WO2020105174A1 - 空気調和機システム - Google Patents

空気調和機システム

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WO2020105174A1
WO2020105174A1 PCT/JP2018/043206 JP2018043206W WO2020105174A1 WO 2020105174 A1 WO2020105174 A1 WO 2020105174A1 JP 2018043206 W JP2018043206 W JP 2018043206W WO 2020105174 A1 WO2020105174 A1 WO 2020105174A1
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WO
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unit
area
temperature
indoor unit
remote controller
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/043206
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English (en)
French (fr)
Inventor
哲平 樋口
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
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Priority to PCT/JP2018/043206 priority patent/WO2020105174A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/52Indication arrangements, e.g. displays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/79Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling the direction of the supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner system having a plurality of indoor units.
  • an air conditioner system including a plurality of indoor units, a human sensor connected to each of the plurality of indoor units, and a remote controller is known (see, for example, Patent Document 1).
  • the human sensor detects the temperature and the number of people in the detection range, and the indoor unit acquires information on the temperature and the number of people detected by the human sensor, and performs air conditioning based on the acquired information.
  • the conventional air conditioner system since each of the plurality of indoor units individually performs air conditioning in a specific range based on the temperature and the number of people detected by the connected human sensor, the plurality of indoor units are The air conditioning of the entire room where the machine is installed may not be performed properly. That is, the conventional air conditioner system does not use the information on the temperature and the number of persons detected by the plurality of motion sensors in order to properly perform the air conditioning of the entire room in which the plurality of indoor units are provided. In order to properly perform air conditioning of the entire room, it is required to provide an air conditioner system that causes a remote controller to collect data detected by a human sensor corresponding to each of a plurality of indoor units. ..
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to obtain an air conditioner system that causes a remote controller to collect data detected by a motion sensor corresponding to each of a plurality of indoor units.
  • the air conditioner system has a plurality of indoor units, a plurality of motion sensors, and a remote controller.
  • Each of the plurality of indoor units corresponds to any one of the plurality of motion sensors, and each of the plurality of motion sensors is connected to any one of the plurality of indoor units.
  • Each of the plurality of indoor units transmits the data detected by the corresponding human sensor to the remote controller.
  • the remote controller receives the data transmitted by each of the plurality of indoor units.
  • the air conditioner system according to the present invention has the effect of allowing the remote controller to collect the data detected by the human sensor corresponding to each of the plurality of indoor units.
  • the flowchart which shows the procedure of the 2nd operation
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an air conditioner system 1 according to the first embodiment.
  • the air conditioner system 1 includes a plurality of outdoor units, a plurality of indoor units, a plurality of motion sensors, and a remote controller 6.
  • Each of the plurality of indoor units is provided on the ceiling of one room. The position where each of the plurality of indoor units is provided is different from the position where the other indoor unit of the plurality of indoor units is provided.
  • Each of the plurality of outdoor units corresponds to any one of the plurality of indoor units, and each of the plurality of indoor units corresponds to any one of the plurality of outdoor units.
  • Each of the plurality of outdoor units is connected to the corresponding indoor unit by a communication line.
  • Each of the plurality of indoor units corresponds to any one of the plurality of motion sensors, and each of the plurality of motion sensors is connected to any one of the plurality of indoor units.
  • Each of the plurality of motion sensors detects the temperature in the detection range and the number of people existing in the detection range.
  • An example of the temperature of the detection range is the temperature of the floor of the detection range.
  • Each of the plurality of indoor units is connected to the remote controller 6 by a communication line.
  • Each of the plurality of indoor units transmits the data detected by the corresponding human sensor to the remote controller 6.
  • the remote controller 6 receives the data transmitted by each of the plurality of indoor units.
  • the air conditioner system 1 includes a first outdoor unit 2A, a second outdoor unit 2B, a third outdoor unit 2C, a fourth outdoor unit 2D, and a first indoor unit. It has 3A, the 2nd indoor unit 3B, the 3rd indoor unit 3C, and the 4th indoor unit 3D.
  • Each of the first outdoor unit 2A, the second outdoor unit 2B, the third outdoor unit 2C, and the fourth outdoor unit 2D is an example of a plurality of outdoor units.
  • Each of the first indoor unit 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D is an example of a plurality of indoor units.
  • the first outdoor unit 2A corresponds to the first indoor unit 3A
  • the second outdoor unit 2B corresponds to the second indoor unit 3B
  • the third outdoor unit 2C corresponds to the third indoor unit 3C
  • the fourth outdoor unit 2D corresponds to the fourth indoor unit 3D.
  • the first outdoor unit 2A is connected to the first indoor unit 3A by the first communication line 4A
  • the second outdoor unit 2B is connected to the second indoor unit 3B by the second communication line 4B
  • 2C is connected to the third indoor unit 3C by the third communication line 4C
  • the fourth outdoor unit 2D is connected to the fourth indoor unit 3D by the fourth communication line 4D.
  • the air conditioner system 1 is connected to the first presence sensor 5A connected to the first indoor unit 3A, the second presence sensor 5B connected to the second indoor unit 3B, and the third indoor unit 3C. It has the 3rd human sensor 5C currently operated and the 4th human sensor 5D connected to the 4th indoor unit 3D.
  • the first indoor unit 3A corresponds to the first motion sensor 5A
  • the second indoor unit 3B corresponds to the second motion sensor 5B
  • the third indoor unit 3C corresponds to the third motion sensor 5C. Therefore, the fourth indoor unit 3D corresponds to the fourth motion sensor 5D.
  • the first indoor unit 3A is connected to the remote controller 6 by a fifth communication line 7A
  • the second indoor unit 3B is connected to the remote controller 6 by a sixth communication line 7B
  • the third indoor unit 3C is a remote controller. 6 and the seventh communication line 7C
  • the fourth indoor unit 3D is connected to the remote controller 6 and the eighth communication line 7D.
  • Each of the first indoor unit 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D acquires the data detected by the corresponding human sensor from the corresponding human sensor, The acquired data is transmitted to the remote controller 6 via the communication line.
  • the remote controller 6 includes a communication unit 61 having a function of receiving data transmitted by each of the plurality of indoor units, a storage unit 62 storing the data received by the communication unit 61, and data stored in the storage unit 62. For the data received by the communication unit 61.
  • An example of the storage unit 62 is a semiconductor memory.
  • the remote controller 6 further includes a display unit 64 that displays the result of the calculation performed by the calculation unit 63.
  • the display unit 64 is realized by, for example, a liquid crystal display device.
  • the remote controller 6 further includes a reception unit 65 that receives a user instruction, and a determination unit 66 that has a function of determining whether or not a motion sensor is connected to each of the plurality of indoor units.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of an operation procedure of the remote controller 6 included in the air conditioner system 1 according to the first embodiment.
  • the determination unit 66 of the remote controller 6 determines whether or not a motion sensor is connected to each of the first indoor unit 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D (S1). ).
  • the determination unit 66 determines that the first indoor unit It is determined that the motion sensor is connected to each of the machine 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D (Yes in S1).
  • the remote controller 6 determines that the motion sensor is not connected to each of the first indoor unit 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D (No in S1), the operation is performed. finish.
  • the communication unit 61 of the remote controller 6 indicates that the first indoor unit 3A has the first motion sensor 5A.
  • the operation of acquiring the data acquired from the first indoor unit 3A is started (S2).
  • starting the operation in which the first indoor unit 3A acquires the data acquired from the first motion sensor 5A from the first indoor unit 3A is referred to as “starting acquisition of data of the first unit”. It is shown in the wording.
  • the determination unit 66 determines whether or not the communication unit 61 has completed the acquisition of all data from the first indoor unit 3A after the operation of step S2 is performed (S3).
  • “determining whether or not acquisition of all data from the first indoor unit 3A is completed” is indicated by the phrase "completion of acquisition of data of the first unit?" Specifically, the determination unit 66 determines in step S3 whether the communication unit 61 has completed the acquisition of the information indicating the temperature and the information indicating the number of people from the first indoor unit 3A.
  • step S3 When the determination unit 66 determines that the communication unit 61 has not completed acquisition of all the data from the first indoor unit 3A (No in S3), the operation of step S3 is performed again.
