WO2020194943A1 - 制御システム、空調制御システム、制御方法及びプログラム - Google Patents

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

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WO2020194943A1
WO2020194943A1 PCT/JP2019/050164 JP2019050164W WO2020194943A1 WO 2020194943 A1 WO2020194943 A1 WO 2020194943A1 JP 2019050164 W JP2019050164 W JP 2019050164W WO 2020194943 A1 WO2020194943 A1 WO 2020194943A1
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WO
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temperature
space
control
air
spaces
Prior art date
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PCT/JP2019/050164
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English (en)
French (fr)
Inventor
新平 日比谷
賢二 中北
麻美 増田
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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Classifications

    • 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
    • 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

Definitions

  • the present disclosure generally relates to a control system, an air conditioning control system, a control method and a program, and more particularly to a control system, an air conditioning control system, a control method and a program for controlling a ventilation device installed in a facility.
  • Patent Document 1 discloses an air-conditioning device that supplies air-conditioned air into the interior of a building.
  • Two air conditioning regions spaces are set in the room, and the air conditioner adjusts the air volume balance of the air supplied to each of the two air conditioning regions by a damper device.
  • temperature sensors are installed in each of the two air conditioning regions, and each temperature sensor detects the temperature in each air conditioning region. Then, the air conditioner obtains the temperature difference between the detected temperature of the air conditioning region detected by each temperature sensor and the set temperature in the room, and is a damper device so as to supply more air to the air conditioning region where the temperature difference is large. To control.
  • Patent Document 1 more air is supplied from the air conditioner to the air conditioning region (space) where the temperature difference is large.
  • the air conditioning region space
  • the temperature difference in the first air conditioning region is large and the temperature difference in the second air conditioning region is small
  • the amount of air supplied from the first outlet is large, but the amount of air supplied from the second outlet is small.
  • the temperature difference in the first air conditioning region is small and the temperature difference in the second air conditioning region is large
  • the amount of air supplied from the second air outlet is large, but the amount of air supplied from the first air outlet is small.
  • the present disclosure is made in view of the above problems, and when air conditioning is performed for a plurality of spaces with one air conditioning device, a control system, an air conditioning control system, and a control capable of further improving the air conditioning efficiency in each space.
  • the purpose is to provide methods and programs.
  • the control system controls a plurality of ventilation devices provided in each of the plurality of spaces where air conditioning is performed by one air conditioning device provided in a facility including a plurality of spaces.
  • the control system includes an external environment acquisition unit, an internal environment acquisition unit, a comparison unit, and an equipment control unit.
  • the external environment acquisition unit acquires the outside air temperature, which is the outdoor temperature of the facility.
  • the internal environment acquisition unit acquires the indoor temperature, which is the temperature of the space, for each of the plurality of spaces.
  • the comparison unit compares the set temperature with the outside air temperature for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces.
  • the device control unit determines the spatial information about the controlled object space, the outside temperature, and the indoor temperature in the controlled object space for the controlled object space whose comparison result satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces. Based on this, among the plurality of ventilation devices, the ventilation device provided in the control target space is operated to take in the outside air into the control target space.
  • the air-conditioning control system includes the control system, one air-conditioning device for air-conditioning each of a plurality of spaces included in the facility, an outdoor sensor, and a plurality of indoor sensors. ..
  • the outdoor sensor measures the outside air temperature, which is the outdoor temperature of the facility.
  • the plurality of indoor sensors are provided in the plurality of spaces, respectively, and measure the indoor temperature, which is the temperature of the corresponding spaces.
  • the control method is a control system that controls a plurality of ventilation devices provided in each of the plurality of spaces in which air conditioning is performed by one air conditioner provided in a facility including a plurality of spaces. Used.
  • the control method includes an external environment acquisition step, an internal environment acquisition step, a comparison step, and a device control step.
  • the external environment acquisition step acquires the outside air temperature, which is the outdoor temperature of the facility.
  • the internal environment acquisition step acquires the indoor temperature, which is the temperature of the space, for each of the plurality of spaces.
  • the comparison step compares the set temperature with the outside air temperature for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces.
  • the device control step sets the spatial information about the controlled object space, the outside temperature, and the indoor temperature in the controlled object space for the controlled object space whose comparison result satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces. Based on this, among the plurality of ventilation devices, the ventilation device provided in the control target space is operated to take in the outside air into the control target space.
