WO2019186619A1 - 空調通信システム、室外機、空調通信方法、及び、プログラム - Google Patents

空調通信システム、室外機、空調通信方法、及び、プログラム Download PDF

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WO2019186619A1
WO2019186619A1 PCT/JP2018/012007 JP2018012007W WO2019186619A1 WO 2019186619 A1 WO2019186619 A1 WO 2019186619A1 JP 2018012007 W JP2018012007 W JP 2018012007W WO 2019186619 A1 WO2019186619 A1 WO 2019186619A1
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WO
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outdoor unit
data
unit
transmission line
address
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Application number
PCT/JP2018/012007
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English (en)
French (fr)
Inventor
弘晃 小竹
正裕 石原
諭司 花井
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning communication system, an outdoor unit, an air conditioning communication method, and a program.
  • a system including a plurality of outdoor units, a plurality of indoor units, and a centralized control unit that controls the plurality of outdoor units and the indoor units is known (for example, see Patent Document 1).
  • a plurality of outdoor units of this system are connected to a central control unit through a central transmission line so as to be communicable, and are connected to one or more of the plurality of indoor units through an internal / external transmission line.
  • this system uses a daisy chain method as the central transmission line connection method, and an internal / external transmission line connected by the bus method and a central transmission line of the daisy chain method. Is further provided with a gateway for relaying data between them.
  • the gateway of the system disclosed in Patent Document 1 relays data only between a daisy chain type centralized transmission line and a bus type internal / external transmission line. For this reason, when there is an existing centralized transmission line that has been left in a different system from the daisy chain system and outdoor units that are connected only to the existing centralized transmission line, the centralized control unit is connected to the existing centralized transmission line. could not communicate with the connected outdoor unit only. For this reason, in the system of patent document 1, since the existing concentrated transmission line cannot be diverted, the connection method of all the concentrated transmission lines must be changed to the daisy chain method, and the increase in cost cannot be suppressed.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an air conditioning communication system, an outdoor unit, an air conditioning communication method, and a program capable of improving communication reliability while suppressing an increase in cost. Is to provide.
  • an air conditioning communication system includes: An air conditioning communication system comprising a first outdoor unit, a second outdoor unit, and a control device for controlling the first outdoor unit and the second outdoor unit,
  • the first outdoor unit is connected to the control device via a first central transmission line, connected to the second outdoor unit via a second central transmission line, and connected to the indoor unit via an internal / external transmission line.
  • the control device is data communicated with the second outdoor unit, and includes the address of the second outdoor unit and the address of the first outdoor unit connected to the second outdoor unit.
  • Communication means for transmitting data to the first centralized transmission line according to a first protocol used for communication by the first outdoor unit;
  • the first outdoor unit is Receiving the data including the address of the first outdoor unit from the communication means of the control device, and converting the destination of the data into the address of the second outdoor unit included in the data;
  • Relay means for transmitting the data according to a second protocol having a communication reliability different from that of the first protocol;
  • the data transmitted by the relay means is received, and the data transfer destination is determined based on the destination in the second concentrated transmission line and the internal / external transmission line connected to the first outdoor unit.
  • Transfer means for transferring the data to the second concentrated transmission line;
  • the second outdoor unit includes communication means for receiving the data transferred by the transfer means to the second concentrated transmission line according to the second protocol.
  • air conditioning communication system outdoor unit, air conditioning communication method, and program according to the present invention, it is possible to improve communication reliability while suppressing an increase in cost.
  • the figure showing an example of the hardware constitutions of a control device The flowchart showing an example of the selection process which a control apparatus performs Functional block diagram showing an example of functions of the control device according to the first embodiment
  • the flowchart showing an example of the control process which a control apparatus performs The figure showing an example of the hardware constitutions of the 1st outdoor unit
  • the figure showing an example of the hardware constitutions of a relay part The figure showing an example of the connection terminal with which a relay part is equipped
  • the figure showing an example of the hardware constitutions of a transfer part A diagram showing an example of the hardware configuration of the control board
  • the air conditioning communication system 1 is installed in, for example, an office building.
  • the air conditioning communication system 1 includes a control device 100 that controls an air conditioner (hereinafter referred to as an air conditioner) installed in an office building.
  • an air conditioner hereinafter referred to as an air conditioner
  • the air conditioning communication system 1 is an outdoor unit included in an air conditioner controlled by the control device 100, and heats or cools a refrigerant used to adjust the temperature and humidity of air in the building.
  • a fifth outdoor unit 250 is provided from the unit 210.
  • the air-conditioning communication system 1 is an indoor unit included in an air-conditioner controlled by the control device 100, and uses a refrigerant that is circulated through a refrigerant pipe (not shown) by the first outdoor unit 210 in the office building. Indoor units 311 and 312 for adjusting the temperature and humidity of air are provided. Similarly, the air conditioning communication system 1 includes indoor units 321 and 322 connected to the second outdoor unit 220 via the refrigerant pipe, and an indoor unit 351 connected to the fifth outdoor unit 250.
  • the control device 100, the first outdoor unit 210, the third outdoor unit 230, and the fifth outdoor unit 250 are respectively connected to the other end of the first centralized transmission line CL1 whose one end is connected to the hub HB that is a line concentrator. It is connected. For this reason, the control apparatus 100, the 1st outdoor unit 210, the 3rd outdoor unit 230, and the 5th outdoor unit 250 are tree-connected, for example according to the 1st protocol which is Ethernet (trademark). Communicate.
  • the first outdoor unit 210 to the fourth outdoor unit 240 are bus-connected to a second central transmission line CL2 different from the first central transmission line CL1, and communicate according to a second protocol different from the first protocol.
  • the first protocol used in communication via the first concentrated transmission line CL1 is a protocol with higher communication reliability than the second protocol used in communication via the second concentrated transmission line CL2. This is because the first concentrated transmission line CL1 is laid after the laying of the second concentrated transmission line CL2 for the purpose of improving the reliability of communication using the second concentrated transmission line CL2.
  • the hub HB connected to the first outdoor unit 210, the third outdoor unit 230, and the fifth outdoor unit 250 via the first concentrated transmission line CL1 is, for example, a switching hub.
  • the hub HB receives data from the control device 100, for example, the hub HB reads an address stored in the header portion of the data to be transferred, and controls the control device 100, the first outdoor unit 210, the third outdoor unit 230, and the first Of the four first central transmission lines CL1 connected to the five outdoor units 250, the data is transferred only to one first central transmission line CL1 connected to the outdoor unit to which the read address is assigned. For this reason, only data destined for the first outdoor unit 210 is transferred to the first centralized transmission line CL1 connected to the first outdoor unit 210.
  • the second concentrated transmission line CL2 is changed from the first outdoor unit 210 connected to the second concentrated transmission line CL2 to the fourth outdoor unit 240, and the first outdoor unit 210 or the second outdoor unit 220.
  • Data addressed to the connected indoor units 311, 312, 321, and 322 is transmitted. Therefore, the first outdoor unit 210 includes not only the data destined for the first outdoor unit 210 or the indoor unit 311 or 312 connected to the first outdoor unit 210 but also the second outdoor unit 220 to the fourth outdoor unit 240.
  • data destined for the indoor units 321 and 322 connected to the second outdoor unit 220 is also received from the second concentrated transmission line CL2.
  • the second outdoor unit 220 includes not only the data destined for the second outdoor unit 220 or the indoor unit 321 or 322, but also the first outdoor unit 210, the third outdoor unit 230, and the fourth outdoor unit 240.
  • data destined for the indoor units 311 and 312 connected to the first outdoor unit 210 is also received.
  • the second concentrated transmission line CL2 is more laid out. Later, the first concentrated transmission line CL1 was laid.
  • the first outdoor unit 210 and the indoor units 311 and 312 are connected by a bus via the internal / external transmission line IL, and communicate according to the second protocol.
  • the second outdoor unit 220 and the indoor units 321 and 322 are connected via an internal / external transmission line IL and perform communication according to the second protocol.
  • the fifth outdoor unit 250 and the indoor unit 351 are connected via an internal / external transmission line IL and communicate according to the second protocol.
  • the control device 100 is a CPU (Central Processing Unit) 101 that executes a program, a ROM (Read Only Memory) 102 that stores a program, and a flash memory 103, and is used as a work area when the program is executed.
  • a RAM (Random Access Memory) 104 is provided.
  • control device 100 includes a communication circuit 105 that is connected to the first concentrated transmission line CL1 in FIG. 1 and performs data communication according to the first protocol.
  • the communication circuit 105 is an example of communication means provided in the control device according to the present invention.
  • control device 100 draws an image based on the signal output from the CPU 101, outputs a video card 106 that outputs an image signal representing the drawn image, and an LCD (Liquid Crystal) that displays the image based on the image signal. Display) 107. Furthermore, the control device 100 includes a touch panel 108 for inputting a signal corresponding to a user operation.
  • the first central transmission line CL1 and the second central transmission line CL1 are connected to the first central transmission line CL1 and the second outdoor transmission unit 230 connected to the first central transmission line CL1 and the second central transmission line CL2.
  • a selection process as shown in FIG. 3 is performed to select one transfer outdoor unit that is an outdoor unit that transfers data to and from the centralized transmission line CL2.
  • the CPU 101 functions as a selection unit 110 as illustrated in FIG. 4 that selects a transfer outdoor unit.
  • the selection unit 110 is an example of a selection unit according to the present invention.
  • the first central transmission line CL1 to which the control device 100 is connected It is necessary to transfer data to the first outdoor unit 210 or the third outdoor unit 230 connected to both the second outdoor unit 220 and the second central transmission line CL2 to which the fourth outdoor unit 240 is connected. Further, in order to suppress an increase in traffic on the second concentrated transmission line CL2 and reduce a communication band used for communication between the control device 100 and the second outdoor unit 220 or the fourth outdoor unit 240, the first outdoor unit The data needs to be transferred to either the unit 210 or the third outdoor unit 230. For this reason, the selection part 110 selects any one of the 1st outdoor unit 210 or the 3rd outdoor unit 230 as a transfer outdoor unit.
  • the flash memory 103 in FIG. 2 functions as the information storage unit 190 in FIG. 4 that stores information used for communication via the first concentrated transmission line CL1, the second concentrated transmission line CL2, and the internal / external transmission line IL. .
  • the information storage unit 190 stores in advance, for example, a first address used for communication according to a first protocol such as a MAC (Media Access Control) address and a second address used for communication according to a second protocol.
  • a first protocol such as a MAC (Media Access Control) address
  • the address table of FIG. 5 is stored.
  • the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 10” and the second address “10” of the first outdoor unit 210 correspond to the second address “11” of the indoor unit 311.
  • the attached data is saved.
  • the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 10” and the second address “10” are associated with the second address “12” of the indoor unit 312 in the address table.
  • Data is stored. This is because the first outdoor unit 210 is connected to the first concentrated transmission line CL1 and the second concentrated transmission line CL2, and is connected to the indoor units 311 and 312 via the inner and outer transmission lines IL.
  • the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 30” and the second address “30” of the third outdoor unit 230 are connected to the third outdoor unit 230.
  • Data associated with “NULL” indicating that there is no data is stored.
  • the address table associates the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 50” and “NULL” of the fifth outdoor unit 250 with the second address “51” of the indoor unit 351. Saved data is saved.
  • the selection unit 110 acquires a plurality of data in which the first address and the second address of the outdoor unit are associated from the address table of FIG. 5 (step S01).
  • the selection unit 110 determines that the first outdoor unit 210 and the third outdoor unit 230 have the first address and the second address because both the first address and the second address are not “NULL”. . That is, the selection unit 110 determines that the first outdoor unit 210 and the third outdoor unit 230 are connected to both the first concentrated transmission line CL1 and the second concentrated transmission line CL2.
  • the selection unit 110 selects the first outdoor unit 210 having a smaller second address value as the transfer outdoor unit among the first outdoor unit 210 and the third outdoor unit 230 (step S02).
  • the selection unit 110 generates a selection notification for notifying that the first outdoor unit 210 has been selected as the transfer outdoor unit based on the data format according to the first data protocol used in the first protocol.
  • the selection unit 110 adds the first address and the second address of the first outdoor unit 210 to the generated selection notification. For example, the selection unit 110 adds the first address of the first outdoor unit 210 to the range in which the address of the communication partner is stored by the first data protocol in the header part of the selection notification, What is necessary is just to add a 2nd address to the defined range.
  • the selection unit 110 outputs a selection notification to the communication circuit 105 (step S03), and the communication circuit 105 is a signal having a waveform according to the first communication protocol used in the first protocol, and the selection notification is transmitted to the first concentrated transmission line. After sending to CL1, the execution of the selection process is terminated.
  • the CPU 101 of the control device 100 controls the first outdoor unit 210 to the fifth outdoor unit 250 and the indoor units 311, 312, 321, 322, and 351 at regular intervals.
  • control of the control device 100 with respect to the first outdoor unit 210 and the response of the first outdoor unit 210 to the control device 100 will be described, and then the second outdoor unit 220 to the fifth outdoor unit 250.
  • the control and response of the indoor units 311, 312, 321, 322, and 351 will be described in order.
  • the CPU 101 of the control device 100 executes control processing on the first outdoor unit 210 to acquire state data representing the state of the first outdoor unit 210 such as a cold tube temperature, for example, in the acquisition unit 120 of FIG. Function as. Further, based on the state data acquired by the acquisition unit 120, the CPU 101 determines the control content for the first outdoor unit 210 such as, for example, control for compressing the refrigerant at a higher compression rate than that before the control with energy saving efficiency. Function as.
  • the control unit 130 When the execution of the control process of FIG. 6 is started to control the first outdoor unit 210, the control unit 130 generates a request for transmission of state data in accordance with the first data protocol. Next, after adding the first address of the first outdoor unit 210 to, for example, the header of the request, the control unit 130 outputs the request to the communication circuit 105 in FIG. 2 (step S11). This is because the first outdoor unit 210 is connected to the first concentrated transmission line CL1 and can communicate with the control device 100 using only the first address.
  • the acquisition unit 120 in FIG. 4 acquires state data from the communication circuit 105 (step S12).
  • control unit 130 determines the control content of the first outdoor unit 210 using the state data (step S13). Next, the control unit 130 generates control data representing the determined control content according to the first data protocol. Thereafter, the control unit 130 adds the first address of the first outdoor unit 210 to the control data in the same manner as the request, and then outputs the control data to the communication circuit 105 in FIG. 2 (step S14).
  • control unit 130 ends the execution of the control process.
  • the first outdoor unit 210 includes a compressor 211 that compresses the refrigerant and a temperature sensor 212 that is installed in a cold tube through which the refrigerant passes and measures the temperature of the refrigerant, as shown in FIG.
  • the first outdoor unit 210 includes a relay unit 216 that is a gateway connected to the first centralized transmission line CL1.
  • the relay unit 216 performs protocol conversion and data relay by converting the format of data received from the first centralized transmission line CL1 according to the first protocol and transmitting the data according to the second protocol.
  • the relay unit 216 is an example of a relay unit included in the first outdoor unit according to the present invention.
  • the first outdoor unit 210 includes a second concentrated transmission line CL2, an internal / external transmission line IL, and a transfer unit 217 that is a bridge connected to the control board 219.
  • the transfer unit 217 transfers the data relayed by the relay unit 216 to any one of the second concentrated transmission line CL2, the internal / external transmission line IL, and the control board 219, which are transfer destinations determined based on the data destination. To do.
  • the transfer unit 217 is an example of transfer means provided in the first outdoor unit according to the present invention.
  • the first outdoor unit 210 includes a control board 219 that controls the compressor 211 based on the measurement value of the temperature sensor 212.
  • the relay unit 216, the transfer unit 217, and the control board 219 are stored in a housing B as shown in FIG. 8 for the purpose of protection from wind and rain.
  • the relay unit 216 includes a CPU 216a, a ROM 216b, a flash memory 216c, a RAM 216d, and a first communication circuit 216e as shown in FIG. These have the same configurations and functions as the CPU 101, the ROM 102, the flash memory 103, the RAM 104, and the communication circuit 105 of the control device 100 shown in FIG.
  • the first address of the first outdoor unit 210 is assigned to the first communication circuit 216e.
  • the relay unit 216 includes a male connection terminal 216 l as shown in FIGS. 9 and 10 that is detachably inserted into the control board 219.
  • the relay unit 216 operates using bus power supplied from the control board 219 via the connection terminal 216l.
  • relay unit 216 is detachably connected to a cable CB as shown in FIG. 8 having a female terminal connected to the transfer unit 217 at one end and a female terminal at the other end.
  • a connector 216n having a male terminal.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 receives data to be relayed such as a selection notification, request, or control data including the first address of the first outdoor unit 210 from the first centralized transmission line CL1 by the first communication circuit 216e in FIG.
  • data to be relayed such as a selection notification, request, or control data including the first address of the first outdoor unit 210 from the first centralized transmission line CL1 by the first communication circuit 216e in FIG.
  • the first relay process as shown in FIG. 11 is performed to relay the data to be relayed.
  • the first communication circuit 216e receives a request or control data.
  • the first relay process to be executed will be described.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 acquires a selection notification that is data to be relayed from the first communication circuit 216e (step S21).
  • the CPU 216a determines that the second address is included in the selection notification that is data to be relayed (step S22; Yes). This is because the first address and the second address of the first outdoor unit 210 are added to the selection notification in the control process shown in FIG.
  • the CPU 216a converts the format of the relay target data into a format according to the second data protocol used in the second protocol (step S23). Thereafter, the CPU 216a sets the destination of the selection notification whose format has been converted to the second address included in the selection notification (step S24), and then has a waveform signal in accordance with the second communication protocol used in the second protocol, After the selection notification is transmitted to the transfer unit 217 connected to the connector 216n in FIG. 9 (step S25), the execution of the first relay process is terminated.
  • step S22 when it is determined that the second address is not included in the data to be relayed (step S22; No), the explanation of step S26 executed by the CPU 216a is the request or control data from the first communication circuit 216e. Will be described later together with the description of the first relay process executed when the message is received.
  • the transfer unit 217 includes a CPU 217a, a ROM 217b, a flash memory 217c, and a RAM 217d as shown in FIG. These have the same configurations and functions as the CPU 101, the ROM 102, the flash memory 103, and the RAM 104 of the control device 100 shown in FIG.
  • the flash memory 217c stores a selection flag indicating whether or not the first outdoor unit 210 including the transfer unit 217 is selected as the transfer outdoor unit.
  • the selection flag is initialized to a value indicating that the transfer outdoor unit is not selected by the CPU 217a at the time of activation.
  • the transfer unit 217 is connected to the second concentrated transmission line CL2, and is connected to the second communication circuit 217f that performs data communication according to the second protocol and the internal / external transmission line IL, and performs data communication according to the second protocol.
  • the transfer unit 217 includes a connection terminal 217m having the same configuration and function as the connection terminal 216l of the relay unit 216. Similar to the relay unit 216, the transfer unit 217 operates using bus power supplied from the control board 219 via the connection terminal 217m.
  • the transfer unit 217 includes a connector 217n having a male terminal detachably connected to the cable CB in FIG.
  • the transfer unit 217 includes a switch 217o that inputs a signal representing the second address of the first outdoor unit 210 set by the administrator of the air conditioning communication system 1.
  • the CPU 217a of the transfer unit 217 receives the selection notification and displays the selection flag stored in the flash memory 217c. It is updated to a value indicating that it has been selected as. Thereafter, the first outdoor unit 210 including the transfer unit 217 functions as a transfer outdoor unit.
  • the CPU 216a When the first communication circuit 216e of the relay unit 216 illustrated in FIG. 9 receives the request output in step S11 of FIG. 6 or the control data output in step S14, the CPU 216a performs the process of step S21 of FIG. After executing the processing, it is determined that the second address is not included in the request or control data that is the data to be relayed (step S22; No). This is because the first outdoor unit 210 is connected to the first concentrated transmission line CL1, and therefore can communicate with the control device 100 by using the first address.
  • the CPU 216a transmits a request or control data, which is data to be relayed, to the control board 219 connected via the connection terminal 216l (step S26), and ends the execution of the first relay process.
  • the control board 219 includes a CPU 219a, a ROM 219b, a flash memory 219c, and a RAM 219d as shown in FIG. These have the same configurations and functions as the CPU 101, the ROM 102, the flash memory 103, and the RAM 104 of the control device 100 shown in FIG.
  • control board 219 includes, for example, a first input / output port 219j that is communicably connected to the compressor 211 and a second input / output port 219k that is communicably connected to the temperature sensor 212 by a cable. .
  • control board 219 has a female terminal, a first bus slot 219l into which the male connection terminal 216l of the relay unit 216 is detachably inserted, and a female terminal, and the connection of the transfer unit 217 And a second bus slot 219m into which the terminal 217m is detachably inserted.
  • the CPU 219a of the control board 219 responds to the request and determines the cold tube temperature measured by the temperature sensor 212. Representing data is acquired from the second input / output port 219k, and the acquired data indicating the cold tube temperature is used as state data.
  • the CPU 219a reads the first address of the control device 100 that is the transmission source of the request from the flash memory 219c, adds the read first address to the state data, and then transmits the first address to the relay unit 216 via the first bus slot 219l. Send status data. Thereafter, the relay unit 216 transmits the state data to the first centralized transmission line CL1 to which the control device 100 is connected according to the first protocol.
