制御する送風機制御用制御部(23)と、を備える。送風機制御用制御部(23)は、空気調和機の運転時に室内温度センサ(32)で検出された天井面の温度と床面の温度との温度差に基づいて、別体送風機(4)を運転させるか否かを判定し、別体送風機(4)を制御する。

Description

空気調和システム
 本発明は、室内の空気を調和する空気調和システムに関する。
 従来、空気調和機により室内の空気調和を行うとともに、空気調和機と別体の別体送風機が室内の空気を循環させる空気調和システムが知られている。
 特許文献1には、空気調和機と気流制御装置の連動制御することにより、居室内に循環気流を生成し、暖気と冷気との混合を促進することによって、居室の温熱環境の改善と気流感を向上させる空気調和装置が開示されている。空間内の暖かい空気は、空間の上部に移動する。また、冷気は空間の下部に移動する。このため、特許文献1に記載の空気調和装置は、暖房運転時は、床面付近の冷たい空気を天井方向に引き上げ、天井付近に停留する暖かい空気の上に冷たい空気を吹き出すことにより、冷たい空気の層を形成し、暖気と冷気の混合を促進する。
特開2005-121316号公報
 しかしながら、上記特許文献1の技術によれば、居室内の空気温度が既に均一な場合、たとえば天井面に熱篭りがない場合において、気流制御装置を運転させることは、不要なエネルギーを消費することになる。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、空気調和機と別体送風機とを備え、省エネルギー性を向上させることが可能な空気調和システムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる空気調和システムは、調和空気を室内へ送風する空気調和機と、空気調和機と別体に設けられて室内の空気を取り込んで室内における任意の方向に送り出す別体送風機と、室内における天井面と床面との温度を検出する室内温度センサと、別体送風機を運転させるか否かを判定して別体送風機の運転を制御する送風機制御用制御部と、を備える。送風機制御用制御部は、空気調和機の運転時に室内温度センサで検出された天井面の温度と床面の温度との温度差に基づいて、別体送風機を運転させるか否かを判定する。
 本発明にかかる空気調和システムは、空気調和機と別体送風機とを備え、省エネルギー性を向上させることが可能な空気調和システムが得られる、という効果を奏する。
本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムにおける冷凍サイクルに関わる概略構成を示す模式図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムの空気調和機における冷凍サイクルの主な構成を示す模式図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和システムにおける別体送風機の制御に関わる要部機能構成を示すブロック図 本発明の実施の形態1にかかる処理回路のハードウェア構成の一例を示す図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機の室内機に設けられたサーモパイルセンサモジュールの室内温度センサを示す、室内機の模式断面図 図5におけるVI-VI線に沿った断面を示す模式断面図 本発明の実施の形態1にかかる空気調和機の室内温度センサにおける温度検出範囲の一例を示す模式図 本発明の実施の形態1における空気調和システムの暖房運転時の空気調和機と別体送風機との連携制御処理の流れを説明するフローチャート 本発明の実施の形態1における空気調和システムの空気調和機制御部における温度情報の取得処理の流れを説明するシーケンス図 本発明の実施の形態1における空気調和システムの冷房運転時の空気調和機と別体送風機との連携制御処理の流れを説明するフローチャート 本発明の実施の形態2にかかる空気調和システムにおける別体送風機の運転制御に関する機能構成を示すブロック図 本発明の実施の形態2にかかる空気調和システムの暖房運転時の空気調和機と別体送風機との連携制御処理の流れを説明するフローチャート 本発明の実施の形態2にかかる空気調和システムの冷房運転時の空気調和機と別体送風機との連携制御処理の流れを説明するフローチャート 本発明の実施の形態3にかかる空気調和システムにおける別体送風機の運転制御に関する機能構成を示すブロック図 本発明の実施の形態3にかかる空気調和システムの暖房運転時の空気調和機と別体送風機との連携制御処理の流れを説明するフローチャート 本発明の実施の形態3にかかる空気調和システムの冷房運転時の空気調和機と別体送風機との連携制御処理の流れを説明するフローチャート
 以下に、本発明の実施の形態にかかる空気調和システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100における冷凍サイクルに関わる概略構成を示す模式図である。図2は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100の空気調和機1における冷凍サイクルの主な構成を示す模式図である。本実施の形態1にかかる空気調和システム100は、室内空間S内の空気を冷房、暖房また除湿するなどして、所望の設定条件に空気調和するシステムである。
 本実施の形態1にかかる空気調和システム100は、室内に配置された室内機2および屋外に配置された室外機3を有する空気調和機1と、空気調和機1と別体に設けられた送風機である別体送風機4と、空気調和機1の動作を遠隔操作するリモートコントローラー5と、を備える。以下、リモートコントローラーを、リモコンと呼ぶ場合がある。空気調和機1と、別体送風機4と、リモコン5とは、互いに情報の双方向通信が可能である。
 本実施の形態1にかかる空気調和機1は、室内熱交換器7と室内熱交換器7に室内空気を送風する室内ファン8とを有する室内機2と、圧縮機12を有する室外機3と、が冷媒を循環させる冷媒配管6により接続された冷凍サイクルを有し、室内空間S内の室内空気を吸い込んで室内熱交換器7で熱交換した調和空気を室内へ送風する空気調和機である。まず、空気調和機1の構成について説明する。
 空気調和機1は、基本的に一般的な空気調和機の機能を有し、室内に配置された室内機2と、屋外に配置された室外機3とを備える。室内機2と室外機3とは、互いに情報の双方向通信が可能な状態で接続されている。また、室内機2と室外機3とは、冷媒を循環させる冷媒循環回路により接続されている。空気調和機1は、図示しない外部電源により、動作するための電力が供給される。
 室内機2には、主要な構成として、冷媒配管6である冷媒配管6aおよび冷媒配管6bに接続される室内側の熱交換器である室内熱交換器7と、室内熱交換器7を通過する気流を形成する室内ファン8と、が設置されている。室内ファン8は、室内プロペラ9が室内ファンモータ10によって駆動されることで動作する。
 室外機3には、主要な構成として、冷媒の流れる方向を切り替える四方弁11と、冷媒を液化させる圧縮機12と、冷媒配管6aおよび冷媒配管6bに接続される室外側の熱交換器である室外熱交換器13と、室外熱交換器13を通過する気流を形成する室外ファン14とが設置されている。室外ファン14は、室外プロペラ15が室外ファンモータ16によって駆動されることで動作する。
 空気調和機1においては、室内機2と冷媒配管6bと室外機3と冷媒配管6aとによって、冷媒循環回路が構成されている。そして、空気調和機1においては、圧縮機12、四方弁11、室外熱交換器13および室内熱交換器7を順次冷媒配管6aおよび冷媒配管6bで環状に接続して冷凍サイクルが構成されている。冷媒配管6aおよび冷媒配管6bは、室内熱交換器7と室外熱交換器13とを接続して冷媒を循環させる配管である。冷媒循環回路に組み込まれた圧縮機12は、吐出冷媒を室外熱交換器13から室内熱交換器7へ返流させる。すなわち、空気調和機1は、冷媒配管6aおよび冷媒配管6bを通って室内機2と室外機3との間を循環する冷媒を使用して、空調対象空間である室内空気と室外の空気との間で熱移動を行い、室内に対する空気調和を実現している。
