WO2020066581A1 - 空調システム、コントローラ、制御方法及びプログラム - Google Patents

空調システム、コントローラ、制御方法及びプログラム Download PDF

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WO2020066581A1
WO2020066581A1 PCT/JP2019/035444 JP2019035444W WO2020066581A1 WO 2020066581 A1 WO2020066581 A1 WO 2020066581A1 JP 2019035444 W JP2019035444 W JP 2019035444W WO 2020066581 A1 WO2020066581 A1 WO 2020066581A1
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WO
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temperature
air
humidity
power consumption
controller
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PCT/JP2019/035444
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English (en)
French (fr)
Inventor
新平 日比谷
麻美 増田
賢二 中北
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • F24F11/47Responding to energy costs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/007Ventilation with forced flow
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present disclosure relates to an air conditioning system, a controller, a control method, and a program, and more particularly, to an air conditioning system that controls a ventilation device based on a measurement value of an air quality sensor, a controller used in the air conditioning system, and measurement of an air quality sensor.
  • the present invention relates to a control method and a program for controlling a ventilation device based on a value.
  • Patent Document 1 An environment management device that determines the operation state of ventilation equipment, air conditioning equipment that adjusts temperature and humidity, etc. based on measurement data on air quality acquired from air quality sensors that measure indoor and outdoor air quality respectively has been proposed.
  • Patent Literature 1 when the operation of a ventilation facility is controlled to improve air contamination in a state where the temperature and humidity are adjusted by the air conditioning facility, the temperature and humidity are reduced. There is a possibility that the power required for the adjustment of the voltage increases.
  • An object of the present disclosure is to provide an air conditioning system, a controller, a control method, and a program that can save energy of the entire air conditioning system while keeping the comfort of a person using the facility as much as possible.
  • the air conditioning system includes an air quality sensor, a ventilation device, an air supply device, a temperature and humidity adjustment device, a power measurement device, and a controller.
  • the air quality sensor measures the air quality of a space to be air-conditioned indoors of the facility.
  • the ventilator discharges the indoor air to the outside of the facility.
  • the air supply device supplies the outdoor air to the indoor.
  • the temperature and humidity adjustment device adjusts the temperature and the humidity of the space to be air-conditioned to a target temperature and a target humidity.
  • the power measurement device measures power consumption of the temperature and humidity adjustment device.
  • the controller controls the ventilation device, the air supply device, and the temperature / humidity adjusting device based on a measurement value of the air quality sensor and a measurement value of the power measurement device.
  • the controller after increasing the amount of air exhausted by the ventilator and the amount of air supplied by the air supply device based on the measurement value of the air quality sensor from their respective steady states, and then increasing the temperature and humidity adjustment device. If the value related to the amount of power consumption in the step exceeds the threshold value, the controller controls the temperature and humidity controller so as to reduce the load on the temperature and humidity controller.
  • a controller includes an air quality acquisition unit, a power acquisition unit, and a control unit.
  • the air quality acquisition unit acquires a measured value of air quality in a space to be air-conditioned indoors of the facility.
  • the power acquisition unit acquires a measured value of power consumption of a temperature and humidity adjustment device that adjusts the temperature and humidity of the space to be air-conditioned to a target temperature and a target humidity.
  • the control unit based on the measurement value acquired by the air quality acquisition unit and the measurement value acquired by the power acquisition unit, the ventilation device that discharges the indoor air to the outside of the facility and the outdoor air, An air supply device that supplies air indoors and the temperature and humidity adjustment device are controlled.
  • the control unit after increasing the exhaust air amount by the ventilation device and the air supply amount by the air supply device based on the measurement value acquired by the air quality acquisition unit from their respective steady states, and then after the increase
  • a value related to the power consumption of the temperature and humidity adjustment device exceeds a threshold value
  • the temperature and humidity adjustment device is controlled so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device.
  • a control method includes an air quality acquisition step, a power acquisition step, and a control step.
  • the air quality acquisition step a measurement value of the air quality of the air-conditioned space indoors of the facility is acquired.
  • the power acquisition step a measured value of power consumption of a temperature / humidity adjusting device that adjusts the temperature and humidity of the space to be air-conditioned to a target temperature and a target humidity is obtained.
  • the ventilation device based on the measurement value acquired in the air quality acquisition step and the measurement value acquired in the power acquisition step, the ventilation device that discharges the indoor air to the outside of the facility and the outdoor air An air supply device that supplies air indoors and the temperature and humidity adjustment device are controlled.
  • the control step after increasing the exhaust air amount by the ventilation device and the air supply amount by the air supply device based on the measurement values acquired in the air quality acquisition step from their respective steady states, the increase after the increase
  • a value related to the power consumption of the temperature and humidity adjustment device exceeds a threshold value
  • the temperature and humidity adjustment device is controlled so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device.
  • a program according to one embodiment of the present disclosure is a program for causing a computer to execute the control method.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating the operation of the controller in the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation of a controller in an air conditioning system according to a modification of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of an air conditioning system according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating the operation of the controller in the air conditioning system according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of an air conditioning system according to the third embodiment.
  • the air conditioning system 1 is installed in the facility 100.
  • the facility 100 is, for example, a detached house.
  • the air conditioning system 1 includes an air quality sensor 3, a ventilation device 4, an air supply device 5, a temperature and humidity adjustment device 8, a power measurement device 9, and a controller 10.
  • the air quality sensor 3 measures the air quality of the air-conditioned space 111 in the room 101 of the facility 100.
  • the ventilation device 4 discharges the air inside the room 101 to the outside 102 of the facility 100.
  • the air supply device 5 supplies the air outside 102 to the inside 101.
  • the temperature and humidity controller 8 adjusts the temperature and humidity of the air-conditioned space 111 to the target temperature and target humidity.
  • the power measurement device 9 measures the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the controller 10 controls the ventilation device 4, the air supply device 5, and the temperature / humidity adjusting device 8 based on the measurement value of the air quality sensor 3 and the measurement value of the power measurement device 9.
  • the air conditioning system 1 further includes a human detection sensor 6 for detecting the presence or absence of a person in the air-conditioned space 111, and detects not only the measured value of the air quality sensor 3 and the measured value of the power measuring device 9, but also the human detection.
  • the ventilation device 4, the air supply device 5, and the temperature / humidity adjusting device 8 are controlled based on the presence or absence of a person from the sensor 6.
  • the air conditioning target space 111 is a space partitioned by walls, doors, and the like in the indoor 101 of the facility 100, and is a space to be air-conditioned.
  • the plurality of air-conditioned spaces 111 correspond one-to-one to a plurality of sections of the indoor 101 of the facility 100, for example.
  • the section is, for example, a room (living room, bedroom, etc.), kitchen, entrance, corridor, or the like.
  • the interior 101 of the facility 100 in which the air conditioning system 1 is installed may include a space other than the space 111 to be air-conditioned.
  • the air-conditioning system 1 is a building-wide air-conditioning system using one temperature and humidity adjustment device 8 as an air-conditioning device.
  • the temperature / humidity adjusting device 8 is an air conditioner that can adjust the temperature and humidity of the air sent to the indoor 101. More specifically, the temperature / humidity adjusting device 8 is, for example, an air conditioner that can adjust the temperature and humidity of the air sent to the room 101. Furthermore, the temperature and humidity adjusting device 8 has a cooling function, a heating function, a dehumidifying function, and a humidifying function.
  • the air conditioner is a heat pump type air conditioner including one indoor unit and one outdoor unit.
  • the indoor unit is disposed indoors 101 of the facility 100, and the outdoor unit is disposed outdoors 102 of the facility 100.
  • the temperature / humidity adjusting device 8 includes a communication unit that performs communication (for example, wired communication) with the controller 10. Communication between the temperature / humidity adjusting device 8 and the controller 10 is not limited to wired communication, but may be wireless communication.
  • the communication unit of the temperature / humidity adjusting device 8 receives a control signal from the controller 10.
  • the temperature and humidity controller 8 is controlled by the control signal from the controller 10.
  • the temperature / humidity adjusting device 8 adjusts the air volume, temperature, humidity, and the like of the air sent from the temperature / humidity adjusting device 8 based on the control signal received by the communication unit.
  • the communication unit of the temperature and humidity adjustment device 8 may transmit information such as the target temperature and the target humidity set in the temperature and humidity adjustment device 8 to the controller 10, for example.
  • air from the (temperature / humidity adjusting device 8) (the indoor unit thereof) is supplied to the plurality of air-conditioned spaces 111 through an air supply duct or the like.
  • an outlet for blowing air from an air supply duct to the air-conditioned space 111 is provided in a ceiling or the like of each of the plurality of air-conditioned spaces 111.
  • the air quality sensor 3 is arranged, for example, on the wall of the air-conditioned space 111 or the like.
  • the air quality sensor 3 measures the air quality of the space 111 to be air-conditioned.
  • the air quality represents a factor related to air quality for a person to be healthy and comfortable, and is more specifically classified into a chemical factor, a biological factor, and a physical factor.
  • Chemical factors include carbon dioxide, volatile organic compounds (VOCs), and odor components.
  • Biological factors include house dust and pollen, and physical factors include temperature and humidity. House dust refers to mold, virus, mite droppings, pet skin fragments, and the like.
  • the air quality sensor 3 measures, for example, the concentration of particulate matter (for example, PM2.5 or the like), carbon dioxide, and odor components in the air-conditioned space 111 as factors of air quality.
  • the air quality sensor 3 measures the concentration of pollen, yellow sand, dust, mold spores, ticks and the like without distinguishing them from particulate matter.
  • the factor of the air quality to be measured by the air quality sensor 3 is not limited to the example described above.
  • the ventilation device 4 is arranged, for example, on a wall of the air-conditioned space 111 or the like.
  • the ventilation device 4 discharges (exhausts) the air in the air-conditioned space 111 in the indoor 101 of the facility 100 to the outdoor 102 of the facility 100.
  • the ventilation device 4 includes a ventilation fan for exhaust, and exhausts the air in the air-conditioned space 111 to the outside 102 of the facility 100 by rotation of the fan.
  • the ventilation device 4 can change the exhaust amount (air volume). Basically, the ventilator 4 cannot take in (supply) air outside of the facility 100 into the air-conditioned space 111.
  • the ventilation device 4 has a communication unit for performing communication (for example, wired communication) with the controller 10, and is controlled by a control signal from the controller 10 received by the communication unit.
  • the ventilation device 4 can operate, stop, and change the air volume according to the content of the control signal from the controller 10.
  • the ventilation device 4 can change the air volume in a plurality of stages (here, two stages), and can operate in a normal operation mode in which the air volume is relatively small and a strong operation mode in which the air volume is relatively large. That is, the operation modes of the ventilation device 4 include a normal operation mode and a strong operation mode.
  • the air supply device 5 is arranged on a wall or the like of the air-conditioned space 111.
  • the air supply device 5 supplies (supplies) air outside the facility 100 to the space 111 to be air-conditioned.
  • the air supply device 5 includes a ventilation fan for air supply, and supplies air outside 102 into the air-conditioned space 111 inside the room 101 by rotation of the fan.
  • the air supply device 5 can change the amount of air supply (air volume). Basically, the air supply device 5 cannot exhaust the air in the air-conditioned space 111 inside the room 101 of the facility 100 to the outside 102.
  • the air supply device 5 has a communication unit for performing communication (for example, wired communication) with the controller 10 and is controlled by a control signal from the controller 10 received by the communication unit.
  • the air supply device 5 can operate, stop, and change the air flow according to the content of the control signal from the controller 10.
  • the air supply device 5 can change the air volume in a plurality of stages (here, two stages), and can operate in a normal operation mode in which the air volume is relatively small and a strong operation mode in which the air volume is relatively large. . That is, the operation modes of the air supply device 5 include a normal operation mode and a strong operation mode.
  • the human detection sensor 6 is disposed, for example, on the ceiling of the air-conditioned space 111 or the like.
  • the human detection sensor 6 detects the presence and absence of a person in the air conditioning target space 111 by setting at least a part of the space of the air conditioning target space 111 as a detection area.
  • the human detection sensor 6 has a communication unit for performing communication (for example, wired communication) with the controller 10. Communication between the human detection sensor 6 and the controller 10 is not limited to wired communication, but may be wireless communication.
  • the human detection sensor 6 transmits the detection result of the human detection sensor 6 (presence / absence information indicating whether or not a person is in the air-conditioned space 111) from the communication unit to the controller 10.
  • the human detection sensor 6 is, for example, an infrared human body detection sensor using a pyroelectric element, but is not limited thereto, and may be, for example, a thermal image sensor, a distance image sensor, or the like.
  • the power measurement device 9 measures the power consumption (power consumption) of the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the power measuring device 9 is configured by, for example, a power measuring system provided in the facility 100.
  • the power measurement system is a system that measures at least one of power consumption and power consumption as a measurement value for each of the plurality of branch circuits in the facility 100.
  • the “branch circuit” means a circuit that is branched from the main line by the branch breaker of the distribution board in the facility 100.
  • the “branch circuit” includes wiring and an electric load connected to the secondary side of the branch breaker.
  • the power measurement system includes a power measurement unit, a first current sensor, and a plurality of second current sensors.
  • Each of the first current sensor and the plurality of second current sensors is, for example, a through-type current transformer.
  • the first current sensor and each of the second current sensors are not limited to the through-type current transformer, but may be, for example, a Hall element, a GMR (Giant Magnetic Resistance) element, a shunt resistor, or the like.
  • the power measurement unit is electrically connected to the first current sensor and the plurality of second current sensors.
  • the first current sensor is provided on the primary side of the main breaker and measures a value of a current flowing through the main line.
  • the plurality of second current sensors are provided in one-to-one correspondence with the plurality of branch breakers, and each measure a value of a current flowing through the plurality of branch circuits.
  • the power measurement unit measures at least one of power consumption and power consumption for each of the trunk line and the plurality of branch circuits by using outputs of the first current sensor and the plurality of second current sensors.
  • the power measurement unit has a function as a communication adapter that communicates with the controller 10 disposed outside the cabinet of the distribution board.
  • the power measurement system periodically transmits a measurement value measured by the power measurement system to the controller 10 as a measurement value of the power measurement system.
  • the power measurement unit has a communication function of transmitting measurement data including a measurement value to the controller 10.
  • the power consumption and the power consumption of the main line correspond to the power consumption and the power consumption of the facility 100, respectively.
  • the power measurement device 9 uses the output of the second current sensor provided corresponding to the branch circuit including the temperature and humidity adjustment device 8 as an electric load among the plurality of branch circuits described above, and consumes the temperature and humidity adjustment device 8. Measure power.
  • the power measuring device 9 sequentially notifies the controller 10 of the power consumed by the temperature and humidity adjusting device 8.