  • Control data representing the control content determined by the control device 100 based on the state data is received from the control device 100 by the relay unit 216 and transmitted to the control board 219 via the first bus slot 219l, as in the request.
  • the CPU 219a of the control board 219 receives the control data and outputs a signal for controlling the operation of the compressor 211 based on the received control data to the first input / output port 219j to which the compressor 211 is connected.
  • control device 100 controls the second outdoor unit 220 that is not connected to the first concentrated transmission line CL1, but is connected to the second concentrated transmission line CL2, and the control device 100 of the second outdoor unit 220. The response to is described.
  • control unit 130 of the control device 100 illustrated in FIG. 4 starts executing the control process illustrated in FIG. 6 with respect to the second outdoor unit 220
  • the control unit 130 generates a request for requesting transmission of state data.
  • the control unit 130 adds the second address “20” of the second outdoor unit 220 as a final destination, and the first address “XX: XX: Add "XX: YY: 00: 10" as the address of the transfer outdoor unit.
  • the control unit 130 adds the first address of the first outdoor unit 210 to the range where the address of the communication partner is stored by the first data protocol in the header of the request. What is necessary is just to add the 2nd address of the 2nd outdoor unit 220 to the predetermined range of a data part.
  • the control unit 130 outputs a request to the communication circuit 105 in FIG. 2 (step S11).
  • the communication circuit 105 transmits a request to the first centralized transmission line CL1
  • the first outdoor unit 210 designated as the transfer outdoor unit is connected to the second outdoor unit 220 by the method described later. 2. Transfer the request to the centralized transmission line CL2.
  • the first outdoor unit 210 transfers the status data to the first concentrated transmission line CL1 by a method described later. .
  • step S12 and S13 the processes of steps S12 and S13 are executed (steps S12 and S13). Thereby, the control content of the 2nd outdoor unit 220 is determined based on state data.
  • control unit 130 generates control data representing the determined control content.
  • control unit 130 adds the second address “20” of the second outdoor unit 220 as the final destination, and the first address “XX: XX: "XX: YY: 00: 10" is added to the control data as the transfer outdoor unit address.
  • control unit 130 ends the execution of the control process after outputting the control data to the communication circuit 105 of FIG. 2 (step S14).
  • the relay unit 216 included in the first outdoor unit 210 illustrated in FIG. 9 receives the request including the first address of the first outdoor unit 210 by the first communication circuit 216e, the CPU 216a of the relay unit 216 illustrated in FIG. The first relay process is executed. As a result, by executing steps S21 to S25, a request addressed to the second address “20” of the second outdoor unit 220 is sent to the transfer unit 217 connected via the connector 216n. Sent according to protocol.
  • the CPU 217a of the transfer unit 217 illustrated in FIG. 12 receives and transfers a request, which is data to be transferred, when the relay unit 216 connected via the connector 217n starts transmitting a request, as illustrated in FIG. Execute the correct transfer process.
  • the CPU 217a of the transfer unit 217 receives a request that is data to be transferred (step S31). Next, the CPU 217a determines that the request destination is the second address “20” of the second outdoor unit 220, which is different from the second address “10” of the own unit set in the switch 217o of FIG. Step S32; No).
  • the CPU 217a reads out the second addresses “11” and “12” of the indoor units 311 and 312 connected to the own unit from the flash memory 217c of FIG. Thereafter, the CPU 217a determines that the destination of the request is the second address “20” of the second outdoor unit 220, which is different from the second addresses “11” and “12” of the indoor units 311 and 312 connected to the own unit. It discriminate
  • the CPU 217a reads the second address “0”, which is an address virtually set for the control device 100, from the flash memory 217c of FIG. Since the control device 100 is connected to the first concentrated transmission line CL1, the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 01”, which is an actual address, is assigned. Since it is not connected to the line CL2, the second address is not set. However, the second outdoor unit 220 that is not connected to the first concentrated transmission line CL1 but is connected to the second concentrated transmission line CL2 communicates with the control device 100 using the second address according to the second protocol. There is a need to. Therefore, a virtual second address “0” is set for the control device 100.
  • the CPU 217a determines that the destination of the data to be relayed as the request is the second address “20” of the second outdoor unit 220 and not the virtual second address “0” of the control device 100 (step S34; No). For this reason, the CPU 217a sends the request to the second outdoor unit 220 to the fourth outdoor unit 240, which are other outdoor units connected to the second concentrated transmission line CL2, and one of the other outdoor units. It is determined that it is one of the indoor units 321 and 322 connected to a certain third outdoor unit 230.
  • Step S35 since the CPU 217a has received the request from the relay unit 216, the CPU 217a determines that the request has been received from the first concentrated transmission line CL1 by the relay unit 216 and not from the second concentrated transmission line CL2. (Step S35; No). Thereafter, the CPU 217a outputs a request which is data to be relayed to the second communication circuit 217f of FIG. 12 connected to the second concentrated transmission line CL2. Next, after the second communication circuit 217f transfers the request to the second concentrated transmission line CL2 with a signal having a waveform according to the second communication protocol (step S36), the CPU 217a ends the transfer process.
  • step S32 When it is determined in step S32 that the destination is the second address of the own device (step S32; Yes), the description of step S37 executed by the CPU 217a is the description of the control of the control device 100 for the second outdoor unit 220. And will be described later.
  • step S33 when it is determined that the destination is the second address of the indoor unit 311 or 312 connected to the own unit (step S33; Yes), the description of step S38 executed by the CPU 217a is as follows. This will be described later together with a description of the control of the control device 100 for 312.
  • step S34 when it is determined that the destination is the virtual second address of the control device 100 (step S34; Yes), the description of steps S39 and S40 executed by the CPU 217a is the second outdoor unit for the control device 100. This will be described later together with a description of the response 220.
  • the second outdoor unit 220 includes a compressor 221, a temperature sensor 222, a transfer unit 227, and a control board 229 as shown in FIG. These have the same configurations and functions as the compressor 211, the temperature sensor 212, the transfer unit 217, and the control board 219 of the first outdoor unit 210 shown in FIG. However, the second outdoor unit 220 does not include a portion corresponding to the relay unit 216 included in the first outdoor unit 210. This is because the second outdoor unit 220 is not connected to the first concentrated transmission line CL1.
  • the transfer unit 227 of the second outdoor unit 220 includes a CPU, a ROM, a flash memory, a RAM, a second communication circuit, an internal / external communication circuit, a connection terminal, a connector, and a switch (not shown). These configurations include the CPU 217a, ROM 217b, flash memory 217c, RAM 217d, second communication circuit 217f, internal / external communication circuit 217g, connection terminal 217m, connector 217n, and the like included in the transfer unit 217 of the first outdoor unit 210 shown in FIG. , Having the same configuration and function as the switch 217o.
  • the 2nd communication circuit with which transfer part 227 is provided is an example of the communication means with which the 2nd outdoor unit concerning the present invention is provided.
  • a second communication circuit (not shown) included in the transfer unit 227 of the second outdoor unit 220 receives the request transferred by the first outdoor unit 210 from the second concentrated transmission line CL2, the CPU (not shown) of the transfer unit 227 Then, the execution of the transfer process shown in FIG. 14 is started. Thereafter, after step S31 is executed, the CPU of the transfer unit 227 determines that the destination of the request is the second address “20” of the own device (step S32; Yes). Next, the CPU of the transfer unit 227 transfers the request to the control board 229 via a connection terminal (not shown) connected to the control board 229 (step S37), and ends the transfer process.
  • the transfer unit 227 transmits a request
  • the CPU (not shown) of the control board 229 reads the virtual second address of the control device 100 from the flash memory (not shown), like the first outdoor unit 210, Status data destined for two addresses is transmitted to the transfer unit 227.
  • the CPU (not shown) of the transfer unit 227 executes the transfer process illustrated in FIG. Thereby, the CPU of the transfer unit 227 determines that the destination of the state data that is the data to be transferred is the virtual second address of the control device 100 after executing the processing of steps S31 to S33 (step S34). ; Yes).
  • the CPU of the transfer unit 227 reads a selection flag from a flash memory (not shown) of the transfer unit 227, and determines that the second outdoor unit 220 including the transfer unit 227 is not selected as the transfer outdoor unit (step S39; No).
  • the CPU of the transfer unit 227 transfers the state data to the second concentrated transmission line CL2 in order to transfer the state data to the first outdoor unit 210 selected as the transfer outdoor unit (step S36), and then performs transfer processing. The execution of is terminated.
  • the CPU 217a of the transfer unit 217 provided in the first outdoor unit 210 shown in FIG. 12 executes the transfer process shown in FIG. 14 when the second communication circuit 217f receives the status data from the second concentrated transmission line CL2.
  • the CPU 217a determines that the destination of the state data that is the data to be transferred is the virtual second address of the control device 100 by executing the processes of steps S31 to S34. (Step S34; Yes).
  • step S39 when the CPU 217a of the transfer unit 217 determines that the first outdoor unit 210 including the transfer unit 217 is selected as the transfer outdoor unit (step S39; Yes), the CPU 217a sends the relay unit 216 via the connector 217n in FIG. After the status data is transferred (step S40), the transfer process is terminated.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 provided in the first outdoor unit 210 shown in FIG. 9 executes the second relay process as shown in FIG. 16, which relays the state data when the transfer unit 217 transmits the state data.
  • the CPU 216a When the CPU 216a starts executing the second relay process, the CPU 216a receives state data that is data to be relayed (step S51). Next, the CPU 216a converts the format of data to be relayed into a format according to the first data protocol (step S52). Next, the CPU 216a converts the virtual second address of the control device 100 that is the destination of the state data into the actual first address of the control device 100 (step S53). Thereafter, the CPU 216a outputs the status data in which the format and the destination address are converted to the first communication circuit 216e in FIG. 9, and the first communication circuit 216e outputs the status data as a waveform signal in accordance with the first communication protocol. After transmitting to the one centralized transmission line CL1 (step S54), the execution of the second relay process is terminated.
  • the control data representing the control content determined by the control device 100 based on the state data of the second outdoor unit 220 is transferred to the second centralized transmission line CL2 by the first outdoor unit 210, similarly to the request.
  • the transfer unit 227 of the second outdoor unit 220 receives control data from the second concentrated transmission line CL ⁇ b> 2 and transfers the received control data to the control board 229.
  • the control board 229 controls the operation of the compressor 221 based on the control data.
  • the third outdoor unit 230 and the fifth outdoor unit 250 have the same configuration and function as the first outdoor unit 210. That is, the third outdoor unit 230 and the fifth outdoor unit 250 include a compressor, a temperature sensor, a relay unit, a transfer unit, and a control board (not shown).
  • the relay unit of the third outdoor unit 230 is an example of a relay unit included in the third outdoor unit according to the present invention
  • the transfer unit of the third outdoor unit 230 is a transfer unit included in the third outdoor unit according to the present invention. It is an example.
  • the control of the control device 100 for the third outdoor unit 230 and the fifth outdoor unit 250, and the response to the control device 100 of the third outdoor unit 230 and the fifth outdoor unit 250 are the control of the control device 100 for the first outdoor unit 210. And it is performed similarly to the response with respect to the control apparatus 100 of the 1st outdoor unit 210.
  • the fourth outdoor unit 240 has the same configuration and function as the second outdoor unit 220.
  • the control of the control device 100 for the fourth outdoor unit 240 and the response to the control device 100 of the fourth outdoor unit 240 are the control of the control device 100 for the second outdoor unit 220 and the control unit 100 of the second outdoor unit 220. Is performed in the same manner as the response to. This is because, similarly to the second outdoor unit 220, the fourth outdoor unit 240 is not connected to the first concentrated transmission line CL1, but is connected to the second concentrated transmission line CL2.
  • control unit 130 of the control device 100 illustrated in FIG. 4 starts the execution of the control process illustrated in FIG. 6 in order to control the indoor unit 311, for example, a state representing the set temperature and the suction temperature of the indoor unit 311 Generate a request to send data.
  • the control unit 130 adds the second address “11” of the indoor unit 311 as the final destination, and the first address “XX: XX: XX: "YY: 00: 10" is added as the address of the transfer outdoor unit.
  • the control unit 130 outputs a request to the communication circuit 105 in FIG. 2 (step S11).
  • the first outdoor unit 210 designated as the transfer outdoor unit is connected to the internal / external transmission line to which the indoor unit 311 is connected by a method described later. Forward the request to the IL.
  • the first outdoor unit 210 transfers the state data to the first centralized transmission line CL1 connected to the control device 100 by a method described later.
  • the communication circuit 105 of the control device 100 receives the state data from the first concentrated transmission line CL1, the processes of steps S12 and S13 are executed. Thereby, the control content of the indoor unit 311 is determined based on the state data (steps S12 and S13).
  • control unit 130 After that, the control unit 130 generates control data representing the determined control content, and then adds the second address “11” of the indoor unit 311 as a final destination, and also adds the first address of the first outdoor unit 210.
  • the address “XX: XX: XX: YY: 00: 10” is added to the control data as the address of the transfer outdoor unit.
  • control unit 130 ends the execution of the control process after outputting the control data to the communication circuit 105 of FIG. 2 (step S14).
  • the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 illustrated in FIG. 9 receives a request including the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 10” of the first outdoor unit 210 by the first communication circuit 216e.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 executes the first relay process shown in FIG. As a result, by executing steps S21 to S25, a request addressed to the second address “11” of the indoor unit 311 is transmitted to the transfer unit 217 connected via the connector 216n according to the second protocol. .
  • the CPU 217a of the transfer unit 217 illustrated in FIG. 12 starts executing the transfer process illustrated in FIG. 14 and performs the processes of steps S31 and S32. Thereafter, the CPU 217a reads out the second addresses “11” and “12” of the indoor units 311 and 312 connected to the own unit from the flash memory 217c illustrated in FIG. Next, the CPU 217a determines that the destination of the request is the read second address “11” of the indoor unit 311 (step S33; Yes).
  • the CPU 217a outputs a request which is data to be relayed to the internal / external communication circuit 217g of FIG. 12 connected to the internal / external transmission line IL.
  • the internal / external communication circuit 217g transfers the request to the internal / external transmission line IL to which the indoor unit 311 is connected with a signal having a waveform according to the second communication protocol (step S38)
  • the execution of the transfer process is terminated. .
  • the indoor unit 311 includes a CPU 311a, a ROM 311b, a flash memory 311c, a RAM 311d, and a second communication circuit 311f as shown in FIG. These are the same as the CPU 101, the ROM 102, the flash memory 103, and the RAM 104 of the control device 100 shown in FIG. 2, and the second communication circuit 217f included in the transfer unit 217 of the first outdoor unit 210 shown in FIG. Has configuration and function.
  • the second address “11” of the indoor unit 311 is set by the administrator in the second communication circuit 311f.
  • the indoor unit 311 is installed at the air inlet, and is heated or cooled using a temperature sensor 311p that measures the temperature of the air sucked from the inlet and the refrigerant heated or cooled by the first outdoor unit 210.
  • the CPU 311a of the indoor unit 311 acquires data representing the suction temperature measured by the temperature sensor 311p, and reads data representing the set temperature from the flash memory 311c. Thereafter, the CPU 311a uses the data representing the suction temperature and the set temperature as state data.
  • the CPU 311a reads the virtual second address of the control device 100 that is the request transmission source from the flash memory 311c, and outputs the state data to the second communication circuit 311f with the read virtual second address as the destination. Thereafter, the second communication circuit 311f transmits the state data to the internal / external transmission line IL to which the first outdoor unit 210 is connected according to the second protocol.
  • the transfer unit 217 included in the first outdoor unit 210 illustrated in FIG. 12 executes the transfer process illustrated in FIG. 14 when the indoor unit 311 connected via the internal / external transmission line IL starts transmission of state data. Thereby, the transfer part 217 transfers state data to the relay part 216 with which the 1st outdoor unit 210 is provided by performing the process of step S31 to S34, S39, and S40.
  • the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 transmits the state data to the first centralized transmission line CL1 to which the control device 100 is connected by executing the second relay process shown in FIG.
  • Control data representing the control content determined by the control device 100 based on the state data of the indoor unit 311 transferred by the first outdoor unit 210 is transferred to the indoor unit 311 by the first outdoor unit 210 as in the request.
  • the CPU 311a of the indoor unit 311 outputs, for example, a control signal for rotating the motor 311q at a rotational speed with higher energy saving efficiency than before control based on the control data.
  • the indoor units 312, 321, 322, and 351 have the same configuration and functions as the indoor unit 311.
  • the control of the control device 100 for the indoor unit 312 and the response of the indoor unit 312 to the control device 100 are the same as the control of the control device 100 for the indoor unit 311 and the response of the indoor unit 311 to the control device 100.
  • control of the control device 100 for the indoor unit 321 connected to the second outdoor unit 220 and the response of the indoor unit 321 to the control device 100 will be described.
  • the control device 100 executes the control process shown in FIG. 6 to control the indoor unit 321, thereby setting the second address of the indoor unit 321 as the final destination and the first address of the first outdoor unit 210.
  • a request including one address as the address of the transfer outdoor unit is transmitted to the first central transmission line CL1.
  • the first outdoor unit 210 serving as the transfer outdoor unit receives a request including the first address of the first outdoor unit 210 and sets the destination of the request as the second address of the indoor unit 321 to the second centralized transmission line CL2. Forward. Thereafter, the second outdoor unit 220 receives the request from the second concentrated transmission line CL2, and transfers the request to the internal / external transmission line IL to which the indoor unit 321 is connected.
  • the indoor unit 321 When the indoor unit 321 receives the request from the internal / external transmission line IL, the indoor unit 321 transmits state data destined for the virtual second address of the control device 100 to the internal / external transmission line IL.
  • the second outdoor unit 220 receives the state data from the internal / external transmission line IL, and transfers the state data to the second centralized transmission line CL2 to which the first outdoor unit 210, which is a transfer outdoor unit, is connected. Thereafter, the first outdoor unit 210 receives the state data from the second concentrated transmission line CL2, converts the destination of the state data from the virtual second address to the actual first address, and then the control device 100 is connected. The state data is transferred to the first concentrated transmission line CL1.
  • control of the control device 100 for the indoor unit 322 and the response of the indoor unit 322 to the control device 100 are the same as the control of the control device 100 for the indoor unit 321 and the response of the indoor unit 321 to the control device 100. This is because the indoor unit 322 is connected to the second outdoor unit 220 in the same manner as the indoor unit 321.
  • the control of the control device 100 for the indoor unit 351 and the response of the indoor unit 351 to the control device 100 are the same as the control of the control device 100 for the indoor unit 311 and the response of the indoor unit 311 to the control device 100.
  • the indoor unit 351 includes the fifth outdoor unit 250 connected to the first centralized transmission line CL1. It is because it is connected to.
  • the control board 229 of the second outdoor unit 220 shown in FIG. 15 outputs communication data addressed to the second address of the indoor unit 321 to the transfer unit 227.
  • the transfer unit 227 transfers the communication data to the second concentrated transmission line CL2 by executing the processes of steps S31 to S36 of the transfer process illustrated in FIG.
  • the transfer unit 217 of the first outdoor unit 210 shown in FIG. 7 performs communication data received from the second concentrated transmission line CL2 by executing steps S31 to S33 and S38 of the transfer process shown in FIG. Transfer to the internal / external transmission line IL to which the machine 321 is connected.
  • the indoor unit 321 receives communication data from the internal / external transmission line IL.
  • the transfer unit 217 of the first outdoor unit 210 shown in FIG. 7 performs step S31 of the transfer process shown in FIG. To S36, the communication data is transferred to the second concentrated transmission line CL2. Thereafter, the second outdoor unit 220 receives communication data from the second concentrated transmission line CL2.
  • the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 shown in FIG. 7 performs protocol conversion and data transfer between the first concentrated transmission line CL1 and the second concentrated transmission line CL2.
  • the control device 100 is not connected to the first concentrated transmission line CL1, but is connected to the second concentrated transmission line CL2, the second outdoor unit 220 and the fourth outdoor unit 240, and the second outdoor unit 220. And it can communicate according to the 1st protocol whose communication reliability is higher than the 2nd protocol which the 4th outdoor unit 240 uses for communication.
  • the transfer unit 227 of the second outdoor unit 220 shown in FIG. 15 performs data transfer between the second concentrated transmission line CL2 and the internal / external transmission line IL. Therefore, the control device 100 can communicate according to the first protocol via the indoor units 321 and 322 connected to the second outdoor unit 220, the first outdoor unit 210, and the second outdoor unit 220.
  • the second concentrated transmission line CL2 connected to the second outdoor unit 220 and the fourth outdoor unit 240 is changed to the first concentrated transmission line CL1, or a relay unit for performing data communication via the first concentrated transmission line CL1.
  • the cost increases compared to the case where communication between the control device 100 and the second outdoor unit 220 and the fourth outdoor unit 240 is possible. Can be suppressed.
  • the control device 100 shown in FIG. 4 adds the second address of the second outdoor unit 220 to the control data as a final destination, and also adds the second address of the first outdoor unit 210 to the control data.
  • the control data is transmitted to the first centralized transmission line CL1.
  • the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 shown in FIG. 7 receives control data including the first address of the first outdoor unit 210 from the first centralized transmission line CL1 according to the first protocol, and converts it into control data.
  • the second address of the included second outdoor unit 220 is transmitted according to the second protocol with the destination as the destination.