 図3は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100における別体送風機4の制御に関わる要部機能構成を示すブロック図である。室内機2は、空気調和システム100全体および別体送風機4の動作を制御する制御モジュール21と、室内空間Sの温度の計測を行う温度計測部であるサーモパイルセンサモジュール31と、を備えている。なお、室内機2は、室内機2の運転状態の表示を行う表示器およびユーザーに対して各種通報を行う音声発生器といった機能部を有するが、ここでは説明を省略する。
 制御モジュール21は、基本的に一般的な空気調和機1の運転を制御する機能を有し、空気調和機1全体の運転の制御を行う空気調和機制御部22と、別体送風機4を運転させるか否かを判定して別体送風機4の運転または停止を指示する制御指示情報を生成する別体送風機4の制御用の制御部である送風機制御用制御部23と、別体送風機4およびリモコン5との情報通信を実施するための室内機通信部24と、サーモパイルセンサモジュール31との間で情報の送受信を行うための制御モジュール送受信部25と、を備えている。空気調和機制御部22と送風機制御用制御部23と室内機通信部24と制御モジュール送受信部25とは、互いに情報の送受信が可能とされている。
 空気調和機制御部22は、リモコン5を介してユーザーから設定される指示情報に基づいて空気調和機1全体の運転の制御を行う。なお、本実施の形態1においては、空気調和機制御部22は室内機2の一部として内蔵する形となっているが、独立した筺体内に配置された構成であってもよい。また、空気調和機制御部22は、室外機3に内蔵された構成であってもよい。
 送風機制御用制御部23は、空気調和機制御部22から取得する空気調和機1の運転の状態に基づいて別体送風機4の運転または停止を決定して、別体送風機4の運転または停止を指示する制御指示情報を生成し、室内機通信部24を介して別体送風機4に送信する。
 また、空気調和機制御部22は、例えば、図4に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。図4は、本発明の実施の形態1にかかる処理回路のハードウェア構成の一例を示す図である。空気調和機制御部22が図4に示す処理回路により実現される場合、空気調和機制御部22は、例えば、図4に示すメモリ102に記憶されたプログラムをプロセッサ101が実行することにより、実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、空気調和機制御部22の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。
 また、送風機制御用制御部23および室内機通信部24を、同様にメモリ102に記憶されたプログラムをプロセッサ101が実行することにより、実現されるように構成してもよい。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、送風機制御用制御部23および室内機通信部24の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。また、送風機制御用制御部23および室内機通信部24の機能を実現するためのプロセッサおよびメモリは、空気調和機制御部22を実現するプロセッサおよびメモリと同一であってもよいし、別のプロセッサおよびメモリであってもよい。
 サーモパイルセンサモジュール31は、室内の温度情報である床面温度および天井温度の検出を行う室内温度センサ32と、空気調和機制御部22との間で情報送受信を行うためのセンサモジュール送受信部33と、空気調和機制御部22との情報送受信処理および室内温度センサ32で計測した温度を空気調和機制御部22に送信可能な形式に変換する処理を含むサーモパイルセンサモジュール31の制御全般を実行する温度計測制御部であるセンサモジュール制御部34と、を備える。なお、空気調和機制御部22が、室内温度センサ32で検出した検出信号に基づいて演算を行って温度情報を生成してもよい。
 図5は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機1の室内機2に設けられたサーモパイルセンサモジュール31の室内温度センサ32を示す、室内機2の模式断面図である。図6は、図5におけるVI-VI線に沿った断面を示す模式断面図である。
 室内温度センサ32は、室内機2の内部に、室内の天井面の全体の温度を網羅して検出する天井温度検出部52と、室内の床面の全体の温度を網羅して検出する床面温度検出部54と、を有する。天井温度検出部52は、天井面全体の温度を検出するための温度検出素子として、複数の天井温度検出素子51を有する。天井温度検出素子51は、検出面を天井の方向に向けて配置されている。床面温度検出部54は、床面全体の温度を検出するための温度検出素子として、複数の床温度検出素子53を有する。床温度検出素子53は、検出面を床面の方向に向けて配置されている。天井温度検出素子51および床温度検出素子53の一例は、赤外線撮像素子である。
 図7は、本発明の実施の形態1にかかる空気調和機1の室内温度センサ32における温度検出範囲の一例を示す模式図である。室内温度センサ32の天井温度検出部52は、室内の第1の温度検出範囲Aである天井面の温度を検出する。天井温度検出部52は、天井面をn個の検出領域A1から検出領域ANのN個の検出領域に分割し、各検出領域について温度を測定する。室内温度センサ32の床面温度検出部54は、室内の第2の温度検出範囲Bである床面の温度を検出する。床面温度検出部54は、床面をn個の検出領域B1から検出領域BNのN個の検出領域に分割し、各検出領域について温度を測定する。図7では、天井面および床面をN行×M列に分割した場合であり、4行×9列に分割した場合について示している。天井温度検出素子51および床温度検出素子53は、予め設定された予め定められた時間をおいて予め定められた周期で天井面および床面の赤外線強度を検出する。
 室内温度センサ32は、検出した赤外線強度の検出結果に対して予め定められた変換処理を行うことにより、検出した検出領域A1から検出領域Anおよび検出領域B1から検出領域Bnの赤外線強度を各検出領域の温度に変換して、各検出領域の温度情報としてセンサモジュール制御部34に送信する。センサモジュール制御部34は、室内温度センサ32から検出領域A1から検出領域Anおよび検出領域B1から検出領域Bnの温度情報を受け取り、検出範囲Aの温度分布として記憶し、保持する。
 また、センサモジュール制御部34は、例えば、図4に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。センサモジュール制御部34が図4に示す処理回路により実現される場合、センサモジュール制御部34は、例えば、図4に示すメモリ102に記憶されたプログラムをプロセッサ101が実行することにより、実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、センサモジュール制御部34の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。
 また、センサモジュール送受信部33を、同様にメモリ102に記憶されたプログラムをプロセッサ101が実行することにより、実現されるように構成してもよい。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、センサモジュール送受信部33の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。また、センサモジュール送受信部33の機能を実現するためのプロセッサおよびメモリは、センサモジュール制御部34を実現するプロセッサおよびメモリと同一であってもよいし、別のプロセッサおよびメモリであってもよい。