  • the controller 10 is a control device that controls the temperature and humidity adjustment device 8, the ventilation device 4, and the air supply device 5.
  • the controller 10 is, for example, a HEMS (Home Energy Management System) controller.
  • the controller 10 can receive a measurement value transmitted from the power measurement system and display the measurement value on a monitor, and can control a HEMS-compatible device based on the measurement value.
  • HEMS-compatible devices include an air conditioner, a water heater, and an electromagnetic cooker.
  • the air conditioner constituting the temperature / humidity adjusting device 8 is a HEMS-compatible device.
  • the controller 10 may be connectable to a server and a mobile terminal via a router and a network, for example.
  • the controller 10 includes a communication IC (Integrated Circuit) as a communication device, and is wirelessly connected to a router via an antenna.
  • the communication device can communicate with the server and the portable terminal by being connected to the network.
  • the network is, for example, the Internet.
  • Wi-Fi registered trademark
  • Bluetooth registered trademark
  • specific low-power wireless and the like
  • the server may be a server in cloud computing (Cloud Computing).
  • the mobile terminal is, for example, a smartphone, a tablet computer, a notebook personal computer, or the like.
  • the air conditioning system 1 may include an operation display device that can communicate with the controller 10.
  • the operation display device includes a touch panel including a display device and a touch pad, and functions as a user interface (GUI: Graphic User Interface). That is, the controller 10 outputs information to the display device of the operation display device and receives information input from the touch pad of the operation display device. Various screens are displayed on the operation display device as needed.
  • the operation display device is not limited to a dedicated one, and may be a smartphone, a tablet computer, a personal computer, or the like.
  • the air conditioning system 1 when an operation display device is provided, the operation display device constitutes an operation unit that can be operated by a user.
  • the air conditioning system 1 may include a display device and an operation device individually instead of the operation display device. In this case, the operation device forms an operation unit that can be operated by the user.
  • a construction company or the like may use the operation display device to associate the air quality sensor 3, the ventilation device 4, the air supply device 5, and the human detection sensor 6 with each of the plurality of air conditioning target spaces 111. It is configured to be able to.
  • one different air quality sensor 3 is associated with each of the plurality of air conditioning target spaces 111.
  • one different ventilation device 4 is associated with each of the plurality of air-conditioned spaces 111.
  • one different air supply device 5 is associated with each of the plurality of air conditioning target spaces 111.
  • one different human detection sensor 6 is associated with each of the plurality of air-conditioned spaces 111.
  • a damper associated with each of the plurality of air-conditioned spaces 111 may be provided between the temperature / humidity adjusting device 8 and the outlets of the plurality of air-conditioned spaces 111.
  • the number of dampers associated with each of the plurality of air-conditioned spaces 111 is not limited to one, but may be more than one.
  • the number of dampers associated with the air conditioning target space 111 is appropriately determined according to the air conditioning load of the air conditioning target space 111 determined by the size of the air conditioning target space 111 and the like. For example, if the air-conditioned space 111 is an 8-tatami room, the number of dampers is one. If the air-conditioned space 111 is a 16-tatami room (for example, a living room), the number of dampers is two. is there.
  • the controller 10 controls the ventilation device 4, the air supply device 5, and the temperature / humidity adjusting device 8 based on the measurement value of the air quality sensor 3 and the like.
  • the controller 10 increases the amount of exhaust air by the ventilation device 4 and the amount of air supply by the air supply device 5 based on the measurement value of the air quality sensor 3 from each steady state, and then increases the temperature and humidity adjustment device 8 after the increase.
  • the temperature and humidity adjustment device 8 is controlled so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the ventilator 4 operates in the normal operation mode in the steady state, and changes from the operation in the normal operation mode to the operation in the strong operation mode under the control of the controller 10.
  • the controller 10 compares the measured value of the air quality acquired from the air quality sensor 3 with a predetermined value, and if the measured value of the air quality is equal to or more than the predetermined value, the air conditioning target space corresponding to the air quality sensor 3 It is determined that the air 111 is dirty and the operation mode of the ventilation device 4 is changed from the normal operation mode to the strong operation mode, thereby increasing the displacement of the ventilation device 4. Further, the controller 10 changes the operation mode of the air supply device 5 from the normal operation mode to the strong operation mode, thereby increasing the air supply amount of the air supply device 5.
  • the air supply device 5 operates in the normal operation mode in a steady state, and is changed from the operation in the normal operation mode to the operation in the strong operation mode by control from the controller 10.
  • the controller 10 controls the air supply device 5 so that the exhaust amount by the ventilation device 4 and the air supply amount by the air supply device 5 are balanced in the space 111 to be air-conditioned.
  • the “value related to the amount of power consumption by the temperature and humidity adjustment device 8” is, for example, the amount of power consumption by the temperature and humidity adjustment device 8 when the ventilator 4 is operated in a steady state (hereinafter, “first value”).
  • first value the amount of power consumption by the temperature and humidity adjustment device 8 when the ventilator 4 is operated in a steady state
  • the controller 10 includes an air quality acquisition unit 11, a power acquisition unit 12, and a control unit (control unit) 13.
  • the air quality acquisition unit 11 acquires a measured value of the air quality of the air-conditioned space 111 in the room 101 of the facility 100.
  • the “measured value of air quality” is a measured value of air quality by the air quality sensor 3.
  • the air quality acquisition unit 11 acquires a measured value of the air quality at a constant cycle (for example, one minute cycle).
  • the air quality acquisition unit 11 acquires the current measured value of the air quality from each of the plurality of air quality sensors 3 by, for example, polling the plurality of air quality sensors 3.
  • the power acquisition unit 12 acquires a measured value of power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8 that adjusts the temperature and humidity of the air-conditioned space 111 to the target temperature and target humidity.
  • the “measured value of the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8” is a measured value of the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8 by the power measurement device 9.
  • the power acquisition unit 12 acquires the measured value of the power consumption at a constant cycle (for example, one minute cycle).
  • the control unit 13 is based on the measurement value acquired by the air quality acquisition unit 11 and the measurement value acquired by the power acquisition unit 12, and the ventilation device 4 that discharges the air of the indoor 101 to the outdoor 102 of the facility 100 and the air of the outdoor 102.
  • the air supply device 5 and the temperature / humidity adjusting device 8 for supplying air to the indoor 101 are controlled.
  • the control unit 13 controls the ventilation device 4 to eliminate the contamination of the air in the air-conditioned space 111 in which the air quality sensor 3 is arranged.
  • the ventilation device 4 is increased.
  • the control unit 13 increases the exhaust amount by the ventilation device 4 and the air supply amount by the air supply device 5 based on the measurement values acquired by the air quality acquisition unit 11 from their respective steady states, and then sets the temperature after the increase.
  • the temperature and humidity adjustment device 8 is controlled so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the controller 10 changes the target temperature and the target humidity or stops the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the above “increase the amount of exhaust by the ventilator 4 and the amount of air supplied by the air supply device 5 from their respective steady states” means that the amount of exhaust by the ventilator 4 is increased when the ventilator 4 is operated in a steady state.
  • the controller 10 further includes an existence information acquisition unit 14 and a storage unit 15.
  • the presence / absence information acquisition unit 14 acquires presence / absence information indicating whether or not a person is in the air-conditioned space 111.
  • Presence / absence information is a detection result of the human detection sensor 6.
  • the human detection sensor 6 sequentially notifies the controller 10 of the detection result. Therefore, the presence / absence information acquisition unit 14 sequentially acquires presence / absence information.
  • the storage unit 15 stores, for example, a first power consumption amount (average value), a second power consumption amount (average value), and a target when controlling the temperature and humidity adjustment device 8 so as to reduce the load of the temperature and humidity adjustment device 8. The change amounts of the temperature and the target humidity are stored.
  • the first power consumption stored in the storage unit 15 is an average value, and is updated at a constant cycle (for example, one minute cycle) when the ventilator 4 is operating in the normal operation mode.
  • the second power consumption stored in the storage unit 15 is an average value, and is updated at a fixed cycle (for example, one minute cycle) when the ventilator 4 is operating in the strong operation mode.
  • the storage unit 15 has, for example, a table in which a change amount (a target temperature change amount and a target humidity change amount) from each of a preset target temperature and target humidity as shown in Table 1 is stored.
  • the storage unit 15 also stores calendar information.
  • the controller 10 may acquire information on date and time from an NTP (Network @ Time @ Protocol) server via a router and a network.
  • NTP Network @ Time @ Protocol
  • the target temperature change amount and the target humidity change amount are not the same throughout the year, but are changed every three months.
  • the target temperature change amount and the target humidity change amount are not limited to three-month units, and may be determined, for example, every month or every two weeks.
  • the user may be able to set any values using the operation display device described above.
  • the execution subject of the controller 10 includes a computer system.
  • the computer system mainly has a processor and a memory as hardware.
  • the processor executes a program recorded in the memory of the computer system, the function as the controller 10 in the present disclosure is realized.
  • the program may be pre-recorded in the memory of the computer system, may be provided through an electric communication line, or may be recorded in a non-transitory recording medium such as a memory card, an optical disk, or a hard disk drive readable by the computer system. May be provided.
  • a processor of a computer system is composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (IC) or a large-scale integrated circuit (LSI).
  • An integrated circuit such as an IC or an LSI referred to here differs depending on the degree of integration, and includes an integrated circuit called a system LSI, a VLSI (Very Large Scale Integration), or an ULSI (Ultra Large Scale Integration).
  • an FPGA Field-Programmable Gate Array
  • the plurality of electronic circuits may be integrated on one chip, or may be provided separately on a plurality of chips.
  • the plurality of chips may be integrated in one device, or may be provided separately in a plurality of devices.
  • the computer system includes a microcontroller having one or more processors and one or more memories. Therefore, the microcontroller is also composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit or a large-scale integrated circuit.
  • the controller 10 determines that the air in the air-conditioned space 111 in which the air quality sensor 3 is disposed is dirty (step S1). ).
  • step S1 the controller 10 determines whether or not there is a person in the air-conditioned space 111 based on the detection result of the human detection sensor 6 in the air-conditioned space 111 in which the contamination of the air is detected (step S2).
  • step S2 When it is determined in step S2 that there is a person in the air-conditioned space 111 (step S2: Yes), the controller 10 controls the ventilation device 4 to change the operation of the ventilation device 4 from the normal operation mode to the strong operation mode. While controlling, the air supply device 5 is controlled so that the operation of the air supply device 5 is changed from the normal operation mode to the strong operation mode (step S3).
  • step S2 When it is determined in step S2 that there is no person in the air-conditioned space 111 (step S2: No), the controller 10 ends the operation at the time of detecting dirt.
  • step S3 the controller 10 acquires a measured value of the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8 (step S4).
  • step S4 the controller 10 obtains the first power consumption and the second power consumption, and compares the difference between the power consumption obtained by subtracting the first power consumption from the second power consumption with a threshold (step S4). S5).
  • step S5 If the difference in power consumption is equal to or larger than the threshold in step S5 (step S5: Yes), the controller 10 changes the target temperature and the target humidity of the temperature / humidity adjusting device 8 (step S6). When the difference in power consumption is less than the threshold value in step S5 (step S5: No), the controller 10 ends the operation at the time of detecting dirt.
  • step S6 the controller 10 acquires a measured value of the power consumption (second power consumption) of the temperature and humidity adjustment device 8 (step S7).
  • step S7 the controller 10 compares a difference in power consumption obtained by subtracting the first power consumption from the second power consumption with a threshold (step S8).
  • step S8: Yes If the difference in power consumption is equal to or larger than the threshold in step S8 (step S8: Yes), the controller 10 stops the temperature / humidity adjusting device 8 (step S9). If the difference in power consumption is less than the threshold value in step S8 (step S8: No), the controller 10 ends the operation at the time of detecting dirt.
  • the controller 10 sets the measured value of the air quality sensor 3 of the air-conditioned space 111 in which the air is contaminated in the above-described step S1 (the air-conditioned space 111 in which the air dirt is detected).
  • the ventilation device 4 in the air-conditioned space 111 corresponding to the air quality sensor 3 is changed from the strong operation mode to the normal operation mode.
  • the controller 10 controls the air supply device 5 so that the exhaust amount of the ventilation device 4 and the air supply amount of the air supply device 5 in the space 111 to be air-conditioned corresponding to the air quality sensor 3 are balanced.
  • the controller 10 returns the temperature / humidity adjusting device 8 to the operation state at the target temperature and the target humidity before the contamination detection.
  • the air conditioning system 1 includes the air quality sensor 3, the ventilation device 4, the air supply device 5, the temperature and humidity adjustment device 8, the power measurement device 9, and the controller 10.
  • the air quality sensor 3 measures the air quality of the air-conditioned space 111 in the room 101 of the facility 100.
  • the ventilation device 4 discharges the air inside the room 101 to the outside 102 of the facility 100.
  • the air supply device 5 supplies the air outside 102 to the inside 101.
  • the temperature and humidity adjustment device 8 adjusts the temperature and humidity of the air-conditioned space 111 to the target temperature and target humidity.
  • the power measurement device 9 measures the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the controller 10 controls the ventilation device 4, the air supply device 5, and the temperature / humidity adjustment device 8 based on the measurement value of the air quality sensor 3 and the measurement value of the power measurement device 9.
  • the controller 10 increases the amount of exhaust air by the ventilation device 4 and the amount of air supply by the air supply device 5 based on the measurement value of the air quality sensor 3 from each steady state, and then increases the temperature and humidity adjustment device 8 after the increase.
  • the temperature and humidity adjustment device 8 is controlled so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the value related to the power consumption in the temperature / humidity adjustment device 8 is the difference in the power consumption obtained by subtracting the first power consumption from the second power consumption related to the temperature / humidity adjustment device 8.
  • “Threshold” is the threshold of the power consumption of the temperature and humidity adjustment device, but is not limited thereto.
  • a value related to the amount of power consumption in the temperature and humidity adjustment device 8 is an electricity bill corresponding to the amount of power consumption in the temperature and humidity adjustment device 8
  • “threshold” is a temperature and humidity adjustment device. 8 may be a threshold value of the electricity cost according to the power consumption.
  • the air in the space 111 to be air-conditioned is discharged by the ventilation device 4, so that the amount of energy waste generated when the temperature and humidity adjustment device 8 adjusts the temperature and humidity can be adjusted. Temperature and humidity can be adjusted.
  • the controller 10 changes the target temperature and the target humidity when controlling the temperature / humidity adjusting device 8 so as to reduce the load on the temperature / humidity adjusting device 8, or changes the temperature / humidity.
  • the adjusting device 8 is stopped.
  • the comfort is maintained by allowing the temperature / humidity adjustment based on the target temperature and the target humidity of the temperature / humidity adjusting device 8 to maintain the comfort, and the energy waste is reduced.