  • the relay unit 216 converts the control data protocol and converts the control data destination to the second address included in the control data, without searching for the final destination of the control data.
  • Control data can be relayed. Therefore, the processing amount executed by the CPU 216a of the relay unit 216 for relaying the control data and the storage capacity of the RAM 216d functioning as a work area at the time of relaying the control data can be reduced as compared with the conventional method. Can be reduced more than before.
  • the control device 100 shown in FIG. 4 adds the second address of the second outdoor unit 220 to the control data as a final destination, and also adds the second address of the first outdoor unit 210 to the control data.
  • the first address is added as the transfer outdoor unit address. For this reason, compared with the case where both the 1st outdoor unit 210 and the 3rd outdoor unit 230 connected to both 1st concentrated transmission line CL1 and 2nd concentrated transmission line CL2 transfer control data, transfer of control data. Thus, it is possible to suppress an increase in traffic generated on the second concentrated transmission line CL2 and a used communication band.
  • the first outdoor unit 210 to the fourth outdoor unit 240 connected to the second concentrated transmission line CL2 An increase in the amount of processing executed to receive control data can be suppressed.
  • the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 illustrated in FIG. 7 sets the destination of the state data transmitted by the second outdoor unit 220 in step S53 of the second relay process illustrated in FIG.
  • the virtual second address of the control device 100 is converted to the actual first address. Therefore, the second outdoor unit 220 and the indoor units 321 and 322 connected to the second outdoor unit 220 do not follow the first protocol used in communication via the first central transmission line CL1, and the second central transmission line If communication is performed in accordance with the second protocol used in communication via CL2 and the internal / external transmission line IL, communication with the control device 100 can be achieved via the first outdoor unit 210.
  • the selection unit 110 of the control device 100 illustrated in FIG. 4 controls the first outdoor unit 210 having a smaller second address among the first outdoor unit 210 and the third outdoor unit 230. It is selected as the transfer outdoor unit that executes the transfer of the state data destined for the virtual second address of the apparatus 100. For this reason, the first outdoor unit 210 and the third outdoor unit 230 both transfer the state data destined for the virtual second address to the first centralized transmission line CL1, and thereby transfer the first state data. It is possible to suppress an increase in traffic and a communication band used in the concentrated transmission line CL1.
  • the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 shown in FIG. 7 is detachably connected to the first bus slot 219l included in the control board 219 of the first outdoor unit 210 shown in FIG. Connecting terminal 216l. Further, the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 operates using bus power supplied via the connection terminal 216l connected to the first bus slot 219l. Further, the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 includes a connector 216n that is detachably connected to the transfer unit 217 of the first outdoor unit 210 that is one of data relay destinations. For these reasons, the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 is detachably mounted on the first outdoor unit 210.
  • the portion 216 can be easily removed, and the relay portion 216 can be easily remounted if the necessity of connecting to the first concentrated transmission line CL1 occurs again.
  • the selection unit 110 of the control device 100 shown in FIG. 4 transfers the first outdoor unit 210 having the second address smaller than the first outdoor unit 210 and the third outdoor unit 230 to the transfer outdoor unit.
  • the selection unit 110 may select the third outdoor unit 230 having the second address larger than the first outdoor unit 210 and the third outdoor unit 230 as the transfer outdoor unit.
  • the selection unit 110 selects an outdoor unit having the smallest or largest address among the three or more outdoor units connected to both the first concentrated transmission line CL1 and the second concentrated transmission line CL2. Alternatively, one outdoor unit selected at random may be selected as the transfer outdoor unit.
  • the selection unit 110 selects one outdoor unit having the smallest number of connected indoor units among the plurality of outdoor units connected to both the first concentrated transmission line CL1 and the second concentrated transmission line CL2. It may be selected as a transfer outdoor unit. According to this configuration, the smaller the number of connected indoor units, the smaller the amount of data transferred to the connected indoor units. Therefore, the selection unit 110 transfers the outdoor unit with a smaller processing load to the outside of the transfer room. Can be selected as a machine.
  • the selection unit 110 is one unit having the smallest number of connected indoor units among a plurality of outdoor units connected to both the first concentrated transmission line CL1 and the second concentrated transmission line CL2.
  • the outdoor unit may be selected as the transfer outdoor unit. According to this configuration, the smaller the number of connected indoor units in operation, the smaller the amount of control data and state data to be transferred for controlling the indoor units. Therefore, the selection unit 110 has a smaller processing load.
  • the assigned outdoor unit can be selected as the transfer outdoor unit.
  • the first outdoor unit 210 to which the smallest second address is set transfers control data from the first concentrated transmission line CL1 to the second concentrated transmission line CL2, and status data is second concentrated. It has been described that data is transferred from the transmission line CL2 to the first concentrated transmission line CL1.
  • the present invention is not limited to this, and an outdoor unit that transfers control data and an outdoor unit that transfers state data may be separated. That is, for example, the third outdoor unit 230 set with the largest second address transfers control data from the first concentrated transmission line CL1 to the second concentrated transmission line CL2, and is set with the smallest second address.
  • the first outdoor unit 210 may transfer the state data from the second concentrated transmission line CL2 to the first concentrated transmission line CL1.
  • control device 100 adds the second address of the second outdoor unit 220 to the control data as a final destination in step S14 of FIG. 6 and the first address of the third outdoor unit 230. After adding the address as the address of the transfer outdoor unit, the control data may be transmitted to the first centralized transmission line CL1. In addition, the control device 100 may transmit a selection notification to the first outdoor unit 210 as in step S03 of FIG. 3 in order to transfer the state data to the first outdoor unit 210.
  • the first outdoor unit 210 set with the smallest second address may transfer control data
  • the third outdoor unit 230 set with the largest second address may transfer state data.
  • Embodiment 1 (Modification 3 of Embodiment 1)
  • the first outdoor unit 210 selected as a device transfers control data and status data between the first concentrated transmission line CL1 and the second concentrated transmission line CL2.
  • the present invention is not limited to this, and both the first outdoor unit 210 and the third outdoor unit 230 transfer control data and status data between the first centralized transmission line CL1 and the second centralized transmission line CL2. You may do it. According to this configuration, the processing load required for the control device 100 to designate the transfer outdoor unit can be reduced.
  • Embodiment 1 (Modification 4 of Embodiment 1) In Embodiment 1, it has been described that the selection unit 110 of the control device 100 illustrated in FIG. 4 selects the first outdoor unit 210 as the transfer outdoor unit. After selecting the first outdoor unit 210 as the transfer outdoor unit, the selection unit 110 may reselect the third outdoor unit 230 as the transfer outdoor unit when detecting a failure in data transfer by the first outdoor unit 210. .
  • the selection unit 110 includes the first address of the first outdoor unit 210 as the address of the transfer outdoor unit and the second address of the second outdoor unit 220 as the final destination in step S11 of FIG. 2 may be determined that the transfer of the request has failed if the communication circuit 105 in FIG. 2 does not receive the status data of the second outdoor unit 220 even after a certain period of time has elapsed since the request including .
  • the selection unit 110 determines that the transfer of the request has failed, the selection unit 110 executes the processes in steps S02 and S03 in FIG. 3 again, so that the third outdoor unit 230 having the second smallest second address is set. It may be selected as a transfer outdoor unit and a selection notification may be transmitted to the selected third outdoor unit 230.
  • the selection unit 110 changes the transfer outdoor unit to the third outdoor unit 230 when determining that the first outdoor unit 210 selected as the transfer outdoor unit has failed to transfer data. For this reason, data can be more reliably transferred between the first concentrated transmission line CL1 and the second concentrated transmission line CL2 than in the past.
  • the first protocol has higher communication reliability than the second protocol, but the present invention is not limited to this.
  • the first protocol may be any protocol as long as it is different from the second protocol.
  • the first protocol may be, for example, a protocol having any one or more of a feature having a wider communication band than that of the second protocol, a feature having a high communication speed, and a feature having high communication reliability.
  • the relay unit 216 and the transfer unit 217 of the first outdoor unit 210 shown in FIGS. 9 and 12 include male connection terminals 216 l and 217 m that are detachably inserted into the control board 219.
  • the control board 219 shown in FIG. 13 has the first bus slot 219l and the second bus slot 219m having female terminals.
  • connection terminals 216 l and 217 m include one or more of a male connection terminal and a female connection terminal that are detachably inserted into the control board 219
  • the control board 219 may include a first bus slot 219l and a second bus slot 219m having one or more of a female terminal and a male terminal.
  • the relay unit 216 and the transfer unit 217 of the first outdoor unit 210 shown in FIGS. 9 and 12 are connectors having male terminals that are detachably connected to the cable CB having the female terminals of FIG. It has been described that 216n and 217n are provided. However, the relay unit 216 and the transfer unit 217 are not limited to this, and the relay unit 216 and the transfer unit 217 include a male terminal detachably connected to the cable CB having one or more of a female terminal and a male terminal. Connectors 216n and 217n having any one or more of the female terminals may be provided. Further, either the relay unit 216 or the transfer unit 217 may include a cable CB.
  • the relay unit 216, the transfer unit 217, and the control board 219 of the first outdoor unit 210 may be provided with a USB (Universal Serial Bus) connection terminal or a wireless communication circuit, and may be connected by USB or wirelessly.
  • USB Universal Serial Bus
  • the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 has been described as operating using the bus power supplied from the control board 219 via the connection terminal 216l.
  • the relay unit 216 may operate using power over Ethernet supplied by the first concentrated transmission line CL1.
  • the flash memory 217c included in the transfer unit 217 of the first outdoor unit 210 shown in FIG. 12 includes the second address of the indoor unit 311 connected to the first outdoor unit 210 and the second address of the indoor unit 312. It was explained that the address was stored in advance.
  • the present invention is not limited to this, and the CPU 217a included in the transfer unit 217 includes the indoor unit 311 and the indoor unit 311 connected to the first outdoor unit 210 via the internal / external transmission line IL at the start timing or the timing at regular intervals. An inside / outside investigation process for examining the second address 312 may be executed.
  • the CPU 217a investigates the second addresses of the indoor units 311 and 312 connected to the first outdoor unit 210 by executing the inside / outside investigation process, and uses the second addresses of the indoor units 311 and 312 identified by the investigation to the flash memory 217c. Function as a survey unit (not shown).
  • the second address is described as being set to a value from “0” to “56” according to the second protocol.
  • the investigation unit When the execution of the internal / external investigation process is started, the investigation unit outputs the request for a response to the internal / external communication circuit 217g with the second address “1” as the destination. This is because the second address “0” is a virtual second address set in the control device 100.
  • the investigation unit is connected to the first outdoor unit 210 that is its own unit. It is determined that the second address “1” is not set in the indoor unit 311 or 312. Next, the investigation unit increases the second address by the value “1”, and then increases the second address until the second address becomes “10” of the first outdoor unit 210 that is the own unit. Repeat the process.
  • the investigation unit After that, the investigation unit outputs the request with the second address as the value “11”, and then the internal / external communication circuit 217 g receives the response. Therefore, the investigation unit 211 receives the response from the indoor unit 311 or 312 connected to the first outdoor unit 210. It is determined that “11” is set, and the second address “11” is stored in the flash memory 217c. Similarly, the investigation unit stores the second address “12” in the flash memory 217c.
  • the investigation unit repeats the above process from setting the second address to the value “13” until reaching the maximum value “56” of the second address, and then ends the execution of the inside / outside investigation process.
  • the control device 100 transmits control data to the first concentrated transmission line CL1, and the first outdoor unit 210, the third outdoor unit 230, and the fifth outdoor unit 250 receive the control data as the first data. It has been described that the signal is received from the concentrated transmission line CL1. Further, it has been described that the first outdoor unit 210 transfers the control data to the internal / external transmission line IL connected to the indoor units 311 and 312 when the second address of the indoor unit 311 or 312 is included in the control data. Further, it has been described that the fifth outdoor unit 250 transfers the control data to the internal / external transmission line IL to which the indoor unit 351 is connected when the second address of the indoor unit 351 is included in the control data.
  • the data transmitted by the control device 100 and the data transferred by the first outdoor unit 210 and the fifth outdoor unit 250 are not limited to control data, and any data can be used as long as it is communicated. Data may be used.
  • the control device 100 transmits control data to the first concentrated transmission line CL1, and the first outdoor unit 210 serving as a transfer outdoor unit is connected to the second concentrated transmission line from the first concentrated transmission line CL1. It has been described that the control data is transferred to CL2, and the second outdoor unit 220 and the fourth outdoor unit 240 receive the control data from the second concentrated transmission line CL2. Further, it has been described that the second outdoor unit 220 transfers the control data to the internal / external transmission line IL connected to the indoor units 321 and 322 when the second address of the indoor unit 321 or 322 is included in the control data.
  • the data transmitted by the control device 100 and the data transferred by the first outdoor unit 210 and the second outdoor unit 220 are not limited to control data, and any data can be used as long as it is communicated. Data may be used.
  • the first outdoor unit 210 is connected to the control device 100 with the status data of the first outdoor unit 210 and the status data of the indoor units 311 and 312 received from the internal / external transmission line IL. It has been described that the data is transmitted to the first concentrated transmission line CL1.
  • the third outdoor unit 230 transmits the state data of the third outdoor unit 230 to the first centralized transmission line CL1
  • the fifth outdoor unit 250 transmits the state data of the fifth outdoor unit 250 and the internal / external transmission line IL. It has been described that the state data of the indoor unit 351 received from the first unit is transmitted to the first centralized transmission line CL1.
  • the data transmitted by the first outdoor unit 210, the third outdoor unit 230, and the fifth outdoor unit 250 to the first central transmission line CL1 connected to the control device 100 is not limited to the state data. Any data may be used as long as it is data to be communicated.
  • the second outdoor unit 220 sends the status data of the second outdoor unit 220 and the status data of the indoor units 321 and 322 received from the internal / external transmission line IL to the first outdoor unit 210.
  • the first outdoor unit 210 transmits the state data received from the second concentrated transmission line CL2 to the first concentrated transmission line CL1 connected to the control device 100. did.
  • the fourth outdoor unit 240 transmits the state data of the fourth outdoor unit 240 to the second concentrated transmission line CL2, and the first outdoor unit 210 transfers from the second concentrated transmission line CL2 to the first concentrated transmission line CL1. It has been explained that state data is transferred.
  • the data transferred by the first outdoor unit 210 and the second outdoor unit 220 is not limited to the state data, and any data may be used as long as it is data to be communicated.
  • the first address is a MAC address
  • the second address is an address set according to a second protocol different from the first protocol used for allocation of the first address. It is not necessarily limited to this.
  • the first address and the second address may be any address including, for example, an IP (Internet Protocol) address.
  • the CPU 101 of the control device 100 performs, for example, IP (for IP (first IP unit 210), the third outdoor unit 230, and the fifth outdoor unit 250 connected to the first centralized transmission line CL1. It functions as an assigning unit 140 as shown in FIG. 18 that assigns a communication address such as (Internet Protocol).
  • IP for IP (first IP unit 210)
  • third outdoor unit 230 for IP
  • fifth outdoor unit 250 connected to the first centralized transmission line CL1.
  • It functions as an assigning unit 140 as shown in FIG. 18 that assigns a communication address such as (Internet Protocol).
  • the granting unit 140 is a request for giving a communication address that is an IP address, for example, and includes a request including a first address that is a MAC address, for example, which is included in the transmission source of the request. Is received, the communication address assigned to the transmission source is determined. Next, the assigning unit 140 associates the communication address assigned to the request transmission source with the first address of the request transmission source, and stores them in the information storage unit 190 of FIG. Thereafter, the assigning unit 140 functions as a DHCP (Dynamic Host Configuration Configuration Protocol) server by performing control for causing the communication circuit 105 to return the determined communication address to the request transmission source.
  • DHCP Dynamic Host Configuration Configuration Protocol
  • the CPU 101 of the control device 100 uses the first address and the second address used in the air conditioning communication system 1 at any one or more of the timing at regular intervals and the timing at which the assigning unit 140 assigns the first address.
  • the investigation process as shown in FIG. 19 is executed. Thereby, the CPU 101 functions as an investigation unit 150 as illustrated in FIG. 18 that stores the first address and the second address determined to be used in the air conditioning communication system 1 by the investigation in the address table of FIG. .
  • the survey unit 150 reads out the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 10” of the first outdoor unit 210 stored by the grant unit 140 from the information storage unit 190 when the survey unit 150 starts executing the survey process.
  • the survey unit 150 includes the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 10”, the second address of the first outdoor unit 210, and the indoor unit connected to the first outdoor unit 210.
  • a request for reporting the second addresses 311 and 312 is output to the communication circuit 105 (step S61). After transmitting the request, the communication circuit 105 sequentially receives the second address “10” of the first outdoor unit 210 and the second addresses “11” and “12” of the indoor units 311 and 312 as reports.
  • the investigation unit 150 is connected to an indoor unit in which the second address of the first outdoor unit 210 is “10” and the second addresses “11” and “12” are set to the first outdoor unit 210. Is determined.
  • the investigation unit 150 adds the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 10” and the second address “10” of the first outdoor unit 210 to the address table of FIG. Data in which the second address “11” is associated is stored.
  • the investigating unit 150 associates the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 10” with the second address “10” and the second address “12” of the indoor unit 312. Is stored in the address table of FIG. 5 (step S62).
  • the survey unit 150 outputs a request including the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 30” of the third outdoor unit 230 to the communication circuit 105.
  • the communication circuit 105 sequentially receives the second addresses “30” and “NULL” returned from the third outdoor unit 230 after transmitting the request. Thereafter, the investigation unit 150 stores data in which “XX: XX: XX: YY: 00: 30”, “30”, and “NULL” are associated with each other in the address table of FIG.
  • the investigation unit 150 outputs a request including the first address “XX: XX: XX: YY: 00: 50” of the fifth outdoor unit 250 to the communication circuit 105.
  • the communication circuit 105 sequentially receives the second addresses “NULL” and “51” returned from the fifth outdoor unit 250 after transmitting the request. Thereafter, the investigation unit 150 stores data in which “XX: XX: XX: YY: 00: 50”, “NULL”, and “51” are associated with each other in the address table of FIG.
  • the investigation unit 150 excludes the second addresses “10” to “12”, “30”, and “51” stored in the address table and the virtual second address “0” of the control device 100. Then, it is determined that an unexamined second address exists (step S63; Yes).
  • the investigating unit 150 sets the smallest unexamined second address “1” as an investigation object (step S64). This is because in the present embodiment, the second address is set to a value from “0” to “56” in accordance with the second protocol.
  • the survey unit 150 adds the second address “1” to be surveyed as a final destination to the request, and the first address “XX: XX: XX: YY:” of the first outdoor unit 210. After adding “00:10” as the address of the transfer outdoor unit, the request is output to the communication circuit 105 (step S65).
  • the first outdoor unit 210 After the communication circuit 105 transmits the request to the first concentrated transmission line CL1, the first outdoor unit 210 that has received the request from the first concentrated transmission line CL1 makes a request with the second address “1” to be investigated as the destination. Transfer to the second concentrated transmission line CL2.
  • the communication circuit 105 since the second address “1” is not used in the air conditioning communication system 1, the communication circuit 105 does not receive a report even after a certain time has elapsed after transmitting the request (step S 66; No). . Therefore, the investigation unit determines that the second address “1” is not used.
  • the investigation unit 150 repeats the above process from step S63. Thereafter, the second address “20” is set as the investigation target (step S64), the second address “20” is included as a final destination, and the first address “XX: XX: XX:” of the first outdoor unit 210 is included. A request including “YY: 00: 10” as the address of the transfer outdoor unit is output (step S65).
  • the first outdoor unit 210 transfers the request.
  • the second outdoor unit 220 that has received the request transmits the second addresses “21” and “22” of the indoor units 321 and 322 connected to the second outdoor unit 220
  • the first outdoor unit 210 receives the second address “ Transfer “21” and “22”.
  • the communication circuit 105 receives the second addresses “21” and “22” as reports within a predetermined time after transmitting the request (step S66; Yes).
  • the survey unit 150 determines that the indoor unit set with the second addresses “21” and “22” is connected to the outdoor unit set with the second address “20”.
  • the investigating unit 150 includes “NULL” indicating that the first address is not assigned to the second outdoor unit 220 and the second address “20” of the second outdoor unit 220 in the address table of FIG. Data that associates the second address “21” of the indoor unit 321 connected to the second outdoor unit 220 is stored. Similarly, the investigation unit 150 stores data in which “NULL”, “20”, and “22” are associated with each other in the address table (step S67).
  • the investigation unit 150 repeats the above processing to indicate “NULL”, the second address “40” of the fourth outdoor unit 240, and that the indoor unit is not connected to the fourth outdoor unit 240. Data associated with “NULL” is stored in the address table.
  • step S63 the execution of the investigation process is terminated.
  • the outdoor unit or the indoor unit connected to the first central transmission line CL1, the second central transmission line CL2, or the internal / external transmission line IL is changed by expansion or modification of the air conditioning communication system 1.
  • the control device 100 can maintain communication with the outdoor unit or the indoor unit whose connection has been changed.
  • the control device 100 receives control data including the first address of the first outdoor unit 210 that is a transfer outdoor unit and the second address of the second outdoor unit 220 to be controlled as the first control data. It has been described that the data is transmitted to the concentrated transmission line CL1.