  • the communication unit 61 determines that the determination unit 66 has completed the acquisition of all the data from the first indoor unit 3A (Yes in S3), the communication unit 61 determines that the second indoor unit 3B has the second motion sensor.
  • the operation of acquiring the data acquired from 5B from the second indoor unit 3B is started (S4).
  • starting the operation in which the second indoor unit 3B acquires the data acquired from the second motion sensor 5B from the second indoor unit 3B” is referred to as “starting acquisition of the second data”. It is shown in the wording.
  • step S5 determines whether the communication unit 61 has completed the acquisition of all data from the second indoor unit 3B (S5).
  • “determining whether or not acquisition of all data from the second indoor unit 3B is completed” is indicated by the wording “acquisition of acquisition of second data?”.
  • the determination unit 66 determines whether the communication unit 61 has completed acquiring the information indicating the temperature and the information indicating the number of people from the second indoor unit 3B.
  • step S5 When the determination unit 66 determines that the communication unit 61 has not completed acquisition of all the data from the second indoor unit 3B (No in S5), the operation of step S5 is performed again.
  • the determination unit 66 determines that the communication unit 61 has completed the acquisition of all data from the second indoor unit 3B (Yes in S5), the communication unit 61 determines that the third indoor unit 3C is the third motion sensor.
  • the operation of acquiring the data acquired from 5C from the third indoor unit 3C is started (S6).
  • starting the operation in which the third indoor unit 3C acquires the data acquired from the third motion sensor 5C from the third indoor unit 3C” is referred to as “starting acquisition of data of the third unit”. It is shown in the wording.
  • step S6 determines whether the communication unit 61 has completed the acquisition of all data from the third indoor unit 3C (S7).
  • S7 "determining whether or not acquisition of all data from the third indoor unit 3C is completed" is indicated by the phrase "completion of acquisition of data of third unit?" Specifically, the determination unit 66 determines in step S7 whether the communication unit 61 has completed the acquisition of the information indicating the temperature and the information indicating the number of people from the third indoor unit 3C.
  • step S7 is performed again.
  • the communication unit 61 determines that the fourth indoor unit 3D is the fourth motion sensor.
  • the operation of acquiring the data acquired from 5D from the fourth indoor unit 3D is started (S8).
  • starting the operation in which the fourth indoor unit 3D acquires the data acquired from the fourth human presence sensor 5D from the fourth indoor unit 3D is referred to as “starting acquisition of data of the fourth unit”. It is shown in the wording.
  • the determination unit 66 determines whether the communication unit 61 has completed the acquisition of all data from the fourth indoor unit 3D (S9).
  • “determining whether or not acquisition of all data from the fourth indoor unit 3D is completed” is indicated by the phrase “completion of acquisition of data of fourth unit?”.
  • the determination unit 66 determines in step S9 whether the communication unit 61 has completed the acquisition of the information indicating the temperature and the information indicating the number of people from the fourth indoor unit 3D.
  • step S9 is performed again.
  • the remote controller 6 ends the operation.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an example of a procedure of communication between the remote controller 6 and the first indoor unit 3A included in the air conditioner system 1 according to the first embodiment.
  • the first motion sensor 5A detects the temperature in the detection range and the number of people existing in the detection range. It is assumed that the detection range is composed of four areas, a first area, a second area, a third area, and a fourth area. It is assumed that the temperature of the first area is 27 ° C, the temperature of the second area is 30 ° C, the temperature of the third area is 28 ° C, and the temperature of the fourth area is 26 ° C. It is assumed that there is one person in the first area, one person in the second area, and no person in the third and fourth areas.
  • the remote controller 6 and the first indoor unit 3A perform the following communication.
  • the remote controller 6 requests the first indoor unit 3A to transmit the temperature information of the first area (S11).
  • 3 A of 1st indoor units transmit the response of the information which shows that the temperature of a 1st area is 27 degreeC with respect to the remote controller 6 (S12).
  • the remote controller 6 requests the first indoor unit 3A to transmit the temperature information of the second area (S13).
  • 3 A of 1st indoor units transmit the response of the information which shows that the temperature of a 2nd area is 30 degreeC with respect to the remote controller 6 (S14).
  • the remote controller 6 requests the first indoor unit 3A to transmit the temperature information of the third area (S15).
  • 3 A of 1st indoor units transmit the response of the information which shows that the temperature of a 3rd area is 28 degreeC with respect to the remote controller 6 (S16).
  • the remote controller 6 requests the first indoor unit 3A to transmit the temperature information of the fourth area (S17).
  • 3 A of 1st indoor units transmit the response of the information which shows that the temperature of a 4th area is 26 degreeC with respect to the remote controller 6 (S18).
  • the remote controller 6 requests the first indoor unit 3A to send information on the number of people existing in the first area (S19).
  • 3 A of 1st indoor units transmit the response of the number information which shows that one person exists in a 1st area with respect to the remote controller 6 (S20).
  • the remote controller 6 requests the first indoor unit 3A to transmit the information of the number of people existing in the second area (S21).
  • 3 A of 1st indoor units transmit the response of the number information which shows that one person exists in a 2nd area with respect to the remote controller 6 (S22).
  • the remote controller 6 requests the first indoor unit 3A to transmit the information of the number of people existing in the third area (S23).
  • the first indoor unit 3A transmits, to the remote controller 6, a response of the number of people information indicating that no person exists in the third area (S24).
  • the remote controller 6 requests the first indoor unit 3A to transmit the information of the number of people existing in the fourth area (S25).
  • the first indoor unit 3A transmits, to the remote controller 6, a response of the number of people information indicating that no person exists in the fourth area (S26).
  • the fact that there is no person is indicated by the character string "0 person".
  • the remote controller 6 communicates with the first indoor unit 3A, and then sequentially communicates with each of the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D, similarly to the communication performed with the first indoor unit 3A. To communicate.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing an example of data received by the remote controller 6 included in the air conditioner system 1 according to the first embodiment.
  • the first indoor unit 3A performs air conditioning on the first area 10 including the first area 11, the second area 12, the third area 13, and the fourth area 14, and the second indoor unit 3B operates on the fifth area 21. It is assumed that air conditioning is performed on the second area 20 including the sixth area 22, the seventh area 23, and the eighth area 24.
  • the third indoor unit 3C performs air conditioning on the third region 30 including the ninth area 31, the tenth area 32, the eleventh area 33, and the twelfth area 34, and the fourth indoor unit 3D sets the thirteenth area 41, It is assumed that air conditioning is performed on the fourth region 40 including the fourteenth area 42, the fifteenth area 43, and the sixteenth area 44.
  • the temperature of the first area 11 is 27 ° C., one person is present in the first area 11, the temperature of the second area 12 is 30 ° C., and one person is present in the second area 12.
  • the temperature of the third area 13 is 28 ° C., no person is present in the third area 13, the temperature of the fourth area 14 is 26 ° C., and no person is present in the fourth area 14.
  • the temperature of the fifth area 21 is 30 ° C.
  • one person is present in the fifth area 21
  • the temperature of the sixth area 22 is 27 ° C.
  • one person is present in the sixth area 22 is 27 ° C.
  • the temperature of the seventh area 23 is 26 ° C.
  • no person is present in the seventh area 23
  • the temperature of the eighth area 24 is 28 ° C., and no person is present in the eighth area 24.
  • the eighth area 24 is 28 ° C.
  • the temperature of the ninth area 31 is 27 ° C.
  • the temperature of the tenth area 32 is 26 ° C.
  • the temperature of the eleventh area 33 is 26 ° C.
  • the temperature of the twelfth area 34 is 26 ° C. It is assumed that there is no person in all areas of the ninth area 31, the tenth area 32, the eleventh area 33, and the twelfth area 34.
  • the temperature of the 13th area 41 is 26 ° C.
  • one person is present in the 13th area 41
  • the temperature of 14th area 42 is 27 ° C.
  • the person is present in the 14th area 42.
  • the temperature of the fifteenth area 43 is 26 ° C.
  • the temperature of the sixteenth area 44 is 26 ° C.
  • there is a person in the sixteenth area 44 Assuming not.
  • FIG. 4 schematically shows data obtained by the remote controller 6 from each of the first indoor unit 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D under the above assumption.
  • FIG. 5 is a diagram schematically showing an example of a result of calculation performed by the calculation unit 63 of the remote controller 6 included in the air conditioner system 1 according to the first embodiment.