  • energy saving can be prioritized by controlling the temperature and humidity adjustment device 8 so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the basic configuration of the air-conditioning system 1 according to the modification of the first embodiment is the same as the basic configuration of the air-conditioning system 1 according to the first embodiment, and thus illustration and description are omitted.
  • the operation of the controller 10 is different from the operation of the controller 10 of the air conditioning system 1 according to the first embodiment.
  • the storage unit 15 of the controller 10 stores the accumulated power amount of the facility 100 for the month and the target power amount of the facility 100 for the month.
  • the controller 10 updates the cumulative power amount of the facility 100 for the month.
  • the power consumption of the facility 100 is the power consumption of the main line described in the first embodiment.
  • the controller 10 determines that the air in the air-conditioned space 111 in which the air quality sensor 3 is arranged is dirty (step S11). ).
  • step S11 the controller 10 determines whether or not there is a person in the air-conditioned space 111 based on the detection result of the human detection sensor 6 in the air-conditioned space 111 in which the contamination of the air is detected (step S12).
  • step S12 When it is determined in step S12 that there is a person in the air-conditioned space 111 (step S12: Yes), the controller 10 controls the ventilation device 4 to change the operation of the ventilation device 4 from the normal operation mode to the strong operation mode. While controlling, the air supply device 5 is controlled so that the operation of the air supply device 5 is changed from the normal operation mode to the strong operation mode (step S13).
  • step S12 determines in step S12 that there is no person in the air-conditioned space 111 (step S12: No)
  • the controller 10 ends the operation at the time of detecting dirt.
  • step S13 the controller 10 acquires the measured value of the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8 (step S14).
  • the controller 10 compares the accumulated power amount of the facility 100 for the month with the target power amount of the facility 100 for the month (step S15).
  • step S15 when the accumulated electric energy in the month exceeds the target electric energy in step S15 (step S15: Yes), the controller 10 stops the temperature / humidity adjusting device 8 (S16) and ends the operation at the time of detecting the dirt. .
  • step S15 if the cumulative power amount for the month does not exceed the target power amount (step S15: No), the controller 10 determines whether the ventilation device is based on the measurement value of the air quality sensor 3 and the detection result of the human detection sensor 6. It is confirmed whether or not the operation of Step 4 is completed (the operation of the ventilator 4 is stopped) (Step S17). When the operation of the ventilator 4 has been completed in step S17 (step S17: Yes), the controller 10 ends the operation at the time of detecting dirt. If the operation of the ventilator 4 is not completed in step S17 (step S17: No), the controller 10 continues the operation of the ventilator 4, and returns to step S14.
  • the controller 10 determines whether the measurement value of the air quality sensor 3 of the air-conditioned space 111 where the air is contaminated in the above-described step S11 (the air-conditioned space 111 where the air dirt is detected) is measured. When it becomes smaller than a predetermined value, the ventilation device 4 in the air-conditioned space 111 corresponding to the air quality sensor 3 is changed from the strong operation mode to the normal operation mode. Then, the controller 10 controls the air supply device 5 so that the exhaust amount of the ventilation device 4 and the air supply amount of the air supply device 5 in the space 111 to be air-conditioned corresponding to the air quality sensor 3 are balanced. After that, the controller 10 returns the operation state of the temperature and humidity adjustment device 8 to the operation state at the target temperature and the target humidity before the detection of dirt.
  • the air conditioning system 1 includes an air quality sensor 3, a ventilation device 4, an air supply device 5, a temperature and humidity adjustment device 8, a power measurement device 9, and a controller 10.
  • the air quality sensor 3 measures the air quality of the air-conditioned space 111 in the room 101 of the facility 100.
  • the ventilation device 4 discharges the air inside the room 101 to the outside 102 of the facility 100.
  • the air supply device 5 supplies the air outside 102 to the inside 101.
  • the temperature and humidity adjustment device 8 adjusts the temperature and humidity of the air-conditioned space 111 to the target temperature and target humidity.
  • the power measurement device 9 measures the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the controller 10 controls the ventilation device 4, the air supply device 5, and the temperature / humidity adjustment device 8 based on the measurement value of the air quality sensor 3 and the measurement value of the power measurement device 9.
  • the controller 10 increases the amount of exhaust air by the ventilation device 4 and the amount of air supply by the air supply device 5 based on the measurement value of the air quality sensor 3 from each steady state, and then increases the temperature and humidity adjustment device 8 after the increase.
  • the temperature and humidity adjustment device 8 is controlled so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the “value related to the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8” is the accumulated power of the facility 100 for the month, and the “threshold” is the target power of the facility 100 for the month.
  • the monthly target electric energy of the facility 100 may be constant or may be set individually for each month.
  • the “value related to the amount of power consumption by the temperature and humidity adjustment device 8” is the electricity cost according to the accumulated power amount of the facility in that month, and the “threshold” is the monthly target of the facility 100.
  • the electricity bill according to the electric energy may be used.
  • the controller 10 controls the temperature / humidity adjusting device 8 to reduce the load on the temperature / humidity adjusting device 8 to reduce the load on the temperature / humidity adjusting device 8
  • the controller 10 stops the temperature / humidity adjusting device 8.
  • the cumulative power amount for the month when the cumulative power amount for the month does not exceed the target power amount, comfort is prioritized, and the cumulative power amount for the month exceeds the monthly target power amount. When it exceeds, energy saving can be prioritized.
  • the air conditioning system 1a according to the second embodiment includes a temperature and humidity sensor 7 disposed in each air conditioning target space 111, and includes a controller 10a instead of the controller 10 of the air conditioning system 1 according to the first embodiment. This is different from the air conditioning system 1 according to the first embodiment.
  • the basic configuration of the air conditioning system 1a according to the second embodiment is the same as that of the air conditioning system 1 according to the first embodiment.
  • the air conditioning system 1a includes a temperature and humidity sensor 7.
  • the temperature and humidity sensor 7 is a sensor that measures the temperature and the humidity of the air-conditioned space 111.
  • the temperature and humidity sensor 7 is arranged on a wall or the like of the air-conditioned space 111.
  • the air conditioning system 1a includes a plurality of temperature and humidity sensors 7.
  • the plurality of temperature / humidity sensors 7 correspond, for example, to the plurality of air-conditioned spaces 111 one-to-one. In the air conditioning system 1a, the plurality of temperature / humidity sensors 7 are not essential components.
  • Temperature / humidity sensor 7 specifically has a temperature measuring element such as a thermistor or a thermocouple, and measures the temperature of air-conditioned space 111.
  • the temperature / humidity sensor 7 has a humidity measuring element such as a polymer resistance type humidity sensor or a polymer capacitance type humidity sensor, and measures the humidity of the space 111 to be air-conditioned.
  • the temperature / humidity sensor 7 has a communication unit for performing communication (for example, wired communication) with the controller 10a. Communication between the temperature / humidity sensor 7 and the controller 10a is not limited to wired communication, but may be wireless communication.
  • the temperature and humidity sensor 7 periodically transmits a measured value of temperature (temperature information) and a measured value of humidity (humidity information) to the controller 10a.
  • the controller 10a includes an air quality acquisition unit 11, a power acquisition unit 12, a control unit 13, a presence / absence information acquisition unit 14, and a storage unit 15, like the controller 10.
  • the controller 10a further includes a temperature / humidity acquisition unit 16 and an estimation unit 17.
  • the temperature and humidity acquisition unit 16 acquires the measured values of the temperature and the humidity of the air-conditioned space 111 in the room 101 of the facility 100.
  • the temperature and humidity acquisition unit 16 acquires the measured values of the temperature and the humidity, for example, at a constant cycle (for example, one minute cycle).
  • the temperature / humidity acquisition unit 16 acquires current temperature and humidity measurement values from each of the plurality of temperature / humidity sensors 7 by, for example, polling the plurality of temperature / humidity sensors 7.
  • the temperature desired by the user and the humidity desired by the user are stored in, for example, the storage unit 15.
  • the controller 10a controls the temperature / humidity adjusting device 8 and a damper corresponding to each of the air-conditioned spaces 111, for example, such that the temperature and humidity of each of the plurality of air-conditioned spaces 111 become the temperature and humidity desired by the user.
  • the estimating unit 17 estimates the power consumption of the temperature and humidity controller 8.
  • the estimating unit 17 estimates the first power consumption and the second power consumption.
  • the first power consumption is such that the temperature and humidity adjustment by the temperature and humidity adjustment device 8 is temporarily stopped after the increase in the exhaust amount by the ventilator 4, and the operation of the ventilator 4 with the increased exhaust amount is terminated.
  • the second power consumption is the power consumption when the temperature / humidity adjusting device 8 continues to operate for the same period as the above period without changing the target temperature and the target humidity after the increase in the exhaust amount by the ventilation device 4.
  • the estimating unit 17 estimates the first power consumption and the second power consumption using, for example, history data on power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the controller 10a causes the storage unit 15 to store the power consumption information of the temperature and humidity adjustment device 8 acquired from the power measurement device 9 as power consumption history data.
  • the history data may be stored, for example, every three months, as shown in Table 1, may be stored every one month, or may be stored every two weeks. You may. For example, in the case of storing every three months, the average value of the power consumption in April to June, the average value of the power consumption in July to September, the average value of the power consumption in October to December, The average value of the power consumption from January to March is stored in the storage table of the storage unit 15.
  • the estimating unit 17 uses history data at the same time as the current time.
  • the controller 10a temporarily stops adjusting the temperature and humidity by the temperature / humidity adjusting device 8 after increasing the exhaust volume by the ventilation device 4, and thereafter, increases the exhaust volume of the ventilation device 4. From the power measuring device 9 during the period from the end of the operation with the amount to the end of adjusting the temperature and humidity of the air-conditioned space 111 to the target temperature and the target humidity by the temperature and humidity adjusting device 8, Is stored in the storage unit 15.
  • the controller 10a stops the temperature and humidity adjustment by the temperature and humidity adjustment device 8. Note that the controller 10a does not estimate the first power consumption and the second power consumption by the estimating unit 17 until the history data is collected by a predetermined amount or more, so that the temperature and humidity adjustment device 8 adjusts the temperature and humidity. Does not perform stop control.
  • the controller 10a determines that the air in the air-conditioned space 111 in which the air quality sensor 3 is arranged is dirty (step S21). ).
  • step S21 the controller 10a determines whether or not there is a person in the air-conditioned space 111 based on the detection result of the human detection sensor 6 in the air-conditioned space 111 in which the contamination of the air has been detected (step S22).
  • step S22 When it is determined in step S22 that there is a person in the air-conditioned space 111 (step S22: Yes), the controller 10a controls the ventilation device 4 to change the operation of the ventilation device 4 from the normal operation mode to the strong operation mode. While controlling, the air supply device 5 is controlled so that the operation of the air supply device 5 is changed from the normal operation mode to the strong operation mode (step S23).
  • step S22 When it is determined in step S22 that there is no person in the air-conditioned space 111 (step S22: No), the controller 10a ends the operation at the time of detecting dirt.
  • step S23 the controller 10a acquires a measured value of the power consumption of the temperature and humidity controller 8 (step S24).
  • step S24 the controller 10a estimates the first power consumption and the second power consumption, and compares the difference between the power consumption obtained by subtracting the first power consumption from the second power consumption with a threshold value ( Step S25).
  • step S25: Yes If the difference in power consumption is equal to or larger than the threshold value in step S25 (step S25: Yes), the controller 10a stops the temperature / humidity adjusting device 8 (S26) and ends the operation at the time of detecting dirt. If the difference in power consumption is less than the threshold in step S25 (step S25: No), the controller 10a ends the operation at the time of detecting dirt.
  • the air conditioning system 1a includes an air quality sensor 3, a ventilation device 4, an air supply device 5, a temperature and humidity adjustment device 8, a power measurement device 9, and a controller 10a.
  • the air quality sensor 3 measures the air quality of the air-conditioned space 111 in the room 101 of the facility 100.
  • the ventilation device 4 discharges the air inside the room 101 to the outside 102 of the facility 100.
  • the air supply device 5 supplies the air outside 102 to the inside 101.
  • the temperature and humidity adjustment device 8 adjusts the temperature and humidity of the air-conditioned space 111 to the target temperature and target humidity.
  • the power measurement device 9 measures the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the controller 10 a controls the ventilation device 4, the air supply device 5, and the temperature and humidity adjustment device 8 based on the measurement value of the air quality sensor 3 and the measurement value of the power measurement device 9.
  • the controller 10a increases the amount of air exhausted by the ventilation device 4 and the amount of air supplied by the air supply device 5 from the steady state based on the measurement value of the air quality sensor 3, and then increases the temperature and humidity adjustment device 8 after the increase.
  • the temperature and humidity adjustment device 8 is controlled so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device 8.
  • “a value related to the amount of power consumption in the temperature and humidity adjustment device 8” is the first power consumption
  • “threshold” is the second power consumption.
  • the value related to the amount of power consumption in the temperature and humidity adjustment device 8 is the electricity cost according to the first power consumption
  • “threshold” is the electricity cost according to the second power consumption. Is also good.
  • the air conditioning system 1a it is possible to reduce the energy consumption of the entire air conditioning system 1a while keeping the comfort of the person using the facility 100 as much as possible.
  • the controller 10a may have, as operation modes, a test mode for confirming operation and a normal mode.
  • the operation check in the test mode is automatically performed at a timing when the season changes
  • the data of the power consumption acquired in the test mode is, for example, the outside air temperature and the outside air humidity as shown in Table 2.
  • the controller 10a acquires weather forecast data including the outside air temperature and the outside air humidity from a server via a router and a network.
  • the air conditioning system 1a temporarily stops the temperature / humidity adjusting device 8 and ends the operation in the strong operation mode by the ventilator 4, and operates the temperature / humidity adjusting device 8 to set the target temperature (for example, 20 ° C.). Further, the amount of power required until the target humidity is adjusted to the target humidity (for example, 50%) is obtained based on the measurement value of the power measuring device 9.
  • X 11 , X 12 , X 13 , X 21 , X 22 , X 23 , X 31 , X 32 , and X 33 are power consumption.
  • the first power consumption and the second power consumption may be estimated using the data in the table of Table 2.
  • the controller 10a acquires weather forecast information from a server via a router and a network, and the estimating unit 17 uses the temperature information and the humidity information included in the weather forecast information to determine the first power consumption and the first power consumption.
  • the second power consumption may be estimated.
  • the first power consumption and the second power consumption can be estimated according to the actual environment.
  • the first power consumption and the second power consumption are estimated using the power consumption data acquired in the test mode and the temperature information and the humidity information included in the weather forecast information. You may do so.
  • the data in the test mode the data of the amount necessary for estimating the first power consumption and the second power consumption can be obtained in a shorter time than in the case of using the history data. Can be obtained.