  • the first outdoor unit 210 that is a transfer outdoor unit receives control data from the first centralized transmission line CL1, and sets the destination of the control data as the second address of the second outdoor unit 220. It has been described that the control data is transferred to the second concentrated transmission line CL2 to which the second outdoor unit 220 is connected.
  • the first outdoor unit 210 that is the transfer outdoor unit assigns a virtual first address according to the first protocol to the second outdoor unit 220, and the control device 100 performs the second outdoor unit.
  • the control data including the virtual first address of the machine 220 is transmitted to the first concentrated transmission line CL1.
  • the first outdoor unit 210 that is the transfer outdoor unit receives the control data including the virtual first address of the second outdoor unit 220, and identifies the actual first specified based on the virtual first address included in the control data.
  • the control data is transferred to the second centralized transmission line CL2 to which the second outdoor unit 220 is connected after the address 2 is the destination of the control data.
  • the hub HB When the hub HB according to the present embodiment receives data from the control device 100, the first central transmission line CL1 to which the control device 100 is connected, the first central transmission line CL1 to which the first outdoor unit 210 is connected, the first Data is transferred to all of the first centralized transmission line CL1 to which the third outdoor unit 230 is connected and the first centralized transmission line CL1 to which the fifth outdoor unit 250 is connected.
  • the first communication circuit 216e of the relay unit 216 included in the first outdoor unit 210 shown in FIG. 9 notifies the selection that the first outdoor unit 210 is selected as the transfer outdoor unit from the first centralized transmission line CL1.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 executes an address assignment process as shown in FIG. 20 in which a virtual first address is assigned to an outdoor unit and an indoor unit to which a first address is not assigned.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 executes, for example, an “nmap” command.
  • the CPU 216a first addresses assigned to the control device 100, the first outdoor unit 210, the third outdoor unit 230, and the fifth outdoor unit 250 connected to the first concentrated transmission line CL1 in FIG.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 includes a request for reporting the second address of the outdoor unit to which the first address is assigned, including the assigned first address. 1 is output to the communication circuit 216e (step S72).
  • the outdoor units to which the first address is assigned are the first outdoor unit 210, the third outdoor unit 230, and the fifth outdoor unit 250 connected to the first centralized transmission line CL1, and among these,
  • the addresses are set in the first outdoor unit 210 and the third outdoor unit 230 that are also connected to the second concentrated transmission line CL2. Therefore, after the transmission of the request, the first communication circuit 216e receives the second address “10” of the first outdoor unit 210 and the third address “30” of the third outdoor unit 230 as a report.
  • the CPU 216a acquires the second address “10” of the first outdoor unit 210 and the third address “30” of the third outdoor unit 230 from the first communication circuit 216e.
  • the CPU 216a is set in the first outdoor unit 210 and the third outdoor unit 230 within the second addresses from “0” to “56” set according to the second protocol. It is determined whether or not there are second unexamined addresses other than “10” and “30” and the virtual second address “0” set in the control device 100 (step S73).
  • the CPU 216a determines that there is an unexamined second address (step S73; Yes), and sets the minimum unexamined second address “1” as an investigation target (step S74).
  • the CPU 216a sets the destination of the request for a response as the second address “1” to be investigated, and outputs the request to the transfer unit 217 via the connector 216n in FIG. 9 (step S75).
  • the transfer unit 217 transfers the request to the second concentrated transmission line CL2 based on the request destination by executing the transfer process of FIG.
  • the transfer unit 217 does not receive a response even if a certain time has elapsed after transmitting the request (step S76; No). . Therefore, the CPU 216a determines that the second address “1” is not used.
  • step S74 the second address “11” is set as a check target (step S74), and a request addressed to the second address “11” is output to the transfer unit 217 (step S75).
  • the transfer unit 217 receives the response of the indoor unit 311 from the internal / external transmission line IL after transmitting the request to the internal / external transmission line IL based on the destination of the request (step S76; Yes). Thereafter, the transfer unit 217 transfers the response of the indoor unit 311 to the relay unit 216.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 sends the assigned first address “XX: XX: XX: YY: 00: 01”, “XX: XX: XX: YY: 00: 10 ”,“ XX: XX: XX: YY: 00: 30 ”, and“ XX: XX: XX: YY: 00: 50 ”and a virtual first address“ XX: XX: YY: 00: 11 "is assigned (step S77).
  • the CPU 216a is data in which the virtual first address “XX: XX: XX: YY: 00: 11” of the indoor unit 311 is associated with the actual second address “11” of the indoor unit 311. Generate address correspondence data.
  • the CPU 216a stores the virtual first address “XX: XX: XX: YY: 00: 11” and the actual second address “in the address conversion table as shown in FIG. 21 stored in the flash memory 216c. 11 "is stored (step S78).
  • the CPU 216a After adding the first address of the control device 100 as a destination to the address correspondence data, the CPU 216a outputs the address correspondence data to the first communication circuit 216e in FIG. 9 (step S79). Thereafter, after the first communication circuit 216e transmits the address correspondence data to the first concentrated transmission line CL1, the CPU 216a returns to step S73 and repeats the above processing.
  • the second address “12” is set as the investigation target (step S74), and the virtual first address “XX: XX: XX: YY: 00: 12” of the indoor unit 312 and the actual second address “12” are set. Are stored and output (steps S75 to S79).
  • the CPU 216a After that, the CPU 216a returns to step S73 and repeats the above processing, and then makes the second address “20” to be investigated (step S74). Thereafter, the CPU 216a assigns a virtual first address “XX: XX: XX: YY: 00: 20” to the second outdoor unit 220, and a virtual first address “XX: XX: XX: YY: 00: 20”. And address correspondence data in which the actual second address “20” is associated and output (steps S75 to S79).
  • the CPU 216a assigns a virtual first address to the indoor units 321 and 222 and the fourth outdoor unit 240, and associates the assigned virtual first address with the actual second address.
  • the corresponding data is stored and output (steps S73 to S79).
  • step S73 when the CPU 216a determines that there is no unexamined second address (step S73; No), the execution of the address assignment process is terminated.
  • the communication circuit 105 of the control device 100 illustrated in FIG. 2 receives the address correspondence data output in step S79 of FIG. 20 from the first outdoor unit 210 that is the transfer outdoor unit, the CPU 101 of the control device 100 performs communication. Address correspondence data is acquired from the circuit 105, and the acquired address correspondence data is stored in the flash memory 103.
  • the CPU 101 of the control device 100 executes the control process of FIG. 6 in order to control the second outdoor unit 220.
  • the CPU 101 of the control device 100 reads the virtual first address of the second outdoor unit 220 from the flash memory 103.
  • the CPU 101 of the control device 100 outputs a request including the virtual first address of the second outdoor unit 220 to the communication circuit 105 (step S11).
  • the CPU 101 of the control device 100 determines the control content of the second outdoor unit 220 (steps S12 and S13).
  • the CPU 101 outputs the control data representing the determined control content and including the virtual first address of the second outdoor unit 220 to the communication circuit 105 (step S14).
  • the communication circuit 105 transmits the request or control data to the first centralized transmission line CL1
  • the first communication circuit 216e of the relay unit 216 included in the first outdoor unit 210 that is the transfer outdoor unit illustrated in FIG. Control data is received from the first concentrated transmission line CL1.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 starts executing the first relay process as shown in FIG.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 acquires a request or control data that is data to be relayed from the first communication circuit 216e, similarly to step S21 of FIG. 11 (step S81).
  • the CPU 216a determines that the virtual first address stored in the address conversion table of FIG. 21 is included in the data to be relayed (step S22; Yes).
  • the CPU 216a converts the format of data to be relayed according to the first protocol to the format according to the second protocol, similarly to step S23 of FIG. 11 (step S83). Thereafter, the CPU 216a obtains the actual second address associated with the virtual first address included in the relay target data from the address conversion table of FIG. 21 (step S84).
  • the CPU 216a of the relay unit 216 sets the destination of data to be relayed as the actual second address of the second outdoor unit 220 (step S85), and then transfers to the transfer unit 217 connected to the connector 216n in FIG. After the data to be relayed is transmitted according to the second protocol (step S86), the execution of the first relay process is terminated.
  • the CPU 216a of the relay unit 216 determines the data to be relayed in step S82. Is not included in the virtual first address (step S82; No). After that, the CPU 216a outputs the data to be relayed to the control board 219 shown in FIG. 7 in the same manner as Step S26 in FIG. 11, and then ends the execution of the first relay process.
  • the transfer unit 217 executes the processing of steps S31 to S36 in FIG. 14, so that the second outdoor unit 220 receives the request or control data received from the relay unit 216 based on the actual second address that is the destination. It transmits to the connected 2nd concentrated transmission line CL2.
  • the control of the fourth outdoor unit 240 by the control device 100 is the same as the control of the second outdoor unit 220 by the control device 100.
  • the control device 100 transmits a request and control data including the virtual first address of the indoor unit 311 to the first centralized transmission line CL1.
  • the first outdoor unit 210 receives the request and control data including the virtual first address of the indoor unit 311 from the first centralized transmission line CL1, and the destination of the request and control data is the actual second address of the indoor unit 311. Based on the destination, the request and control data are transmitted to the inside / outside transmission line IL to which the indoor unit 311 is connected.
  • the control of the indoor unit 312 by the control device 100 is the same as the control of the indoor unit 311 by the control device 100.
  • the control device 100 transmits a request and control data including the virtual first address of the indoor unit 321 to the first centralized transmission line CL1.
  • the first outdoor unit 210 receives the request and control data including the virtual first address of the indoor unit 321 from the first centralized transmission line CL1, and the destination of the request and control data is the actual second address of the indoor unit 321.
  • the request and control data are transmitted to the second concentrated transmission line CL2 based on the destination.
  • the second outdoor unit 220 receives a request and control data destined for the actual second address of the indoor unit 321 from the second centralized transmission line CL2, and the indoor unit 321 connects the request and control data based on the destination.
  • the control of the indoor unit 322 by the control device 100 is the same as the control of the indoor unit 321 by the control device 100.