 室外機3は、一般的な空気調和機における室外機ユニットとしての機能を備えていればよく、詳細な構成には特に制約はない。
 別体送風機4は、室内の空気を吸い込み、任意の方向に風を送り出すことができる機構を有している。別体送風機4は、室内機2の内部の送風機制御用制御部23、またはリモコン5から送信される指令情報に基づいて、送り出す風の風向の制御を行う。別体送風機4は、図示しない外部電源により、動作するための電力が供給される。
 別体送風機4は、制御モジュール21およびリモコン5との情報通信を実施するための送風機通信部41と、送風機制御用制御部23またはリモコン5から送信される指示情報に基づいて別体送風機4の運転または停止の制御を含む別体送風機4の制御全般を実行する送風機制御部42と、駆動部43とを備える。駆動部43は、室内の空気を吸い込んで風として送り出すための送風ファン44と、室内の空気を吸い込む方向および送風ファン44が風を送り出す方向を調節するための風向調整部45と、を備えている。送風ファン44は、別体送風機プロペラが別体送風機ファンモータを駆動することで動作する。
 また、送風機制御部42は、例えば、図4に示したハードウェア構成の処理回路として実現される。送風機制御部42が図4に示す処理回路により実現される場合、送風機制御部42は、例えば、図4に示すメモリ102に記憶されたプログラムをプロセッサ101が実行することにより、実現される。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、送風機制御部42の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。
 また、送風機通信部41を、同様にメモリ102に記憶されたプログラムをプロセッサ101が実行することにより、実現されるように構成してもよい。また、複数のプロセッサおよび複数のメモリが連携して上記機能を実現してもよい。また、送風機通信部41の機能のうちの一部を電子回路として実装し、他の部分をプロセッサ101およびメモリ102を用いて実現するようにしてもよい。また、送風機通信部41の機能を実現するためのプロセッサおよびメモリは、送風機制御部42を実現するプロセッサおよびメモリと同一であってもよいし、別のプロセッサおよびメモリであってもよい。
 本実施の形態1では、別体送風機4は、たとえば天井面に固定設置されるシーリングファンを想定している。ただし、別体送風機4は、床置きまたは壁掛けされているサーキュレータであってもよい。また、別体送風機4は、一般的に空気調和機の室内機に備えられている空気の吸い込み、熱交換、空気の吐き出しを目的として回転するファンではなく、室内機の内部または外部に取り付けられて室内の空気を循環させることを目的に補助的に取り付けられるファンであってもよい。
 上述したように、別体送風機4と制御モジュール21とは、制御モジュール21が別体送風機4の動作制御を指示するために、通信可能とされている。なお、制御モジュール21と別体送風機4とは、制御モジュール21が別体送風機4の動作を制御するためには、双方向通信をする必要はなく、制御モジュール21から別体送風機4への一方の通信が可能とされてもよい。
 リモコン5は、室内機2および別体送風機4に対して指示情報である操作コマンドを送信および空気調和システムの各構成要素からの情報の受信を行う情報送受信部としての機能と、空気調和システムの各構成要素に関する各種情報を表示する情報表示部としての機能を有する。リモコン5は、図示しない内蔵された内蔵電源により、動作するための電力が供給される。
 本実施の形態1においては、空気調和システム100の中に別体送風機4が1つだけ配置された構成とされているが、空気調和システム100は複数台の別体送風機4が配置された構成であってもよい。空気調和システム100における別体送風機4の台数については、特に制約を設けない。
 つぎに、図8を参照して、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100の暖房運転時の動作について説明する。図8は、本発明の実施の形態1における空気調和システム100の暖房運転時の空気調和機1と別体送風機4との連携制御処理の流れを説明するフローチャートである。なお、本実施の形態1にかかる空気調和機1において行われる空気調和は、一般的な空気調和機と同じ冷凍サイクルシステムによる冷暖房運転であり、具体的な動作説明は省略する。
 ステップS10において、ユーザーからリモコン5を介して暖房運転の指示情報が空気調和機制御部22に設定されることにより、空気調和機1が暖房運転を開始する。空気調和機1が暖房運転を開始すると、サーモパイルセンサモジュール31の室内温度センサ32は、室内の天井面および床面の温度の検出を開始する。室内温度センサ32で検出された天井面および床面の温度の情報である温度情報は、センサモジュール制御部34に送信される。すなわち、各天井温度検出素子51および各床温度検出素子53で検出された天井面および床面の温度情報は、センサモジュール制御部34に送信される。センサモジュール制御部34は、受信した温度情報を、天井温度検出素子51毎および床温度検出素子53毎に記憶する。
 つぎに、ステップS20において、室内機2の空気調和機制御部22が、室内の天井面および床面の温度情報を取得する。天井面および床面の温度情報の取得は、空気調和機1の空気調和機制御部22がマスターとなり、サーモパイルセンサモジュール31のセンサモジュール制御部34がスレーブとなって行われる。
 空気調和機制御部22がサーモパイルセンサモジュール31から天井面および床面の温度情報を取得する場合には、マスターである空気調和機制御部22からスレーブであるセンサモジュール制御部34に対して、天井面および床面の温度情報を要求する温度情報要求が送信される。センサモジュール制御部34は、温度情報要求を受信すると、記憶している温度情報を、天井温度検出素子51毎および床温度検出素子53毎に、センサモジュール送受信部33を介して空気調和機制御部22に送信する。
 図9は、本発明の実施の形態1における空気調和システム100の空気調和機制御部22における温度情報の取得処理の流れを説明するシーケンス図である。シーケンスSQ10において、マスターである空気調和機制御部22は、スレーブであるセンサモジュール制御部34に対して、室内の天井面および床面の温度情報を要求する温度情報要求を送信する。
 センサモジュール制御部34は、温度情報要求を受信すると、温度情報要求に対する応答として、室内温度センサ32の各天井温度検出素子51で検出された温度の温度情報を、たとえばアイ・スクエアド・シー(Inter-Integrated Circuit:IC)などの通信手段によって空気調和機制御部22に送信する。センサモジュール制御部34は、第1素子である第1天井温度検出素子の温度情報、第2素子である第2天井温度検出素子の温度情報、・・・、第N素子である第N天井温度検出素子の温度情報と、決められた順番で天井面の温度情報を空気調和機制御部22に送信する。
 すなわち、センサモジュール制御部34は、図9に示すように、シーケンスSQ20において第1天井温度検出素子で検出された天井面の温度情報を、シーケンスSQ30において第2天井温度検出素子で検出された天井面の温度情報を、シーケンスSQ40において第N天井温度検出素子で検出された天井面の温度情報を、空気調和機制御部22に送信する。
 空気調和機制御部22は、センサモジュール制御部34から送信された天井面の温度情報を受信することによって、各天井温度検出素子51で検出された温度の情報を認識することができる。