  • the air conditioning system 1b according to the third embodiment includes a temperature and humidity sensor 20 that measures the temperature and humidity of the outdoor area 102 of the facility 100, and the controller 10b of the air conditioning system 1a according to the second embodiment instead of the controller 10a.
  • This is different from the air conditioning system 1a according to the second embodiment in that
  • the basic configuration of an air conditioning system 1b according to the third embodiment is the same as that of the air conditioning system 1a according to the second embodiment. Therefore, the same components as those of the air conditioning system 1a are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the temperature and humidity sensor 20 is a sensor that measures the temperature and humidity of the outdoor area 102 of the facility 100. That is, the temperature and humidity sensor 20 measures the temperature and humidity of the outside air around the facility 100.
  • the temperature / humidity sensor 20 may be disposed at an appropriate position outside the facility 100, for example, but may be disposed at, for example, an outdoor unit of the temperature / humidity adjusting device 8.
  • the temperature / humidity sensor 20 has a communication unit for performing communication (for example, wired communication) with the controller 10b.
  • Communication between the temperature and humidity sensor 20 and the controller 10b is not limited to wired communication, but may be wireless communication.
  • the temperature / humidity sensor 20 periodically transmits a measured value of temperature (temperature information) and a measured value of humidity (humidity information) to the controller 10b.
  • the controller 10b acquires the measured values of the temperature and the humidity from the temperature / humidity sensors 7 in the indoor 101 and the temperature / humidity sensors 20 in the outdoor 102, respectively, in the temperature / humidity acquisition unit 16b.
  • the plurality of temperature / humidity sensors 7 and temperature / humidity sensors 20 are not essential components.
  • the average value of the power consumption calculated including the data for each combination of the outside air temperature and the outside air humidity at that time is stored in the storage unit 15 (See Table 2).
  • the estimation unit 17b estimates the first power consumption and the second power consumption using the table of the storage unit 15.
  • the air conditioning system 1b includes an air quality sensor 3, a ventilation device 4, an air supply device 5, a temperature and humidity adjustment device 8, a power measurement device 9, and a controller 10b.
  • the air quality sensor 3 measures the air quality of the air-conditioned space 111 in the room 101 of the facility 100.
  • the ventilation device 4 discharges the air inside the room 101 to the outside 102 of the facility 100.
  • the air supply device 5 supplies the air outside 102 to the inside 101.
  • the temperature and humidity adjustment device 8 adjusts the temperature and humidity of the air-conditioned space 111 to the target temperature and target humidity.
  • the power measurement device 9 measures the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the controller 10b controls the ventilation device 4, the air supply device 5, and the temperature / humidity adjusting device 8 based on the measurement value of the air quality sensor 3 and the measurement value of the power measurement device 9.
  • the controller 10b increases the amount of air exhausted by the ventilator 4 and the amount of air supplied by the air supply device 5 based on the measurement value of the air quality sensor 3 from the respective steady states, and then increases the temperature and humidity adjustment device 8 after the increase.
  • the temperature and humidity adjustment device 8 is controlled so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device 8.
  • the value related to the power consumption of the temperature and humidity adjustment device 8 is the first power consumption
  • “threshold” is the second power consumption
  • the “value related to the amount of power consumption in the temperature and humidity adjustment device 8” is the electricity cost according to the first power consumption
  • the “threshold” is the electricity cost according to the second power consumption. Is also good.
  • Embodiments 1-3 are only one of various embodiments of the present disclosure. Various changes can be made to the first to third embodiments according to the design and the like as long as the object of the present disclosure can be achieved.
  • the facility 100 is not limited to a detached house, and may be a non-residential building such as an apartment house, an office, a store, a building, a factory, and the like.
  • the number of temperature / humidity adjusting devices 8 in the air conditioning systems 1, 1a, 1b is not limited to one, but may be plural.
  • the plurality of temperature / humidity adjusting devices 8 may be arranged one by one on the wall or the like of each of the plurality of air-conditioned spaces 111 so as to correspond to the plurality of air-conditioned spaces 111 on a one-to-one basis.
  • the air conditioning systems 1, 1 a, and 1 b can also set the target temperature and the target humidity for each of the plurality of air-conditioned spaces 111.
  • the temperature / humidity adjusting device 8 has a cooling function, a heating function, a dehumidifying function, and a humidifying function, but it is not essential to have all of these four functions.
  • the number of air conditioning target spaces 111 is not limited to a plurality, and may be one.
  • an air quality sensor corresponding to each air quality factor may be arranged in order to individually measure a plurality of types of factors as the air quality of the air-conditioned space 111.
  • the air conditioning systems 1, 1 a, and 1 b each include, as an air quality sensor 3, an air quality sensor that measures the concentration of particulate matter and an air quality sensor that measures the concentration of carbon dioxide for one space 111 to be air-conditioned. And may be provided.
  • the air quality sensor 3 is configured to transmit a signal indicating that dirt has been detected to the controllers 10, 10a, 10b when the measured value of the air quality is equal to or more than a predetermined value. May be.
  • the human detection sensor 6 determines whether or not there is a person in the air-conditioned space 111 based on whether or not a signal is received from a portable terminal (for example, a smartphone) carried by a person who uses the facility 100 (here, a resident of a detached house). May be detected.
  • a portable terminal for example, a smartphone
  • the mobile terminal is a smartphone, but is not limited thereto, and may be, for example, a tablet computer, a notebook personal computer, or the like.
  • the air conditioning system (1; 1a; 1b) includes an air quality sensor (3), a ventilation device (4), an air supply device (5), a temperature and humidity adjustment device (8), and electric power. It comprises a measuring device (9) and a controller (10; 10a; 10b).
  • the air quality sensor (3) measures the air quality of the air-conditioned space (111) in the indoor (101) of the facility (100).
  • the ventilator (4) discharges indoor (101) air to the outdoor (102) of the facility (100).
  • the air supply device (5) supplies outdoor (102) air to the indoor (101).
  • the temperature / humidity adjusting device (8) adjusts the temperature and humidity of the air-conditioned space (111) to the target temperature and target humidity.
  • the power measurement device (9) measures power consumption of the temperature and humidity adjustment device (8).
  • the controller (10; 10a; 10b) is a ventilation device (4), an air supply device (5), and a temperature / humidity adjusting device (5) based on the measurement value of the air quality sensor (3) and the measurement value of the power measurement device (9). 8) is controlled.
  • the controller (10; 10a; 10b) increases the amount of air exhausted by the ventilator (4) and the amount of air supplied by the air supply device (5) based on the measurement value of the air quality sensor (3) from the respective steady states. After that, when the value related to the power consumption in the increased temperature / humidity adjusting device (8) exceeds a threshold value, the temperature / humidity adjusting device (8) is set to reduce the load on the temperature / humidity adjusting device (8). ) Control.
  • the air conditioning system (1; 1a; 1b) it is possible to reduce the energy consumption of the entire air conditioning system (1; 1a; 1b) while keeping the comfort of the person using the facility (100) as much as possible. It becomes possible.
  • the controller (10; 10a; 10b) adjusts the temperature and humidity so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device (8).
  • the controller (10; 10a; 10b) adjusts the temperature and humidity so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device (8).
  • the target temperature and the target humidity are changed, or the temperature / humidity adjusting device (8) is stopped.
  • the controller (10) is configured to determine, for each month based on calendar information, a value related to the power consumption of the temperature and humidity adjustment device (8). Exceeds the value related to the monthly target electric energy, the temperature in the temperature / humidity adjusting device (8) after increasing the exhaust air amount by the ventilation device (4) and the air supply amount by the air supply device (5). And stop adjusting humidity.
  • the controller (10a; 10b) estimates the power consumption of the temperature and humidity adjustment device (8). It has an estimation unit (17; 17b).
  • the estimating unit (17; 17b) estimates the first power consumption and the second power consumption.
  • the temperature and humidity adjustment by the temperature and humidity adjustment device (8) is temporarily stopped after the displacement is increased, and then the operation of the ventilation device (4) with the increased displacement is terminated.
  • the power consumption during the period from when the temperature and humidity of the air-conditioned space (111) are adjusted to the target temperature and target humidity by the temperature and humidity adjustment device (8).
  • the second power consumption is the power consumption when the temperature / humidity adjusting device (8) continuously operates for the same period as the period without changing the target temperature and the target humidity after the increase in the displacement.
  • the controller (10; 10b) stops the temperature and humidity adjustment by the temperature and humidity adjustment device (8) when the value obtained by subtracting the first power consumption from the second power consumption exceeds a predetermined value.
  • the temperature by the temperature / humidity adjusting device (8) is used. Since the adjustment of the humidity and the humidity are stopped, energy saving can be prioritized. If the value obtained by subtracting the first power consumption from the second power consumption does not exceed a predetermined value, comfort can be prioritized.
  • the estimating unit (17; 17b) uses the history data on the power consumption of the temperature and humidity adjustment device (8) to determine the first power consumption. And the second power consumption.
  • the first power consumption and the second power consumption can be estimated in accordance with the actual environment.
  • the controller (10a; 10b) has a test mode for performing an operation check and a normal mode as operation modes.
  • the estimator (17; 17b) estimates the first power consumption and the second power consumption using the measured value of the power measured by the power measurement device (9) in the test mode.
  • the first power consumption and the second power consumption can be estimated in accordance with the actual environment.
  • the controller (10a; 10b) acquires weather forecast information of an area where the facility (100) is located.
  • the estimating unit (17; 17b) estimates the first power consumption and the second power consumption using each of the temperature information and the humidity information included in the acquired weather forecast information.
  • the first power consumption and the second power consumption can be estimated according to the actual environment.
  • the controller (10; 10a; 10b) includes an air quality acquisition unit (11), a power acquisition unit (12), and a control unit (13).
  • the air quality acquisition unit (11) acquires a measured value of the air quality of the air-conditioned space (111) in the indoor (101) of the facility (100).
  • the power acquisition unit (12) acquires a measured value of power consumption of the temperature and humidity adjustment device (8) that adjusts the temperature and humidity of the air-conditioned space (111) to the target temperature and target humidity.
  • the control unit (13) controls the indoor (101) air outside the facility (100) based on the measurement value acquired by the air quality acquisition unit (11) and the measurement value acquired by the power acquisition unit (12).
  • the control unit (13) increases the amount of exhaust by the ventilator (4) and the amount of air supplied by the air supply device (5) from the steady state based on the measurement values acquired by the air quality acquisition unit (11). After that, when the value related to the power consumption in the increased temperature / humidity adjusting device (8) exceeds a threshold value, the temperature / humidity adjusting device (8) is set to reduce the load on the temperature / humidity adjusting device (8). ) Control.
  • controller (10; 10a; 10b) it is possible to reduce the energy consumption of the entire air conditioning system (1; 1a; 1b) while keeping the comfort of the person using the facility (100) as much as possible.
  • the control method includes an air quality acquisition step, a power acquisition step, and a control step.
  • the air quality obtaining step a measured value of the air quality of the air-conditioned space (111) in the indoor (101) of the facility (100) is obtained.
  • the power acquisition step a measured value of power consumption of the temperature / humidity adjusting device (8) for adjusting the temperature and humidity of the air-conditioned space (111) to the target temperature and target humidity is obtained.
  • a ventilator (4) for discharging indoor (101) air to the outdoor (102) of the facility (100).
  • an air supply device (5) for supplying air from the outside (102) to the indoor (101) and a temperature / humidity adjusting device (8) are controlled.
  • the exhaust amount by the ventilation device (4) and the air supply amount by the air supply device (5) are increased from their respective steady states.
  • the temperature and humidity adjustment device (8) is controlled so as to reduce the load on the temperature and humidity adjustment device (8).
  • control method it is possible to reduce the energy consumption of the entire air conditioning system (1; 1a; 1b) while keeping the comfort of the person using the facility (100) as much as possible.
  • the program according to the tenth aspect is a program for causing a computer to execute the control method according to the ninth aspect.