  • the result of the calculation performed by the calculation unit 63 is a temperature map indicating the temperature condition of the room in which the first indoor unit 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D are provided. ..
  • the temperature map includes information on persons existing in each of the first area 10, the second area 20, the third area 30, and the fourth area 40.
  • Calculating unit 63 obtains the following results when performing a calculation based on the assumption used when explaining FIG. Since the temperature of the first area 11 is 27 ° C., the temperature of the second area 12 is 30 ° C., the temperature of the third area 13 is 28 ° C., and the temperature of the fourth area 14 is 26 ° C. The calculation unit 63 obtains the result that the average temperature of the first region 10 is 27.75 ° C. Since the temperature of the fifth area 21 is 30 ° C., the temperature of the sixth area 22 is 27 ° C., the temperature of the seventh area 23 is 26 ° C., and the temperature of the eighth area 24 is 28 ° C. The calculation unit 63 obtains the result that the average temperature of the second region 20 is 27.75 ° C.
  • the calculation unit 63 obtains the result that the average temperature of the third region 30 is 26.25 ° C. Since the temperature of the 13th area 41 is 26 ° C, the temperature of the 14th area 42 is 27 ° C, the temperature of the 15th area 43 is 26 ° C, and the temperature of the 16th area 44 is 26 ° C. The calculation unit 63 obtains the result that the average temperature of the fourth region 40 is 26.25 ° C.
  • the calculation unit 63 determines that the first area 10 The result is that there are two people in. There is one person in the fifth area 21, one person in the sixth area 22, and no person in the seventh area 23 and the eighth area 24. The result is that there are two people in.
  • the calculation unit 63 determines that no person exists in the third area 30. obtain. Since one person exists in the thirteenth area 41 and no person exists in the fourteenth area 42, the fifteenth area 43, and the sixteenth area 44, the computing unit 63 determines that one person exists in the fourth area 40. You get the result.
  • FIG. 5 schematically shows an example of the result of the arithmetic operation performed by the arithmetic unit 63 under the assumption used when explaining FIG.
  • the display unit 64 of the remote controller 6 displays the result obtained by the calculation unit 63.
  • FIG. 5 shows four indoor units when the air conditioner system 1 has four indoor units including the first indoor unit 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D.
  • 6 is a temperature map showing the temperature and the number of people in each of the four areas when the room in which the machine is installed is divided into four areas from the first area 10 to the fourth area 40.
  • the computing unit 63 obtains a temperature map indicating the temperature and the number of people in each of the eight regions when the room is divided into eight. If the air conditioner system 1 has 16 indoor units, the computing unit 63 obtains a temperature map indicating the temperature and the number of people in each of the 16 regions when the room is divided into 16.
  • each of the first indoor unit 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D has a corresponding human feeling.
  • the data detected by the sensor is acquired from the corresponding motion sensor, and the acquired data is transmitted to the remote controller 6 via the communication line.
  • the remote controller 6 receives the data transmitted from the first indoor unit 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D.
  • the remote controller 6 can collect the data detected by the motion sensors corresponding to each of the first indoor unit 3A, the second indoor unit 3B, the third indoor unit 3C, and the fourth indoor unit 3D. it can. That is, the air conditioner system 1 can cause the remote controller 6 to collect the data detected by the human sensor corresponding to each of the plurality of indoor units.
  • the remote controller 6 uses the data transmitted by each of the plurality of indoor units to create and display a temperature map of the entire room in which the plurality of indoor units are installed. Thus, the user can grasp the temperature and the number of persons in the entire room based on the data detected by the human sensor corresponding to each of the plurality of indoor units.
  • Embodiment 2 The configuration of the air conditioner system according to the second embodiment is the same as the configuration of the air conditioner system 1 according to the first embodiment. However, the function of the remote controller 6 of the second embodiment is different from the function of the remote controller 6 of the first embodiment. In the second embodiment, differences from the first embodiment will be mainly described.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a procedure of a first operation of the remote controller 6 included in the air conditioner system 1 according to the second embodiment. The first operation is an operation related to the correction of the set temperature.
  • the temperature of the first area 11 is 27 ° C.
  • the temperature of the second area 12 is 30 ° C.
  • the temperature of the third area 13 is 28 ° C.
  • the temperature of the fourth area 14 is Is 26 ° C.
  • the temperature of the fifth area 21 is 30 ° C.
  • the temperature of the sixth area 22 is 27 ° C.
  • the temperature of the seventh area 23 is 26 ° C.
  • the temperature of the eighth area 24 is 28 ° C. It is assumed that the temperature is ° C.
  • the temperature of the ninth area 31 is 27 ° C.
  • the temperature of the tenth area 32 is 26 ° C.
  • the temperature of the eleventh area 33 is 26 ° C.
  • the temperature of the twelfth area 34 is 26 ° C. It is assumed that the temperature is ° C.
  • the temperature of the thirteenth area 41 is 26 ° C.
  • the temperature of the fourteenth area 42 is 27 ° C.
  • the temperature of the fifteenth area 43 is 26 ° C.
  • the temperature of the sixteenth area 44 is 26 ° C. It is assumed that the temperature is ° C.
  • a cooling operation will be performed.
  • the calculation unit 63 of the remote controller 6 calculates the difference between the set temperature and the temperature of each area (S31).
  • the set temperature is the temperature set in the remote controller 6 by the user, the receiving unit 65 receives information indicating the set temperature, and the storage unit 62 stores information indicating the set temperature. It is assumed that the set temperature is 25 ° C.
  • the calculation unit 63 calculates the first area 10 in step S31 as follows.
  • the calculation unit 63 subtracts the temperature of the first area 11 from the set temperature of the first area 11 to calculate the difference of the first area 11. Specifically, since the set temperature is 25 ° C. and the temperature of the first area 11 is 27 ° C., the calculation unit 63 calculates that the difference for the first area 11 is ⁇ 2 ° C.
  • the calculation unit 63 subtracts the temperature of the second area 12 from the set temperature of the second area 12 to calculate the difference of the second area 12. Specifically, since the set temperature is 25 ° C. and the temperature of the second area 12 is 30 ° C., the calculation unit 63 calculates that the difference for the second area 12 is ⁇ 5 ° C.
  • the calculation unit 63 subtracts the temperature of the third area 13 from the set temperature to calculate the difference for the third area 13, and subtracts the temperature of the fourth area 14 from the set temperature to calculate the difference for the fourth area 14.
  • the set temperature is 25 ° C.
  • the temperature of the third area 13 is 28 ° C.
  • the temperature of the fourth area 14 is 26 ° C. It is calculated that the difference is ⁇ 3 ° C. and that the difference for the fourth area 14 is ⁇ 1 ° C.
  • step S31 the calculation unit 63 also subtracts the temperature of the area from the set temperature for each area forming the second area 20, the third area 30, and the fourth area 40 to calculate the difference for the area.
  • the determination unit 66 determines an area in which the set temperature should be corrected by determining an area in which the difference calculated in step S31 has a positive value for each area (S32). In the above assumption, the differences for all the areas calculated in step S31 for each of the four areas are negative values, so the determination unit 66 determines that there is no area for which the set temperature should be corrected. (S32). When the heating operation is performed, the determination unit 66 determines the area where the set temperature should be corrected by determining the area in which the difference calculated in step S31 is a negative value for each area (S32). ).
  • the determination unit 66 determines whether or not there is an area where the set temperature should be corrected by determining whether or not the number of areas where the set temperature determined in step S32 is to be corrected is equal to or larger than the reference number for each area. It is determined (S33).
  • the reference number is the number set in the remote controller 6 by the user, the receiving unit 65 receives information indicating the reference number, and the storage unit 62 stores information indicating the reference number.
  • An example of a standard number is 2.
  • the communication unit 61 specifies the set temperature for the indoor unit provided in the region where the set temperature is to be corrected. By transmitting the information for lowering the temperature of the indoor unit, the indoor unit is made to correct the set temperature (S34). The indoor unit corrects the set temperature. As a result, the set temperature is lowered, so that the temperature of the region where the set temperature should be corrected is lowered.
  • the above example of information for lowering the set temperature by a specific temperature is information indicating 23 ° C. for the purpose of lowering the set temperature by 2 ° C.