  • the program according to one aspect of the present disclosure is a program for causing a computer to execute the control method.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an air conditioning control system including the control system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the operation of the control device as the same control system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of an air conditioning control system including the control system according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the operation of the control device as the same control system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of an air conditioning control system including the control system according to the third embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the operation of the control device as the same control system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of an air conditioning control system including the control system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the operation of the control device as the same control system.
  • the air conditioning control system 2 of the first embodiment has a control device 10 as a control system 1, an air conditioning device 20, an outdoor sensor 30, a plurality of indoor sensors 40, and a plurality of exhaust devices (ventilation).
  • the device) 50 and a plurality of air supply devices (ventilation devices) 51 are provided.
  • the air conditioning control system 2 is a whole building air conditioning system that uses one air conditioning device 20 as an air conditioning device.
  • the air conditioner 20 adjusts the temperature and humidity of the air sent into the facility 5 as a heat load treatment. More specifically, the air conditioner 20 is, for example, an air conditioner capable of adjusting the temperature and humidity of the air sent into the facility 5, that is, performing air conditioning. Furthermore, the air conditioner 20 has a cooling mode and a heating mode.
  • the air conditioner 20 is a heat pump type air conditioner including one indoor unit and one outdoor unit. Here, in the air conditioner 20, the indoor unit is arranged inside the facility 5, and the outdoor unit is arranged outside the facility 5.
  • the air conditioner 20 includes a communication unit that communicates with the control device 10 (for example, wired communication). The communication between the air conditioner 20 and the control device 10 is not limited to wired communication, but may be wireless communication.
  • the communication unit of the air conditioner 20 receives the control signal from the control device 10. As a result, the air conditioner 20 is controlled by the control signal from the control device 10.
  • the air-conditioning device 20 adjusts the air volume, temperature, humidity, and the like of the air sent from the air-conditioning device 20 based on the control signal received by the communication unit.
  • the communication unit of the air conditioner 20 may transmit information such as the set temperature and the set humidity of each of the plurality of spaces E1 set in the air conditioner 20 to the control device 10.
  • the air from the air conditioner 20 (indoor unit) is supplied to a plurality of spaces E1 through an air supply duct or the like.
  • each ceiling or the like of the plurality of spaces E1 is provided with an outlet or the like for blowing air from the air supply duct into the space E1.
  • the outdoor sensor 30 is a temperature / humidity sensor that is installed outdoors in the facility 5 and measures the outdoor air temperature (outside air temperature) and the outdoor humidity.
  • the outdoor sensor 30 has a communication unit for communicating with the control device 10 (for example, wired communication), and transmits the outside air temperature and the outdoor humidity to the control device 10 as measurement results.
  • the communication between the outdoor sensor 30 and the control device 10 is not limited to wired communication, but may be wireless communication.
  • the plurality of indoor sensors 40 are temperature / humidity sensors that are provided in a plurality of spaces E1 provided in the facility 5 and measure the air temperature (indoor temperature) and humidity in the corresponding space E1.
  • the plurality of indoor sensors 40 have a communication unit for communicating with the control device 10 (for example, wired communication), and transmit the indoor temperature and the indoor humidity to the control device 10 as measurement results.
  • the communication between each indoor sensor 40 and the control device 10 is not limited to wired communication, but may be wireless communication.
  • the plurality of exhaust devices 50 are each provided in the plurality of spaces E1 and exhaust the air in the corresponding space E1 to the outside.
  • the exhaust device 50 includes a ventilation fan for exhaust, and the air in the space E1 is exhausted to the outside of the facility 5 by the rotation of the fan.
  • the exhaust device 50 can change the exhaust amount (air volume). Basically, the exhaust device 50 cannot supply the outdoor air of the facility 5 to the space E1.
  • the exhaust device 50 has a communication unit for communicating with the control device 10 (for example, wired communication), and is controlled by a control signal from the control device 10 received by the communication unit.
  • the communication between the exhaust device 50 and the control device 10 is not limited to wired communication, but may be wireless communication.
  • the exhaust device 50 can operate, stop, and change the air volume according to the content of the control signal from the control device 10.
  • the exhaust device 50 can change the air volume in a plurality of stages.
  • the plurality of air supply devices 51 are provided in each of the plurality of spaces E1 and supply air to the corresponding spaces E1 from the outside.
  • the air supply device 51 includes a ventilation fan for air supply, and supplies outdoor air into the corresponding space E1 by the rotation of the fan.