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Abstract

本開示の課題は、施設を利用する人の快適性をできるだけ保ちつつ空調システム全体の省エネルギ化を図ることである。温湿度調整装置(8)は、空調対象空間(111)の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する。電力計測装置(9)は、温湿度調整装置(8)の消費電力を計測する。コントローラ(10)は、空気質センサ(3)の計測値及び電力計測装置(9)の計測値に基づいて換気装置(4)と給気装置(5)と温湿度調整装置(8)とを制御する。コントローラ(10)は、空気質センサ(3)の計測値に基づいて換気装置(4)による排気量及び給気装置(5)による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の温湿度調整装置(8)での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、温湿度調整装置(8)の負荷を小さくするように温湿度調整装置(8)を制御する。

Description

空調システム、コントローラ、制御方法及びプログラム
 本開示は、空調システム、コントローラ、制御方法及びプログラムに関し、より詳細には、空気質センサの計測値に基づいて換気装置を制御する空調システム、及びその空調システムに用いるコントローラ、空気質センサの計測値に基づいて換気装置を制御する制御方法及びプログラムに関する。
 従来、室内と室外との空気質をそれぞれ計測する空気質センサから取得した空気質に関する計測データに基づいて換気設備、温度及び湿度を調整する空調設備等の動作状態を決定する環境管理装置が提案されている(特許文献1)。
 特許文献1に記載された環境管理装置を備えた空調システムでは、空調設備により温度及び湿度を調整している状態において、空気の汚れ改善のために換気設備の動作を制御した場合、温度及び湿度の調整のために要する電力が増加してしまう可能性がある。
特開2014-142164号公報
 本開示の目的は、施設を利用する人の快適性をできるだけ保ちつつ空調システム全体の省エネルギ化を図ることが可能な空調システム、コントローラ、制御方法及びプログラムを提供することにある。
 本開示の一態様に係る空調システムは、空気質センサと、換気装置と、給気装置と、温湿度調整装置と、電力計測装置と、コントローラと、を備える。前記空気質センサは、施設の屋内における空調対象空間の空気質を計測する。前記換気装置は、前記屋内の空気を前記施設の屋外へ排出する。前記給気装置は、前記屋外の空気を前記屋内へ給気する。前記温湿度調整装置は、前記空調対象空間の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する。前記電力計測装置は、前記温湿度調整装置の消費電力を計測する。前記コントローラは、前記空気質センサの計測値及び前記電力計測装置の計測値に基づいて前記換気装置と前記給気装置と前記温湿度調整装置とを制御する。前記コントローラは、前記空気質センサの計測値に基づいて前記換気装置による排気量及び前記給気装置による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の前記温湿度調整装置での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、前記温湿度調整装置の負荷を小さくするように前記温湿度調整装置を制御する。
 本開示の一態様に係るコントローラは、空気質取得部と、電力取得部と、制御部と、を備える。前記空気質取得部は、施設の屋内における空調対象空間の空気質の計測値を取得する。前記電力取得部は、前記空調対象空間の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する温湿度調整装置の消費電力の計測値を取得する。前記制御部は、前記空気質取得部で取得した計測値及び前記電力取得部で取得した計測値に基づいて、前記屋内の空気を前記施設の屋外へ排出する換気装置と前記屋外の空気を前記屋内へ給気する給気装置と前記温湿度調整装置とを制御する。前記制御部は、前記空気質取得部で取得した計測値に基づいて前記換気装置による排気量及び前記給気装置による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の前記温湿度調整装置での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、前記温湿度調整装置の負荷を小さくするように前記温湿度調整装置を制御する。
 本開示の一態様に係る制御方法は、空気質取得ステップと、電力取得ステップと、制御ステップと、を備える。前記空気質取得ステップでは、施設の屋内における空調対象空間の空気質の計測値を取得する。前記電力取得ステップでは、前記空調対象空間の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する温湿度調整装置の消費電力の計測値を取得する。前記制御ステップでは、前記空気質取得ステップで取得した計測値及び前記電力取得ステップで取得した計測値に基づいて、前記屋内の空気を前記施設の屋外へ排出する換気装置と前記屋外の空気を前記屋内へ給気する給気装置と前記温湿度調整装置とを制御する。前記制御ステップでは、前記空気質取得ステップで取得した計測値に基づいて前記換気装置による排気量及び前記給気装置による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の前記温湿度調整装置での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、前記温湿度調整装置の負荷を小さくするように前記温湿度調整装置を制御する。
 本開示の一態様に係るプログラムは、コンピュータに、上記制御方法を実行させるためのプログラムである。
図1は、実施形態1に係る空調システムの構成図である。 図2は、同上の空調システムにおけるコントローラの動作を説明するフローチャートである。 図3は、実施形態1の変形例に係る空調システムにおけるコントローラの動作を説明するフローチャートである。 図4は、実施形態2に係る空調システムの構成図である。 図5は、同上の空調システムにおけるコントローラの動作を説明するフローチャートである。 図6は、実施形態3に係る空調システムの構成図である。
 (実施形態1)
 以下、実施形態1に係る空調システム1について、図1に基づいて説明する。
 実施形態1に係る空調システム1は、施設100に設置される。施設100は、例えば、戸建て住宅である。
 空調システム1は、空気質センサ3と、換気装置4と、給気装置5と、温湿度調整装置8と、電力計測装置9と、コントローラ10と、を備える。
 空気質センサ3は、施設100の屋内101における空調対象空間111の空気質を計測する。
 換気装置4は、屋内101の空気を施設100の屋外102へ排出する。給気装置5は、屋外102の空気を屋内101へ給気する。
 温湿度調整装置8は、空調対象空間111の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する。電力計測装置9は、温湿度調整装置8の消費電力を計測する。
 コントローラ10は、空気質センサ3の計測値及び電力計測装置9の計測値に基づいて換気装置4と給気装置5と温湿度調整装置8とを制御する。ここにおいて、空調システム1は、空調対象空間111における人の存否を検知する人検知センサ6を更に備えており、空気質センサ3の計測値及び電力計測装置9の計測値だけでなく、人検知センサ6からの人の存否情報に基づいて換気装置4と給気装置5と温湿度調整装置8とを制御する。
 以下、空調システム1の各構成要素について、より詳細に説明する。
 実施形態1に係る空調システム1が設置された施設100では、屋内101に複数の空調対象空間111がある。空調システム1では、複数の空調対象空間111の各々に、空気質センサ3と、換気装置4と、給気装置5と、が設置されている。空調対象空間111は、施設100の屋内101において、壁及び扉等で仕切られている空間であって、空調の対象となる空間である。複数の空調対象空間111は、例えば、施設100の屋内101の複数の区画に一対一に対応している。区画は、例えば、部屋(リビング、寝室等)、キッチン、玄関、廊下等である。なお、空調システム1が設置される施設100の屋内101には、空調対象空間111以外の空間が含まれていてもよい。
 実施形態1に係る空調システム1は、空調装置として1つの温湿度調整装置8を用いた全館空調システムである。ここにおいて、温湿度調整装置8は、屋内101に送出する空気の温度及び湿度を調整することができる空調装置である。より詳細には、温湿度調整装置8は、例えば、屋内101に送出する空気の温度及び湿度を調整することができるエアコンディショナである。さらに言えば、温湿度調整装置8は、冷房機能と、暖房機能と、除湿機能と、加湿機能と、を有する。エアコンディショナは、1台の室内機と1台の室外機とを備えたヒートポンプ式のエアコンディショナである。ここにおいて、温湿度調整装置8では、室内機が施設100の屋内101に配置され、室外機が施設100の屋外102に配置される。温湿度調整装置8は、コントローラ10と通信(例えば、有線通信)を行う通信部を備えている。温湿度調整装置8とコントローラ10との通信は、有線通信に限らず、無線通信であってもよい。温湿度調整装置8の通信部は、コントローラ10からの制御信号を受信する。これにより、温湿度調整装置8は、コントローラ10からの制御信号によって制御される。ここにおいて、温湿度調整装置8は、通信部において受信した制御信号に基づいて、温湿度調整装置8から送出される空気の風量、温度及び湿度等を調整する。温湿度調整装置8の通信部は、例えば、温湿度調整装置8に設定されている目標温度及び目標湿度等の情報をコントローラ10へ送信してもよい。
 空調システム1では、温湿度調整装置8(の室内機)からの空気は、給気ダクト等を通して複数の空調対象空間111に供給される。なお、施設100において、複数の空調対象空間111それぞれの天井等には、給気ダクトからの空気を空調対象空間111へ吹き出す吹出口等が設けられている。
 空気質センサ3は、例えば、空調対象空間111の壁等に配置される。空気質センサ3は、空調対象空間111の空気質を計測する。空気質は、人が健康かつ快適に過ごすための空気の質に関する因子を表しており、より具体的には、化学的因子、生物的因子、物理的因子の環境因子に分類される。化学的因子は、二酸化炭素、揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)、臭気成分を含む。生物的因子は、ハウスダスト、花粉を含み、物理的因子は、温度、湿度を含む。ハウスダストは、カビ、ウィルス、ダニの糞、ペットの皮膚片等を意味する。空気質センサ3は、例えば、空調対象空間111の粒子状物質(例えば、PM2.5等)と二酸化炭素と臭気成分とを空気質の因子として濃度を計測する。この空気質センサ3は、花粉、黄砂、ほこり、カビの胞子、ダニ等についても粒子状物質と区別することなく濃度を計測する。空気質センサ3の計測対象とする空気質の因子は、上述した例に限らない。
 換気装置4は、例えば、空調対象空間111の壁等に配置される。換気装置4は、施設100の屋内101における空調対象空間111の空気を施設100の屋外102へ排出する(排気する)。換気装置4は、排気用の換気扇を含み、ファンの回転により空調対象空間111内の空気を施設100の屋外102に排気する。換気装置4は、排気量(風量)を変更することができる。換気装置4は、基本的には、施設100の屋外102の空気を空調対象空間111に取り込む(給気する)ことはできない。換気装置4は、コントローラ10と通信(例えば有線通信)を行うための通信部を有し、通信部において受信したコントローラ10からの制御信号によって制御される。換気装置4とコントローラ10との通信は、有線通信に限らず、無線通信であってもよい。換気装置4は、コントローラ10からの制御信号の内容に応じて、運転、停止及び風量の変更を行うことができる。換気装置4は、風量を複数段階(ここでは、2段階)で変更可能であり、相対的に風量が少ない通常運転モードと、相対的に風量が多い強運転モードと、で動作可能である。つまり、換気装置4の動作モードとしては、通常運転モードと強運転モードとがある。
 給気装置5は、空調対象空間111の壁等に配置される。給気装置5は、施設100の屋外102の空気を空調対象空間111に供給する(給気する)。給気装置5は、給気用の換気扇を含み、ファンの回転により屋外102の空気を屋内101における空調対象空間111内に給気する。給気装置5は、給気量(風量)を変更することができる。給気装置5は、基本的には、施設100の屋内101における空調対象空間111の空気を屋外102に排気することはできない。給気装置5は、コントローラ10と通信(例えば、有線通信)を行うための通信部を有し、通信部において受信したコントローラ10からの制御信号によって制御される。給気装置5とコントローラ10との通信は、有線通信に限らず、無線通信であってもよい。給気装置5は、コントローラ10からの制御信号の内容に応じて、運転、停止及び風量の変更を行うことができる。給気装置5は、風量を複数段階(ここでは、2段階)で変更可能であり、相対的に風量が少ない通常運転モードと、相対的に風量が多い強運転モードと、で動作可能である。つまり、給気装置5の動作モードとしては、通常運転モードと強運転モードとがある。
 人検知センサ6は、例えば、空調対象空間111の天井等に配置される。人検知センサ6は、空調対象空間111の少なくとも一部の空間を検知エリアとすることにより、空調対象空間111内の人の在及び不在を検知する。人検知センサ6は、コントローラ10と通信(例えば、有線通信)を行うための通信部を有する。人検知センサ6とコントローラ10との通信は、有線通信に限らず、無線通信であってもよい。人検知センサ6は、人検知センサ6の検知結果(人が空調対象空間111にいるか否かを示す存否情報)を通信部からコントローラ10へ送信する。人検知センサ6は、例えば、焦電素子を用いた赤外線式人体検知センサであるが、これに限らず、例えば、熱画像センサ、距離画像センサ等であってもよい。
 電力計測装置9は、温湿度調整装置8の消費電力(使用電力)を計測する。電力計測装置9は、例えば、施設100に設けられている電力計測システムにより構成されている。
 電力計測システムは、施設100における複数の分岐回路の各々について、消費電力と消費電力量との少なくとも一方を計測値として計測するシステムである。「分岐回路」とは、施設100において、分電盤の分岐ブレーカにより幹線から分岐された回路を意味する。「分岐回路」は、分岐ブレーカの二次側に接続される配線及び電気負荷を含んでいる。
 電力計測システムは、電力計測ユニットと、第1電流センサと、複数の第2電流センサと、を備えている。第1電流センサ及び複数の第2電流センサの各々は、例えば、貫通形変流器である。第1電流センサ及び各第2電流センサは、貫通形変流器に限らず、例えば、ホール素子、GMR(Giant Magnetic Resistance)素子、シャント抵抗等であってもよい。
 電力計測ユニットは、第1電流センサ及び複数の第2電流センサに電気的に接続されている。第1電流センサは、主幹ブレーカの一次側に設けられ、幹線を流れる電流の値を計測する。複数の第2電流センサは、複数の分岐ブレーカに一対一で対応して設けられ、複数の分岐回路に流れる電流の値をそれぞれ計測する。
 電力計測ユニットは、第1電流センサ及び複数の第2電流センサの出力を利用して、幹線及び複数の分岐回路の各々について、消費電力と消費電力量との少なくとも一方を計測する。電力計測ユニットは、分電盤のキャビネット外に配置されたコントローラ10と通信を行う通信アダプタとしての機能を有している。電力計測システムは、電力計測システムで計測された計測値を、電力計測システムの計測値としてコントローラ10に定期的に送信する。電力計測ユニットは、計測値を含む計測データをコントローラ10へ送信する通信機能を有している。幹線の消費電力及び消費電力量は、施設100の消費電力及び消費電力量にそれぞれ相当する。
 電力計測装置9は、上述の複数の分岐回路のうち電気負荷として温湿度調整装置8を含む分岐回路に対応して設けられた第2電流センサの出力を利用して温湿度調整装置8の消費電力を計測する。電力計測装置9は、温湿度調整装置8で消費している消費電力を逐次、コントローラ10へ通知する。
 コントローラ10は、温湿度調整装置8、換気装置4及び給気装置5を制御する制御装置である。コントローラ10は、例えば、HEMS(Home Energy Management System)コントローラである。コントローラ10は、電力計測システムから送信された計測値を受信してモニタへ表示したり、計測値に基づいて、HEMS対応機器を制御したりすることができる。HEMS対応機器としては、例えば、エアコンディショナ、給湯器及び電磁調理器等がある。温湿度調整装置8を構成するエアコンディショナは、HEMS対応機器である。
 コントローラ10は、例えば、ルータ及びネットワークを介してサーバ及び携帯端末と接続可能となっていてもよい。コントローラ10は、通信装置として通信用IC(Integrated Circuit)を含み、アンテナを介して無線によりルータと接続される。通信装置は、ネットワークに接続されることで、サーバ及び携帯端末との間の通信が可能となる。ネットワークは、例えば、インターネットである。通信装置とルータとの間の無線通信の規格としては、例えば、Wi-Fi(登録商標)、Bluetooth(登録商標)、特定小電力無線等を採用することができる。サーバは、クラウドコンピューティング(Cloud Computing)におけるサーバでもよい。携帯端末は、例えば、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ノート型パーソナルコンピュータ等である。