  • the information for lowering the set temperature by the specific temperature is replaced with the information for increasing the set temperature by the specific temperature.
  • An example of the information for raising the set temperature by a specific temperature is information indicating 27 ° C. for the purpose of raising the set temperature by 2 ° C.
  • step S33 the determination unit 66 determines that there is no region where the set temperature should be corrected. As a result, the set temperature is not corrected, and the operation of the remote controller 6 ends.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a procedure of a second operation of the remote controller 6 included in the air conditioner system 1 according to the second embodiment.
  • the second operation is an operation related to the correction of the wind direction.
  • Steps S41 and S42 of FIG. 7 are the same as steps S31 and S32 of FIG. Therefore, the description of step S41 and step S42 is omitted.
  • the determination unit 66 determines whether or not there is an area in which the wind direction should be corrected by determining whether or not the number of areas in which the set temperature determined in step S42 is to be corrected is equal to or greater than the reference number for each area. It is determined (S43).
  • the reference number is the number set in the remote controller 6 by the user, the receiving unit 65 receives information indicating the reference number, and the storage unit 62 stores information indicating the reference number.
  • An example of a standard number is 2.
  • the communication unit 61 determines that the wind direction is set to the indoor unit having the function of sending the wind to the region in which the wind direction is to be corrected.
  • the wind direction is corrected by transmitting the information for sending the wind to the floor of the area to be corrected (S44). As a result, the temperature of the region where the wind direction should be corrected decreases.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the wind direction of each of the plurality of indoor units included in the air-conditioning system 1 according to the second embodiment.
  • the arrow in FIG. 8 indicates the wind direction. It is assumed that the areas where the wind direction should be corrected are the third area 30 and the fourth area 40.
  • the communication unit 61 sets, for the first indoor unit 3A, the angle of the vane for sending the wind to the fourth region 40 of the plurality of vanes of the first indoor unit 3A to the angle for sending the downward blowing air. Send information to control.
  • the first indoor unit 3A sends the downward blowing air to the fourth region 40, and the temperature of the fourth region 40 decreases.
  • the first indoor unit 3A blows the air horizontally in directions other than the fourth region 40.
  • the communication unit 61 sets, for the second indoor unit 3B, the angle of the vane for sending the wind to the third region 30 of the plurality of vanes of the second indoor unit 3B to the angle for sending the downward blowing air. Send information to control. As a result, as shown in FIG. 8, the second indoor unit 3B sends the downward blowing air to the third region 30, and the temperature of the third region 30 decreases. The second indoor unit 3B blows air horizontally in directions other than the third region 30.
  • step S43 the determination unit 66 determines that there is no region in which the wind direction should be corrected. As a result, the wind direction is not corrected, and the operation of the remote controller 6 ends.
  • the communication unit 61 causes the indoor unit having the function of sending the wind to the area where the wind direction is to be corrected to send the wind that is faster than before to the area where the wind direction is to be corrected.
  • the wind speed may be corrected instead of correcting the wind direction.
  • the temperature of the region where the wind direction should be corrected decreases.
  • the communication unit 61 sends information to the indoor unit having a function of sending the wind to the area where the wind direction should be corrected, to send the wind that is faster than before to the floor of the area where the wind direction should be corrected.
  • the wind direction may be corrected and the wind speed may be corrected.
  • the remote controller 6 sends a signal for controlling a part or all of the temperature, the wind direction, and the wind speed by using the data received from the plurality of indoor units. It has a function to send to all. As a result, the remote controller 6 not only acquires the data detected by the motion sensor corresponding to each of the plurality of indoor units, but also the entire room in which the plurality of indoor units are provided using the acquired data.
  • the air conditioning of the can be controlled. That is, the air conditioner system 1 according to the second embodiment can cause the remote controller 6 to collect the data detected by the human sensor corresponding to each of the plurality of indoor units, and cause the remote controller 6 to collect the data in the room. It is possible to control the overall air conditioning.
  • the processor 91 realizes some or all of the functions of the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 included in the remote controller 6 included in the air conditioner system 1 according to the first embodiment. It is a figure which shows the processor 91 when it is performed. That is, some or all of the functions of the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 may be realized by the processor 91 that executes the program stored in the memory 92.
  • the processor 91 is a CPU (Central Processing Unit), a processing device, a computing device, a microprocessor, or a DSP (Digital Signal Processor).
  • a memory 92 is also shown in FIG.
  • the part or all of the functions of the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 are realized by the processor 91
  • the part or all of the functions are the processor 91, software, firmware, or It is realized by combination with software and firmware.
  • the software or firmware is described as a program and stored in the memory 92.
  • the processor 91 realizes a part or all of the functions of the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 by reading and executing the program stored in the memory 92.
  • the air conditioner system 1 includes the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and It has a memory 92 for storing a program that results in the steps executed by part or all of the determination unit 66. It can be said that the program stored in the memory 92 causes a computer to execute the procedure or method executed by part or all of the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66.
  • the memory 92 is, for example, a non-volatile memory such as a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), a flash memory, an EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), and an EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory).
  • a non-volatile memory such as a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), a flash memory, an EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), and an EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory).
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
  • it is a volatile semiconductor memory, a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, a DVD (Digital Versatile Disk), or the like.
  • FIG. 10 a part or all of the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 included in the remote controller 6 included in the air conditioner system 1 according to Embodiment 1 are realized by the processing circuit 93. It is a figure which shows the processing circuit 93 in the case of. That is, some or all of the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 may be realized by the processing circuit 93.
  • the processing circuit 93 is dedicated hardware.
  • the processing circuit 93 is, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field-Programmable Gate Array), or a combination thereof. Is.
  • the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 some of the plurality of functions are realized by software or firmware, and the rest of the plurality of functions are realized by dedicated hardware. May be done.
  • the plurality of functions included in the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 can be realized by hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • a part or all of the functions of the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 according to the second embodiment may be realized by a processor that executes a program stored in the memory.
  • the processor is the same processor as the processor 91, and the memory is the same memory as the memory 92 and is executed by the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 according to the second embodiment.
  • Some or all of the functions of the communication unit 61, the calculation unit 63, the reception unit 65, and the determination unit 66 according to the second embodiment may be realized by a processing circuit.
  • the processing circuit is a processing circuit similar to the processing circuit 93.
  • 1 air conditioner system 2A first outdoor unit, 2B second outdoor unit, 2C third outdoor unit, 2D fourth outdoor unit, 3A first indoor unit, 3B second indoor unit, 3C third indoor unit, 3D third 4 indoor units, 4A first communication line, 4B second communication line, 4C third communication line, 4D fourth communication line, 5A first motion sensor, 5B second motion sensor, 5C third motion sensor, 5D 4th human sensor, 6 remote controller, 7A 5th communication line, 7B 6th communication line, 7C 7th communication line, 7D 8th communication line, 61 communication unit, 62 storage unit, 63 calculation unit, 64 display unit, 65 reception unit, 66 determination unit, 91 processor, 92 memory, 93 processing circuit.