 空気調和機制御部22は、天井温度検出素子51の数量である予め定められた数量分の、天井面の温度情報を受信すると、シーケンスSQ50において情報受信完了通知を、制御モジュール送受信部25を介してセンサモジュール制御部34に送信する。センサモジュール制御部34が情報受信完了通知を受信することにより、一連の天井面の温度情報の取得処理の1サイクルが終了する。空気調和機制御部22は、温度情報要求から情報受信完了通知までの処理によって得られる天井面の全体の温度情報を予め定められた周期で取得する。予め定められた周期の一例は、1分である。すなわち、センサモジュール制御部34は、1分間隔で定期的に天井面の全体の温度情報を取得する。
 また、空気調和機制御部22は、床面の温度情報についても同様の処理によりセンサモジュール制御部34から取得する。空気調和機制御部22は、温度情報要求から情報受信完了通知までの処理によって得られる床面の全体の温度情報を予め定められた周期で取得する。予め定められた周期の一例は、1分である。すなわち、センサモジュール制御部34は、1分間隔で定期的に床面の全体の温度情報を取得する。そして、空気調和機制御部22は、取得した天井面の温度情報および床面の温度情報を送風機制御用制御部23に送信する。これにより、送風機制御用制御部23は、各天井温度検出素子51および各床温度検出素子53で検出された、天井面および床面における各検出領域の温度を認識することができる。
 つぎに、ステップS30において、送風機制御用制御部23は、空気調和機制御部22に記憶している天井面における各検出領域と各天井温度検出素子51との位置関係の情報と、各天井温度検出素子51で検出された天井面の温度とを対応させることで、天井面の温度分布を作成する。
 つぎに、ステップS40において、送風機制御用制御部23は、空気調和機制御部22に記憶している床面における各検出領域と各床温度検出素子53との位置関係の情報と、各床温度検出素子53で検出された床面の温度とを対応させることで、床面の温度分布を作成する。
 つぎに、ステップS50において、送風機制御用制御部23は、天井面の温度分布から天井面の平均温度を算出する。
 つぎに、ステップS60において、送風機制御用制御部23は、床面の温度分布から床面の平均温度を算出する。
 つぎに、ステップS70において、送風機制御用制御部23は、室内空間Sの上部に熱篭りがあるか否かを判定する。送風機制御用制御部23は、天井面の平均温度と床面の平均温度とを比較し、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差が予め定められた第1温度閾値以上である場合に室内空間Sの上部に熱篭りがあると判定する。送風機制御用制御部23は、天井面の平均温度と床面の平均温度とを比較し、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差が予め定められた第1温度閾値未満である場合に室内空間Sの上部に熱篭りがないと判定する。第1温度閾値は、暖房運転時における暖房運転準備状態であるかの判定を行うための、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差の温度閾値である。
 室内空間Sの上部に熱篭りがあると判定された場合は、ステップS70においてYesとなり、ステップS80に進む。ステップS80において送風機制御用制御部23は、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差を低減させるように、熱篭りを解消させるための熱篭り解消運転を指示する指示情報を別体送風機4に送信して、別体送風機4の運転を制御する。熱篭り解消運転は、別体送風機4が、空気を天井面側から吸い込み、床面側に吹き出す運転である。その後、ステップS20に戻る。
 ステップS70において室内空間Sの上部に熱篭りがないと判定された場合は、ステップS70においてNoとなり、ステップS90に進む。ステップS90では、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の運転の停止を指示する指示情報を別体送風機4に送信して別体送風機4の停止を制御し、ステップS100に進む。
 つぎに、ステップS100において、送風機制御用制御部23は、空気調和機1が暖房運転中か否かを判定する。
 空気調和機1が暖房運転中であると判定された場合は、ステップS20に戻る。空気調和機1が暖房運転中ではないと判定された場合は、一連の暖房運転時の空気調和機1と別体送風機4との連携制御処理が終了する。
 空気調和機1の暖房運転時に、上述したような空気調和機1と別体送風機4との連携制御を行うことにより、室内空間S内の熱篭りを考慮して、空気調和機1の運転状態が別体送風機4による室内の空気循環が有効な状況にある場合のみ、別体送風機4を動作させる制御を行うことができる。これにより、別体送風機4の不要な運転を防止することにより、空気調和システム100の省エネルギー性が向上する。また、室内空間Sの温度が均一化されるため、室内における人の快適性が向上する。
 つぎに、図10を参照して、本発明の実施の形態1にかかる空気調和システム100の冷房運転時の動作について説明する。図10は、本発明の実施の形態1における空気調和システム100の冷房運転時の空気調和機1と別体送風機4との連携制御処理の流れを説明するフローチャートである。なお、本実施の形態1にかかる空気調和機1において行われる空気調和は、一般的な空気調和機と同じ冷凍サイクルシステムによる冷暖房運転であり、具体的な動作説明は省略する。
 ステップS210において、ユーザーからリモコン5を介して冷房運転の指示情報が空気調和機制御部22に設定されることにより、空気調和機1が冷房運転を開始する。空気調和機1が冷房運転を開始すると、サーモパイルセンサモジュール31の室内温度センサ32は、室内の天井面および床面の温度の検出を開始する。室内温度センサ32で検出された天井面および床面の温度の情報である温度情報は、センサモジュール制御部34に送信される。すなわち、各天井温度検出素子51および各床温度検出素子53で検出された天井面および床面の温度情報は、センサモジュール制御部34に送信される。センサモジュール制御部34は、受信した温度情報を、天井温度検出素子51毎および床温度検出素子53毎に記憶する。
 つぎに、ステップS220において、室内機2の空気調和機制御部22が、室内の天井面および床面の温度情報を取得する。空気調和機制御部22の温度情報の取得処理は、上述したステップS20と同様である。
 つぎに、ステップS230において、送風機制御用制御部23は、空気調和機制御部22に記憶している天井面における各検出領域と各天井温度検出素子51との位置関係の情報と、各天井温度検出素子51で検出された天井面の温度とを対応させることで、天井面の温度分布を作成する。
 つぎに、ステップS240において、送風機制御用制御部23は、空気調和機制御部22に記憶している床面における各検出領域と各床温度検出素子53との位置関係の情報と、各床温度検出素子53で検出された床面の温度とを対応させることで、床面の温度分布を作成する。
 つぎに、ステップS250において、送風機制御用制御部23は、天井面の温度分布から天井面の平均温度を算出する。
 つぎに、ステップS260において、送風機制御用制御部23は、床面の温度分布から床面の平均温度を算出する。
 つぎに、ステップS270において、送風機制御用制御部23は、室内空間Sの下部に冷気篭りがあるか否かを判定する。送風機制御用制御部23は、天井面の平均温度と床面の平均温度とを比較し、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差が予め定められた第2温度閾値以上である場合に室内空間Sの下部に冷気篭りがあると判定する。送風機制御用制御部23は、天井面の平均温度と床面の平均温度とを比較し、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差が予め定められた第2温度閾値未満である場合に室内空間Sの下部に冷気篭りがないと判定する。第2温度閾値は、冷房運転時における冷房運転準備状態であるかの判定を行うための、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差の温度閾値である。