  • the control device 100 when controlling the second outdoor unit 220 that is not connected to the first concentrated transmission line CL1, the control device 100 performs the first protocol according to the first protocol used for communication on the first concentrated transmission line CL1. Control data including a virtual first address assigned to the two outdoor units 220 is transmitted to the first centralized transmission line CL1.
  • the first outdoor unit 210 that is a transfer outdoor unit receives control data including the virtual first address of the second outdoor unit 220 from the first centralized transmission line CL1
  • the destination of the control data is the reality of the second outdoor unit 220.
  • Control data is transferred to the second concentrated transmission line CL2 to which the second outdoor unit 220 is connected.
  • the control device 100 changes the second protocol,
  • the second outdoor unit 220 can be controlled without being affected by the change of the second address set in the second outdoor unit 220 or with less influence than in the past.
  • the relay unit 216 included in the first outdoor unit 210 that is a transfer outdoor unit executes the address assignment process illustrated in FIG. 20, so that the indoor unit is not connected to the first centralized transmission line CL1. It has been described that virtual first addresses are assigned to 311, 312, 321, and 322, and the second outdoor unit 220 and the fourth outdoor unit 240.
  • control device 100 may execute the address assignment process shown in FIG.
  • control device 100 transmits the address correspondence data in which the virtual first address of the indoor unit 311 assigned by the address assignment process and the actual second address of the indoor unit 311 are associated with each other in the transfer outdoor unit. You may notify to the certain 1st outdoor unit 210. Similarly, the control device 100 may notify the first outdoor unit 210 of the address correspondence data of the indoor units 312, 321 and 322, and the second outdoor unit 220 and the fourth outdoor unit 240.
  • the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 may store the notified address correspondence data in the address conversion table of FIG.
  • the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 receives control data including the virtual first address of the indoor units 311, 312, 321, or 322, or the second outdoor unit 220 or the fourth outdoor unit 240. Then, the actual second address associated with the virtual first address may be acquired from the address conversion table. Thereafter, the relay unit 216 of the first outdoor unit 210 may transfer the control data to the second concentrated transmission line CL2 or the internal / external transmission line IL after setting the destination of the control data as the actual second address.
  • the control device 100 executes the address assignment process. For this reason, the amount of processing executed by the CPU 216a of the relay unit 216 and the storage capacity of the RAM 216d functioning as a work area at the time of execution of the processing can be reduced as compared with the conventional case.
  • Embodiments 1 to 3 of the present invention Modifications 1 to 10 of Embodiment 1, and Modifications of Embodiment 3 can be combined with each other.
  • the first to tenth modifications of the first embodiment, and the third modification of the third embodiment can be provided.
  • the existing control device 100 is changed to a control device according to any one of the first to third embodiments of the present invention, the first to tenth modifications of the first embodiment, and the third modification of the first embodiment. It can also function as 100. That is, for realizing each functional configuration by the control device 100 exemplified in any one of the first to third embodiments of the present invention, the first to tenth modified examples of the first embodiment, and the modified example of the third embodiment.
  • the first to third embodiments of the present invention By executing a program (such as a CPU) that controls an existing control device, the first to third embodiments of the present invention, the first to tenth modifications of the first embodiment, and the third embodiment are modified. It can function as the control device 100 according to any of the examples.
  • a program such as a CPU
  • the distribution method of such a program is arbitrary. For example, it is stored in a recording medium such as a memory card, a CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), or a DVD-ROM (Digital Versatile Disk Read Only Memory) and distributed. In addition, it can also be distributed via a communication medium such as the Internet.
  • the air conditioning communication method can be implemented using the air conditioning communication system 1.
  • the present invention is suitable for an air conditioning communication system that performs communication between a control device and an indoor unit or an outdoor unit.
  • Air conditioning communication system 100 control device, 101, 216a, 217a, 219a, 311a CPU, 102, 216b, 217b, 219b, 311b ROM, 103, 216c, 217c, 219c, 311c flash memory, 104, 216d, 217d, 219d 311d RAM, 105 communication circuit, 106 video card, 107 LCD, 108 touch panel, 110 selection unit, 120 acquisition unit, 130 control unit, 140 grant unit, 150 survey unit, 190 information storage unit, 210 first outdoor unit, 211 221 compressor, 212, 222, 311p temperature sensor, 216 relay unit, 216e first communication circuit, 216l, 217m connection terminal, 216n, 217n connector, 217, 227 transfer unit, 217f 311f Second communication circuit, 217g Internal / external communication circuit, 217o switch, 219, 229 Control board, 219j First input / output port, 219k Second input / output port, 219l First

Abstract

空調通信システム(1)は、第1室外機(210)と第2室外機(220)と制御装置(100)とを備える。第1室外機(210)は、第1集中伝送線(CL1)を介して制御装置(100)に接続され、第2集中伝送線(CL2)を介して第2室外機(220)に接続される。第1室外機(210)は、第2室外機(220)と通信されるデータであって、第2室外機(220)のアドレスと第1室外機(210)のアドレスとを含んだデータを、第1プロトコルに従って制御装置(100)から受信し、データに含まれる第2室外機(220)のアドレスを宛先として、第1プロトコルと通信の信頼性が異なる第2プロトコルに従ってデータを送信する中継部を備える。第1室外機(210)は、中継部が送信したデータを受信し、宛先に基づいて第2集中伝送線(CL2)にデータを転送する転送部を備える。

Description

空調通信システム、室外機、空調通信方法、及び、プログラム
 本発明は、空調通信システム、室外機、空調通信方法、及び、プログラムに関する。
 従来から、複数の室外機と、複数の室内機と、当該複数の室外機及び室内機を制御する集中制御ユニットと、を備えるシステムが知られている(例えば、特許文献1参照)。このシステムの複数の室外機は、集中制御ユニットと集中伝送線で通信可能に接続されており、かつ、複数の室内機の1つ以上と内外伝送線で通信可能に接続されている。このシステムは、通信の信頼性を向上させるため、集中伝送線の接続方式をディジーチェーン(daisy chain)方式とし、バス(bus)方式で接続される内外伝送線とディジーチェーン方式の集中伝送線との間でデータ中継を行うゲートウェイをさらに備えている。
特許第4165581号公報
 しかしながら、特許文献1に開示されたシステムのゲートウェイは、ディジーチェーン方式の集中伝送線とバス方式の内外伝送線との間でしかデータ中継を行わない。このため、ディジーチェーン方式と異なる方式のまま存置された既存の集中伝送線及び既存の集中伝送線にのみ接続された室外機が存在する場合には、集中制御ユニットは、既存の集中伝送線にのみ接続された室外機と通信できなかった。このため、特許文献1のシステムでは、既存の集中伝送線を流用できないため、全ての集中伝送線の接続方式をディジーチェーン方式に変更しなければならず、コストの増加を抑制できなかった。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、コストの増加を抑制しながら通信の信頼性を向上できる空調通信システム、室外機、空調通信方法、及び、プログラムを提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明に係る空調通信システムは、
 第1室外機と、第2室外機と、前記第1室外機及び前記第2室外機を制御する制御装置と、を備える空調通信システムであって、
 前記第1室外機は、第1集中伝送線を介して前記制御装置に接続され、第2集中伝送線を介して前記第2室外機に接続され、かつ、内外伝送線を介して室内機に接続され、
 前記制御装置は、前記第2室外機と通信されるデータであって、前記第2室外機のアドレスと、前記第2室外機に接続された前記第1室外機のアドレスと、を含んだ前記データを、前記第1室外機が通信に用いる第1プロトコルに従って、前記第1集中伝送線に送信する通信手段を備え、
 前記第1室外機は、
  前記制御装置の前記通信手段から前記第1室外機の前記アドレスを含んだ前記データを受信し、前記データの宛先を前記データに含まれた前記第2室外機の前記アドレスに変換してから、前記第1プロトコルと通信の信頼性が異なる第2プロトコルに従って前記データを送信する中継手段と、
  前記中継手段が送信した前記データを受信し、前記第1室外機に接続された前記第2集中伝送線及び前記内外伝送線の内で、前記宛先に基づいて前記データの転送先と決定される前記第2集中伝送線に、前記データを転送する転送手段と、を備え、
 前記第2室外機は、前記転送手段が前記第2集中伝送線に転送した前記データを、前記第2プロトコルに従って受信する通信手段を備える。
 本発明に係る空調通信システム、室外機、空調通信方法、及び、プログラムによれば、コストの増加を抑制しながら通信の信頼性を向上できる。
本発明の実施の形態1に係る空調通信システムの一構成例を表す図 制御装置のハードウェア構成の一例を表す図 制御装置が実行する選択処理の一例を表すフローチャート 実施の形態1に係る制御装置が有する機能の一例を表す機能ブロック図 制御装置が記憶するアドレステーブルの一例を表す図 制御装置が実行する制御処理の一例を表すフローチャート 第1室外機のハードウェア構成の一例を表す図 第1室外機が備える筐体の一例を表す図 中継部のハードウェア構成の一例を表す図 中継部が備える接続端子の一例を表す図 実施の形態1に係る中継部が実行する第1中継処理の一例を表すフローチャート 転送部のハードウェア構成の一例を表す図 制御基板のハードウェア構成の一例を表す図 転送部が実行する転送処理の一例を表すフローチャート 第2室外機のハードウェア構成の一例を表す図 中継部が実行する第2中継処理の一例を表すフローチャート 室内機のハードウェア構成の一例を表す図 実施の形態2に係る制御装置が有する機能の一例を表す機能ブロック図 実施の形態2に係る制御装置が実行する調査処理の一例を表すフローチャート 第1室外機が実行するアドレス割当処理の一例を表すフローチャート 第1室外機が記憶するアドレス変換テーブルの一例を表す図 実施の形態3に係る中継部が実行する第1中継処理の一例を表すフローチャート
(実施の形態1)
 以下、本発明の実施の形態1に係る空調通信システム1について、添付図面を参照しつつ説明する。
 図1に示す空調通信システム1は、例えば、オフィスビルに設置される。空調通信システム1は、オフィスビルに設置された空気調和機(以下、空調機という)を制御する制御装置100を備える。
 また、空調通信システム1は、制御装置100によって制御される空調機に含まれる室外機であって、ビル内の空気の温度及び湿度を調整するために用いられる冷媒を加熱又は冷却する第1室外機210から第5室外機250を備える。
 また、空調通信システム1は、制御装置100によって制御される空調機に含まれる室内機であって、第1室外機210によって不図示の冷媒配管内を循環させられる冷媒を用いてオフィスビル内の空気の温度及び湿度を調整する室内機311及び312を備える。同様に、空調通信システム1は、冷媒配管を介して第2室外機220に接続された室内機321及び322、並びに、第5室外機250に接続された室内機351を備える。
 制御装置100と、第1室外機210、第3室外機230、及び、第5室外機250と、は、集線装置であるハブHBに一端が接続された第1集中伝送線CL1の他端と接続されている。このため、制御装置100と、第1室外機210、第3室外機230、及び、第5室外機250と、は、ツリー接続されており、例えば、イーサネット(登録商標)である第1プロトコルに従って通信を行う。
 第1室外機210から第4室外機240は、第1集中伝送線CL1と異なる第2集中伝送線CL2にバス接続されており、第1プロトコルと異なる第2プロトコルに従って通信を行う。
 第1集中伝送線CL1を介した通信で用いられる第1プロトコルは、第2集中伝送線CL2を介した通信で用いられる第2プロトコルよりも通信の信頼性が高いプロトコルである。第1集中伝送線CL1は、第2集中伝送線CL2を用いた通信の信頼性を向上させることを目的として、第2集中伝送線CL2の敷設よりも後に敷設されたためである。
 ここで、第1集中伝送線CL1を介して第1室外機210、第3室外機230、及び、第5室外機250に接続されたハブHBは、例えば、スイッチングハブである。ハブHBは、制御装置100からデータを受信すると、例えば、転送対象とするデータのヘッダ部に格納されたアドレスを読み取り、制御装置100、第1室外機210、第3室外機230、及び、第5室外機250に接続された4本の第1集中伝送線CL1の内で、読み取ったアドレスが割り当てられた室外機に接続された1本の第1集中伝送線CL1にのみデータを転送する。このため、第1室外機210に接続された第1集中伝送線CL1には、第1室外機210を宛先としたデータのみが転送される。同様に、第3室外機230に接続された第1集中伝送線CL1には、第3室外機230を宛先としたデータのみが転送され、第5室外機250に接続された第1集中伝送線CL1には、第5室外機250を宛先としたデータのみが転送される。
 これに対して、第2集中伝送線CL2には、第2集中伝送線CL2に接続された第1室外機210から第4室外機240、並びに、第1室外機210又は第2室外機220に接続された室内機311、312、321、及び、322を宛先としたデータが送信される。このため、第1室外機210は、第1室外機210若しくは第1室外機210に接続された室内機311又は312を宛先としたデータだけでなく、第2室外機220から第4室外機240、並びに、第2室外機220に接続された室内機321及び322を宛先としたデータも、第2集中伝送線CL2から受信する。同様に、第2室外機220は、第2室外機220若しくは室内機321又は322を宛先としたデータだけでなく、第1室外機210、第3室外機230、及び、第4室外機240、並びに、第1室外機210に接続された室内機311及び312を宛先としたデータも受信する。第3室外機230及び第4室外機240も同様である。
 このように、第2集中伝送線CL2を用いた通信よりも、転送されるデータ量を削減し、データ受信により生じる処理負荷を軽減させることを目的として、第2集中伝送線CL2の敷設よりも後に、第1集中伝送線CL1が敷設された。
 第1室外機210と、室内機311及び312と、は、内外伝送線ILを介してバス接続されており、第2プロトコルに従って通信を行う。同様に、第2室外機220と、室内機321及び322と、は、内外伝送線ILを介して接続されており、第2プロトコルに従って通信を行う。また同様に、第5室外機250と室内機351とは、内外伝送線ILを介して接続されており、第2プロトコルに従って通信を行う。
 制御装置100は、図2に示すような、プログラムを実行するCPU(Central Processing Unit)101、プログラムを保存するROM(Read Only Memory)102及びフラッシュメモリ103、プログラムの実行時にワークエリアとして使用されるRAM(Random Access Memory)104を備える。
 また、制御装置100は、図1の第1集中伝送線CL1に接続され、第1プロトコルに従ったデータ通信を行う通信回路105を備える。通信回路105は、本発明に係る制御装置が備える通信手段の一例である。
 さらに、制御装置100は、CPU101から出力された信号に基づいて画像を描画し、描画された画像を表す画像信号を出力するビデオカード106と、画像信号に基づいて画像を表示するLCD(Liquid Crystal Display)107と、を備える。またさらに、制御装置100は、ユーザの操作に応じた信号を入力するタッチパネル108を備える。
 制御装置100のCPU101は、起動すると、第1集中伝送線CL1と第2集中伝送線CL2とに接続された第1室外機210及び第3室外機230から、第1集中伝送線CL1と第2集中伝送線CL2との間でデータの転送をさせる室外機である転送室外機を1つ選択する、図3に示すような選択処理を実行する。これにより、CPU101は、転送室外機を選択する、図4に示すような選択部110として機能する。選択部110は、本発明に係る選択手段の一例である。
 制御装置100が、第1集中伝送線CL1に接続されていない第2室外機220及び第4室外機240と通信するためには、制御装置100が接続された第1集中伝送線CL1と、第2室外機220及び第4室外機240が接続された第2集中伝送線CL2と、の双方に接続された第1室外機210又は第3室外機230に、データ転送させる必要がある。また、第2集中伝送線CL2におけるトラヒックの増加を抑制し、かつ、制御装置100と第2室外機220又は第4室外機240との通信に使用される通信帯域を低減するため、第1室外機210と第3室外機230とのどちらか一方にデータを転送させる必要がある。このため、選択部110は、第1室外機210又は第3室外機230のいずれか1つを転送室外機として選択する。
 図2のフラッシュメモリ103は、第1集中伝送線CL1、第2集中伝送線CL2、及び、内外伝送線ILを介した通信に用いられる情報を記憶する、図4の情報記憶部190として機能する。情報記憶部190は、例えば、MAC(Media Access Control)アドレスといった第1プロトコルに従った通信に用いられる第1アドレスと、第2プロトコルに従った通信に用いられる第2アドレスと、が、予め保存された、図5のアドレステーブルを記憶している。
 アドレステーブルには、第1室外機210の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」及び第2アドレス「10」と、室内機311の第2アドレス「11」と、が対応付けられたデータが保存されている。同様に、アドレステーブルには、第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」及び第2アドレス「10」と、室内機312の第2アドレス「12」と、が対応付けられたデータが保存されている。第1室外機210は、第1集中伝送線CL1及び第2集中伝送線CL2に接続されており、かつ、内外伝送線ILを介して室内機311及び312に接続されているからである。
 また、アドレステーブルには、第2室外機220に第1アドレスが割り当てられていないことを表す「NULL」と、第2室外機220の第2アドレス「20」と、室内機321の第2アドレス「21」と、が対応付けられたデータが保存されている。同様に、アドレステーブルには、「NULL」及び「20」と、室内機322の第2アドレス「22」と、が対応付けられたデータが保存されている。第2室外機220は、第1集中伝送線CL1に接続されていないが、第2集中伝送線CL2に接続されており、かつ、内外伝送線ILを介して室内機321及び322に接続されているからである。
 さらに、アドレステーブルには、第3室外機230の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:30」及び第2アドレス「30」と、第3室外機230に室内機が接続されていないことを表す「NULL」と、が対応付けられたデータが保存されている。
 またさらに、アドレステーブルには、第4室外機240に第1アドレスが割り当てられていないことを表す「NULL」と、第4室外機240の第2アドレス「40」と、第4室外機240に室内機が接続されていないことを表す「NULL」と、が対応付けられたデータが保存されている。
 また、アドレステーブルには、第5室外機250の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:50」及び「NULL」と、室内機351の第2アドレス「51」と、が対応付けられたデータが保存されている。
 図3の選択処理が開始されると、選択部110は、図5のアドレステーブルから室外機の第1アドレスと第2アドレスとが対応付けられたデータを複数取得する(ステップS01)。次に、選択部110は、第1アドレスと第2アドレスとの双方が「NULL」でないため、第1アドレス及び第2アドレスを第1室外機210と第3室外機230とが有すると判別する。つまり、選択部110は、第1室外機210と第3室外機230とが第1集中伝送線CL1及び第2集中伝送線CL2の双方に接続されていると判別する。その後、選択部110は、第1室外機210と第3室外機230との内で、より第2アドレスの値が小さい第1室外機210を転送室外機として選択する(ステップS02)。
 その後、選択部110は、第1室外機210を転送室外機として選択したことを通知する選択通知を、第1プロトコルで用いられる第1データプロトコルに従ったデータフォーマットに基づいて生成する。次に、選択部110は、生成した選択通知に対し、第1室外機210の第1アドレスと第2アドレスとを追加する。例えば、選択部110は、第1室外機210の第1アドレスを、選択通知のヘッダ部において、第1データプロトコルによって通信相手のアドレスが格納される範囲に追加し、選択通知のデータ部の予め定められた範囲に第2アドレスを追加すれば良い。選択部110は、選択通知を通信回路105へ出力し(ステップS03)、通信回路105が、第1プロトコルで用いられる第1通信プロトコルに従った波形の信号で、選択通知を第1集中伝送線CL1へ送信した後に、選択処理の実行を終了する。