 空調システム1は、コントローラ10との間で通信可能な操作表示装置を備えていてもよい。操作表示装置は、表示装置とタッチパッドとを含むタッチパネルを備え、ユーザインターフェイス(GUI:Graphic User Interface)として機能する。すなわち、コントローラ10は、操作表示装置の表示装置に情報を出力し、操作表示装置のタッチパッドから入力される情報を受け付ける。操作表示装置には、必要に応じて様々な画面が表示される。操作表示装置は、専用でなくても、スマートフォン、タブレットコンピュータ、パーソナルコンピュータ等であってもよい。空調システム1では、操作表示装置を備える場合、操作表示装置が、ユーザが操作可能な操作部を構成する。また、空調システム1は、操作表示装置の代わりに、表示装置と操作装置とを個別に備えていてもよい。この場合、操作装置が、ユーザが操作可能な操作部を構成する。
 空調システム1では、施工業者等が操作表示装置を利用して、複数の空調対象空間111の各々に対して空気質センサ3、換気装置4、給気装置5及び人検知センサ6を対応付けることができるように構成されている。空調システム1では、複数の空調対象空間111の各々に対して互いに異なる1つの空気質センサ3が対応付けられる。同様に、空調システム1では、複数の空調対象空間111の各々に対して互いに異なる1つの換気装置4が対応付けられる。同様に、空調システム1では、複数の空調対象空間111の各々に対して互いに異なる1つの給気装置5が対応付けられる。同様に、空調システム1では、複数の空調対象空間111の各々に対して互いに異なる1つの人検知センサ6が対応付けられる。なお、温湿度調整装置8と複数の空調対象空間111の吹出口との間には、例えば、複数の空調対象空間111の各々に対応付けられたダンパが設けられていてもよい。複数の空調対象空間111の各々に対応付けられるダンパの数は、1つとは限らず、複数の場合もある。空調対象空間111に対応付けるダンパの数は、空調対象空間111の広さ等により決まる空調対象空間111の空調負荷等に応じて適宜に定められる。例えば、空調対象空間111が8畳の部屋であれば、ダンパの数は1つであり、空調対象空間111が16畳の部屋(例えば、リビング等)であれば、ダンパの数は2つである。
 空調システム1では、コントローラ10が、空気質センサ3の計測値等に基づいて換気装置4、給気装置5及び温湿度調整装置8を制御する。コントローラ10は、空気質センサ3の計測値に基づいて換気装置4による排気量及び給気装置5による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御する。換気装置4は、定常状態では通常運転モードで動作し、コントローラ10からの制御によって通常運転モードでの動作から強運転モードでの動作に変更される。ここにおいて、コントローラ10は、空気質センサ3から取得した空気質の計測値と所定値とを比較し、空気質の計測値が所定値以上であれば、空気質センサ3に対応する空調対象空間111の空気が汚れていると判断して、換気装置4の動作モードを通常運転モードから強運転モードへ変更させることで、換気装置4の排気量を増加させる。また、コントローラ10は、給気装置5の動作モードを通常運転モードから強運転モードに変更させることで、給気装置5の給気量を増加させる。給気装置5は、定常状態では通常運転モードで動作し、コントローラ10からの制御によって通常運転モードでの動作から強運転モードでの動作に変更される。ここにおいて、コントローラ10は、空調対象空間111において換気装置4による排気量と給気装置5による給気量とがバランスするように、給気装置5を制御する。また、「温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値」は、例えば、換気装置4を定常状態で動作させているときの温湿度調整装置8での消費電力量(以下、第1消費電力量ともいう)と、換気装置4の排気量を定常状態よりも増加させた後の温湿度調整装置8での消費電力量(以下、第2消費電力量ともいう)と、の差(第2消費電力量から第1消費電力量を減算した値)である。
 コントローラ10は、空気質取得部11と、電力取得部12と、制御部(制御ユニット)13と、を備える。
 空気質取得部11は、施設100の屋内101における空調対象空間111の空気質の計測値を取得する。ここにおいて、「空気質の計測値」は、空気質センサ3による空気質の計測値である。空気質取得部11は、例えば、一定周期(例えば、1分周期)で空気質の計測値を取得する。空気質取得部11は、例えば、複数の空気質センサ3に対してポーリングを行うことにより、複数の空気質センサ3それぞれから現在の空気質の計測値を取得する。
 電力取得部12は、空調対象空間111の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する温湿度調整装置8の消費電力の計測値を取得する。ここにおいて、「温湿度調整装置8の消費電力の計測値」は、電力計測装置9による温湿度調整装置8の消費電力の計測値である。電力取得部12は、例えば、一定周期(例えば、1分周期)で消費電力の計測値を取得する。
 制御部13は、空気質取得部11で取得した計測値及び電力取得部12で取得した計測値に基づいて、屋内101の空気を施設100の屋外102へ排出する換気装置4と屋外102の空気を屋内101へ給気する給気装置5と温湿度調整装置8とを制御する。制御部13は、空気質センサ3の計測値が所定値以上となった場合に、その空気質センサ3の配置している空調対象空間111の空気の汚れを解消するために、換気装置4を通常運転モードから強運転モードに変更させることで、換気装置4による空調対象空間111からの排気量を増加させる。
 制御部13は、空気質取得部11で取得した計測値に基づいて換気装置4による排気量及び給気装置5による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御する。ここにおいて、コントローラ10は、温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御する場合、目標温度及び目標湿度を変更する、もしくは温湿度調整装置8を停止させる。上述の「換気装置4による排気量及び給気装置5による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加」とは、換気装置4による排気量を、換気装置4を定常状態で動作させているときの排気量よりも増加させ、かつ、給気装置5による給気量を、給気装置5を定常状態で動作させているときの給気量よりも増加させることを意味する。
 また、コントローラ10は、存否情報取得部14と、記憶部15と、を更に備えている。存否情報取得部14は、人が空調対象空間111にいるか否かを示す存否情報を取得する。ここにおいて、「存否情報」は、人検知センサ6の検知結果である。人検知センサ6は、検知結果を逐次、コントローラ10へ通知する。したがって、存否情報取得部14は、存否情報を逐次取得する。記憶部15は、例えば、第1消費電力量(平均値)、第2消費電力量(平均値)、温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御する場合の目標温度及び目標湿度それぞれの変更量等を記憶する。記憶部15に記憶される第1消費電力量は、平均値であり、換気装置4が通常運転モードで動作しているときに一定周期(例えば、1分周期)で更新される。また、記憶部15に記憶される第2消費電力量は、平均値であり、換気装置4が強運転モードで動作しているときに一定周期(例えば、1分周期)で更新される。記憶部15は、例えば、表1のように予め設定されている目標温度及び目標湿度それぞれからの変更量(目標温度変更量及び目標湿度変更量)を記憶したテーブルを有している。記憶部15は、カレンダー情報も記憶している。コントローラ10は、例えば、ルータ及びネットワークを介してNTP(Network Time Protocol)サーバから日時に関する情報を取得してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1の例では、例えば、4月であれば、予め設定された目標温度が20度、目標湿度が50%であった場合、変更後の目標温度が21度、変更後の目標湿度が60%となる。
 表1に示した例では、目標温度変更量及び目標湿度変更量は、1年間を通して同じではなく、3か月単位で異ならせてある。目標温度変更量及び目標湿度変更量は、3か月単位に限らず、例えば、月ごとに決められていてもよいし、2週間ごとに決められていてもよい。目標温度変更量及び目標湿度変更量に関しては、例えば、ユーザが上述の操作表示装置を利用して任意の値に設定可能であってもよい。
 コントローラ10の実行主体は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、本開示におけるコントローラ10としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてもよく、電気通信回線を通じて提供されてもよく、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路(IC)又は大規模集積回路(LSI)を含む1ないし複数の電子回路で構成される。ここでいうIC又はLSI等の集積回路は、集積の度合いによって呼び方が異なっており、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、又はULSI(Ultra Large Scale Integration)と呼ばれる集積回路を含む。さらに、LSIの製造後にプログラムされる、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はLSI内部の接合関係の再構成若しくはLSI内部の回路区画の再構成が可能な論理デバイスについても、プロセッサとして採用することができる。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。ここでいうコンピュータシステムは、1以上のプロセッサ及び1以上のメモリを有するマイクロコントローラを含む。したがって、マイクロコントローラについても、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1ないし複数の電子回路で構成される。
 以下、空調システム1の汚れ検知時の動作について図2に基づいて説明する。
 コントローラ10は、空気質センサ3の計測値が予め決められている所定値よりも大きいと、その空気質センサ3が配置されている空調対象空間111の空気が汚れていると判定する(ステップS1)。
 コントローラ10は、ステップS1の後、空気の汚れが検知された空調対象空間111の人検知センサ6の検知結果に基づいて当該空調対象空間111に人がいるか否かを判定する(ステップS2)。
 コントローラ10は、ステップS2において、当該空調対象空間111に人がいると判定した場合(ステップS2:Yes)、換気装置4の動作を通常運転モードから強運転モードに変更させるように換気装置4を制御するとともに給気装置5の動作を通常運転モードから強運転モードに変更させるように給気装置5を制御する(ステップS3)。コントローラ10は、ステップS2において、当該空調対象空間111に人がいないと判定した場合(ステップS2:No)、汚れ検知時の動作を終了する。
 コントローラ10は、ステップS3の後、温湿度調整装置8の消費電力の計測値を取得する(ステップS4)。
 コントローラ10は、ステップS4の後、第1消費電力量及び第2消費電力量を求め、第2消費電力量から第1消費電力量を減算した消費電力量の差と閾値とを比較する(ステップS5)。
 コントローラ10は、ステップS5において、消費電力量の差が閾値以上の場合(ステップS5:Yes)、温湿度調整装置8の目標温度及び目標湿度を変更する(ステップS6)。コントローラ10は、ステップS5において、消費電力量の差が閾値未満の場合(ステップS5:No)、汚れ検知時の動作を終了する。
 コントローラ10は、ステップS6の後、温湿度調整装置8の消費電力量(第2消費電力量)の計測値を取得する(ステップS7)。
 コントローラ10は、ステップS7の後、第2消費電力量から第1消費電力量を減算した消費電力量の差と閾値とを比較する(ステップS8)。
 コントローラ10は、ステップS8において、消費電力量の差が閾値以上の場合(ステップS8:Yes)、温湿度調整装置8を停止させる(ステップS9)。コントローラ10は、ステップS8において、消費電力量の差が閾値未満の場合(ステップS8:No)、汚れ検知時の動作を終了する。
 コントローラ10は、汚れ検知時の動作の終了後、上述のステップS1で空気が汚れていた空調対象空間111(空気の汚れが検知されていた空調対象空間111)の空気質センサ3の計測値が予め決められている所定値よりも小さくなると、当該空気質センサ3に対応する空調対象空間111の換気装置4を強運転モードから通常運転モードへ変更させる。そして、コントローラ10は、当該空気質センサ3に対応する空調対象空間111の換気装置4による排気量と給気装置5による給気量とがバランスするように給気装置5を制御する。その後、コントローラ10は、温湿度調整装置8を汚れ検知時前の目標温度及び目標湿度での運転状態に戻す。
 以上説明した実施形態1に係る空調システム1は、空気質センサ3と、換気装置4と、給気装置5と、温湿度調整装置8と、電力計測装置9と、コントローラ10と、を備える。空気質センサ3は、施設100の屋内101における空調対象空間111の空気質を計測する。換気装置4は、屋内101の空気を施設100の屋外102へ排出する。給気装置5は、屋外102の空気を屋内101へ給気する。温湿度調整装置8は、空調対象空間111の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する。電力計測装置9は、温湿度調整装置8の消費電力を計測する。コントローラ10は、空気質センサ3の計測値及び電力計測装置9の計測値に基づいて換気装置4と給気装置5と温湿度調整装置8とを制御する。コントローラ10は、空気質センサ3の計測値に基づいて換気装置4による排気量及び給気装置5による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御する。空調システム1では、「温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値」が、温湿度調整装置8に関する第2消費電力量から第1消費電力量を減算した消費電力量の差であり、「閾値」が温湿度調整装置に関する消費電力量の閾値であるが、これに限らない。例えば、空調システム1では、「温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値」が温湿度調整装置8での消費電力量に応じた電気代であり、「閾値」が温湿度調整装置8での消費電力量に応じた電気代の閾値であってもよい。
 以上の構成により、実施形態1に係る空調システム1では、施設100を利用する人の快適性をできるだけ保ちつつ空調システム1全体の省エネルギ化を図ることが可能となる。ここにおいて、実施形態1に係る空調システム1では、換気装置4によって空調対象空間111の空気が排出されることにより、温湿度調整装置8の温湿度調整の際に生じるエネルギの無駄の大小に応じた温湿度調整をおこなうことができる。
 また、実施形態1に係る空調システム1では、コントローラ10は、温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御する場合、目標温度及び目標湿度を変更する、もしくは温湿度調整装置8を停止させる。これにより、実施形態1に係る空調システム1では、エネルギの無駄が少ないときは温湿度調整装置8の目標温度及び目標湿度に基づく温湿度の調整を許容することで快適性を保ち、エネルギの無駄が多いときは温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御することで省エネルギ化を優先することができる。
 (実施形態1の変形例)
 実施形態1の変形例に係る空調システム1の基本構成は、実施形態1に係る空調システム1の基本構成と同じなので、図示及び説明を省略する。
 変形例に係る空調システム1では、コントローラ10の動作が、実施形態1に係る空調システム1のコントローラ10の動作と異なる。また、変形例に係る空調システム1では、コントローラ10の記憶部15において、施設100のその月の累積電力量と、その施設100のひと月の目標電力量と、を記憶する。コントローラ10は、電力計測装置9から施設100の消費電力を取得する度(例えば、1分周期で取得する度)に、施設100のその月の累積電力量を更新する。施設100の消費電力量は、実施形態1において説明した幹線の消費電力量である。
 以下、変形例に係る空調システム1の汚れ検知時の動作について図3に基づいて説明する。
 コントローラ10は、空気質センサ3の計測値が予め決められている所定値よりも大きいと、その空気質センサ3が配置されている空調対象空間111の空気が汚れていると判定する(ステップS11)。
 コントローラ10は、ステップS11の後、空気の汚れが検知された空調対象空間111の人検知センサ6の検知結果に基づいて当該空調対象空間111に人がいるか否かを判定する(ステップS12)。
 コントローラ10は、ステップS12において、当該空調対象空間111に人がいると判定した場合(ステップS12:Yes)、換気装置4の動作を通常運転モードから強運転モードに変更させるように換気装置4を制御するとともに給気装置5の動作を通常運転モードから強運転モードに変更させるように給気装置5を制御する(ステップS13)。コントローラ10は、ステップS12において、当該空調対象空間111に人がいないと判定した場合(ステップS12:No)、汚れ検知時の動作を終了する。
 コントローラ10は、ステップS13の後、温湿度調整装置8の消費電力の計測値を取得する(ステップS14)。