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Abstract

空気調和機システム(1)は、複数の室内機(3A,3B,3C,3D)と、複数の人感センサ(5A,5B,5C,5D)と、リモートコントローラ(6)とを有する。複数の室内機(3A,3B,3C,3D)の各々は、複数の人感センサ(5A,5B,5C,5D)のいずれかひとつに対応しており、複数の人感センサ(5A,5B,5C,5D)の各々は、複数の室内機(3A,3B,3C,3D)のいずれかひとつに接続されている。複数の室内機(3A,3B,3C,3D)の各々は、対応している人感センサ(5A,5B,5C,5D)が検出したデータをリモートコントローラ(6)に送信する。リモートコントローラ(6)は、複数の室内機(3A,3B,3C,3D)の各々が送信したデータを受信する。

Description

空気調和機システム
 本発明は、複数の室内機を有する空気調和機システムに関する。
 従来から、複数の室内機と、複数の室内機の各々に接続されている人感センサと、リモートコントローラとを有する空気調和機システムが知られている(例えば、特許文献1参照)。人感センサは検知範囲の温度及び人数を検知し、室内機は、人感センサが検知した温度及び人数の情報を取得し、取得した情報をもとに空気調和を行う。
特開2014-169846号公報
 しかしながら、従来の空気調和機システムでは、複数の室内機の各々は接続されている人感センサによって検知された温度及び人数をもとに特定の範囲の空気調和を個別に行うので、複数の室内機が設けられている部屋の全体の空気調和が適切に行われない場合がある。つまり、従来の空気調和機システムでは、複数の室内機が設けられている部屋の全体の空気調和を適切に行うために複数の人感センサによって検知された温度及び人数の情報が利用されない。部屋の全体の空気調和を適切に行うために、複数の室内機の各々に対応する人感センサによって検出されたデータをリモートコントローラに収集させる空気調和機システムが提供されることが要求されている。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、複数の室内機の各々に対応する人感センサによって検出されたデータをリモートコントローラに収集させる空気調和機システムを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る空気調和機システムは、複数の室内機と、複数の人感センサと、リモートコントローラとを有する。複数の室内機の各々は、複数の人感センサのいずれかひとつに対応しており、複数の人感センサの各々は、複数の室内機のいずれかひとつに接続されている。複数の室内機の各々は、対応している人感センサが検出したデータをリモートコントローラに送信する。リモートコントローラは、複数の室内機の各々が送信したデータを受信する。
 本発明に係る空気調和機システムは、複数の室内機の各々に対応する人感センサによって検出されたデータをリモートコントローラに収集させることができるという効果を奏する。
実施の形態1に係る空気調和機システムの構成を示す図 実施の形態1に係る空気調和機システムが有するリモートコントローラの動作の手順の例を示すフローチャート 実施の形態1に係る空気調和機システムが有するリモートコントローラと第1室内機との通信の手順の例を示すシーケンス図 実施の形態1に係る空気調和機システムが有するリモートコントローラが受信したデータの例を模式的に示す図 実施の形態1に係る空気調和機システムが有するリモートコントローラの演算部が行った演算の結果の例を模式的に示す図 実施の形態2に係る空気調和機システムが有するリモートコントローラの第1の動作の手順を示すフローチャート 実施の形態2に係る空気調和機システムが有するリモートコントローラの第2の動作の手順を示すフローチャート 実施の形態2に係る空気調和機システムが有する複数の室内機の各々の風向を説明するための図 実施の形態1に係る空気調和機システムに含まれるリモートコントローラが有する通信部、演算部、受付部及び判定部の一部又は全部の機能がプロセッサによって実現される場合のプロセッサを示す図 実施の形態1に係る空気調和機システムに含まれるリモートコントローラが有する通信部、演算部、受付部及び判定部の一部又は全部が処理回路によって実現される場合の処理回路を示す図
 以下に、本発明の実施の形態に係る空気調和機システムを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る空気調和機システム1の構成を示す図である。空気調和機システム1は、複数の室外機と、複数の室内機と、複数の人感センサと、リモートコントローラ6とを有する。複数の室内機の各々は、ひとつの部屋の天井に設けられている。複数の室内機の各々が設けられている位置は、複数の室内機のうちの他の室内機が設けられている位置と異なる。
 複数の室外機の各々は複数の室内機のいずれかひとつに対応しており、複数の室内機の各々は複数の室外機のいずれかひとつに対応している。複数の室外機の各々は、対応している室内機と通信線によって接続されている。複数の室内機の各々は複数の人感センサのいずれかひとつに対応しており、複数の人感センサの各々は複数の室内機のいずれかひとつに接続されている。複数の人感センサの各々は、検知範囲の温度と、検知範囲に存在する人の数とを検知する。検知範囲の温度の例は、検知範囲の床の温度である。
 複数の室内機の各々は、リモートコントローラ6と通信線によって接続されている。複数の室内機の各々は、対応している人感センサが検出したデータをリモートコントローラ6に送信する。リモートコントローラ6は、複数の室内機の各々が送信したデータを受信する。
 具体的には、実施の形態1に係る空気調和機システム1は、第1室外機2Aと、第2室外機2Bと、第3室外機2Cと、第4室外機2Dと、第1室内機3Aと、第2室内機3Bと、第3室内機3Cと、第4室内機3Dとを有する。第1室外機2A、第2室外機2B、第3室外機2C及び第4室外機2Dの各々は、複数の室外機の例である。第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの各々は、複数の室内機の例である。
 第1室外機2Aは第1室内機3Aに対応しており、第2室外機2Bは第2室内機3Bに対応しており、第3室外機2Cは第3室内機3Cに対応していて、第4室外機2Dは第4室内機3Dに対応している。第1室外機2Aは第1室内機3Aと第1通信線4Aによって接続されており、第2室外機2Bは第2室内機3Bと第2通信線4Bによって接続されており、第3室外機2Cは第3室内機3Cと第3通信線4Cによって接続されていて、第4室外機2Dは第4室内機3Dと第4通信線4Dによって接続されている。
 空気調和機システム1は、第1室内機3Aに接続されている第1人感センサ5Aと、第2室内機3Bに接続されている第2人感センサ5Bと、第3室内機3Cに接続されている第3人感センサ5Cと、第4室内機3Dに接続されている第4人感センサ5Dとを有する。第1室内機3Aは第1人感センサ5Aに対応しており、第2室内機3Bは第2人感センサ5Bに対応しており、第3室内機3Cは第3人感センサ5Cに対応していて、第4室内機3Dは第4人感センサ5Dに対応している。
 第1室内機3Aはリモートコントローラ6と第5通信線7Aによって接続されており、第2室内機3Bはリモートコントローラ6と第6通信線7Bによって接続されており、第3室内機3Cはリモートコントローラ6と第7通信線7Cによって接続されていて、第4室内機3Dはリモートコントローラ6と第8通信線7Dによって接続されている。第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの各々は、対応している人感センサが検出したデータを対応している人感センサから取得し、取得したデータを、通信線を介してリモートコントローラ6に送信する。
 リモートコントローラ6は、複数の室内機の各々が送信したデータを受信する機能を有する通信部61と、通信部61によって受信されたデータを記憶する記憶部62と、記憶部62に記憶されたデータについて、つまり通信部61によって受信されたデータについて演算を行う演算部63とを有する。記憶部62の例は、半導体メモリである。リモートコントローラ6は、演算部63によって行われた演算の結果を表示する表示部64を更に有する。表示部64は、例えば液晶表示装置によって実現される。リモートコントローラ6は、ユーザの指示を受け付ける受付部65と、複数の室内機の各々に人感センサが接続されているか否かを判定する機能を有する判定部66とを更に有する。
 図2は、実施の形態1に係る空気調和機システム1が有するリモートコントローラ6の動作の手順の例を示すフローチャートである。リモートコントローラ6の判定部66は、第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの各々に人感センサが接続されているか否かを判定する(S1)。
 実施の形態1では、第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの各々に人感センサが接続されているので、判定部66は、第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの各々に人感センサが接続されていると判定する(S1でYes)。リモートコントローラ6は、第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの各々に人感センサが接続されていないと判定すると(S1でNo)、動作を終了する。
 判定部66が複数の室内機の各々に人感センサが接続されていると判定した場合(S1でYes)、リモートコントローラ6の通信部61は、第1室内機3Aが第1人感センサ5Aから取得したデータを第1室内機3Aから取得する動作を開始する(S2)。図2では、「第1室内機3Aが第1人感センサ5Aから取得したデータを第1室内機3Aから取得する動作を開始する」ということは、「1台目のデータの取得開始」という文言で示されている。