 選択処理の終了後、制御装置100のCPU101は、一定間隔で、第1室外機210から第5室外機250、並びに、室内機311、312、321、322、及び、351を制御する、図6に示すような制御処理を実行する。
 説明を簡単にするため、先ず、第1室外機210に対する制御装置100の制御、及び、第1室外機210の制御装置100に対する応答について説明した後、第2室外機220から第5室外機250及び室内機311、312、321、322、及び、351の制御及び応答について順に説明する。
 制御装置100のCPU101は、第1室外機210に対して制御処理を実行することで、例えば、冷管温度といった第1室外機210の状態を表す状態データを取得する、図4の取得部120として機能する。また、CPU101は、取得部120が取得した状態データに基づいて、例えば、省エネ効率が制御前よりも高い圧縮率で冷媒を圧縮させる制御といった第1室外機210に対する制御内容を決定する制御部130として機能する。
 第1室外機210を制御するため、図6の制御処理の実行が開始されると、制御部130は、状態データの送信を求めるリクエストを第1データプロトコルに従って生成する。次に、制御部130は、第1室外機210の第1アドレスを、例えば、リクエストのヘッダに追加した後に、図2の通信回路105にリクエストを出力する(ステップS11)。第1室外機210は、第1集中伝送線CL1に接続されているため、第1アドレスのみを用いて制御装置100と通信できるからである。
 次に、通信回路105が、第1通信プロトコルに従ってリクエストを第1集中伝送線CL1に送信した後に、第1室外機210の状態データを第1集中伝送線CL1から第1通信プロトコルに従って受信すると、図4の取得部120は、通信回路105から状態データを取得する(ステップS12)。
 その後、制御部130は、状態データを用いて第1室外機210の制御内容を決定する(ステップS13)。次に、制御部130は、決定された制御内容を表す制御データを第1データプロトコルに従って生成する。その後、制御部130は、第1室外機210の第1アドレスを、リクエストと同様に、制御データに追加してから、図2の通信回路105に制御データを出力する(ステップS14)。
 その後、通信回路105が、制御データを第1集中伝送線CL1に送信した後に、制御部130は、制御処理の実行を終了する。
 第1室外機210は、図7に示すような、冷媒を圧縮する圧縮機211と、冷媒が通過する冷管に設置され、冷媒の温度を計測する温度センサ212と、を備える。
 また、第1室外機210は、第1集中伝送線CL1に接続されたゲートウェイである中継部216を備える。中継部216は、第1集中伝送線CL1から第1プロトコルに従って受信したデータのフォーマットを変換し、第2プロトコルに従って送信することで、プロトコル変換とデータ中継とを行う。中継部216は、本発明に係る第1室外機が備える中継手段の一例である。
 さらに、第1室外機210は、第2集中伝送線CL2、内外伝送線IL、及び、制御基板219に接続されたブリッジである転送部217を備える。転送部217は、中継部216によって中継されたデータを、データの宛先に基づいて決定された転送先である第2集中伝送線CL2、内外伝送線IL、及び、制御基板219のいずれかに転送する。転送部217は、本発明に係る第1室外機が備える転送手段の一例である。
 またさらに、第1室外機210は、温度センサ212の計測値に基づいて圧縮機211を制御する制御基板219を備える。中継部216、転送部217、及び、制御基板219は、風雨からの保護を目的として、図8に示すような筐体Bに格納されている。
 中継部216は、図9に示すようなCPU216a、ROM216b、フラッシュメモリ216c、RAM216d、及び、第1通信回路216eを備える。これらは、図2に示した制御装置100のCPU101、ROM102、フラッシュメモリ103、RAM104、及び、通信回路105と同様の構成及び機能を有する。第1通信回路216eには、第1室外機210の第1アドレスが割り当てられている。
 また、中継部216は、制御基板219に対して着脱可能に挿入される、図9及び10に示すような、雄型の接続端子216lを備える。中継部216は、接続端子216lを介して制御基板219から供給されるバスパワーを用いて動作する。
 さらに、中継部216は、転送部217に接続される雌型端子を一端に有し、かつ、他端に雌型端子を有する、図8に示すようなケーブルCBに対して、着脱可能に接続される雄型端子を有するコネクタ216nを備える。
 中継部216のCPU216aは、第1室外機210の第1アドレスを含む選択通知、リクエスト、又は、制御データといった中継対象のデータを、図9の第1通信回路216eが第1集中伝送線CL1から受信すると、中継対象のデータを中継する、図11に示すような第1中継処理を実行する。
 説明を簡単にするために、先ず、選択通知を第1通信回路216eが受信した場合に実行される第1中継処理について説明した後に、第1通信回路216eがリクエスト又は制御データを受信した場合に実行される第1中継処理について説明する。
 第1中継処理の実行を開始すると、中継部216のCPU216aは、第1通信回路216eから中継対象のデータである選択通知を取得する(ステップS21)。次に、CPU216aは、中継対象のデータである選択通知に第2アドレスが含まれていると判別する(ステップS22;Yes)。図3に示した制御処理において、選択通知に対して第1室外機210の第1アドレスと第2アドレスとが追加されたためである。
 次に、CPU216aは、中継対象のデータのフォーマットを、第2プロトコルで用いられる第2データプロトコルに従ったフォーマットに変換する(ステップS23)。その後、CPU216aは、フォーマットが変換された選択通知の宛先を、選択通知に含まれる第2アドレスとした後に(ステップS24)、第2プロトコルで用いられる第2通信プロトコルに従った波形の信号で、図9のコネクタ216nに接続された転送部217に選択通知を送信した後に(ステップS25)、第1中継処理の実行を終了する。
 ステップS22において、中継対象のデータに第2アドレスが含まれていないと判別された場合に(ステップS22;No)、CPU216aが実行するステップS26の説明は、第1通信回路216eがリクエスト又は制御データを受信した場合に実行される第1中継処理の説明と共に後述する。
 転送部217は、図12に示すようなCPU217a、ROM217b、フラッシュメモリ217c、及び、RAM217dを備える。これらは、図2に示した制御装置100のCPU101、ROM102、フラッシュメモリ103、及び、RAM104と同様の構成及び機能を有する。
 フラッシュメモリ217cは、転送部217を備える第1室外機210が転送室外機として選択されたか否かを表す選択フラグを記憶している。選択フラグは、起動時にCPU217aによって、転送室外機として選択されていないことを表す値に初期化される。
 さらに、転送部217は、第2集中伝送線CL2に接続され、第2プロトコルに従ったデータ通信を行う第2通信回路217fと、内外伝送線ILに接続され、第2プロトコルに従ったデータ通信を行う内外通信回路217gと、を備える。
 さらに、転送部217は、中継部216の接続端子216lと同様の構成及び機能を有する接続端子217mを備える。転送部217は、中継部216と同様に、接続端子217mを介して制御基板219から供給されるバスパワーを用いて動作する。
 また、転送部217は、図8のケーブルCBに対して着脱可能に接続される雄型端子を有するコネクタ217nを備える。
 またさらに、転送部217は、空調通信システム1の管理者によって設定された第1室外機210の第2アドレスを表す信号を入力するスイッチ217oを備える。
 転送部217のCPU217aは、コネクタ217n及びケーブルCBを介して接続された中継部216から選択通知が送信されると、選択通知を受信し、フラッシュメモリ217cに記憶された選択フラグを、転送室外機として選択されたことを表す値に更新する。その後、転送部217を備える第1室外機210は、転送室外機として機能する。
 次に、中継部216が第1集中伝送線CL1からリクエスト又は制御データを受信した場合に、中継部216が実行する、図11の第1中継処理について説明を行う。
 図6のステップS11で出力されたリクエスト、又は、ステップS14で出力された制御データを、図9に示した中継部216の第1通信回路216eが受信すると、CPU216aは、図11のステップS21の処理を実行した後に、中継対象のデータであるリクエスト又は制御データに第2アドレスが含まれていないと判別する(ステップS22;No)。第1室外機210は、第1集中伝送線CL1に接続されているため、第1アドレスを用いれば、制御装置100と通信できるからである。
 その後、CPU216aは、接続端子216lを介して接続された制御基板219へ中継対象のデータであるリクエスト又は制御データを送信した後に(ステップS26)、第1中継処理の実行を終了する。
 制御基板219は、図13に示すようなCPU219a、ROM219b、フラッシュメモリ219c、及び、RAM219dを備える。これらは、図2に示した制御装置100のCPU101、ROM102、フラッシュメモリ103、及び、RAM104と同様の構成及び機能を有する。
 また、制御基板219は、例えば、ケーブルによって、圧縮機211と通信可能に接続された第1入出力ポート219jと、温度センサ212と通信可能に接続された第2入出力ポート219kと、を備える。
 さらに、制御基板219は、雌型端子を有し、中継部216の雄型の接続端子216lが着脱可能に挿入される第1バススロット219lと、雌型端子を有し、転送部217の接続端子217mが着脱可能に挿入される第2バススロット219mと、を備える。
 制御基板219のCPU219aは、中継部216が第1集中伝送線CL1から受信したリクエストを、第1バススロット219lを介して送信すると、リクエストに応答して、温度センサ212が計測した冷管温度を表すデータを、第2入出力ポート219kから取得し、取得した冷管温度を表すデータを状態データとする。
 その後、CPU219aは、リクエストの送信元である制御装置100の第1アドレスをフラッシュメモリ219cから読み出し、読み出した第1アドレスを状態データに追加した後に、第1バススロット219lを介して中継部216へ状態データを送信する。その後、中継部216は、状態データを、制御装置100が接続された第1集中伝送線CL1に第1プロトコルに従って送信する。
 状態データに基づいて制御装置100が決定した制御内容を表す制御データは、リクエストと同様に、中継部216によって、制御装置100から受信され、第1バススロット219lを介して制御基板219に送信される。制御基板219のCPU219aは、制御データを受信し、受信した制御データに基づいて圧縮機211の運転を制御する信号を、圧縮機211が接続された第1入出力ポート219jに出力する。
 第2室外機220から第5室外機250の構成及び機能の説明は、第2室外機220から第5室外機250に対する制御装置100の制御の説明と共に後述する。同様に、室内機311、312、321、322、及び、351の構成及び機能の説明は、室内機311、312、321、322、及び、351に対する制御装置100の制御の説明と共に後述する。
 次に、第1集中伝送線CL1に接続されていないが、第2集中伝送線CL2に接続されている第2室外機220に対する制御装置100の制御、及び、第2室外機220の制御装置100に対する応答について説明する。
 図4に示した制御装置100の制御部130は、第2室外機220に対して、図6に示した制御処理の実行を開始すると、状態データの送信を求めるリクエストを生成する。次に、制御部130は、リクエストに対して、第2室外機220の第2アドレス「20」を最終的な宛先として追加し、かつ、第1室外機210の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」を転送室外機のアドレスとして追加する。例えば、制御部130は、選択通知と同様に、第1室外機210の第1アドレスを、リクエストのヘッダ部において、第1データプロトコルによって通信相手のアドレスが格納される範囲に追加し、リクエストのデータ部の予め定められた範囲に第2室外機220の第2アドレスを追加すれば良い。その後、制御部130は、図2の通信回路105にリクエストを出力する(ステップS11)。
 次に、通信回路105が、第1集中伝送線CL1へリクエストを送信した後に、転送室外機に指定された第1室外機210は、後述する方法で、第2室外機220が接続された第2集中伝送線CL2にリクエストを転送する。
 その後、第2室外機220がリクエストの応答として状態データを第2集中伝送線CL2へ送信した後に、第1室外機210は、後述する方法で、第1集中伝送線CL1に状態データを転送する。
 制御装置100の通信回路105が状態データを第1集中伝送線CL1から受信すると、ステップS12及びS13の処理が実行される(ステップS12及びS13)。これにより、状態データに基づいて第2室外機220の制御内容が決定される。
 その後、制御部130は、決定された制御内容を表す制御データを生成する。次に、制御部130は、リクエストと同様に、第2室外機220の第2アドレス「20」を最終的な宛先として追加し、かつ、第1室外機210の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」を転送室外機のアドレスとして制御データに追加する。次に、制御部130は、図2の通信回路105に制御データを出力した後に(ステップS14)、制御処理の実行を終了する。
 図9に示した第1室外機210が備える中継部216が、第1室外機210の第1アドレスを含むリクエストを第1通信回路216eで受信すると、中継部216のCPU216aは、図11に示した第1中継処理を実行する。これにより、ステップS21からS25が実行されることで、第2室外機220の第2アドレス「20」を宛先としたリクエストが、コネクタ216nを介して接続される転送部217に対して、第2プロトコルに従って送信される。
 図12に示した転送部217のCPU217aは、コネクタ217nを介して接続される中継部216がリクエストの送信を開始すると、転送対象のデータであるリクエストの受信及び転送を行う、図14に示すような転送処理を実行する。
 転送処理の実行を開始すると、転送部217のCPU217aは、転送対象のデータであるリクエストを受信する(ステップS31)。次に、CPU217aは、リクエストの宛先が、第2室外機220の第2アドレス「20」であり、図12のスイッチ217oに設定された自機の第2アドレス「10」と異なると判別する(ステップS32;No)。
 次に、CPU217aは、図12のフラッシュメモリ217cから、自機に接続された室内機311及び312の第2アドレス「11」及び「12」を読み出す。その後、CPU217aは、リクエストの宛先が、第2室外機220の第2アドレス「20」であり、自機に接続された室内機311及び312の第2アドレス「11」及び「12」と異なると判別する(ステップS33;No)。
 その後、CPU217aは、図12のフラッシュメモリ217cから、制御装置100に対して仮想的に設定されたアドレスである第2アドレス「0」を読み出す。制御装置100は、第1集中伝送線CL1に接続されているため、現実のアドレスである第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:01」が割り当てられているが、第2集中伝送線CL2に接続されていないため、第2アドレスが設定されない。しかし、第1集中伝送線CL1に接続されていないが、第2集中伝送線CL2に接続された第2室外機220は、第2プロトコルに従った第2アドレスを用いて、制御装置100と通信する必要がある。このため、制御装置100に対して仮想の第2アドレス「0」が設定されている。
 次に、CPU217aは、リクエストである中継対象のデータの宛先が、第2室外機220の第2アドレス「20」であり、制御装置100の仮想の第2アドレス「0」でないと判別する(ステップS34;No)。このため、CPU217aは、リクエストの宛先が、第2集中伝送線CL2に接続された他の室外機である第2室外機220から第4室外機240、並びに、当該他の室外機の1つである第3室外機230に接続された室内機321及び322のいずれかであると判別する。
 次に、CPU217aは、リクエストを中継部216から受信したため、中継部216によって第1集中伝送線CL1からリクエストが受信されたのであって、第2集中伝送線CL2から受信されたのではないと判別する(ステップS35;No)。その後、CPU217aは、第2集中伝送線CL2に接続された、図12の第2通信回路217fに中継対象のデータであるリクエストを出力する。次に、第2通信回路217fが、第2通信プロトコルに従った波形の信号でリクエストを第2集中伝送線CL2に転送した後に(ステップS36)、CPU217aは、転送処理の実行を終了する。
 ステップS32において、宛先が自機の第2アドレスであると判別された場合に(ステップS32;Yes)、CPU217aが実行するステップS37の説明は、第2室外機220に対する制御装置100の制御の説明と共に後述する。
 ステップS33において、宛先が自機に接続された室内機311又は312の第2アドレスであると判別された場合に(ステップS33;Yes)、CPU217aが実行するステップS38の説明は、室内機311又は312に対する制御装置100の制御の説明と共に後述する。
 ステップS34において、宛先が制御装置100の仮想の第2アドレスであると判別された場合に(ステップS34;Yes)、CPU217aが実行するステップS39及びS40の説明は、制御装置100に対する第2室外機220の応答の説明と共に後述する。
 第2室外機220は、図15に示すような圧縮機221、温度センサ222、転送部227、及び、制御基板229を備える。これらは、図7に示した第1室外機210の圧縮機211、温度センサ212、転送部217、及び、制御基板219と同様の構成及び機能を有する。しかし、第2室外機220は、第1室外機210が備える中継部216に相当する部を備えない。第2室外機220は、第1集中伝送線CL1に接続されていないからである。
 第2室外機220の転送部227は、不図示のCPU、ROM、フラッシュメモリ、RAM、第2通信回路、内外通信回路、接続端子、コネクタ、及び、スイッチを備える。これらの構成は、図12に示した第1室外機210の転送部217が備えるCPU217a、ROM217b、フラッシュメモリ217c、RAM217d、第2通信回路217f、内外通信回路217g、接続端子217m、コネクタ217n、及び、スイッチ217oと同様の構成及び機能を有する。転送部227が備える第2通信回路は、本発明に係る第2室外機が備える通信手段の一例である。
 第2室外機220の転送部227が備える不図示の第2通信回路が、第1室外機210によって転送されたリクエストを第2集中伝送線CL2から受信すると、転送部227の不図示のCPUは、図14に示した転送処理の実行を開始する。その後、ステップS31が実行された後に、転送部227のCPUは、リクエストの宛先が自機の第2アドレス「20」であると判別する(ステップS32;Yes)。次に、転送部227のCPUは、制御基板229に接続された不図示の接続端子を介して制御基板229にリクエストを転送した後に(ステップS37)、転送処理の実行を終了する。
 制御基板229の不図示のCPUは、転送部227がリクエストを送信すると、第1室外機210と同様に、不図示のフラッシュメモリから、制御装置100の仮想の第2アドレスを読み出し、仮想の第2アドレスを宛先とした状態データを転送部227に送信する。
 転送部227の不図示のCPUは、仮想の第2アドレスを宛先とした状態データを制御基板229から送信されると、図14に示した転送処理を実行する。これにより、転送部227のCPUは、ステップS31から33の処理を実行した後、転送対象のデータである状態データの宛先が、制御装置100の仮想の第2アドレスであると判別する(ステップS34;Yes)。
 その後、転送部227のCPUは、転送部227の不図示のフラッシュメモリから選択フラグを読み出し、転送部227を備える第2室外機220が転送室外機として選択されていないと判別する(ステップS39;No)。次に、転送部227のCPUは、転送室外機として選択された第1室外機210に状態データを転送するため、第2集中伝送線CL2へ状態データを転送した後に(ステップS36)、転送処理の実行を終了する。
 図12に示した第1室外機210が備える転送部217のCPU217aは、第2通信回路217fが状態データを第2集中伝送線CL2から受信すると、図14に示した転送処理を実行する。
 転送処理の実行を開始すると、CPU217aは、ステップS31から34の処理を実行することで、転送対象のデータである状態データの宛先が、制御装置100の仮想的な第2アドレスであると判別する(ステップS34;Yes)。
 その後、転送部217のCPU217aは、転送部217を備える第1室外機210が転送室外機として選択されていると判別すると(ステップS39;Yes)、図12のコネクタ217nを介して中継部216に状態データを転送した後に(ステップS40)、転送処理の実行を終了する。
 図9に示した第1室外機210が備える中継部216のCPU216aは、転送部217が状態データを送信すると、状態データの中継を行う、図16に示すような第2中継処理を実行する。
 CPU216aは、第2中継処理の実行を開始すると、中継対象のデータである状態データを受信する(ステップS51)。次に、CPU216aは、中継対象のデータのフォーマットを、第1データプロトコルに従ったフォーマットに変換する(ステップS52)。次に、CPU216aは、状態データの宛先である制御装置100の仮想の第2アドレスを、制御装置100の現実の第1アドレスに変換する(ステップS53)。その後、CPU216aは、図9の第1通信回路216eにフォーマット及び宛先のアドレスが変換された状態データを出力し、第1通信回路216eが第1通信プロトコルに従った波形の信号で状態データを第1集中伝送線CL1に送信してから(ステップS54)、第2中継処理の実行を終了する。
 第2室外機220の状態データに基づいて制御装置100が決定した制御内容を表す制御データは、リクエストと同様に、第1室外機210によって第2集中伝送線CL2に転送される。第2室外機220の転送部227は、第2集中伝送線CL2から制御データを受信し、受信した制御データを制御基板229に転送する。制御基板229は、制御データに基づいて圧縮機221の運転を制御する。
 第3室外機230及び第5室外機250は、第1室外機210と同様の構成及び機能を備える。つまり、第3室外機230及び第5室外機250は、不図示の圧縮機、温度センサ、中継部、転送部、及び、制御基板を備えている。第3室外機230の中継部は、本発明に係る第3室外機が備える中継手段の一例であり、第3室外機230の転送部は、本発明に係る第3室外機が備える転送手段の一例である。
 第3室外機230及び第5室外機250に対する制御装置100の制御、及び、第3室外機230及び第5室外機250の制御装置100に対する応答は、第1室外機210に対する制御装置100の制御、及び、第1室外機210の制御装置100に対する応答と同様に行われる。第3室外機230及び第5室外機250は、第1室外機210と同様に、第1集中伝送線CL1に接続しているからである。
 第4室外機240は、第2室外機220と同様の構成及び機能を備える。第4室外機240に対する制御装置100の制御、及び、第4室外機240の制御装置100に対する応答は、第2室外機220に対する制御装置100の制御、及び、第2室外機220の制御装置100に対する応答と同様に行われる。第4室外機240は、第2室外機220と同様に、第1集中伝送線CL1に接続しておらず、第2集中伝送線CL2に接続しているからである。
 次に、第1室外機210に接続された室内機311に対する制御装置100の制御、及び、室内機311の制御装置100に対する応答について説明する。
 図4に示した制御装置100の制御部130は、室内機311を制御するために、図6に示した制御処理の実行を開始すると、例えば、室内機311の設定温度及び吸込温度を表す状態データの送信を求めるリクエストを生成する。次に、制御部130は、リクエストに対して、室内機311の第2アドレス「11」を最終的な宛先として追加し、かつ、第1室外機210の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」を転送室外機のアドレスとして追加する。その後、制御部130は、図2の通信回路105にリクエストを出力する(ステップS11)。
 次に、通信回路105が、第1集中伝送線CL1へリクエストを送信した後に、転送室外機に指定された第1室外機210は、後述する方法で、室内機311が接続された内外伝送線ILにリクエストを転送する。
 その後、室内機311が状態データを内外伝送線ILへ送信した後に、第1室外機210は、後述する方法で、制御装置100に接続された第1集中伝送線CL1に状態データを転送する。
 制御装置100の通信回路105が状態データを第1集中伝送線CL1から受信すると、ステップS12及びS13の処理が実行される。これにより、状態データに基づいて室内機311の制御内容が決定される(ステップS12及びS13)。
 その後、制御部130は、決定された制御内容を表す制御データを生成した後に、室内機311の第2アドレス「11」を最終的な宛先として追加し、かつ、第1室外機210の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」を転送室外機のアドレスとして制御データに追加する。次に、制御部130は、図2の通信回路105に制御データを出力した後に(ステップS14)、制御処理の実行を終了する。
 図9に示した第1室外機210の中継部216が、第1室外機210の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」を含むリクエストを第1通信回路216eで受信すると、中継部216のCPU216aは、図11に示した第1中継処理を実行する。これにより、ステップS21からS25が実行されることで、室内機311の第2アドレス「11」を宛先としたリクエストが、コネクタ216nを介して接続される転送部217へ第2プロトコルに従って送信される。
 図12に示した転送部217のCPU217aは、中継部216がリクエストの送信を開始すると、図14に示した転送処理の実行を開始し、ステップS31及びS32の処理を実行する。その後、CPU217aは、図12に示したフラッシュメモリ217cから、自機に接続された室内機311及び312の第2アドレス「11」及び「12」を読み出す。次に、CPU217aは、リクエストの宛先が、読み出した室内機311の第2アドレス「11」であると判別する(ステップS33;Yes)。
 その後、CPU217aは、内外伝送線ILに接続された、図12の内外通信回路217gに中継対象のデータであるリクエストを出力する。次に、内外通信回路217gが、第2通信プロトコルに従った波形の信号でリクエストを、室内機311が接続された内外伝送線ILに転送した後に(ステップS38)、転送処理の実行を終了する。
 室内機311は、図17に示すようなCPU311a、ROM311b、フラッシュメモリ311c、RAM311d、及び、第2通信回路311fを備える。これらは、図2に示した制御装置100のCPU101、ROM102、フラッシュメモリ103、及び、RAM104、並びに、図12に示した第1室外機210の転送部217が備える第2通信回路217fと同様の構成及び機能を有する。第2通信回路311fには、室内機311の第2アドレス「11」が管理者によって設定されている。
 また、室内機311は、空気の吸い込み口に設置され、吸い込み口から吸い込まれる空気の温度を計測する温度センサ311pと、第1室外機210によって加熱又は冷却された冷媒を用いて加熱又は冷却した空気を吐出させるモータ311qと、を備える。
 室内機311のCPU311aは、第2通信回路311fが内外伝送線ILからリクエストを受信すると、温度センサ311pが計測した吸込温度を表すデータを取得し、フラッシュメモリ311cから設定温度を表すデータを読み出す。その後、CPU311aは、吸込温度及び設定温度を表すデータを状態データとする。
 その後、CPU311aは、リクエストの送信元である制御装置100の仮想の第2アドレスをフラッシュメモリ311cから読み出し、読み出した仮想の第2アドレスを宛先として、状態データを第2通信回路311fに出力する。その後、第2通信回路311fは、状態データを、第1室外機210が接続された内外伝送線ILに第2プロトコルに従って送信する。
 図12に示した第1室外機210が備える転送部217は、内外伝送線ILを介して接続される室内機311が状態データの送信を開始すると、図14に示した転送処理を実行する。これにより、転送部217は、ステップS31からS34、S39、及び、S40の処理を実行することで、第1室外機210が備える中継部216へ状態データを転送する。