 コントローラ10は、ステップS14の後、施設100のその月の累積電力量と施設100のひと月の目標電力量とを比較する(ステップS15)。
 コントローラ10は、ステップS15において、その月の累積電力量が目標電力量を超えている場合(ステップS15:Yes)、温湿度調整装置8を停止させ(S16)、汚れ検知時の動作を終了する。コントローラ10は、ステップS15において、その月の累積電力量が目標電力量を超えていない場合(ステップS15:No)、空気質センサ3の計測値及び人検知センサ6の検知結果に基づいた換気装置4の動作が完了している(換気装置4の運転が停止している)か否かを確認する(ステップS17)。コントローラ10は、ステップS17において、換気装置4の動作が完了している場合(ステップS17:Yes)、汚れ検知時の動作を終了する。コントローラ10は、ステップS17において、換気装置4の動作が完了していない場合(ステップS17:No)、換気装置4の動作を継続させ、ステップS14に戻る。
 コントローラ10は、汚れ検知時の動作の終了後、上述のステップS11で空気が汚れていた空調対象空間111(空気の汚れが検知されていた空調対象空間111)の空気質センサ3の計測値が予め決められている所定値よりも小さくなると、当該空気質センサ3に対応する空調対象空間111の換気装置4を強運転モードから通常運転モードへ変更させる。そして、コントローラ10は、当該空気質センサ3に対応する空調対象空間111の換気装置4による排気量と給気装置5による給気量とがバランスするように給気装置5を制御する。その後、コントローラ10は、温湿度調整装置8の運転状態を汚れ検知時前の目標温度及び目標湿度での運転状態に戻す。
 実施形態1の変形例に係る空調システム1は、空気質センサ3と、換気装置4と、給気装置5と、温湿度調整装置8と、電力計測装置9と、コントローラ10と、を備える。空気質センサ3は、施設100の屋内101における空調対象空間111の空気質を計測する。換気装置4は、屋内101の空気を施設100の屋外102へ排出する。給気装置5は、屋外102の空気を屋内101へ給気する。温湿度調整装置8は、空調対象空間111の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する。電力計測装置9は、温湿度調整装置8の消費電力を計測する。コントローラ10は、空気質センサ3の計測値及び電力計測装置9の計測値に基づいて換気装置4と給気装置5と温湿度調整装置8とを制御する。コントローラ10は、空気質センサ3の計測値に基づいて換気装置4による排気量及び給気装置5による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御する。ここにおいて、「温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値」は、施設100のその月の累積電力量であり、「閾値」は、施設100のひと月の目標電力量である。施設100のひと月の目標電力量は、一定であってもよいし、月ごとに個別に設定されていてもよい。空調システム1では、「温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値」が、施設のその月の累積電力量に応じた電気代であり、「閾値」が、施設100のひと月の目標電力量に応じた電気代であってもよい。
 以上の構成により、実施形態1の変形例に係る空調システム1では、施設100を利用する人の快適性をできるだけ保ちつつ空調システム1全体の省エネルギ化を図ることが可能となる。
 また、実施形態1の変形例に係る空調システム1では、コントローラ10は、温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御する場合、温湿度調整装置8を停止させる。これにより、実施形態1の変形例に係る空調システム1では、エネルギの無駄が少ないときは温湿度調整装置8の目標温度及び目標湿度に基づく温湿度の調整を許容することで快適性を保ち、エネルギの無駄が多いときは温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御することで省エネルギ化を優先することができる。
 また、実施形態1の変形例に係る空調システム1では、その月の累積電力量が目標電力量を超えていない場合には快適を優先し、その月の累積電力量がひと月の目標電力量を超えた場合には省エネルギ化を優先することができる。
 (実施形態2)
 以下、実施形態2に係る空調システム1aについて、図4に基づいて説明する。
 実施形態2に係る空調システム1aは、各空調対象空間111に配置される温湿度センサ7を備えている点と、実施形態1に係る空調システム1のコントローラ10の代わりに、コントローラ10aを備えている点で、実施形態1に係る空調システム1と相違する。実施形態2に係る空調システム1aの基本構成は実施形態1に係る空調システム1と同様なので、空調システム1と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
 空調システム1aは、温湿度センサ7を備えている。温湿度センサ7は、空調対象空間111の温度及び湿度を計測するセンサである。温湿度センサ7は、空調対象空間111の壁等に配置される。空調システム1aは、複数の温湿度センサ7を備えている。複数の温湿度センサ7は、例えば、複数の空調対象空間111に一対一に対応している。空調システム1aにおいて、複数の温湿度センサ7は必須の構成要素ではない。
 温湿度センサ7は、具体的には、サーミスタ又は熱電対等の温度計測用の素子を有し、空調対象空間111の温度を計測する。また、温湿度センサ7は、高分子抵抗式の湿度センサ、又は、高分子容量式の湿度センサ等の湿度計測用の素子を有し、空調対象空間111の湿度を計測する。温湿度センサ7は、コントローラ10aと通信(例えば、有線通信)を行うための通信部を有する。温湿度センサ7とコントローラ10aとの通信は、有線通信に限らず、無線通信であってもよい。
 温湿度センサ7は、温度の測定値(温度情報)及び湿度の測定値(湿度情報)をコントローラ10aへ定期的に送信する。
 コントローラ10aは、コントローラ10と同様、空気質取得部11と、電力取得部12と、制御部13と、存否情報取得部14と、記憶部15と、を備える。また、コントローラ10aは、温湿度取得部16と、推定部17と、を更に備える。
 温湿度取得部16は、施設100の屋内101における空調対象空間111の温度及び湿度それぞれの計測値を取得する。温湿度取得部16は、例えば、一定周期(例えば、1分周期)で温度及び湿度それぞれの計測値を取得する。温湿度取得部16は、例えば、複数の温湿度センサ7に対してポーリングを行うことにより、複数の温湿度センサ7それぞれから現在の温度及び湿度の計測値を取得する。なお、空調システム1aでは、ユーザ等による操作表示装置の操作により、複数の空調対象空間111それぞれに関してユーザの希望する温度及びユーザの希望する湿度を指示することが可能である。空調システム1aでは、ユーザの希望する温度及びユーザの希望する湿度は、例えば、記憶部15に記憶される。コントローラ10aは、例えば、複数の空調対象空間111それぞれの温度及び湿度がユーザの希望する温度及び湿度となるように温湿度調整装置8と各空調対象空間111に対応するダンパとを制御する。
 推定部17は、温湿度調整装置8の消費電力を推定する。推定部17は、第1消費電力量と、第2消費電力量と、を推定する。第1消費電力量は、換気装置4による排気量の増加後に温湿度調整装置8による温度及び湿度の調整を一旦停止し、その後、換気装置4の増加させた排気量での動作が終了してから温湿度調整装置8により空調対象空間111の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整し終えるまでの期間の消費電力量である。第2消費電力量は、換気装置4による排気量の増加後に温湿度調整装置8が目標温度及び目標湿度を変更せずに上記期間と同じ間にわたって継続動作した場合の消費電力量である。
 推定部17は、例えば、温湿度調整装置8の消費電力に関する履歴データを用いて第1消費電力量及び第2消費電力量を推定する。コントローラ10aは、電力計測装置9から取得した温湿度調整装置8の消費電力の情報を、消費電力の履歴データとして記憶部15に記憶させる。履歴データは、例えば、表1のような3か月単位の時期ごとに記憶させてもよいし、1か月単位の時期ごとに記憶させてもよいし、2週間単位の時期ごとに記憶させてもよい。例えば、3か月単位の時期ごとに記憶する場合、4月-6月の消費電力の平均値、7月-9月の消費電力の平均値、10月-12月の消費電力の平均値、1月-3月の消費電力の平均値を記憶部15の記憶テーブルに記憶する。推定部17は、消費電力量を推定する場合には、現在と同じ時期の履歴データを利用する。コントローラ10aは、記憶部15に履歴データがない場合は、換気装置4による排気量の増加後に温湿度調整装置8による温度及び湿度の調整を一旦停止し、その後、換気装置4の増加させた排気量での動作が終了してから温湿度調整装置8により空調対象空間111の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整し終えるまでの期間の消費電力を電力計測装置9から取得し、履歴データとして記憶部15に記憶させる。
 コントローラ10aは、第2消費電力から第1消費電力を減算した値が所定値を超えていた場合に、温湿度調整装置8による温度及び湿度の調整を停止する。なお、コントローラ10aでは、履歴データが所定量以上集まるまでは、推定部17による第1消費電力量及び第2消費電力量の推定は行わないので、温湿度調整装置8による温度及び湿度の調整を停止させる制御を行わない。
 以下、実施形態2に係る空調システム1aの汚れ検知時の動作について図5に基づいて説明する。
 コントローラ10aは、空気質センサ3の計測値が予め決められている所定値よりも大きいと、その空気質センサ3が配置されている空調対象空間111の空気が汚れていると判定する(ステップS21)。
 コントローラ10aは、ステップS21の後、空気の汚れが検知された空調対象空間111の人検知センサ6の検知結果に基づいて当該空調対象空間111に人がいるか否かを判定する(ステップS22)。
 コントローラ10aは、ステップS22において、当該空調対象空間111に人がいると判定した場合(ステップS22:Yes)、換気装置4の動作を通常運転モードから強運転モードに変更させるように換気装置4を制御するとともに給気装置5の動作を通常運転モードから強運転モードに変更させるように給気装置5を制御する(ステップS23)。コントローラ10aは、ステップS22において、当該空調対象空間111に人がいないと判定した場合(ステップS22:No)、汚れ検知時の動作を終了する。
 コントローラ10aは、ステップS23の後、温湿度調整装置8の消費電力の計測値を取得する(ステップS24)。
 コントローラ10aは、ステップS24の後、第1消費電力量及び第2消費電力量を推定し、第2消費電力量から第1消費電力量を減算した消費電力量の差と閾値とを比較する(ステップS25)。
 コントローラ10aは、ステップS25において、消費電力量の差が閾値以上の場合(ステップS25:Yes)、温湿度調整装置8を停止させ(S26)、汚れ検知時の動作を終了する。また、コントローラ10aは、ステップS25において、消費電力量の差が閾値未満の場合(ステップS25:No)、汚れ検知時の動作を終了する。
 実施形態2に係る空調システム1aは、空気質センサ3と、換気装置4と、給気装置5と、温湿度調整装置8と、電力計測装置9と、コントローラ10aと、を備える。空気質センサ3は、施設100の屋内101における空調対象空間111の空気質を計測する。換気装置4は、屋内101の空気を施設100の屋外102へ排出する。給気装置5は、屋外102の空気を屋内101へ給気する。温湿度調整装置8は、空調対象空間111の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する。電力計測装置9は、温湿度調整装置8の消費電力を計測する。コントローラ10aは、空気質センサ3の計測値及び電力計測装置9の計測値に基づいて換気装置4と給気装置5と温湿度調整装置8とを制御する。コントローラ10aは、空気質センサ3の計測値に基づいて換気装置4による排気量及び給気装置5による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御する。空調システム1aでは、「温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値」が第1消費電力であり、「閾値」が第2消費電力である。空調システム1aでは、「温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値」が第1消費電力に応じた電気代であり、「閾値」が第2消費電力に応じた電気代であってもよい。
 実施形態2に係る空調システム1aでは、施設100を利用する人の快適性をできるだけ保ちつつ空調システム1a全体の省エネルギ化を図ることが可能となる。
 コントローラ10aは、動作モードとして、動作確認を行うテストモードと、通常モードと、を有していてもよい。この場合、空調システム1aでは、例えば、季節の変わるタイミングでテストモードでの動作確認を自動的に行うようにし、テストモード時に取得した消費電力のデータを例えば表2のように外気温度及び外気湿度と関連付けたテーブルで記憶部15に記憶しておく。空調システム1aでは、コントローラ10aがルータ及びネットワークを介してサーバから、外気温度及び外気湿度を含む天気予報データを取得する。空調システム1aは、テストモードでは、温湿度調整装置8を一旦停止させるとともに換気装置4による強運転モードでの動作を終了し、温湿度調整装置8を動作させて目標温度(例えば、20℃)及び目標湿度(例えば、50%)に調整するまでに要する電力量を電力計測装置9の計測値に基づいて求める。なお、表2中のX11、X12、X13、X21、X22、X23、X31、X32、X33は、消費電力量である
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 空調システム1aでは、表2のテーブルのデータを利用して第1消費電力量と第2消費電力量とを推定するようにしてもよい。また、空調システム1aでは、コントローラ10aがルータ及びネットワークを介してサーバから天気予報情報を取得し、推定部17が天気予報情報に含まれる温度情報及び湿度情報を利用して第1消費電力量と第2消費電力量とを推定するようにしてもよい。これにより、空調システム1aでは、実際の環境に即して第1消費電力量と第2消費電力量とを推定することができる。また、空調システム1aでは、テストモード時に取得した消費電力のデータと、天気予報情報に含まれる温度情報及び湿度情報と、を利用して第1消費電力量と第2消費電力量とを推定するようにしてもよい。空調システム1aでは、テストモード時のデータを利用することにより、履歴データを利用する場合よりも、第1消費電力量と第2消費電力量との推定に必要な量のデータをより短期間で取得することができる。
 (実施形態3)
 以下、実施形態3に係る空調システム1bについて、図6に基づいて説明する。
 実施形態3に係る空調システム1bは、施設100の屋外102の温度及び湿度を測定する温湿度センサ20を備えている点と、実施形態2に係る空調システム1aのコントローラ10aの代わりに、コントローラ10bを備えている点で、実施形態2に係る空調システム1aと相違する。実施形態3に係る空調システム1bの基本構成は実施形態2に係る空調システム1aと同様なので、空調システム1aと同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。
 温湿度センサ20は、施設100の屋外102の温度及び湿度を計測するセンサである。つまり、温湿度センサ20は、施設100周辺の外気の温度及び湿度を計測する。温湿度センサ20は、例えば、施設100の屋外102の適宜の位置に配置されていればよいが、例えば、温湿度調整装置8の室外機に配置されていてもよい。
 温湿度センサ20は、コントローラ10bと通信(例えば、有線通信)を行うための通信部を有する。温湿度センサ20とコントローラ10bとの通信は、有線通信に限らず、無線通信であってもよい。
 温湿度センサ20は、温度の測定値(温度情報)及び湿度の測定値(湿度情報)をコントローラ10bへ定期的に送信する。
 コントローラ10bは、温湿度取得部16bにおいて、屋内101の複数の温湿度センサ7及び屋外102の温湿度センサ20それぞれから温度及び湿度それぞれの計測値を取得する。空調システム1bにおいて、複数の温湿度センサ7及び温湿度センサ20は必須の構成要素ではない。
 実施形態3に係る空調システム1bでは、テストモード時の消費電力を取得すると、その際の外気温度及び外気湿度の組み合わせごとに、そのデータを含めて算出した消費電力量の平均値を記憶部15のテーブル(表2参照)に保存する。
 推定部17bは、記憶部15のテーブルを利用して第1消費電力量及び第2消費電力量を推定する。
 実施形態3に係る空調システム1bは、空気質センサ3と、換気装置4と、給気装置5と、温湿度調整装置8と、電力計測装置9と、コントローラ10bと、を備える。空気質センサ3は、施設100の屋内101における空調対象空間111の空気質を計測する。換気装置4は、屋内101の空気を施設100の屋外102へ排出する。給気装置5は、屋外102の空気を屋内101へ給気する。温湿度調整装置8は、空調対象空間111の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する。電力計測装置9は、温湿度調整装置8の消費電力を計測する。コントローラ10bは、空気質センサ3の計測値及び電力計測装置9の計測値に基づいて換気装置4と給気装置5と温湿度調整装置8とを制御する。コントローラ10bは、空気質センサ3の計測値に基づいて換気装置4による排気量及び給気装置5による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、温湿度調整装置8の負荷を小さくするように温湿度調整装置8を制御する。空調システム1bでは、「温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値」が第1消費電力であり、「閾値」が第2消費電力である。空調システム1bでは、「温湿度調整装置8での消費電力量に関連する値」が第1消費電力に応じた電気代であり、「閾値」が第2消費電力に応じた電気代であってもよい。