 判定部66は、ステップS2の動作が行われた後、通信部61が第1室内機3Aからのすべてのデータの取得を完了したか否かを判定する(S3)。図2では、「第1室内機3Aからのすべてのデータの取得を完了したか否かを判定する」ということは、「1台目のデータの取得完了?」という文言で示されている。具体的には、判定部66は、ステップS3において、通信部61が温度を示す情報と人の数を示す情報とを第1室内機3Aから取得することを完了したか否かを判定する。
 判定部66は、通信部61が第1室内機3Aからのすべてのデータの取得を完了していないと判定した場合(S3でNo)、ステップS3の動作を再度行う。通信部61が第1室内機3Aからのすべてのデータの取得を完了したと判定部66によって判定された場合(S3でYes)、通信部61は、第2室内機3Bが第2人感センサ5Bから取得したデータを第2室内機3Bから取得する動作を開始する(S4)。図2では、「第2室内機3Bが第2人感センサ5Bから取得したデータを第2室内機3Bから取得する動作を開始する」ということは、「2台目のデータの取得開始」という文言で示されている。
 判定部66は、ステップS4の動作が行われた後、通信部61が第2室内機3Bからのすべてのデータの取得を完了したか否かを判定する(S5)。図2では、「第2室内機3Bからのすべてのデータの取得を完了したか否かを判定する」ということは、「2台目のデータの取得完了?」という文言で示されている。具体的には、判定部66は、ステップS5において、通信部61が温度を示す情報と人の数を示す情報とを第2室内機3Bから取得することを完了したか否かを判定する。
 判定部66は、通信部61が第2室内機3Bからのすべてのデータの取得を完了していないと判定した場合(S5でNo)、ステップS5の動作を再度行う。通信部61が第2室内機3Bからのすべてのデータの取得を完了したと判定部66によって判定された場合(S5でYes)、通信部61は、第3室内機3Cが第3人感センサ5Cから取得したデータを第3室内機3Cから取得する動作を開始する(S6)。図2では、「第3室内機3Cが第3人感センサ5Cから取得したデータを第3室内機3Cから取得する動作を開始する」ということは、「3台目のデータの取得開始」という文言で示されている。
 判定部66は、ステップS6の動作が行われた後、通信部61が第3室内機3Cからのすべてのデータの取得を完了したか否かを判定する(S7)。図2では、「第3室内機3Cからのすべてのデータの取得を完了したか否かを判定する」ということは、「3台目のデータの取得完了?」という文言で示されている。具体的には、判定部66は、ステップS7において、通信部61が温度を示す情報と人の数を示す情報とを第3室内機3Cから取得することを完了したか否かを判定する。
 判定部66は、通信部61が第3室内機3Cからのすべてのデータの取得を完了していないと判定した場合(S7でNo)、ステップS7の動作を再度行う。通信部61が第3室内機3Cからのすべてのデータの取得を完了したと判定部66によって判定された場合(S7でYes)、通信部61は、第4室内機3Dが第4人感センサ5Dから取得したデータを第4室内機3Dから取得する動作を開始する(S8)。図2では、「第4室内機3Dが第4人感センサ5Dから取得したデータを第4室内機3Dから取得する動作を開始する」ということは、「4台目のデータの取得開始」という文言で示されている。
 判定部66は、ステップS8の動作が行われた後、通信部61が第4室内機3Dからのすべてのデータの取得を完了したか否かを判定する(S9)。図2では、「第4室内機3Dからのすべてのデータの取得を完了したか否かを判定する」ということは、「4台目のデータの取得完了?」という文言で示されている。具体的には、判定部66は、ステップS9において、通信部61が温度を示す情報と人の数を示す情報とを第4室内機3Dから取得することを完了したか否かを判定する。
 判定部66は、通信部61が第4室内機3Dからのすべてのデータの取得を完了していないと判定した場合(S9でNo)、ステップS9の動作を再度行う。通信部61が第4室内機3Dからのすべてのデータの取得を完了したと判定部66によって判定された場合(S9でYes)、リモートコントローラ6は動作を終了する。
 図3は、実施の形態1に係る空気調和機システム1が有するリモートコントローラ6と第1室内機3Aとの通信の手順の例を示すシーケンス図である。上述の通り、第1人感センサ5Aは、検知範囲の温度と、検知範囲に存在する人の数とを検知する。検知範囲は、第1エリア、第2エリア、第3エリア及び第4エリアの4個のエリアで構成されていることを想定する。第1エリアの温度が27℃であり、第2エリアの温度が30℃であり、第3エリアの温度が28℃であって、第4エリアの温度が26℃であることを想定する。第1エリアに1人が存在し、第2エリアに1人が存在し、第3エリア及び第4エリアには人が存在していないことを想定する。
 上述の想定において、リモートコントローラ6と第1室内機3Aとは以下の通信を行う。リモートコントローラ6は、第1室内機3Aに対し、第1エリアの温度情報の送信を要求する(S11)。第1室内機3Aは、リモートコントローラ6に対し、第1エリアの温度が27℃であることを示す情報の応答を送信する(S12)。リモートコントローラ6は、第1室内機3Aに対し、第2エリアの温度情報の送信を要求する(S13)。第1室内機3Aは、リモートコントローラ6に対し、第2エリアの温度が30℃であることを示す情報の応答を送信する(S14)。
 リモートコントローラ6は、第1室内機3Aに対し、第3エリアの温度情報の送信を要求する(S15)。第1室内機3Aは、リモートコントローラ6に対し、第3エリアの温度が28℃であることを示す情報の応答を送信する(S16)。リモートコントローラ6は、第1室内機3Aに対し、第4エリアの温度情報の送信を要求する(S17)。第1室内機3Aは、リモートコントローラ6に対し、第4エリアの温度が26℃であることを示す情報の応答を送信する(S18)。
 リモートコントローラ6は、第1室内機3Aに対し、第1エリアに存在する人の数の情報の送信を要求する(S19)。第1室内機3Aは、リモートコントローラ6に対し、第1エリアに1人が存在することを示す人数情報の応答を送信する(S20)。リモートコントローラ6は、第1室内機3Aに対し、第2エリアに存在する人の数の情報の送信を要求する(S21)。第1室内機3Aは、リモートコントローラ6に対し、第2エリアに1人が存在することを示す人数情報の応答を送信する(S22)。
 リモートコントローラ6は、第1室内機3Aに対し、第3エリアに存在する人の数の情報の送信を要求する(S23)。第1室内機3Aは、リモートコントローラ6に対し、第3エリアに人が存在していないことを示す人数情報の応答を送信する(S24)。リモートコントローラ6は、第1室内機3Aに対し、第4エリアに存在する人の数の情報の送信を要求する(S25)。第1室内機3Aは、リモートコントローラ6に対し、第4エリアに人が存在していないことを示す人数情報の応答を送信する(S26)。本願の図面では、人が存在していないことは、「0人」という文字列で示される。
 リモートコントローラ6は、第1室内機3Aと通信を行った後に、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの各々と順に、第1室内機3Aと行った通信と同様の通信を行う。
 図4は、実施の形態1に係る空気調和機システム1が有するリモートコントローラ6が受信したデータの例を模式的に示す図である。第1室内機3Aが第1エリア11、第2エリア12、第3エリア13及び第4エリア14を含む第1領域10に対して空気調和を行い、第2室内機3Bが第5エリア21、第6エリア22、第7エリア23及び第8エリア24を含む第2領域20に対して空気調和を行うことを想定する。第3室内機3Cが第9エリア31、第10エリア32、第11エリア33及び第12エリア34を含む第3領域30に対して空気調和を行い、第4室内機3Dが第13エリア41、第14エリア42、第15エリア43及び第16エリア44を含む第4領域40に対して空気調和を行うことを想定する。
 第1領域10について、第1エリア11の温度が27℃であり、第1エリア11に1人が存在し、第2エリア12の温度が30℃であり、第2エリア12に1人が存在し、第3エリア13の温度が28℃であり、第3エリア13に人が存在しておらず、第4エリア14の温度が26℃であり、第4エリア14に人が存在していないことを想定する。第2領域20について、第5エリア21の温度が30℃であり、第5エリア21に1人が存在し、第6エリア22の温度が27℃であり、第6エリア22に1人が存在し、第7エリア23の温度が26℃であり、第7エリア23に人が存在しておらず、第8エリア24の温度が28℃であり、第8エリア24に人が存在していないことを想定する。
 第3領域30について、第9エリア31の温度が27℃であり、第10エリア32の温度が26℃であり、第11エリア33の温度が26℃であり、第12エリア34の温度が26℃であって、第9エリア31、第10エリア32、第11エリア33及び第12エリア34のすべてのエリアに人が存在していないことを想定する。第4領域40について、第13エリア41の温度が26℃であり、第13エリア41に1人が存在し、第14エリア42の温度が27℃であり、第14エリア42に人が存在しておらず、第15エリア43の温度が26℃であり、第15エリア43に人が存在しておらず、第16エリア44の温度が26℃であり、第16エリア44に人が存在していないことを想定する。
 図4は、上述の想定においてリモートコントローラ6が第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの各々から得られたデータを模式的に示している。
 図5は、実施の形態1に係る空気調和機システム1が有するリモートコントローラ6の演算部63が行った演算の結果の例を模式的に示す図である。演算部63が行った演算の結果は、第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dが設けられている部屋の温度の状況を示す温度マップである。温度マップは、第1領域10、第2領域20、第3領域30及び第4領域40の各々に存在する人の情報を含む。