 その後、第1室外機210の中継部216は、図16に示した第2中継処理を実行することで、制御装置100が接続された第1集中伝送線CL1に状態データを送信する。
 第1室外機210によって転送された室内機311の状態データに基づいて制御装置100が決定した制御内容を表す制御データは、リクエストと同様に、第1室外機210によって室内機311へ転送される。室内機311のCPU311aは、第2通信回路311fが制御データを受信すると、制御データに基づいて、例えば、制御前よりも省エネ効率の高い回転数でモータ311qを回転させる制御信号を出力する。
 室内機312、321、322、及び、351は、室内機311と同様の構成及び機能を備える。室内機312に対する制御装置100の制御、及び、室内機312の制御装置100に対する応答は、室内機311に対する制御装置100の制御、及び、室内機311の制御装置100に対する応答と同様である。
 次に、第2室外機220に接続された室内機321に対する制御装置100の制御、及び、室内機321の制御装置100に対する応答について説明する。
 制御装置100は、室内機321を制御するために、図6に示した制御処理を実行することで、室内機321の第2アドレスを最終的な宛先とし、かつ、第1室外機210の第1アドレスを転送室外機のアドレスとして含むリクエストを第1集中伝送線CL1に送信する。
 次に、転送室外機である第1室外機210は、第1室外機210の第1アドレスを含むリクエストを受信し、リクエストの宛先を室内機321の第2アドレスとして第2集中伝送線CL2へ転送する。その後、第2室外機220は、第2集中伝送線CL2からリクエストを受信し、室内機321が接続された内外伝送線ILへリクエストを転送する。
 室内機321は、リクエストを内外伝送線ILから受信すると、制御装置100の仮想の第2アドレスを宛先とした状態データを内外伝送線ILへ送信する。
 次に、第2室外機220は、内外伝送線ILから状態データを受信し、転送室外機である第1室外機210が接続された第2集中伝送線CL2へ状態データを転送する。その後、第1室外機210は、第2集中伝送線CL2から状態データを受信し、状態データの宛先を仮想の第2アドレスから現実の第1アドレスに変換した後に、制御装置100が接続された第1集中伝送線CL1へ状態データを転送する。
 室内機322に対する制御装置100の制御、及び、室内機322の制御装置100に対する応答は、室内機321に対する制御装置100の制御、及び、室内機321の制御装置100に対する応答と同様である。室内機322は、室内機321と同様に、第2室外機220に接続されているからである。
 室内機351に対する制御装置100の制御、及び、室内機351の制御装置100に対する応答は、室内機311に対する制御装置100の制御、及び、室内機311の制御装置100に対する応答と同様である。室内機311が、第1集中伝送線CL1に接続された第1室外機210に接続されているのと同様に、室内機351は、第1集中伝送線CL1に接続された第5室外機250に接続されているからである。
 最後に、第2室外機220と第1室外機210に接続された室内機321とのデータ通信について説明する。
 図15に示した第2室外機220の制御基板229は、室内機321の第2アドレスを宛先とした通信データを転送部227へ出力する。転送部227は、図14に示した転送処理のステップS31からS36の処理を実行することで、第2集中伝送線CL2へ通信データを転送する。
 図7に示した第1室外機210の転送部217は、図14に示した転送処理のステップS31からS33及びS38を実行することで、第2集中伝送線CL2から受信した通信データを、室内機321が接続された内外伝送線ILへ転送する。室内機321は、内外伝送線ILから通信データを受信する。
 室内機321が、第2室外機220の第2アドレスを宛先とした通信データを返信すると、図7に示した第1室外機210の転送部217は、図14に示した転送処理のステップS31からS36を実行することで、通信データを第2集中伝送線CL2へ転送する。その後、第2室外機220は、第2集中伝送線CL2から通信データを受信する。
 これらの構成によれば、図7に示した第1室外機210の中継部216は、第1集中伝送線CL1と第2集中伝送線CL2との間でプロトコルの変換及びデータ転送を行う。このため、制御装置100は、第1集中伝送線CL1に接続されていないが、第2集中伝送線CL2に接続されている第2室外機220及び第4室外機240と、第2室外機220及び第4室外機240が通信に用いる第2プロトコルよりも通信の信頼性が高い第1プロトコルに従って通信できる。さらに、図15に示した第2室外機220の転送部227は、第2集中伝送線CL2と内外伝送線ILとの間でデータ転送を行う。このため、制御装置100は、第2室外機220に接続された室内機321及び322と、第1室外機210と第2室外機220とを介して第1プロトコルに従って通信できる。
 また、第2室外機220及び第4室外機240に接続された第2集中伝送線CL2を第1集中伝送線CL1に変更したり、第1集中伝送線CL1を介してデータ通信する中継部を第2室外機220及び第4室外機240に追加することで、制御装置100と、第2室外機220及び第4室外機240と、の通信を可能とする場合と比べて、コストの増加を抑制できる。
 さらにこれらの構成によれば、図4に示した制御装置100は、制御データに対して、第2室外機220の第2アドレスを最終的な宛先として追加し、かつ、第1室外機210の第1アドレスを転送室外機のアドレスとして追加した後に、制御データを第1集中伝送線CL1へ送信する。また、図7に示した第1室外機210の中継部216は、第1室外機210の第1アドレスを含んだ制御データを第1集中伝送線CL1から第1プロトコルに従って受信し、制御データに含まれた第2室外機220の第2アドレスを宛先として第2プロトコルに従って送信する。このため、中継部216は、制御データのプロトコルを変換すると共に、制御データに含まれる第2アドレスに制御データの宛先を変換すれば、制御データの最終的な宛先を検索したりすることなく、制御データを中継できる。よって、制御データを中継するために中継部216のCPU216aが実行する処理量、及び、制御データの中継時にワークエリアとして機能するRAM216dの記憶容量を従来よりも少なくできるため、中継部216の製造コストを従来よりも削減できる。
 さらにこれらの構成によれば、図4に示した制御装置100は、制御データに対して、第2室外機220の第2アドレスを最終的な宛先として追加し、かつ、第1室外機210の第1アドレスを転送室外機のアドレスとして追加する。このため、第1集中伝送線CL1及び第2集中伝送線CL2の双方に接続された第1室外機210及び第3室外機230の双方が制御データを転送する場合と比べて、制御データの転送により第2集中伝送線CL2に生じるトラヒック及び使用される通信帯域の増加を抑制できる。このため、同じ制御データが複数回に亘って第2集中伝送線CL2に送信されることを防止できるため、第2集中伝送線CL2に接続された第1室外機210から第4室外機240が制御データを受信するために実行する処理量の増加を抑制できる。
 これらの構成によれば、図7に示した第1室外機210の中継部216は、図16に示した第2中継処理のステップS53において、第2室外機220が送信した状態データの宛先を、制御装置100の仮想の第2アドレスから現実の第1アドレスに変換する。このため、第2室外機220及び第2室外機220に接続された室内機321及び322は、第1集中伝送線CL1を介した通信で用いられる第1プロトコルに従うことなく、第2集中伝送線CL2及び内外伝送線ILを介した通信で用いられる第2プロトコルに従って通信すれば、第1室外機210を介して制御装置100と通信できる。
 これらの構成によれば、図4に示した制御装置100の選択部110は、第1室外機210及び第3室外機230の内で、第2アドレスがより小さい第1室外機210を、制御装置100の仮想の第2アドレスを宛先とする状態データの転送を実行させる転送室外機として選択する。このため、第1室外機210及び第3室外機230の双方が仮想の第2アドレスを宛先とする状態データを第1集中伝送線CL1へ転送する場合と比べて、状態データの転送により第1集中伝送線CL1に生じるトラヒック及び使用される通信帯域の増加を抑制できる。
 これらの構成によれば、図7に示した第1室外機210の中継部216は、図13に示した第1室外機210の制御基板219が備える第1バススロット219lと着脱可能に接続される接続端子216lを備える。また、第1室外機210の中継部216は、第1バススロット219lと接続された接続端子216lを介して供給されるバスパワーを用いて動作する。さらに、第1室外機210の中継部216は、データの中継先の1つである第1室外機210の転送部217と着脱可能に接続されるコネクタ216nを備える。これらのため、第1室外機210の中継部216は、第1室外機210と着脱可能に搭載されるため、第1室外機210を第1集中伝送線CL1に接続させる必要性が無くなれば中継部216を容易に撤去できるし、第1集中伝送線CL1に接続させる必要性が再び生じれば、中継部216を容易に再搭載できる。
(実施の形態1の変形例1)
 実施の形態1では、図4に示した制御装置100の選択部110は、第1室外機210及び第3室外機230の内で、第2アドレスがより小さい第1室外機210を転送室外機として選択すると説明したが、これに限定される訳ではない。選択部110は、第1室外機210及び第3室外機230の内で、第2アドレスがより大きい第3室外機230を転送室外機として選択してもよい。また、選択部110は、第1集中伝送線CL1及び第2集中伝送線CL2の双方に接続された3台以上の室外機の内で、最も小さい又は最も大きいアドレスが設定された室外機を、若しくは、ランダムに選択した1台の室外機を、転送室外機として選択しても良い。
 また、選択部110は、第1集中伝送線CL1及び第2集中伝送線CL2の双方に接続された複数の室外機の内で、接続された室内機の台数が最も少ない1台の室外機を転送室外機として選択しても良い。この構成によれば、接続された室内機の台数が少ない程、接続された室内機に転送するデータの量が少ないため、選択部110は、より少ない処理負荷が課された室外機を転送室外機として選択できる。
 またさらに、選択部110は、第1集中伝送線CL1及び第2集中伝送線CL2の双方に接続された複数の室外機の内で、接続された稼働中の室内機の台数が最も少ない1台の室外機を転送室外機として選択しても良い。この構成によれば、接続された稼働中の室内機の台数が少ない程、室内機の制御のために転送する制御データ及び状態データの量が少ないため、選択部110は、より少ない処理負荷が課された室外機を転送室外機として選択できる。
(実施の形態1の変形例2)
 実施の形態1では、最も小さい第2アドレスが設定された第1室外機210が、制御データを第1集中伝送線CL1から第2集中伝送線CL2へ転送し、かつ、状態データを第2集中伝送線CL2から第1集中伝送線CL1へ転送すると説明した。しかし、これに限定される訳では無く、制御データを転送させる室外機と、状態データを転送させる室外機と、を別にしても良い。つまり、例えば、最も大きい第2アドレスを設定された第3室外機230が、制御データを第1集中伝送線CL1から第2集中伝送線CL2へ転送し、かつ、最も小さい第2アドレスを設定された第1室外機210が、状態データを第2集中伝送線CL2から第1集中伝送線CL1へ転送しても良い。このために、制御装置100は、図6のステップS14において、制御データに対して、第2室外機220の第2アドレスを最終的な宛先として追加し、かつ、第3室外機230の第1アドレスを転送室外機のアドレスとして追加した後に、制御データを第1集中伝送線CL1に送信すれば良い。また、制御装置100は、状態データを第1室外機210に転送させるために、図3のステップS03と同様に、選択通知を第1室外機210へ送信すれば良い。
 また、最も小さい第2アドレスを設定された第1室外機210が、制御データを転送し、かつ、最も大きい第2アドレスを設定された第3室外機230が、状態データを転送しても良い。これらの構成によれば、制御データを転送する室外機と、状態データを転送する室外機と、が異なるため、転送処理で生じる負荷を分散できる。
(実施の形態1の変形例3)
 実施の形態1では、第1集中伝送線CL1及び第2集中伝送線CL2の双方に接続された第1室外機210及び第3室外機230の内で、制御装置100の選択部110によって転送室外機として選択された第1室外機210が第1集中伝送線CL1と第2集中伝送線CL2との間で制御データ及び状態データを転送すると説明した。しかし、これに限定される訳ではなく、第1室外機210及び第3室外機230の双方が、第1集中伝送線CL1と第2集中伝送線CL2との間で制御データ及び状態データを転送しても良い。この構成によれば、制御装置100が転送室外機を指定するのに要する処理負荷を軽減できる。
(実施の形態1の変形例4)
 実施の形態1では、図4に示した制御装置100の選択部110は、第1室外機210を転送室外機として選択すると説明した。第1室外機210を転送室外機として選択した後、選択部110は、第1室外機210によるデータの転送の失敗を検知すると、転送室外機として第3室外機230を選択し直しても良い。
 このために、選択部110は、図6のステップS11において、第1室外機210の第1アドレスを転送室外機のアドレスとして含み、かつ、第2室外機220の第2アドレスを最終的な宛先として含むリクエストが出力されてから一定時間が経過しても、第2室外機220の状態データを、図2の通信回路105が受信しない場合に、リクエストの転送が失敗したと判別しても良い。
 また、選択部110は、リクエストの転送が失敗したと判別すると、図3のステップS02及びS03の処理を再度実行することで、2番目に小さい第2アドレスが設定された第3室外機230を転送室外機として選択し、選択した第3室外機230に選択通知を送信しても良い。
 これらの構成によれば、選択部110は、転送室外機として選択された第1室外機210がデータ転送を失敗したと判別すると、転送室外機を第3室外機230に変更する。このため、第1集中伝送線CL1と第2集中伝送線CL2との間で従来よりも確実にデータを転送できる。
(実施の形態1の変形例5)
 実施の形態1では、第1プロトコルは、第2プロトコルよりも通信の信頼性が高いと説明したが、これに限定される訳ではない。第1プロトコルは、第2プロトコルと異なるプロトコルであれば、どのようなものでも良い。第1プロトコルは、例えば、第2プロトコルよりも通信帯域が広い特徴、通信速度が早い特徴、及び、通信の信頼性が高い特徴のいずれか1つ以上を有するプロトコルであっても良い。
(実施の形態1の変形例6)
 実施の形態1では、図9及び12に示した第1室外機210の中継部216及び転送部217は、制御基板219に対して着脱可能に挿入される雄型の接続端子216l及び217mを備えると説明した。また、図13に示した制御基板219は、雌型端子を有する第1バススロット219l及び第2バススロット219mを有すると説明した。しかし、これに限定される訳ではなく、接続端子216l及び217mは、制御基板219に対して着脱可能に挿入される雄型の接続端子及び雌型の接続端子のいずれか1つ以上を備え、制御基板219は、雌型端子及び雄型端子のいずれか1つ以上を有する第1バススロット219l及び第2バススロット219mを備えても良い。
 同様に、図9及び12に示した第1室外機210の中継部216及び転送部217は、図8の雌型端子を有するケーブルCBに対して着脱可能に接続される雄型端子を有するコネクタ216n及び217nを備えると説明した。しかし、これに限定される訳ではなく、中継部216及び転送部217は、雌型端子及び雄型端子のいずれか1つ以上を有するケーブルCBに対して着脱可能に接続される雄型端子及び雌型端子のいずれか1つ以上を有するコネクタ216n及び217nを備えても良い。また、中継部216又は転送部217のいずれかは、ケーブルCBを備えていても良い。
 さらに、第1室外機210の中継部216と転送部217と制御基板219とは、USB(Universal Serial Bus)接続端子又は無線通信回路を備え、USB接続又は無線接続されても良い。
(実施の形態1の変形例7)
 実施の形態1では、第1室外機210の中継部216は、接続端子216lを介して制御基板219から供給されるバスパワーを用いて動作すると説明したが、これに限定される訳ではない。中継部216は、第1集中伝送線CL1によって供給されるパワー・オーバ・イーサネット(Power over Ethernet)を用いて動作しても良い。
(実施の形態1の変形例8)
 実施の形態1では、図12に示した第1室外機210の転送部217が備えるフラッシュメモリ217cは、第1室外機210に接続された室内機311の第2アドレス及び室内機312の第2アドレスを予め記憶していると説明した。しかし、これに限定される訳ではなく、転送部217が備えるCPU217aは、起動されたタイミング又は一定間隔のタイミングで、第1室外機210に内外伝送線ILを介して接続された室内機311及び312の第2アドレスを調査する内外調査処理を実行するとしても良い。CPU217aは、内外調査処理の実行により、第1室外機210に接続された室内機311及び312の第2アドレスを調査し、調査により特定された室内機311及び312の第2アドレスをフラッシュメモリ217cに保存する、不図示の調査部として機能する。
 本変形例では、第2プロトコルに従って、第2アドレスは、「0」から「56」までの値に設定されるとして説明を行う。内外調査処理の実行が開始されると、調査部は、第2アドレス「1」を宛先とし、応答を求めるリクエストを内外通信回路217gに出力する。第2アドレス「0」は、制御装置100に設定された仮想の第2アドレスだからである。
 次に、内外通信回路217gが内外伝送線ILへリクエストを送信した後から一定の時間が経過するまでに応答を受信しないため、調査部は、自機である第1室外機210に接続された室内機311又は312に第2アドレス「1」が設定されていないと判別する。次に、調査部は、第2アドレスを値「1」だけ増加させてから、増加させた第2アドレスが、自機である第1室外機210の第2アドレス「10」となるまで、上記処理を繰り返す。
 その後、調査部は、第2アドレスを値「11」としてリクエストを出力した後に、内外通信回路217gが応答を受信したため、第1室外機210に接続された室内機311又は312に第2アドレス「11」が設定されていると判別し、第2アドレス「11」をフラッシュメモリ217cに保存する。同様に、調査部は、第2アドレス「12」をフラッシュメモリ217cに保存する。
 その後、調査部は、第2アドレスを値「13」としてから、第2アドレスの最大値「56」となるまで、上記処理を繰り返した後、内外調査処理の実行を終了する。
 これらの構成によれば、新たな室内機が第1室外機210に接続されても、当該接続された室内機に対するデータの転送を開始できる。また、室内機311又は312が接続されなくなると、室内機311又は312に対するデータの転送を終了できる。
(実施の形態1の変形例9)
 実施の形態1では、制御装置100は、制御データを第1集中伝送線CL1に送信し、第1室外機210、第3室外機230、及び、第5室外機250は、制御データを第1集中伝送線CL1から受信すると説明した。また、第1室外機210は、室内機311又は312の第2アドレスが制御データに含まれていると、室内機311及び312に接続された内外伝送線ILへ制御データを転送すると説明した。さらに、第5室外機250は、室内機351の第2アドレスが制御データに含まれていると、室内機351が接続された内外伝送線ILへ制御データを転送すると説明した。しかし、制御装置100が送信するデータ、並びに、第1室外機210及び第5室外機250が転送するデータは、制御データに限定される訳ではなく、通信されるデータであれば、どのようなデータであっても構わない。
 また、実施の形態1では、制御装置100は、制御データを第1集中伝送線CL1に送信し、転送室外機である第1室外機210は、第1集中伝送線CL1から第2集中伝送線CL2へ制御データを転送し、第2室外機220及び第4室外機240は、制御データを第2集中伝送線CL2から受信すると説明した。また、第2室外機220は、室内機321又は322の第2アドレスが制御データに含まれていると、室内機321及び322に接続された内外伝送線ILへ制御データを転送すると説明した。しかし、制御装置100が送信するデータ、並びに、第1室外機210及び第2室外機220が転送するデータは、制御データに限定される訳ではなく、通信されるデータであれば、どのようなデータであっても構わない。
 さらに、実施の形態1では、第1室外機210は、第1室外機210の状態データ、並びに、内外伝送線ILから受信した室内機311及び312の状態データを、制御装置100に接続された第1集中伝送線CL1へ送信すると説明した。また、第3室外機230は、第3室外機230の状態データを第1集中伝送線CL1へ送信し、第5室外機250は、第5室外機250の状態データ、及び、内外伝送線ILから受信した室内機351の状態データを第1集中伝送線CL1へ送信すると説明した。しかし、第1室外機210、第3室外機230、及び、第5室外機250が、制御装置100に接続された第1集中伝送線CL1へ送信するデータは、状態データに限定される訳ではなく、通信されるデータであれば、どのようなデータであっても構わない。
 またさらに、実施の形態1では、第2室外機220は、第2室外機220の状態データ、並びに、内外伝送線ILから受信した室内機321及び322の状態データを、第1室外機210に接続された第2集中伝送線CL2へ送信し、第1室外機210は、第2集中伝送線CL2から受信した状態データを、制御装置100に接続された第1集中伝送線CL1へ転送すると説明した。同様に、第4室外機240は、第4室外機240の状態データを第2集中伝送線CL2へ送信し、第1室外機210は、第2集中伝送線CL2から第1集中伝送線CL1へ状態データを転送すると説明した。しかし、第1室外機210及び第2室外機220が転送するデータは、状態データに限定される訳ではなく、通信されるデータであれば、どのようなデータであっても構わない。
(実施の形態1の変形例10)
 実施の形態1では、第1アドレスは、MACアドレスであり、第2アドレスは、第1アドレスの割り当てに用いられた第1プロトコルと異なる第2プロトコルに従って設定されたアドレスであると説明したが、これに限定される訳ではない。第1アドレス及び第2アドレスは、例えば、IP(Internet Protocol)アドレスを含むどのようなアドレスであっても良い。
(実施の形態2)
 本実施の形態に係る制御装置100のCPU101は、第1集中伝送線CL1に接続された第1室外機210、第3室外機230、及び、第5室外機250に対して、例えば、IP(Internet Protocol)といった通信アドレスを付与する、図18に示すような付与部140として機能する。以下、本実施の形態と実施の形態1との相違点について主に説明する。
 付与部140は、例えば、IPアドレスである通信アドレスの付与を求めるリクエストであって、リクエストの送信元が有する、例えば、MACアドレスである第1アドレスを含んだリクエストを、図2の通信回路105が受信すると、送信元に付与する通信アドレスを決定する。次に、付与部140は、リクエストの送信元に付与する通信アドレスと、リクエストの送信元の第1アドレスと、を対応付けて、図18の情報記憶部190に保存する。その後、付与部140は、決定した通信アドレスをリクエストの送信元に返信させる制御を通信回路105に行うことで、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバとして機能する。
 制御装置100のCPU101は、一定間隔のタイミング、及び、付与部140が第1アドレスを付与したタイミングのいずれか1つ以上のタイミングで、空調通信システム1で使用される第1アドレス及び第2アドレスを調査する、図19に示すような調査処理を実行する。これにより、CPU101は、調査により空調通信システム1で使用されていると判別した第1アドレス及び第2アドレスを、図5のアドレステーブルに保存する、図18に示すような調査部150として機能する。
 調査部150は、調査処理の実行を開始すると、付与部140によって保存された第1室外機210の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」を情報記憶部190から読み出す。次に、調査部150は、第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」を含み、第1室外機210の第2アドレス、及び、第1室外機210に接続された室内機311及び312の第2アドレスの報告を求めるリクエストを通信回路105へ出力する(ステップS61)。通信回路105は、リクエストの送信後、第1室外機210の第2アドレス「10」並びに室内機311及び312の第2アドレス「11」及び「12」を順に報告として受信する。
 その後、調査部150は、第1室外機210の第2アドレスが「10」であり、第1室外機210に第2アドレス「11」及び「12」が設定された室内機が接続されていると判別する。次に、調査部150は、図5のアドレステーブルに、第1室外機210の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」及び第2アドレス「10」と、室内機311の第2アドレス「11」と、を対応付けたデータを保存する。同様に、調査部150は、第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」と第2アドレス「10」と、室内機312の第2アドレス「12」と、を対応付けたデータを、図5のアドレステーブルに保存する(ステップS62)。
 同様に、調査部150は、第3室外機230の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:30」を含むリクエストを通信回路105へ出力する。通信回路105は、リクエストの送信後に、第3室外機230から返信された第2アドレス「30」及び「NULL」を順に受信する。その後、調査部150は、「XX:XX:XX:YY:00:30」、「30」、及び、「NULL」を対応付けたデータを、図5のアドレステーブルに保存する。
 同様に、調査部150は、第5室外機250の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:50」を含むリクエストを通信回路105へ出力する。通信回路105は、リクエストの送信後に、第5室外機250から返信された第2アドレス「NULL」及び「51」を順に受信する。その後、調査部150は、「XX:XX:XX:YY:00:50」、「NULL」、及び、「51」を対応付けたデータを、図5のアドレステーブルに保存する。
 その後、調査部150は、アドレステーブルに保存した第2アドレス「10」から「12」、「30」、及び、「51」と、制御装置100の仮想の第2アドレス「0」と、を除く、未調査の第2アドレスが存在すると判別する(ステップS63;Yes)。
 次に、調査部150は、最小の未調査の第2アドレス「1」を調査対象とする(ステップS64)。本実施の形態では、第2プロトコルに従って、第2アドレスは、「0」から「56」までの値に設定されるからである。
 その後、調査部150は、リクエストに対して、調査対象の第2アドレス「1」を最終的な宛先として追加し、かつ、第1室外機210の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」を転送室外機のアドレスとして追加した後に、リクエストを通信回路105へ出力する(ステップS65)。
 通信回路105がリクエストを第1集中伝送線CL1に送信した後、第1集中伝送線CL1からリクエストを受信した第1室外機210が、調査対象の第2アドレス「1」を宛先としたリクエストを第2集中伝送線CL2へ転送する。しかし、第2アドレス「1」は、空調通信システム1で使用されていないため、通信回路105は、リクエストを送信した後から一定の時間が経過しても報告を受信しない(ステップS66;No)。このため、調査部は、第2アドレス「1」が使用されていないと判別する。
 次に、調査部150は、ステップS63から上記処理を繰り返す。その後、第2アドレス「20」が調査対象とされ(ステップS64)、第2アドレス「20」を最終的な宛先として含み、かつ、第1室外機210の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:10」を転送室外機のアドレスとして含むリクエストが出力される(ステップS65)。
 通信回路105は、リクエストを送信した後に、第1室外機210がリクエストを転送する。リクエストを受信した第2室外機220が、第2室外機220に接続された室内機321及び322の第2アドレス「21」及び「22」を送信すると、第1室外機210が第2アドレス「21」及び「22」を転送する。その後、通信回路105は、リクエストを送信した後から一定時間以内に、第2アドレス「21」及び「22」を報告として受信する(ステップS66;Yes)。