 室内空間Sの下部に冷気篭りがあると判定された場合は、ステップS270においてYesとなり、ステップS280に進む。ステップS280において送風機制御用制御部23は、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差を低減させるように、冷気篭りを解消させるための冷気篭り解消運転を指示する指示情報を別体送風機4に送信して、別体送風機4の運転を制御する。冷気篭り解消運転は、別体送風機4が、空気を床面側から吸い込み、天井面側に吹き出す運転である。その後、ステップS220に戻る。
 ステップS270において室内空間Sの下部に冷気篭りがないと判定された場合は、ステップS270においてNoとなり、ステップS290に進む。ステップS290では、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の運転の停止を指示する指示情報を別体送風機4に送信して別体送風機4の停止を制御し、ステップS300に進む。
 つぎに、ステップS300において、送風機制御用制御部23は、空気調和機1が暖房運転中か否かを判定する。
 空気調和機1が冷房運転中であると判定された場合は、ステップS220に戻る。空気調和機1が冷房運転中ではないと判定された場合は、一連の冷房運転時の空気調和機1と別体送風機4との連携制御処理が終了する。
 空気調和機1の冷房運転時に、上述したような空気調和機1と別体送風機4との連携制御を行うことにより、室内空間S内の冷気篭りを考慮して、空気調和機1の運転状態が別体送風機4による室内の空気循環が有効な状況にある場合のみ、別体送風機4を動作させる制御を行うことができる。これにより、別体送風機4の不要な運転を防止することにより、空気調和システム100の省エネルギー性が向上する。また、室内空間Sの温度が均一化されるため、室内における人の快適性が向上する。
 上述したように、本実施の形態1にかかる空気調和システム100は、空気調和機1が、室内空間内の熱篭りまたは冷気篭りを考慮して、空気調和機1の運転状態が別体送風機4による室内の空気循環が有効な状況にある場合のみ、別体送風機4を動作させる制御を行う。これにより、空気調和システム100の省エネルギー性および室内における人の快適性が向上する。
 すなわち、本実施の形態1にかかる空気調和システム100は、暖房運転時に天井面における熱篭りの有無を判定して、熱篭りがあると判定された場合にだけ別体送風機4を運転させる制御を行う。これにより、空気調和システム100は、天井面における熱篭りの状況を判定せずに別体送風機4の運転を制御する場合に比べて、別体送風機4の不要な運転を抑制でき、空気調和システム100の省エネルギー性および室内における人の快適性が向上する。
 また、空気調和システム100は、冷房運転時に床面の冷気篭りの有無を判定して、冷気篭りがあると判定された場合にだけ別体送風機4を運転させる制御を行う。これにより、空気調和システム100は、床面の冷気篭りの状況を判定せずに別体送風機4の運転を制御する場合と比べて、別体送風機4の不要な運転を抑制でき、空気調和システム100の省エネルギー性および室内における人の快適性が向上する。
 したがって、本実施の形態1にかかる空気調和システム100は、空気調和機1と別体送風機4とを備え、省エネルギー性を向上させることが可能な空気調和システムを実現できる。
実施の形態2.
 上述した実施の形態1では、空気調和機1が暖房運転中または冷房運転中であり、室内空間を空気調和中であることを前提としている。一方で、空気調和機1では、暖房運転中においてたとえば暖房運転の準備状態中には、暖房運転中であるにもかかわらず室内機2から室内空間Sに冷気が吹き出される可能性がある。空気調和機1の暖房運転時における暖房運転の準備状態の例には、空気調和機1が暖房運転を開始してから室温を計測するための室温取り込み運転を実施する数分間の暖房運転開始初期時、または空気調和機1の暖房運転時において室外機3に付着した霜を除去する霜取り運転時のように圧縮機12が停止している場合が挙げられる。そして、暖房運転中に室内機2から室内空間Sに冷気が吹き出される場合に別体送風機4を運転させると、暖房運転中に冷気を帯びた風が送られ、ユーザーに不快感を与えることになる。
 また、空気調和機1では、冷房運転中においてたとえば冷房運転の準備状態中には、冷房運転中であるにもかかわらず室内機2から室内空間Sに暖気が吹き出される可能性がある。空気調和機1の冷房運転時における冷房運転の準備状態の例には、空気調和機1が冷房運転を開始してから室温を計測するための室温取り込み運転を実施する数分間の冷房運転開始初期時、暖房運転から冷房運転に切り替える場合のように室内熱交換器が冷えていない状態の場合が挙げられる。そして、冷房運転中に室内機2から室内空間Sに暖気が吹き出される場合に別体送風機4を運転させると、冷房運転中に暖気を帯びた風が送られ、ユーザーに不快感を与えることになる。
 本実施の形態2では、上述したようにユーザーに不快感を与えることを抑制するとともに省エネルギー性を向上させることができる空気調和システムの制御について説明する。図11は、本発明の実施の形態2にかかる空気調和システムにおける別体送風機4の運転制御に関する機能構成を示すブロック図である。本実施の形態2にかかる空気調和システムは、上述した空気調和システム100の制御モジュールに準備状態判定部26が追加された以外は、空気調和システム100と同じ構成を有する。
 準備状態判定部26は、空気調和機1の運転が開始された後に、空気調和機1の現在の状態が運転準備状態であるか否かを判定する。すなわち、準備状態判定部26は、空気調和機1の暖房運転が開始された後に、空気調和機1が上述した暖房運転時における暖房運転準備状態であるか否かを判定する。また、準備状態判定部26は、空気調和機1の冷房運転が開始された後に、空気調和機1が上述した冷房運転時における冷房運転準備状態であるかを判定する。
 準備状態判定部26は、空気調和機1の運転が開始された後に、空気調和機1の各構成部に関する現在の状態の情報を空気調和機制御部22から取得する。そして、準備状態判定部26は、取得した空気調和機1の各構成部に関する現在の状態の情報により、空気調和機1の現在の状態が運転準備状態であるかを判定する。すなわち、準備状態判定部26は、空気調和機1の暖房運転が開始された後に、空気調和機1の各構成部に関する現在の状態についての情報を空気調和機制御部22から取得し、取得した情報に基づいて空気調和機1の現在の状態が暖房運転時における暖房運転準備状態であるかを判定する。
 なお、暖房運転時における暖房運転準備状態であるかの判定において、ユーザーからの操作としては暖房運転の指示が空気調和機1に設定されているが室外機3の圧縮機12が停止している場合、圧縮機12から室内熱交換器7に向けて冷媒を送る冷媒配管6の配管の温度が低く、室内の空気を室内熱交換器7に通しても空気が暖まらない場合、室内ファン8の室内ファンモータ10が停止している場合などを暖房準備中と定義する。
 準備状態判定部26は、空気調和機1の各構成部に関する現在の状態の情報として、たとえば、圧縮機12が停止しているか否かの情報、現在が冷房運転開始初期時であるかどうかの情報、圧縮機12から室内熱交換器7に向けて冷媒を送る冷媒配管6の温度が予め定められた第3温度閾値以下であるか否かの情報を空気調和機制御部22から取得する。
 上述した霜取り運転時は、ユーザーからの操作としては暖房運転の指示が空気調和機1に設定されているが室外機3の圧縮機12が停止している場合に対応する。上述した暖房運転開始初期時は、冷媒配管6の温度が低い場合に対応する。また、圧縮機12から室内熱交換器7に向けて冷媒を送る冷媒配管6の配管の温度が低く、室内の空気を室内熱交換器7に通しても空気が暖まらない場合は、たとえば圧縮機12から室内熱交換器7に向けて冷媒を送る冷媒配管6の温度が予め定められた第3温度閾値以下である場合である。予め定められた第3温度閾値は、暖房運転時における暖房運転準備状態であるかの判定を行うための冷媒配管6の温度の温度閾値である。