 演算部63は、図4を説明する際に用いた想定をもとにして演算を行う場合、以下の結果を得る。第1エリア11の温度が27℃であり、第2エリア12の温度が30℃であり、第3エリア13の温度が28℃であって、第4エリア14の温度が26℃であるので、演算部63は、第1領域10の平均温度が27.75℃であるという結果を得る。第5エリア21の温度が30℃であり、第6エリア22の温度が27℃であり、第7エリア23の温度が26℃であって、第8エリア24の温度が28℃であるので、演算部63は、第2領域20の平均温度が27.75℃であるという結果を得る。
 第9エリア31の温度が27℃であり、第10エリア32の温度が26℃であり、第11エリア33の温度が26℃であって、第12エリア34の温度が26℃であるので、演算部63は、第3領域30の平均温度が26.25℃であるという結果を得る。第13エリア41の温度が26℃であり、第14エリア42の温度が27℃であり、第15エリア43の温度が26℃であって、第16エリア44の温度が26℃であるので、演算部63は、第4領域40の平均温度が26.25℃であるという結果を得る。
 第1エリア11に1人が存在し、第2エリア12に1人が存在し、第3エリア13及び第4エリア14には人が存在していないので、演算部63は、第1領域10に2人が存在しているという結果を得る。第5エリア21に1人が存在し、第6エリア22に1人が存在し、第7エリア23及び第8エリア24には人が存在していないので、演算部63は、第2領域20に2人が存在しているという結果を得る。
 第9エリア31、第10エリア32、第11エリア33及び第12エリア34のいずれにも人が存在していないので、演算部63は、第3領域30に人が存在していないという結果を得る。第13エリア41に1人が存在し、第14エリア42、第15エリア43及び第16エリア44には人が存在していないので、演算部63は、第4領域40に1人が存在しているという結果を得る。
 図5は、図4を説明する際に用いた想定において演算部63が行った演算の結果の例を模式的に示している。リモートコントローラ6の表示部64は、演算部63によって得られた結果を表示する。なお、図5は、空気調和機システム1が第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの4個の室内機を有する場合において、4個の室内機が設けられている部屋が第1領域10から第4領域40までの4個の領域に分割されたときの4個の領域の各々の温度及び人数を示す温度マップである。空気調和機システム1が8個の室内機を有していれば、演算部63は、部屋が8個に分割されたときの8個の領域の各々の温度及び人数を示す温度マップを得る。空気調和機システム1が16個の室内機を有していれば、演算部63は、部屋が16個に分割されたときの16個の領域の各々の温度及び人数を示す温度マップを得る。
 上述の通り、実施の形態1に係る空気調和機システム1では、第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの各々は、対応している人感センサが検出したデータを対応している人感センサから取得し、取得したデータを、通信線を介してリモートコントローラ6に送信する。リモートコントローラ6は、第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dから送信されたデータを受信する。これにより、リモートコントローラ6は、第1室内機3A、第2室内機3B、第3室内機3C及び第4室内機3Dの各々に対応している人感センサが検出したデータを収集することができる。すなわち、空気調和機システム1は、複数の室内機の各々に対応する人感センサによって検出されたデータをリモートコントローラ6に収集させることができる。
 リモートコントローラ6は、複数の室内機の各々が送信したデータを用いることにより、複数の室内機が設けられている部屋の全体の温度マップを作成して表示する。これにより、ユーザは、当該部屋の全体について、複数の室内機の各々に対応する人感センサによって検出されたデータをもとにした温度及び人数を把握することができる。
実施の形態2.
 実施の形態2に係る空気調和機システムの構成は、実施の形態1に係る空気調和機システム1の構成と同じである。ただし、実施の形態2のリモートコントローラ6の機能は、実施の形態1のリモートコントローラ6の機能と異なる。実施の形態2では、実施の形態1との相違点を主に説明する。図6は、実施の形態2に係る空気調和機システム1が有するリモートコントローラ6の第1の動作の手順を示すフローチャートである。第1の動作は、設定温度の補正に関連する動作である。
 以下の説明では、図4を説明する際に用いた想定を用いる。つまり、第1領域10について、第1エリア11の温度が27℃であり、第2エリア12の温度が30℃であり、第3エリア13の温度が28℃であり、第4エリア14の温度が26℃であることを想定する。第2領域20について、第5エリア21の温度が30℃であり、第6エリア22の温度が27℃であり、第7エリア23の温度が26℃であり、第8エリア24の温度が28℃であることを想定する。
 第3領域30について、第9エリア31の温度が27℃であり、第10エリア32の温度が26℃であり、第11エリア33の温度が26℃であり、第12エリア34の温度が26℃であることを想定する。第4領域40について、第13エリア41の温度が26℃であり、第14エリア42の温度が27℃であり、第15エリア43の温度が26℃であり、第16エリア44の温度が26℃であることを想定する。加えて、冷房運転が行われることを想定する。
 リモートコントローラ6の演算部63は、設定温度と各エリアの温度との差分を算出する(S31)。設定温度はユーザによってリモートコントローラ6に設定される温度であって、受付部65が設定温度を示す情報を受け付け、記憶部62が設定温度を示す情報を記憶する。設定温度が25℃であることを想定する。
 演算部63は、ステップS31において、第1領域10についての演算を以下の通りに行う。演算部63は、第1エリア11について、設定温度から第1エリア11の温度を差し引いて第1エリア11についての差分を算出する。具体的には、設定温度が25℃であって第1エリア11の温度が27℃であるので、演算部63は、第1エリア11についての差分が-2℃であることを算出する。演算部63は、第2エリア12について、設定温度から第2エリア12の温度を差し引いて第2エリア12についての差分を算出する。具体的には、設定温度が25℃であって第2エリア12の温度が30℃であるので、演算部63は、第2エリア12についての差分が-5℃であることを算出する。
 同様に、演算部63は、設定温度から第3エリア13の温度を差し引いて第3エリア13についての差分を算出し、設定温度から第4エリア14の温度を差し引いて第4エリア14についての差分を算出する。具体的には、設定温度が25℃であり、第3エリア13の温度が28℃であって、第4エリア14の温度が26℃であるので、演算部63は、第3エリア13についての差分が-3℃であることと、第4エリア14についての差分が-1℃であることとを算出する。
 演算部63は、ステップS31において、第2領域20、第3領域30及び第4領域40を構成する各エリアについても、設定温度から当該エリアの温度を差し引いて当該エリアについての差分を算出する。
 判定部66は、各領域について、ステップS31において算出された差分が正の値であるエリアを判別することにより、設定温度を補正すべきエリアを決定する(S32)。上述の想定では、4個の領域の各々についてステップS31において算出されたすべてのエリアについての差分が負の値であるので、判定部66は、設定温度を補正すべきエリアがないことを決定する(S32)。なお、暖房運転が行われる場合、判定部66は、各領域について、ステップS31において算出された差分が負の値であるエリアを判定することにより、設定温度を補正すべきエリアを決定する(S32)。
 判定部66は、各領域について、ステップS32において決定された設定温度を補正すべきエリアの個数が基準の数以上か否かを判定することにより、設定温度を補正すべき領域が存在するか否かを判定する(S33)。基準の数は、ユーザによってリモートコントローラ6に設定される数であって、受付部65が基準の数を示す情報を受け付け、記憶部62が基準の数を示す情報を記憶する。基準の数の例は、2である。
 設定温度を補正すべき領域が存在すると判定部66によって判定された場合(S33でYes)、通信部61は、設定温度を補正すべき領域に設けられている室内機に対し、設定温度を特定の温度だけ下げさせるための情報を送信することにより、当該室内機に設定温度を補正させる(S34)。当該室内機は、設定温度を補正する。これにより、設定温度が下がるので、設定温度を補正すべき領域の温度は下がる。
 上記の設定温度を特定の温度だけ下げさせるための情報の例は、設定温度を2℃下げさせることを目的とする23℃を示す情報である。なお、暖房運転が行われる場合、上記の設定温度を特定の温度だけ下げさせるための情報は、設定温度を特定の温度だけ上げさせるための情報に置き換えられる。設定温度を特定の温度だけ上げさせるための情報の例は、設定温度を2℃上げさせることを目的とする27℃を示す情報である。
 設定温度を補正すべき領域が存在しないと判定部66によって判定された場合(S33でNo)、リモートコントローラ6の動作は終了する。上述の想定では、4個の領域の各々についてステップS32において決定された設定温度を補正すべきエリアの個数は、零であって、基準の数未満である。そのため、ステップS33において、判定部66は、設定温度を補正すべき領域は存在しないと判定する。その結果、設定温度の補正は行われず、リモートコントローラ6の動作は終了する。
 図7は、実施の形態2に係る空気調和機システム1が有するリモートコントローラ6の第2の動作の手順を示すフローチャートである。第2の動作は、風向の補正に関連する動作である。図7のステップS41及びステップS42は、図6のステップS31及びステップS32と同じである。そのため、ステップS41及びステップS42についての説明を省略する。