 その後、調査部150は、第2アドレス「20」が設定された室外機に対して、第2アドレス「21」及び「22」が設定された室内機が接続されていると判別する。次に、調査部150は、図5のアドレステーブルに、第2室外機220に第1アドレスが割り当てられていないことを表す「NULL」及び第2室外機220の第2アドレス「20」と、第2室外機220に接続された室内機321の第2アドレス「21」と、を対応付けたデータを保存する。同様に、調査部150は、「NULL」、「20」、及び、「22」を対応付けたデータをアドレステーブルに保存する(ステップS67)。
 その後、調査部150は、上記処理を繰り返すことで、「NULL」、第4室外機240の第2アドレス「40」、及び、第4室外機240に室内機が接続されていないことを表す「NULL」を対応付けたデータをアドレステーブルに保存する。
 その後、調査部150は、未調査の第2アドレスが無いと判別すると(ステップS63;No)、調査処理の実行を終了する。
 これらの構成によれば、空調通信システム1の拡張又は変更により、第1集中伝送線CL1、第2集中伝送線CL2、又は、内外伝送線ILに接続される室外機又は室内機が変更されても、制御装置100は、接続を変更された室外機又は室内機との通信を維持できる。
(実施の形態3)
 実施の形態1では、制御装置100は、転送室外機である第1室外機210の第1アドレスと、制御対象とする第2室外機220の第2アドレスと、を含む制御データを、第1集中伝送線CL1へ送信すると説明した。また、実施の形態1では、転送室外機である第1室外機210は、第1集中伝送線CL1から制御データを受信し、制御データの宛先を第2室外機220の第2アドレスとしてから、第2室外機220が接続された第2集中伝送線CL2へ制御データを転送すると説明した。
 しかし、本実施の形態では、転送室外機である第1室外機210が、第2室外機220に対して第1プロトコルに従った仮想の第1アドレスを割り当て、制御装置100は、第2室外機220の仮想の第1アドレスを含んだ制御データを、第1集中伝送線CL1へ送信する。転送室外機である第1室外機210は、第2室外機220の仮想の第1アドレスを含んだ制御データを受信し、制御データに含まれる仮想の第1アドレスに基づいて特定した現実の第2アドレスを制御データの宛先としてから、第2室外機220が接続された第2集中伝送線CL2へ制御データを転送する。以下、本実施の形態と実施の形態1との相違点について主に説明する。
 本実施の形態に係るハブHBは、制御装置100からデータを受信すると、制御装置100が接続された第1集中伝送線CL1、第1室外機210が接続された第1集中伝送線CL1、第3室外機230が接続された第1集中伝送線CL1、及び、第5室外機250が接続された第1集中伝送線CL1の全てに対してデータを転送する。
 図9に示した第1室外機210が備える中継部216の第1通信回路216eが、第1集中伝送線CL1から、転送室外機として第1室外機210が選択されたことを通知する選択通知を受信すると、中継部216のCPU216aは、第1アドレスが割り当てられていない室外機及び室内機に仮想の第1アドレスを割り当てる、図20に示すようなアドレス割当処理を実行する。
 アドレス割当処理の実行を開始すると、中継部216のCPU216aは、例えば、「nmap」コマンドを実行する。これにより、CPU216aは、図1の第1集中伝送線CL1に接続された制御装置100、第1室外機210、第3室外機230、及び、第5室外機250に割り当てられている第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:01」、「XX:XX:XX:YY:00:10」、「XX:XX:XX:YY:00:30」、及び、「XX:XX:XX:YY:00:50」を特定する(ステップS71)。
 次に、中継部216のCPU216aは、割り当て済みの第1アドレスを含み、当該第1アドレスが割り当てられた室外機の第2アドレスの報告を求めるリクエストを、図9に示した中継部216の第1通信回路216eへ出力する(ステップS72)。
 第1アドレスが割り当てられている室外機は、第1集中伝送線CL1に接続された第1室外機210、第3室外機230、及び、第5室外機250であり、この内で、第2アドレスが設定されているのは、第2集中伝送線CL2にも接続されている第1室外機210及び第3室外機230である。このため、第1通信回路216eは、リクエストの送信後、第1室外機210の第2アドレス「10」と、第3室外機230の第3アドレス「30」と、を報告として受信する。
 その後、CPU216aは、第1室外機210の第2アドレス「10」と、第3室外機230の第3アドレス「30」と、を、第1通信回路216eから取得する。次に、CPU216aは、第2プロトコルに従って設定される「0」から「56」までの第2アドレスの内で、第1室外機210及び第3室外機230に設定されていることが明らかになった「10」及び「30」、並びに、制御装置100に設定された仮想の第2アドレス「0」を除く、未調査の第2アドレスが存在するか否かを判別する(ステップS73)。
 このとき、CPU216aは、未調査の第2アドレスが存在すると判別し(ステップS73;Yes)、最小の未調査の第2アドレス「1」を調査対象とする(ステップS74)。
 その後、CPU216aは、応答を求めるリクエストの宛先を調査対象の第2アドレス「1」として、図9のコネクタ216nを介して当該リクエストを転送部217へ出力する(ステップS75)。
 転送部217は、図14の転送処理を実行することで、リクエストの宛先に基づいて、当該リクエストを第2集中伝送線CL2に転送する。しかし、第2アドレス「1」は、空調通信システム1で使用されていないため、転送部217は、リクエストを送信した後から一定の時間が経過しても応答を受信しない(ステップS76;No)。このため、CPU216aは、第2アドレス「1」が使用されていないと判別する。
 次に、CPU216aは、ステップS73から上記処理を繰り返す。その後、第2アドレス「11」が調査対象とされ(ステップS74)、第2アドレス「11」を宛先としたリクエストが転送部217へ出力される(ステップS75)。
 転送部217は、リクエストの宛先に基づき、リクエストを内外伝送線ILに送信した後に、内外伝送線ILから室内機311の応答を受信する(ステップS76;Yes)。その後、転送部217は、室内機311の応答を中継部216へ転送する。
 中継部216のCPU216aは、室内機311の応答が転送されると、室内機311に対して、割り当て済みの第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:01」、「XX:XX:XX:YY:00:10」、「XX:XX:XX:YY:00:30」、及び、「XX:XX:XX:YY:00:50」と異なる仮想の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:11」を割り当てる(ステップS77)。
 その後、CPU216aは、室内機311の仮想の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:11」と、室内機311の現実の第2アドレス「11」と、を対応付けたデータであるアドレス対応データを生成する。次に、CPU216aは、フラッシュメモリ216cが記憶する、図21に示すようなアドレス変換テーブルに、仮想の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:11」と、現実の第2アドレス「11」と、が対応付けられたアドレス対応データを保存する(ステップS78)。
 次に、CPU216aは、アドレス対応データに対して、制御装置100の第1アドレスを宛先として追加した後に、アドレス対応データを、図9の第1通信回路216eへ出力する(ステップS79)。その後、第1通信回路216eが、アドレス対応データを第1集中伝送線CL1へ送信した後に、CPU216aは、ステップS73に戻り上記処理を繰り返す。
 その後、第2アドレス「12」が調査対象とされ(ステップS74)、室内機312の仮想の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:12」と現実の第2アドレス「12」と、を対応付けたアドレス対応データの保存及び出力が行われる(ステップS75からS79)。
 その後、CPU216aは、ステップS73に戻り上記処理を繰り返した後に、第2アドレス「20」を調査対象とする(ステップS74)。その後、CPU216aは、第2室外機220に仮想の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:20」を割り当て、仮想の第1アドレス「XX:XX:XX:YY:00:20」と現実の第2アドレス「20」と、を対応付けたアドレス対応データの保存及び出力を行う(ステップS75からS79)。
 その後、同様に、CPU216aは、室内機321及び222、並びに、第4室外機240に仮想の第1アドレスを割り当て、割り当てた仮想の第1アドレスと現実の第2アドレスと、を対応付けたアドレス対応データの保存及び出力を行う(ステップS73からS79)。
 その後、ステップS73において、CPU216aは、未調査の第2アドレスが存在しないと判別すると(ステップS73;No)、アドレス割当処理の実行を終了する。
 図2に示した制御装置100の通信回路105が、図20のステップS79において出力されたアドレス対応データを、転送室外機である第1室外機210から受信すると、制御装置100のCPU101は、通信回路105からアドレス対応データを取得し、取得したアドレス対応データをフラッシュメモリ103に保存する。
 次に、制御装置100による第2室外機220の制御について説明する。制御装置100のCPU101は、第2室外機220を制御するため、図6の制御処理を実行する。制御処理の実行を開始すると、制御装置100のCPU101は、第2室外機220の仮想の第1アドレスをフラッシュメモリ103から読み出す。次に、制御装置100のCPU101は、第2室外機220の仮想の第1アドレスを含んだリクエストを通信回路105に出力する(ステップS11)。
 その後、図6のステップS12及びS13の処理を実行することで、制御装置100のCPU101は、第2室外機220の制御内容を決定する(ステップS12及びS13)。次に、CPU101は、決定された制御内容を表し、第2室外機220の仮想の第1アドレスを含んだ制御データを通信回路105に出力する(ステップS14)。
 通信回路105がリクエスト又は制御データを第1集中伝送線CL1に送信した後に、図9に示した転送室外機である第1室外機210が備える中継部216の第1通信回路216eは、リクエスト又は制御データを第1集中伝送線CL1から受信する。その後、中継部216のCPU216aは、図22に示すような第1中継処理の実行を開始する。
 第1中継処理の実行を開始すると、中継部216のCPU216aは、図11のステップS21と同様に、第1通信回路216eから中継対象のデータであるリクエスト又は制御データを取得する(ステップS81)。次に、CPU216aは、図21のアドレス変換テーブルに保存された仮想の第1アドレスが中継対象のデータに含まれていると判別する(ステップS22;Yes)。
 次に、CPU216aは、図11のステップS23と同様に、第1プロトコルに従った中継対象のデータのフォーマットを、第2プロトコルに従ったフォーマットに変換する(ステップS83)。その後、CPU216aは、図21のアドレス変換テーブルから、中継対象のデータに含まれた仮想の第1アドレスと対応付けられた現実の第2アドレスを取得する(ステップS84)。
 その後、中継部216のCPU216aは、中継対象のデータの宛先を、第2室外機220の現実の第2アドレスとした後に(ステップS85)、図9のコネクタ216nに接続された転送部217へ、中継対象のデータを第2プロトコルに従って送信した後に(ステップS86)、第1中継処理の実行を終了する。
 尚、中継部216の第1通信回路216eが、第1室外機210の現実の第1アドレスを含むリクエスト又は制御データを受信した場合、中継部216のCPU216aは、ステップS82において、中継対象のデータに仮想の第1アドレスが含まれていないと判別する(ステップS82;No)。その後、CPU216aは、図11のステップS26と同様に、図7に示した制御基板219へ中継対象のデータを出力した後に、第1中継処理の実行を終了する。
 転送部217は、図14のステップS31からS36の処理を実行することで、中継部216から受信したリクエスト又は制御データを、宛先である現実の第2アドレスに基づいて、第2室外機220が接続された第2集中伝送線CL2へ送信する。
 制御装置100による第4室外機240の制御は、制御装置100による第2室外機220の制御と同様である。
 次に、制御装置100による室内機311の制御について説明する。制御装置100は、室内機311の仮想の第1アドレスを含んだリクエスト及び制御データを、第1集中伝送線CL1へ送信する。第1室外機210は、室内機311の仮想の第1アドレスを含んだリクエスト及び制御データを第1集中伝送線CL1から受信し、リクエスト及び制御データの宛先を室内機311の現実の第2アドレスとし、宛先に基づいてリクエスト及び制御データを、室内機311が接続された内外伝送線ILへ送信する。
 制御装置100による室内機312の制御は、制御装置100による室内機311の制御と同様である。
 次に、制御装置100による室内機321の制御について説明する。制御装置100は、室内機321を制御する場合に、室内機321の仮想の第1アドレスを含んだリクエスト及び制御データを、第1集中伝送線CL1へ送信する。第1室外機210は、室内機321の仮想の第1アドレスを含んだリクエスト及び制御データを第1集中伝送線CL1から受信し、リクエスト及び制御データの宛先を室内機321の現実の第2アドレスとし、宛先に基づいて第2集中伝送線CL2へリクエスト及び制御データを送信する。第2室外機220は、室内機321の現実の第2アドレスを宛先とするリクエスト及び制御データを第2集中伝送線CL2から受信し、宛先に基づいてリクエスト及び制御データを、室内機321が接続された内外伝送線ILへ送信する。
 制御装置100による室内機322の制御は、制御装置100による室内機321の制御と同様である。
 これらの構成によれば、制御装置100は、第1集中伝送線CL1に接続されていない第2室外機220を制御する場合に、第1集中伝送線CL1で通信に用いられる第1プロトコルに従って第2室外機220に割り当てられた仮想の第1アドレスを含む制御データを、第1集中伝送線CL1に送信する。転送室外機である第1室外機210は、第2室外機220の仮想の第1アドレスを含む制御データを第1集中伝送線CL1から受信すると、制御データの宛先を第2室外機220の現実の第2アドレスとしてから、第2室外機220が接続された第2集中伝送線CL2に制御データを転送する。このため、第2集中伝送線CL2で通信に用いられる第2プロトコルが変更されたり、第2室外機220の現実の第2アドレスが変更されても、制御装置100は、第2プロトコルの変更、及び、第2室外機220に設定された第2アドレスの変更に影響を受けずに、又は、従来よりも少ない影響しか受けずに、第2室外機220を制御できる。
(実施の形態3の変形例)
 実施の形態3では、転送室外機である第1室外機210が備える中継部216が、図20に示したアドレス割当処理を実行することで、第1集中伝送線CL1に接続されていない室内機311、312、321、及び、322、並びに、第2室外機220及び第4室外機240に対して仮想の第1アドレスを割り当てると説明した。
 しかし、これに限定される訳ではなく、図20に示したアドレス割当処理を、制御装置100が実行しても良い。また、制御装置100は、アドレス割当処理によって割り当てられた室内機311の仮想の第1アドレスと、室内機311の現実の第2アドレスと、が対応付けられたアドレス対応データを、転送室外機である第1室外機210に通知しても良い。同様に、制御装置100は、室内機312、321、及び、322、並びに、第2室外機220及び第4室外機240のアドレス対応データを第1室外機210に通知しても良い。
 第1室外機210の中継部216は、通知されたアドレス対応データを、図21のアドレス変換テーブルに保存しても良い。また、第1室外機210の中継部216は、室内機311、312、321、又は、322、若しくは、第2室外機220又は第4室外機240の仮想の第1アドレスを含む制御データを受信すると、仮想の第1アドレスに対応付けられた現実の第2アドレスを、アドレス変換テーブルから取得しても良い。その後、第1室外機210の中継部216は、制御データの宛先を現実の第2アドレスとしてから、第2集中伝送線CL2又は内外伝送線ILへ制御データを転送しても良い。
 これらの構成によれば、第1室外機210の中継部216ではなく、制御装置100がアドレス割当処理を実行する。このため、中継部216のCPU216aが実行する処理量、及び、処理の実行時にワークエリアとして機能するRAM216dの記憶容量を従来よりも少なくできるため、中継部216の製造コストを従来よりも削減できる。
 本発明の実施の形態1から3、実施の形態1の変形例1から10、並びに、実施の形態3の変形例は、互いに組み合わせることができる。
 本発明の実施の形態1から3、実施の形態1の変形例1から10、並びに、実施の形態3の変形例のいずれかに係る機能を実現するための構成を予め備えた制御装置100として提供できる。また、プログラムの適用により、既存の制御装置100を本発明の実施の形態1から3、実施の形態1の変形例1から10、並びに、実施の形態3の変形例のいずれかに係る制御装置100として機能させることもできる。すなわち、本発明の実施の形態1から3、実施の形態1の変形例1から10、並びに、実施の形態3の変形例のいずれかで例示した制御装置100による各機能構成を実現させるためのプログラムを、既存の制御装置を制御するコンピュータ(CPUなど)が実行することで、本発明の実施の形態1から3、実施の形態1の変形例1から10、並びに、実施の形態3の変形例のいずれかに係る制御装置100として機能させることができる。
 このようなプログラムの配布方法は任意であり、例えば、メモリカード、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory)、又は、DVD-ROM(Digital Versatile Disk Read Only Memory)などの記録媒体に格納して配布できる他、インターネットなどの通信媒体を介して配布することもできる。尚、空調通信方法は、空調通信システム1を用いて実施できる。
 また、本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。つまり、本発明の範囲は、実施の形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内及びそれと同等の発明の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
 本発明は、制御装置と室内機又は室外機とで通信を行う空調通信システムに適する。
1 空調通信システム、100 制御装置、101、216a、217a、219a、311a CPU、102、216b、217b、219b、311b ROM、103、216c、217c、219c、311c フラッシュメモリ、104、216d、217d、219d、311d RAM、105 通信回路、106 ビデオカード、107 LCD、108 タッチパネル、110 選択部、120 取得部、130 制御部、140 付与部、150 調査部、190 情報記憶部、210 第1室外機、211、221 圧縮機、212、222、311p 温度センサ、216 中継部、216e 第1通信回路、216l、217m 接続端子、216n、217n コネクタ、217、227 転送部、217f、311f 第2通信回路、217g 内外通信回路、217o スイッチ、219、229 制御基板、219j 第1入出力ポート、219k 第2入出力ポート、219l 第1バススロット、219m 第2バススロット、220 第2室外機、230 第3室外機、240 第4室外機、250 第5室外機、311、312、321、322、351 室内機、311q モータ、CB ケーブル、CL1 第1集中伝送線、CL2 第2集中伝送線、HB ハブ、IL 内外伝送線

Claims (10)

  1.  第1室外機と、第2室外機と、前記第1室外機及び前記第2室外機を制御する制御装置と、を備える空調通信システムであって、
     前記第1室外機は、第1集中伝送線を介して前記制御装置に接続され、第2集中伝送線を介して前記第2室外機に接続され、かつ、内外伝送線を介して室内機に接続され、
     前記制御装置は、前記第2室外機と通信されるデータであって、前記第2室外機のアドレスと、前記第2室外機に接続された前記第1室外機のアドレスと、を含んだ前記データを、前記第1室外機が通信に用いる第1プロトコルに従って、前記第1集中伝送線に送信する通信手段を備え、
     前記第1室外機は、
      前記制御装置の前記通信手段から前記第1室外機の前記アドレスを含んだ前記データを受信し、前記データの宛先を前記データに含まれた前記第2室外機の前記アドレスに変換してから、前記第1プロトコルと通信の信頼性が異なる第2プロトコルに従って前記データを送信する中継手段と、
      前記中継手段が送信した前記データを受信し、前記第1室外機に接続された前記第2集中伝送線及び前記内外伝送線の内で、前記宛先に基づいて前記データの転送先と決定される前記第2集中伝送線に、前記データを転送する転送手段と、を備え、
     前記第2室外機は、前記転送手段が前記第2集中伝送線に転送した前記データを、前記第2プロトコルに従って受信する通信手段を備える、
     空調通信システム。
  2.  前記第2室外機の前記通信手段は、前記第1プロトコルに従って前記制御装置に割り当てられた現実のアドレスと異なる、前記第2プロトコルに従った前記制御装置の仮想のアドレスを宛先として、前記制御装置と通信されるデータを、前記第2プロトコルに従って前記第2集中伝送線へ送信し、
     前記第1室外機の前記転送手段は、前記第2集中伝送線から前記データを受信し、前記宛先に基づいて前記データを前記中継手段へ転送し、
     前記第1室外機の前記中継手段は、前記中継手段が転送した前記データを前記第2プロトコルに従って受信し、前記仮想のアドレスである前記データの前記宛先を前記現実のアドレスに変換した後に、前記データを前記第1集中伝送線に前記第1プロトコルに従って送信し、
     前記制御装置の前記通信手段は、前記中継手段が前記第1集中伝送線に送信した前記データを受信する、
     請求項1に記載の空調通信システム。
  3.  前記制御装置の前記通信手段は、前記室内機と通信されるデータであって、前記室内機のアドレスと、前記室内機に接続された前記第1室外機のアドレスと、を含んだデータを、前記第1プロトコルに従って、前記第1集中伝送線に送信し、
     前記第1室外機の前記中継手段は、前記制御装置の前記通信手段から前記第1室外機の前記アドレスを含んだ前記データを受信し、前記データに含まれた前記室内機の前記アドレスを宛先として、前記第2プロトコルに従って前記データを送信し、
     前記第1室外機の前記転送手段は、前記中継手段が送信した前記データを受信し、前記宛先に基づいて前記内外伝送線に前記データを転送し、
     前記室内機は、前記転送手段が前記内外伝送線に転送した前記データを、前記第2プロトコルに従って受信する通信手段を備える、
     請求項2に記載の空調通信システム。
  4.  前記室内機の前記通信手段は、前記制御装置と通信されるデータを、前記制御装置の前記仮想のアドレスを宛先として、前記第2プロトコルに従って前記内外伝送線へ送信し、
     前記第1室外機の前記転送手段は、前記内外伝送線から前記データを受信し、前記宛先に基づいて前記データを前記中継手段へ転送する、
     請求項3に記載の空調通信システム。
  5.  前記第1集中伝送線を介して前記制御装置に接続され、かつ、前記第2集中伝送線を介して前記第2室外機に接続された第3室外機をさらに備え、
     前記第3室外機は、前記中継手段と前記転送手段とを備え、
     前記制御装置は、前記第1室外機及び前記第3室外機の内で、前記仮想のアドレスを前記宛先とする前記データの転送を実行させる転送室外機を選択する選択手段をさらに備える、
     請求項2から4のいずれか一項に記載の空調通信システム。
  6.  前記中継手段は、前記転送手段と着脱可能に接続される、
     請求項1から5のいずれか一項に記載の空調通信システム。
  7.  第1集中伝送線を介して制御装置に接続された室外機であって、
     第2集中伝送線を介して前記室外機である第1室外機と異なる第2室外機に接続され、かつ、内外伝送線を介して室内機に接続され、
     前記第2室外機と通信されるデータであって、前記第2室外機のアドレスと、前記第2室外機に接続された前記第1室外機のアドレスと、を含んだ前記データを、前記制御装置が通信に用いる第1プロトコルに従って、前記第1集中伝送線から受信し、前記データの宛先を前記データに含まれた前記第2室外機の前記アドレスに変換してから、前記第1プロトコルと通信の信頼性が異なる第2プロトコルに従って前記データを送信する中継手段と、
     前記中継手段が送信した前記データを受信し、前記第1室外機に接続された前記第2集中伝送線及び前記内外伝送線の内で、前記宛先に基づいて前記データの転送先と決定される前記第2集中伝送線に、前記データを転送する転送手段と、を備える、
     室外機。
  8.  第1室外機と、第2室外機と、前記第1室外機及び前記第2室外機を制御する制御装置と、を備える空調通信システムが実行する方法であって、
     前記第1室外機は、第1集中伝送線を介して前記制御装置に接続され、第2集中伝送線を介して前記第2室外機に接続され、かつ、内外伝送線を介して室内機に接続され、
     前記制御装置が、前記第2室外機と通信されるデータであって、前記第2室外機のアドレスと、前記第2室外機に接続された前記第1室外機のアドレスと、を含んだ前記データを、前記第1室外機が通信に用いる第1プロトコルに従って、前記第1集中伝送線に送信するステップと、
     前記第1室外機が、前記制御装置から前記第1室外機の前記アドレスを含んだ前記データを受信し、前記データの宛先を前記データに含まれた前記第2室外機の前記アドレスに変換してから、前記第1プロトコルと通信の信頼性が異なる第2プロトコルに従って前記データを送信するステップと、
     前記第1室外機が、前記送信されたデータを受信し、前記第1室外機に接続された前記第2集中伝送線及び前記内外伝送線の内で、前記宛先に基づいて前記データの転送先と決定される前記第2集中伝送線に、前記データを転送するステップと、
     前記第2室外機が、前記第2集中伝送線に転送された前記データを、前記第2プロトコルに従って受信するステップと、を有する、
     空調通信方法。
  9.  第1集中伝送線を介して制御装置に接続された第1室外機が実行する方法であって、
     前記第1室外機は、第2集中伝送線を介して前記第1室外機と異なる第2室外機に接続され、かつ、内外伝送線を介して室内機に接続され、
     前記第2室外機と通信されるデータであって、前記第2室外機のアドレスと、前記第2室外機に接続された前記第1室外機のアドレスと、を含んだ前記データを、前記制御装置が通信に用いる第1プロトコルに従って、前記第1集中伝送線から受信し、前記データの宛先を前記データに含まれた前記第2室外機の前記アドレスに変換してから、前記第1プロトコルと通信の信頼性が異なる第2プロトコルに従って前記データを送信するステップと、
     前記送信された前記データを受信し、前記第1室外機に接続された前記第2集中伝送線及び前記内外伝送線の内で、前記宛先に基づいて前記データの転送先と決定される前記第2集中伝送線に、前記データを転送するステップと、を有する、
     空調通信方法。
  10.  第1室外機及び第2室外機を制御する制御装置に第1集中伝送線を介して接続され、かつ、第2集中伝送線を介して前記第2室外機に接続された前記第1室外機のコンピュータを、
     前記第2室外機の制御に用いるデータであって、前記第2室外機のアドレスと、前記第2室外機に接続された前記第1室外機のアドレスと、を含んだ前記データを、前記第1室外機が通信に用いる第1プロトコルに従って、前記第1集中伝送線から受信し、前記データの宛先を前記データに含まれた前記第2室外機の前記アドレスに変換してから、前記第1プロトコルと通信の信頼性が異なる第2プロトコルに従って前記データを送信する中継手段、として機能させる、
     プログラム。
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