 また、準備状態判定部26は、空気調和機1の冷房運転が開始された後に、空気調和機1の各構成部に関する現在の状態についての情報を空気調和機制御部22から取得し、取得した情報に基づいて空気調和機1の現在の状態が冷房運転時における冷房運転準備状態であるかを判定する。
 なお、冷房運転時における冷房運転準備状態であるかの判定において、ユーザーからの操作としては冷房運転の指示が空気調和機1に設定されているが室外機3の圧縮機12が停止している場合、圧縮機12から室内熱交換器7に向けて冷媒を送る冷媒配管6の配管の温度が高く、室内の空気を室内熱交換器7に通しても空気が冷えない場合、室内ファン8の室内ファンモータ10が停止している場合などを冷房準備中と定義する。
 準備状態判定部26は、空気調和機1の各構成部に関する現在の状態の情報として、たとえば、圧縮機12が停止しているか否かの情報、現在が冷房運転開始初期時であるかどうかの情報、圧縮機12から室内熱交換器7に向けて冷媒を送る冷媒配管6の温度が予め定められた第4温度閾値以上であるか否かの情報を空気調和機制御部22から取得する。
 上述した冷房運転開始初期時および暖房運転から冷房運転に切り替える場合のように室内熱交換器が冷えていない状態の場合は、冷媒配管6の配管の温度が高い場合に対応する。冷媒配管6の配管の温度が高い場合は、たとえば圧縮機12から室内熱交換器7に向けて冷媒を送る冷媒配管6の温度が予め定められた第4温度閾値以上である場合である。予め定められた第4温度閾値は、冷房運転時における冷房運転準備状態であるかの判定を行うための冷媒配管6の温度の温度閾値である。
 つぎに、図12を参照して、本発明の実施の形態2にかかる空気調和システムの暖房運転時の別体送風機4の制御について説明する。図12は、本発明の実施の形態2にかかる空気調和システムの暖房運転時の空気調和機1と別体送風機4との連携制御処理の流れを説明するフローチャートである。
 図12に示したフローチャートは、ステップS72が追加されたこと以外は上述した実施の形態1において図8に示したフローチャートと同じである。以下では、図8に示したフローチャートと異なる部分について説明する。
 ステップS70において室内空間Sの上部に熱篭りがあると判定された場合は、ステップS70においてYesとなり、ステップS72に進む。ステップS72において準備状態判定部26は、空気調和機1の各構成部に関する現在の状態の情報を取得し、現在が暖房準備状態であるか否かを判定する。準備状態判定部26は、空気調和機1の各構成部に関する現在の状態の情報を空気調和機制御部22から取得する。空気調和機1の各構成部に関する現在の状態の情報は、たとえば現在が暖房運転開始初期時であるかどうかの情報、圧縮機が停止しているか否かの情報などが挙げられる。準備状態判定部26は、空気調和機制御部22を介して送風機制御用制御部23に判定結果を送信する。なお、準備状態判定部26は、送風機制御用制御部23に判定結果を直接送信してもよい。
 現在が暖房準備状態ではないと判定された場合は、ステップS72においてNoとなり、ステップS80に進む。ステップS80では、送風機制御用制御部23は、現在が暖房準備状態ではないとの情報に基づいて、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差を低減させるように、熱篭りを解消させるための熱篭り解消運転を指示する指示情報を別体送風機4に送信して、別体送風機4の運転を制御する。既に別体送風機4が運転している場合は、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の運転を継続させる。
 現在が暖房準備状態であると判定された場合は、ステップS72においてYesとなり、ステップS90に進む。ステップS90では、送風機制御用制御部23は、現在が暖房準備状態であるとの情報に基づいて、別体送風機4の運転の停止を指示する指示情報を別体送風機4に送信して別体送風機4の停止を制御し、ステップS100に進む。ステップS90では、別体送風機4が停止している場合は、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の停止状態を継続させてステップS100に進む。
 本実施の形態2にかかる空気調和システムは、上述した処理を行うことで、空気調和機1が暖房準備状態である場合の別体送風機4の不要な運転を抑制でき、また、暖房運転中に冷気が送風されることを抑制することができ、室内における人の快適性が向上する。
 つぎに、図13を参照して、本発明の実施の形態2にかかる空気調和システムの冷房運転時の別体送風機4の制御について説明する。図13は、本発明の実施の形態2にかかる空気調和システムの冷房運転時の空気調和機1と別体送風機4との連携制御処理の流れを説明するフローチャートである。
 図13に示したフローチャートは、ステップS272が追加されたこと以外は上述した実施の形態1において図10に示したフローチャートと同じである。以下では、図10に示したフローチャートと異なる部分について説明する。
 ステップS270において室内空間Sの下部に冷気篭りがあると判定された場合は、ステップS270においてYesとなり、ステップS272に進む。ステップS272において準備状態判定部26は、空気調和機1の各構成部に関する現在の状態の情報を取得し、現在が冷房準備状態であるか否かを判定する。準備状態判定部26は、空気調和機制御部22を介して送風機制御用制御部23に判定結果を送信する。なお、準備状態判定部26は、送風機制御用制御部23に判定結果を直接送信してもよい。
 現在が冷房準備状態ではないと判定された場合は、ステップS272においてNoとなり、ステップS280に進む。ステップS280では、送風機制御用制御部23は、現在が冷房準備状態ではないとの情報に基づいて、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差を低減させるように、冷気篭りを解消させるための冷気篭り解消運転を指示する指示情報を別体送風機4に送信して、別体送風機4の運転を制御する。既に別体送風機4が運転している場合は、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の運転を継続させる。
 現在が冷房準備状態であると判定された場合は、ステップS272においてYesとなり、ステップS290に進む。ステップS290では、送風機制御用制御部23は、現在が冷房準備状態であるとの情報に基づいて、別体送風機4の運転の停止を指示する指示情報を別体送風機4に送信して別体送風機4の停止を制御し、ステップS300に進む。ステップS290では、別体送風機4が停止している場合は、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の停止状態を継続させてステップS300に進む。
 本実施の形態2にかかる空気調和システムは、上述した処理を行うことで、空気調和機が冷房準備状態である場合の別体送風機4の不要な運転を抑制でき、また、暖房運転中に冷気が送風されることを抑制することができ、室内における人の快適性が向上する。
 上述したように、本実施の形態2にかかる空気調和システムは、上述した本実施の形態1にかかる空気調和システム100と同じ効果を奏する。
 また、本実施の形態2にかかる空気調和システムは、暖房準備状態または冷房準備状態などの運転準備状態である場合は、別体送風機4を停止させる。これにより、本実施の形態2にかかる空気調和システムは、別体送風機4の不要な運転を抑制でき、省エネルギー性および室内における人の快適性が向上する。
実施の形態3.