 実施形態3に係る空調システム1bでは、施設100を利用する人の快適性をできるだけ保ちつつ空調システム1b全体の省エネルギ化を図ることが可能となる。
 実施形態1~3は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。実施形態1~3は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
 (変形例)
 例えば、施設100は、戸建て住宅に限らず、集合住宅、事務所、店舗、ビル、工場等の非住宅用の建物であってもよい。
 空調システム1、1a、1bにおける温湿度調整装置8の数は、1つに限らず、複数であってもよい。この場合、例えば、複数の温湿度調整装置8が、複数の空調対象空間111に一対一に対応するように複数の空調対象空間111それぞれの壁等に1つずつ配置されていてもよい。この場合、空調システム1、1a、1bは、複数の空調対象空間111ごとに目標温度及び目標湿度を設定することもできる。
 また、温湿度調整装置8は、冷房機能と、暖房機能と、除湿機能と、加湿機能と、を有しているが、これら4つの機能の全部を有していることは必須ではない。
 空調システム1、1a、1bに関し、空調対象空間111は、複数に限らず、1つであってもよい。
 空調システム1、1a、1bでは、空調対象空間111の空気質として複数種類の因子を個別に計測するために、空気質の因子ごとに対応する空気質センサを配置してもよい。例えば、空調システム1、1a、1bは、1つの空調対象空間111に対して、空気質センサ3として、粒子状物質の濃度を計測する空気質センサと、二酸化炭素の濃度を計測する空気質センサと、を備えていてもよい。
 また、空調システム1、1a、1bでは、空気質センサ3が、空気質の計測値が所定値以上の場合に汚れを検知した旨の信号をコントローラ10、10a、10bへ送信するように構成されていてもよい。
 また、人検知センサ6は、施設100を利用する人(ここでは、戸建て住宅の住人)が携帯する携帯端末(例えば、スマートフォン)等からの信号の受信の有無により空調対象空間111の人の存否を検知するセンサであってもよい。携帯端末は、スマートフォンであるが、これに限らず、例えば、タブレットコンピュータ、ノート型パーソナルコンピュータ等であってもよい。
 (まとめ)
 以上説明した実施形態及び変形例等から本明細書には以下の態様が開示されている。
 第1の態様に係る空調システム(1;1a;1b)は、空気質センサ(3)と、換気装置(4)と、給気装置(5)と、温湿度調整装置(8)と、電力計測装置(9)と、コントローラ(10;10a;10b)と、を備える。空気質センサ(3)は、施設(100)の屋内(101)における空調対象空間(111)の空気質を計測する。換気装置(4)は、屋内(101)の空気を施設(100)の屋外(102)へ排出する。給気装置(5)は、屋外(102)の空気を屋内(101)へ給気する。温湿度調整装置(8)は、空調対象空間(111)の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する。電力計測装置(9)は、温湿度調整装置(8)の消費電力を計測する。コントローラ(10;10a;10b)は、空気質センサ(3)の計測値及び電力計測装置(9)の計測値に基づいて換気装置(4)と給気装置(5)と温湿度調整装置(8)とを制御する。コントローラ(10;10a;10b)は、空気質センサ(3)の計測値に基づいて換気装置(4)による排気量及び給気装置(5)による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の温湿度調整装置(8)での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、温湿度調整装置(8)の負荷を小さくするように温湿度調整装置(8)を制御する。
 第1の態様に係る空調システム(1;1a;1b)では、施設(100)を利用する人の快適性をできるだけ保ちつつ空調システム(1;1a;1b)全体の省エネルギ化を図ることが可能となる。
 第2の態様に係る空調システム(1;1a;1b)では、第1の態様において、コントローラ(10;10a;10b)は、温湿度調整装置(8)の負荷を小さくするように温湿度調整装置(8)を制御する場合、目標温度及び目標湿度を変更する、もしくは温湿度調整装置(8)を停止させる。
 第2の態様に係る空調システム(1;1a;1b)では、目標温度及び目標湿度を変更する場合、快適性を優先でき、温湿度調整装置(8)を停止させる場合、省エネルギ化を優先できる。
 第3の態様に係る空調システム(1)では、第1又は2の態様において、コントローラ(10)は、カレンダー情報に基づく月ごとに、温湿度調整装置(8)の消費電力量に関連する値がひと月の目標電力量に関連する値を超えた場合、換気装置(4)による排気量及び給気装置(5)による給気量を増加させた後の温湿度調整装置(8)での温度及び湿度の調整を停止させる。
 第3の態様に係る空調システム(1)では、温湿度調整装置(8)の消費電力量に関連する値がひと月の目標電力量に関連する値を超えた場合に、省エネルギ化を優先することができる。
 第4の態様に係る空調システム(1a;1b)では、第1~3の態様のいずれか一つにおいて、コントローラ(10a;10b)は、温湿度調整装置(8)の消費電力量を推定する推定部(17;17b)を有する。推定部(17;17b)は、第1消費電力量と、第2消費電力量と、を推定する。第1消費電力量は、排気量の増加後に温湿度調整装置(8)による温度及び湿度の調整を一旦停止し、その後、換気装置(4)の増加させた排気量での動作が終了してから温湿度調整装置(8)により空調対象空間(111)の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整し終えるまでの期間の消費電力量である。第2消費電力量は、排気量の増加後に温湿度調整装置(8)が目標温度及び目標湿度を変更せずに期間と同じ間にわたって継続動作した場合の消費電力量である。コントローラ(10;10b)は、第2消費電力量から第1消費電力量を減算した値が所定値を超えていた場合に、温湿度調整装置(8)による温度及び湿度の調整を停止する。
 第4の態様に係る空調システム(1a;1b)では、第2消費電力量から第1消費電力量を減算した値が所定値を超えていた場合には、温湿度調整装置(8)による温度及び湿度の調整を停止するので省エネルギ化を優先でき、第2消費電力量から第1消費電力量を減算した値が所定値を超えていない場合には、快適性を優先することができる。
 第5の態様に係る空調システム(1a;1b)では、第4の態様において、推定部(17;17b)は、温湿度調整装置(8)の消費電力に関する履歴データを用いて第1消費電力量及び第2消費電力量を推定する。
 第5の態様に係る空調システム(1a;1b)では、実際の環境に即して第1消費電力量及び第2消費電力量を推定することができる。
 第6の態様に係る空調システム(1a;1b)では、第4の態様において、コントローラ(10a;10b)は、動作モードとして、動作確認を行うテストモードと、通常モードと、を有する。推定部(17;17b)は、テストモードにおいて電力計測装置(9)で計測された電力の計測値を用いて第1消費電力量及び第2消費電力量を推定する。
 第6の態様に係る空調システム(1a;1b)では、実際の環境に即して第1消費電力量及び第2消費電力量を推定することができる。
 第7の態様に係る空調システム(1a;1b)では、第4~6の態様のいずれか一つにおいて、コントローラ(10a;10b)は、施設(100)のある地域の天気予報情報を取得する。推定部(17;17b)は、取得した天気予報情報に含まれる温度情報及び湿度情報それぞれも利用して第1消費電力量及び第2消費電力量の推定を行う。
 第7の態様に係る空調システム(1a;1b)では、実際の環境に即して第1消費電力量及び第2消費電力量を推定することができる。
 第8の態様に係るコントローラ(10;10a;10b)は、空気質取得部(11)と、電力取得部(12)と、制御部(13)と、を備える。空気質取得部(11)は、施設(100)の屋内(101)における空調対象空間(111)の空気質の計測値を取得する。電力取得部(12)は、空調対象空間(111)の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する温湿度調整装置(8)の消費電力の計測値を取得する。制御部(13)は、空気質取得部(11)で取得した計測値及び電力取得部(12)で取得した計測値に基づいて、屋内(101)の空気を施設(100)の屋外(102)へ排出する換気装置(4)と屋外(102)の空気を屋内(101)へ給気する給気装置(5)と温湿度調整装置(8)とを制御する。制御部(13)は、空気質取得部(11)で取得した計測値に基づいて換気装置(4)による排気量及び給気装置(5)による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の温湿度調整装置(8)での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、温湿度調整装置(8)の負荷を小さくするように温湿度調整装置(8)を制御する。
 第8の態様に係るコントローラ(10;10a;10b)では、施設(100)を利用する人の快適性をできるだけ保ちつつ空調システム(1;1a;1b)全体の省エネルギ化を図ることが可能となる。
 第9の態様に係る制御方法は、空気質取得ステップと、電力取得ステップと、制御ステップと、を備える。空気質取得ステップでは、施設(100)の屋内(101)における空調対象空間(111)の空気質の計測値を取得する。電力取得ステップでは、空調対象空間(111)の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する温湿度調整装置(8)の消費電力の計測値を取得する。制御ステップでは、空気質取得ステップで取得した計測値及び電力取得ステップで取得した計測値に基づいて、屋内(101)の空気を施設(100)の屋外(102)へ排出する換気装置(4)と屋外(102)の空気を屋内(101)へ給気する給気装置(5)と温湿度調整装置(8)とを制御する。制御ステップでは、空気質取得ステップで取得した計測値に基づいて換気装置(4)による排気量及び給気装置(5)による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の温湿度調整装置(8)での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、温湿度調整装置(8)の負荷を小さくするように温湿度調整装置(8)を制御する。
 第9の態様に係る制御方法では、施設(100)を利用する人の快適性をできるだけ保ちつつ空調システム(1;1a;1b)全体の省エネルギ化を図ることが可能となる。
 第10の態様に係るプログラムは、コンピュータに、第9の態様に係る制御方法を実行させるためのプログラムである。
 第10の態様に係るプログラムでは、施設(100)を利用する人の快適性をできるだけ保ちつつ空調システム(1;1a;1b)全体の省エネルギ化を図ることが可能となる。
 1、1a、1b 空調システム
 3 空気質センサ
 4 換気装置
 5 給気装置
 6 人検知センサ
 7 温湿度センサ
 8 温湿度調整装置
 9 電力計測装置
 10、10a、10b コントローラ
 11 空気質取得部
 12 電力取得部
 13 制御部
 14 存否情報取得部
 15 記憶部
 16、16b 温湿度取得部
 17、17b 推定部
 20 温湿度センサ
 100 施設
 101 屋内
 102 屋外
 111 空調対象空間

Claims (10)

  1.  施設の屋内における空調対象空間の空気質を計測する空気質センサと、
     前記屋内の空気を前記施設の屋外へ排出する換気装置と、
     前記屋外の空気を前記屋内へ給気する給気装置と、
     前記空調対象空間の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する温湿度調整装置と、
     前記温湿度調整装置の消費電力を計測する電力計測装置と、
     前記空気質センサの計測値及び前記電力計測装置の計測値に基づいて前記換気装置と前記給気装置と前記温湿度調整装置とを制御するコントローラと、を備え、
     前記コントローラは、前記空気質センサの計測値に基づいて前記換気装置による排気量及び前記給気装置による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の前記温湿度調整装置での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、前記温湿度調整装置の負荷を小さくするように前記温湿度調整装置を制御する、
     空調システム。
  2.  前記コントローラは、前記温湿度調整装置の負荷を小さくするように前記温湿度調整装置を制御する場合、前記目標温度及び前記目標湿度を変更する、もしくは前記温湿度調整装置を停止させる、
     請求項1に記載の空調システム。
  3.  前記コントローラは、カレンダー情報に基づく月ごとに、前記温湿度調整装置の消費電力量に関連する値がひと月の目標電力量に関連する値を超えた場合、前記換気装置による排気量及び前記給気装置による給気量を増加させた後の前記温湿度調整装置での温度及び湿度の調整を停止させる、
     請求項1又は2に記載の空調システム。
  4.  前記コントローラは、前記温湿度調整装置の消費電力を推定する推定部を有し、
     前記推定部は、
      前記排気量の増加後に前記温湿度調整装置による温度及び湿度の調整を一旦停止し、その後、前記換気装置の増加させた排気量での動作が終了してから前記温湿度調整装置により前記空調対象空間の温度及び湿度を前記目標温度及び前記目標湿度に調整し終えるまでの期間の第1消費電力量と、
      前記排気量の増加後に前記温湿度調整装置が前記目標温度及び前記目標湿度を変更せずに前記期間と同じ間にわたって継続動作した場合の第2消費電力量と、を推定し、
     前記コントローラは、前記第2消費電力量から前記第1消費電力量を減算した値が所定値を超えていた場合に、前記温湿度調整装置による温度及び湿度の調整を停止する、
     請求項1~3のいずれか一項に記載の空調システム。
  5.  前記推定部は、前記温湿度調整装置の消費電力に関する履歴データを用いて前記第1消費電力量及び前記第2消費電力量を推定する、
     請求項4に記載の空調システム。
  6.  前記コントローラは、動作モードとして、動作確認を行うテストモードと、通常モードと、を有し、
     前記推定部は、前記テストモードにおいて前記電力計測装置で計測された電力の計測値を用いて前記第1消費電力量及び前記第2消費電力量を推定する、
     請求項4に記載の空調システム。
  7.  前記コントローラは、前記施設のある地域の天気予報情報を取得し、
     前記推定部は、取得した前記天気予報情報に含まれる温度情報及び湿度情報それぞれも利用して前記第1消費電力量及び前記第2消費電力量の推定を行う、
     請求項4~6のいずれか一項に記載の空調システム。
  8.  施設の屋内における空調対象空間の空気質の計測値を取得する空気質取得部と、
     前記空調対象空間の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する温湿度調整装置の消費電力の計測値を取得する電力取得部と、
     前記空気質取得部で取得した計測値及び前記電力取得部で取得した計測値に基づいて、前記屋内の空気を前記施設の屋外へ排出する換気装置と前記屋外の空気を前記屋内へ給気する給気装置と前記温湿度調整装置とを制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記空気質取得部で取得した計測値に基づいて前記換気装置による排気量及び前記給気装置による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の前記温湿度調整装置での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、前記温湿度調整装置の負荷を小さくするように前記温湿度調整装置を制御する、
     コントローラ。
  9.  施設の屋内における空調対象空間の空気質の計測値を取得する空気質取得ステップと、
     前記空調対象空間の温度及び湿度を目標温度及び目標湿度に調整する温湿度調整装置の消費電力の計測値を取得する電力取得ステップと、
     前記空気質取得ステップで取得した計測値及び前記電力取得ステップで取得した計測値に基づいて、前記屋内の空気を前記施設の屋外へ排出する換気装置と前記屋外の空気を前記屋内へ給気する給気装置と前記温湿度調整装置とを制御する制御ステップと、を備え、
     前記制御ステップでは、前記空気質取得ステップで取得した計測値に基づいて前記換気装置による排気量及び前記給気装置による給気量をそれぞれの定常状態よりも増加させた後、当該増加後の前記温湿度調整装置での消費電力量に関連する値が閾値を上回った場合、前記温湿度調整装置の負荷を小さくするように前記温湿度調整装置を制御する、
     制御方法。
  10.  コンピュータに、請求項9に記載の制御方法を実行させるためのプログラム。
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