 判定部66は、各領域について、ステップS42において決定された設定温度を補正すべきエリアの個数が基準の数以上か否かを判定することにより、風向が補正されるべき領域が存在するか否かを判定する(S43)。基準の数は、ユーザによってリモートコントローラ6に設定される数であって、受付部65が基準の数を示す情報を受け付け、記憶部62が基準の数を示す情報を記憶する。基準の数の例は、2である。
 風向が補正されるべき領域が存在すると判定部66によって判定された場合(S43でYes)、通信部61は、風向が補正されるべき領域に風を送る機能を有する室内機に対し、風向が補正されるべき領域の床に風を送らせるための情報を送信することにより、風向を補正させる(S44)。これにより、風向が補正されるべき領域の温度は下がる。
 図8は、実施の形態2に係る空気調和機システム1が有する複数の室内機の各々の風向を説明するための図である。図8における矢印は、風向を示している。風向が補正されるべき領域が第3領域30及び第4領域40であることを想定する。通信部61は、第1室内機3Aに対し、第1室内機3Aが有する複数のベーンのうちの第4領域40に風を送るためのベーンの角度を、下吹きの風を送らせる角度に制御する情報を送信する。これにより、図8に示すように、第1室内機3Aは第4領域40に下吹きの風を送り、第4領域40の温度は下がる。第1室内機3Aは、第4領域40以外の向きには、水平に風を送る。
 通信部61は、第2室内機3Bに対し、第2室内機3Bが有する複数のベーンのうちの第3領域30に風を送るためのベーンの角度を、下吹きの風を送らせる角度に制御する情報を送信する。これにより、図8に示すように、第2室内機3Bは第3領域30に下吹きの風を送り、第3領域30の温度は下がる。第2室内機3Bは、第3領域30以外の向きには、水平に風を送る。
 風向が補正されるべき領域が存在しないと判定部66によって判定された場合(S43でNo)、リモートコントローラ6の動作は終了する。上述の想定では、4個の領域の各々について、ステップS42において決定された設定温度を補正すべきエリアの個数は、零であって、基準の数未満である。そのため、ステップS43において、判定部66は、風向が補正されるべき領域は存在しないと判定する。その結果、風向の補正は行われず、リモートコントローラ6の動作は終了する。
 なお、図7のステップS44において、通信部61は、風向が補正されるべき領域に風を送る機能を有する室内機に対し、風向が補正されるべき領域に従前より速い風を送らせるための情報を送信することにより、風向を補正させるのではなく、風速を補正させてもよい。これにより、風向が補正されるべき領域の温度は下がる。なお、通信部61は、風向が補正されるべき領域に風を送る機能を有する室内機に対し、風向が補正されるべき領域の床に従前より速い風を送らせるための情報を送信することにより、風向を補正させると共に風速を補正させてもよい。
 上述の通り、実施の形態2のリモートコントローラ6は、複数の室内機から受信したデータを用いて温度、風向及び風速の一部又は全部を制御するための信号を複数の室内機の一部又は全部に送信する機能を有する。これにより、リモートコントローラ6は、複数の室内機の各々に対応する人感センサによって検出されたデータを取得するのみならず、取得したデータを用いて複数の室内機が設けられている部屋の全体の空気調和を制御することができる。すなわち、実施の形態2に係る空気調和機システム1は、複数の室内機の各々に対応する人感センサによって検出されたデータをリモートコントローラ6に収集させることができると共に、リモートコントローラ6に当該部屋の全体の空気調和を制御させることができる。
 図9は、実施の形態1に係る空気調和機システム1に含まれるリモートコントローラ6が有する通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部の機能がプロセッサ91によって実現される場合のプロセッサ91を示す図である。つまり、通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部の機能は、メモリ92に格納されるプログラムを実行するプロセッサ91によって実現されてもよい。プロセッサ91は、CPU(Central Processing Unit)、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、又はDSP(Digital Signal Processor)である。図9には、メモリ92も示されている。
 通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部の機能がプロセッサ91によって実現される場合、当該一部又は全部の機能は、プロセッサ91と、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェア及びファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェア又はファームウェアは、プログラムとして記述され、メモリ92に格納される。プロセッサ91は、メモリ92に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部の機能を実現する。
 通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部の機能がプロセッサ91によって実現される場合、空気調和機システム1は、通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部によって実行されるステップが結果的に実行されることになるプログラムを格納するためのメモリ92を有する。メモリ92に格納されるプログラムは、通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部が実行する手順又は方法をコンピュータに実行させるものであるともいえる。
 メモリ92は、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)等の不揮発性もしくは揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク又はDVD(Digital Versatile Disk)等である。
 図10は、実施の形態1に係る空気調和機システム1に含まれるリモートコントローラ6が有する通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部が処理回路93によって実現される場合の処理回路93を示す図である。つまり、通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部は、処理回路93によって実現されてもよい。
 処理回路93は、専用のハードウェアである。処理回路93は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化されたプロセッサ、並列プログラム化されたプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はこれらを組み合わせたものである。
 通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66が有する複数の機能について、当該複数の機能の一部がソフトウェア又はファームウェアで実現され、当該複数の機能の残部が専用のハードウェアで実現されてもよい。このように、通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66が有する複数の機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせによって実現することができる。
 実施の形態2の通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部の機能は、メモリに格納されるプログラムを実行するプロセッサによって実現されてもよい。当該プロセッサはプロセッサ91と同様のプロセッサであり、当該メモリは、メモリ92と同様のメモリであって、実施の形態2の通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66によって実行される一部又は全部のステップが結果的に実行されることになるプログラムを格納するためのメモリである。実施の形態2の通信部61、演算部63、受付部65及び判定部66の一部又は全部の機能は、処理回路によって実現されてもよい。当該処理回路は、処理回路93と同様の処理回路である。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略又は変更することも可能である。
 1 空気調和機システム、2A 第1室外機、2B 第2室外機、2C 第3室外機、2D 第4室外機、3A 第1室内機、3B 第2室内機、3C 第3室内機、3D 第4室内機、4A 第1通信線、4B 第2通信線、4C 第3通信線、4D 第4通信線、5A 第1人感センサ、5B 第2人感センサ、5C 第3人感センサ、5D 第4人感センサ、6 リモートコントローラ、7A 第5通信線、7B 第6通信線、7C 第7通信線、7D 第8通信線、61 通信部、62 記憶部、63 演算部、64 表示部、65 受付部、66 判定部、91 プロセッサ、92 メモリ、93 処理回路。

Claims (2)

  1.  複数の室内機と、複数の人感センサと、リモートコントローラとを備え、
     前記複数の室内機の各々は、前記複数の人感センサのいずれかひとつに対応しており、
     前記複数の人感センサの各々は、前記複数の室内機のいずれかひとつに接続されており、
     前記複数の室内機の各々は、対応している人感センサが検出したデータを前記リモートコントローラに送信し、
     前記リモートコントローラは、前記複数の室内機の各々が送信したデータを受信する
     空気調和機システム。
  2.  前記リモートコントローラは、温度、風向及び風速の一部又は全部を制御するための信号を前記複数の室内機の一部又は全部に送信する機能を有する
     請求項1に記載の空気調和機システム。
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