 人が長時間にわたって室内を不在する場合に、別体送風機4を動かしておくことは、省エネルギー性に反する。このような場合は、別体送風機4を停止させることで、空気調和システムの省エネルギー性を向上させることができる。
 本実施の形態3では、上述したように人が長時間にわたって室内を不在する場合における別体送風機4の制御について説明する。図14は、本発明の実施の形態3にかかる空気調和システムにおける別体送風機4の運転制御に関する機能構成を示すブロック図である。本実施の形態3にかかる空気調和システムは、上述した実施の形態2にかかる空気調和システムの制御モジュール21に人検出部27が追加された以外は、実施の形態2にかかる空気調和システムと同じ構成を有する。
 人検出部27は、いわゆる公知の人感センサであり、たとえば赤外線を受光する赤外線センサを備え、赤外線センサの検出結果に基づいて、室内に人が居るか否かを判定する。人検出部27は、赤外線センサが検出した室内の赤外線検出結果に基づいて室内の温度分布の情報を生成する。そして、人検出部27は、生成した室内の温度分布の情報に基づいて、室内に人が居るか否かを判定する。
 赤外線センサは、室内における予め定められた複数の検出箇所の赤外線を検出する。すなわち、赤外線センサは、室内の床および壁の領域を多数の領域に細分化した多数の分割領域の赤外線を検出する。人検出部27は、空気調和機制御部21から設定された予め定められた周期、またはあらかじめ人検出部27に設定済みの予め定められた周期で人の在否を繰り返し検出する。
 なお、人の在否を検出する方法については、特に制約はなく、上記の方法に限定されない。人検出部27は、赤外線センサの代わりに、画像認識によって検出する方式のセンサを用いてもよい。
 本実施の形態3では、空気調和機1および別体送風機4の運転時に、人検出部27において検出された人が不在である状態が予め定められた時間閾値以上継続した場合に、別体送風機4を停止させる制御を行う。また、空気調和機1および別体送風機4の運転時に、空気調和機1および別体送風機4の運転時に、人検出部27において検出された人が不在である状態が予め定められた時間閾値未満である場合に、別体送風機4の運転を継続させる制御を行う。予め定められた時間閾値は、室内空間Sにおける人の在否に基づいて別体送風機4を停止させるか否かの判定を行うための、人が不在である不在時間の時間閾値である。
 つぎに、図15を参照して、本発明の実施の形態3にかかる空気調和システムの暖房運転時の別体送風機4の制御について説明する。図15は、本発明の実施の形態3にかかる空気調和システムの暖房運転時の空気調和機1と別体送風機4との連携制御処理の流れを説明するフローチャートである。
 図15に示したフローチャートは、ステップS74が追加されたこと以外は上述した実施の形態2において図12に示したフローチャートと同じである。以下では、図12に示したフローチャートと異なる部分について説明する。
 ステップS72において現在が暖房準備状態ではないと判定された場合は、ステップS72においてNoとなり、ステップS74に進む。ステップS74では、人検出部27は、室内空間Sにおける人の検知を予め定められた周期で行い、空気調和機制御部22を介して送風機制御用制御部23に検出結果を送信する。送風機制御用制御部23は、人検出部27の検出結果に基づいて、室内空間Sにおいて人が不在である不在状態が予め定められた一定時間経過したか否か、すなわち室内空間Sにおいて人が不在である不在状態が予め定められた時間閾値以上検出されたか否かを判定する。なお、人検出部27は、送風機制御用制御部23に検出結果を直接送信してもよい。
 人が不在の状態が既定時間経過していないと判定された場合は、ステップS74においてNoとなり、ステップS80に進む。ステップS80では、送風機制御用制御部23は、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差を低減させるように、熱篭りを解消させるための熱篭り解消運転を指示する指示情報を別体送風機4に送信して、別体送風機4の運転を制御する。既に別体送風機4が運転している場合は、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の運転を継続させる。
 人が不在の状態が既定時間経過していると判定された場合は、ステップS74においてYesとなり、ステップS90に進む。ステップS90では、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の運転の停止を指示する指示情報を別体送風機4に送信して別体送風機4の停止を制御し、ステップS100に進む。ステップS90では、別体送風機4が停止している場合は、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の停止状態を継続させてステップS100に進む。
 日常生活においては、たとえば洗顔または手洗いなどの目的で人が室内を一時的に不在にしただけで、すぐに室内に戻ってくる可能性がある。人が戻ってきた場合、熱篭りがあると快適性を損なう。本実施の形態3にかかる空気調和システムは、上述した処理を行うことで、このような人が室内を一時的に不在にしただけで室内に戻って来たと判定される場合には、別体送風機4の運転を継続させることで室内に戻って来た人の室内における快適性を損なうことなく、省エネルギー性が向上する。また、本実施の形態3にかかる空気調和システムは、上述した処理を行うことで、人が不在の状態が既定時間経過していると判定された場合は別体送風機4を停止させることで、人が不在の室内における別体送風機4の不要な運転を抑制できる。
 つぎに、図16を参照して、本発明の実施の形態3にかかる空気調和システムの冷房運転時の別体送風機4の制御について説明する。図16は、本発明の実施の形態3にかかる空気調和システムの冷房運転時の空気調和機1と別体送風機4との連携制御処理の流れを説明するフローチャートである。
 図16に示したフローチャートは、ステップS274が追加されたこと以外は上述した実施の形態2において図13に示したフローチャートと同じである。以下では、図13に示したフローチャートと異なる部分について説明する。
 ステップS272において現在が冷房準備状態ではないと判定された場合は、ステップS272においてNoとなり、ステップS274に進む。ステップS274では、人検出部27は、室内空間Sにおける人の検知を予め定められた周期で行い、空気調和機制御部22を介して送風機制御用制御部23に検出結果を送信する。送風機制御用制御部23は、人検出部27の検出結果に基づいて、室内空間Sにおいて人が不在である不在状態が予め定められた一定時間経過したか否か、すなわち室内空間Sにおいて人が不在である不在状態が予め定められた時間閾値以上検出されたか否かを判定する。なお、人検出部27は、送風機制御用制御部23に検出結果を直接送信してもよい。
 人が不在の状態が既定時間経過していないと判定された場合は、ステップS274においてNoとなり、ステップS280に進む。ステップS280では、送風機制御用制御部23は、天井面の平均温度と床面の平均温度との温度差を低減させるように、冷気篭りを解消させるための冷気篭り解消運転を指示する指示情報を別体送風機4に送信して、別体送風機4の運転を制御する。既に別体送風機4が運転している場合は、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の運転を継続させる。
 人が不在の状態が既定時間経過していると判定された場合は、ステップS274においてYesとなり、ステップS290に進む。ステップS290では、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の運転の停止を指示する指示情報を別体送風機4に送信して別体送風機4の停止を制御し、ステップS300に進む。ステップS290では、別体送風機4が停止している場合は、送風機制御用制御部23は、別体送風機4の停止状態を継続させてステップS300に進む。
 日常生活においては、たとえば洗顔または手洗いなどの目的で人が室内を一時的に不在にしただけで、すぐに室内に戻ってくる可能性がある。人が戻ってきた場合、冷気篭りがあると快適性を損なう。本実施の形態3にかかる空気調和システムは、上述した処理を行うことで、人が室内を一時的に不在にしただけで室内に戻って来たと判定される場合には、別体送風機4の運転を継続させることで室内に戻って来た人の室内における快適性を損なうことなく、省エネルギー性が向上する。また、本実施の形態3にかかる空気調和システムは、上述した処理を行うことで、人が不在の状態が既定時間経過していると判定された場合は別体送風機4を停止させることで、人が不在の室内における別体送風機4の不要な運転を抑制できる。
 上述したように、本実施の形態3にかかる空気調和システムは、上述した本実施の形態1にかかる空気調和システム100と同じ効果を奏する。
 また、本実施の形態3にかかる空気調和システムは、空気調和機1が暖房運転中または冷房運転中において、室内において既定時間にわたって人が不在と判定された場合には別体送風機4を停止させる。これにより、本実施の形態3にかかる空気調和システムは、省エネルギー性が向上する。
 また、本実施の形態3にかかる空気調和システムは、人が室内を一時的に不在にしただけで室内に戻って来ると判定される場合には、別体送風機4の運転を継続させることで室内に戻って来た人の室内における快適性を損なうことなく、省エネルギー性が向上する。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、実施の形態の技術同士を組み合わせることも可能であるし、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 空気調和機、2 室内機、3 室外機、4 別体送風機、5 リモートコントローラー、6,6a,6b 冷媒配管、7 室内熱交換器、8 室内ファン、9 室内プロペラ、10 室内ファンモータ、11 四方弁、12 圧縮機、13 室外熱交換器、14 室外ファン、15 室外プロペラ、16 室外ファンモータ、21 制御モジュール、22 空気調和機制御部、23 送風機制御用制御部、24 室内機通信部、25 制御モジュール送受信部、26 準備状態判定部、27 人検出部、31 サーモパイルセンサモジュール、32 室内温度センサ、33 センサモジュール送受信部、34 センサモジュール制御部、41 送風機通信部、42 送風機制御部、43 駆動部、44 送風ファン、45 風向調整部、51 天井温度検出素子、52 天井温度検出部、53 床温度検出素子、54 床面温度検出部、100 空気調和システム、101 プロセッサ、102 メモリ、S 室内空間。

Claims (8)

  1.  調和空気を室内へ送風する空気調和機と、
     前記空気調和機と別体に設けられて前記室内の空気を取り込んで前記室内における任意の方向に送り出す別体送風機と、
     前記室内における天井面と床面との温度を検出する室内温度センサと、
     前記別体送風機を運転させるか否かを判定して前記別体送風機の運転を制御する送風機制御用制御部と、
     を備え、
     前記送風機制御用制御部は、前記空気調和機の運転時に前記室内温度センサで検出された前記天井面の温度と前記床面の温度との温度差に基づいて、前記別体送風機を運転させるか否かを判定する空気調和システム。
  2.  前記送風機制御用制御部は、前記空気調和機の暖房運転時に、前記天井面の平均温度と前記床面の平均温度との温度差が第1温度閾値以上である場合に前記温度差を低減させるように前記別体送風機を運転させ、前記温度差が前記第1温度閾値未満である場合に前記別体送風機を停止させる、請求項1に記載の空気調和システム。
  3.  前記送風機制御用制御部は、前記空気調和機の冷房運転時に、前記天井面の平均温度と前記床面の平均温度との温度差が第2温度閾値以上である場合に前記温度差を低減させるように前記別体送風機を運転させ、前記温度差が第2温度閾値未満である場合に前記別体送風機を停止させる、請求項1または2に記載の空気調和システム。
  4.  前記空気調和機の運転が開始された後に、空気調和機の現在の状態が運転時における運転準備状態であるか否かを判定する準備状態判定部を備え、
     前記送風機制御用制御部は、前記準備状態判定部において前記空気調和機の現在の状態が運転時における運転準備状態であると判定された場合に、前記別体送風機を停止させる、請求項1から3のいずれか1つに記載の空気調和システム。
  5.  前記空気調和機は、室内熱交換器と前記室内熱交換器に室内空気を送風する室内ファンとを有して室内に配置される室内機と、圧縮機を有して室外に配置される室外機と、が冷媒を循環させる冷媒配管により接続された冷凍サイクルを有し、室内空気を吸い込んで前記室内熱交換器で熱交換した調和空気を前記室内へ送風し、
     前記運転時における運転準備状態は、前記空気調和機の暖房運転が開始された後に、前記圧縮機が停止している場合、および前記圧縮機から前記室内熱交換器に向けて前記冷媒を送る前記冷媒配管の温度が第3温度閾値以下である場合である、請求項4に記載の空気調和システム。
  6.  前記空気調和機は、室内熱交換器と前記室内熱交換器に室内空気を送風する室内ファンとを有して室内に配置される室内機と、圧縮機を有して室外に配置される室外機と、が冷媒を循環させる冷媒配管により接続された冷凍サイクルを有し、室内空気を吸い込んで前記室内熱交換器で熱交換した調和空気を前記室内へ送風し、
     前記運転時における運転準備状態は、前記空気調和機の冷房運転が開始された後に、前記圧縮機が停止している場合、前記圧縮機から前記室内熱交換器に向けて前記冷媒を送る前記冷媒配管の温度が第4温度閾値以上である場合である、請求項4に記載の空気調和システム。
  7.  前記室内における人の存否を予め定められた周期で検出する人検出部を備え、
     前記送風機制御用制御部は、前記空気調和機および前記別体送風機の運転時に、前記人検出部において検出された人が不在である状態が時間閾値以上継続した場合に、前記別体送風機を停止させる、請求項1から6のいずれか1つに記載の空気調和システム。
  8.  前記送風機制御用制御部は、前記空気調和機および前記別体送風機の運転時に、前記人検出部において検出された人が不在である状態が前記時間閾値未満である場合に、前記別体送風機の運転を継続させる、請求項7に記載の空気調和システム。
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