  • the air supply device 51 can change the air supply amount (air volume). Basically, the air supply device 51 cannot exhaust the air in the space E1 to the outside of the facility 5.
  • the air supply device 51 has a communication unit for communicating with the control device 10 (for example, wired communication), and is controlled by a control signal from the control device 10 received by the communication unit.
  • the communication between the air supply device 51 and the control device 10 is not limited to wired communication, but may be wireless communication.
  • the air supply device 51 can operate, stop, and change the air volume according to the content of the control signal from the control device 10.
  • the air supply device 51 can change the air volume in a plurality of stages.
  • the control device 10 compares each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces E1 with the set temperature and the outside air temperature as a result of measurement by the outdoor sensor 30.
  • the control device 10 operates the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space in the control target space whose comparison result satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces E1 to blow the outside air. Import into the controlled space. That is, the control device 10 exhausts the air in the controlled target space by the exhaust device 50 to the outside of the facility 5, and supplies the outdoor air into the controlled target space by the air supply device 51, thereby supplying the controlled target space. Take in the outside air.
  • the control device 10 includes a storage unit 101, an external environment acquisition unit 102, an internal environment acquisition unit 103, a comparison unit 104, and an equipment control unit 105.
  • the control device 10 has, for example, a microcomputer having a processor and a memory. Then, when the processor executes the program stored in the memory, the microcomputer functions as the control device 10.
  • the program executed by the processor is pre-recorded in the memory of the microcomputer here, but may be recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card and provided, or provided through a telecommunications line such as the Internet. May be done.
  • the storage unit 101 has a device selected from ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), and the like.
  • the storage unit 101 stores a floor area table (see Table 1) including the floor area of each of the plurality of spaces E1 provided in the facility 5.
  • Table 1 a floor area table including the floor area of each of the plurality of spaces E1 provided in the facility 5.
  • the space A corresponds to the space E11 shown in FIG. 1
  • the space B corresponds to the space E12 shown in FIG.
  • the storage unit 101 stores an air volume table (see Table 2) including the air volume in the exhaust device 50 and the air supply device 51 according to the combination of the temperature difference and the floor area.
  • the temperature difference is a difference value between the indoor air temperature and the outside air temperature.
  • the air volume in the exhaust device 50 and the air supply device 51 is increased by 10 CFM.
  • the air volume in the exhaust device 50 and the air supply device 51 is increased by 20 CFM.
  • the air volume in the exhaust device 50 and the air supply device 51 is increased by 20 CFM.
  • the air volume in the exhaust device 50 and the air supply device 51 is increased by 30 CFM.
  • the air volume in the exhaust device 50 and the air supply device 51 is increased by 30 CFM.
  • the temperature difference T is 5 ° C. or more and the floor area is 300 Ft 2 or more
  • the air volume in the exhaust device 50 and the air supply device 51 is increased by 30 CFM.
  • the temperature difference T is 5 ° C. or more and the floor area is 300 Ft 2 or more
  • the air volume in the exhaust device 50 and the air supply device 51 is increased by 30 CFM.
  • the storage unit 101 stores the set temperature and the set humidity set for each space E1.
  • the external environment acquisition unit 102 acquires the outside air temperature and humidity, which are the outdoor temperatures of the facility 5. Specifically, the external environment acquisition unit 102 acquires the outside air temperature and the outdoor humidity, which are the measurement results, from the outdoor sensor 30.
  • the internal environment acquisition unit 103 acquires the indoor temperature and humidity, which are the temperatures of the space E1, for each of the plurality of spaces E1. Specifically, the internal environment acquisition unit 103 acquires the indoor temperature and humidity of the corresponding space E1 which are the measurement results from each of the indoor sensors 40.
  • the comparison unit 104 determines whether or not the outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 is appropriate. Specifically, the comparison unit 104 determines whether or not the outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 belongs to an allowable range (predetermined range), for example, 40% to 60%. When the comparison unit 104 determines that the outdoor humidity is within the permissible range, the set temperature and the outside air temperature measured by the outdoor sensor 30 are used for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces E1. To compare.
  • the device control unit 105 takes in outside air from the space E1 (controlled space) in which the comparison result of the comparison unit 104 satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces E1. Specifically, the device control unit 105 sets the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space based on the spatial information about the control target space, the outside temperature, and the indoor temperature in the control target space. It is operated to take in the outside air into the controlled space.
  • the predetermined condition is that the outside air temperature is equal to or higher than the set temperature when the air conditioner 20 is operating in the heating mode, and the outside air temperature is equal to or lower than the set temperature when operating in the cooling mode.
  • the spatial information is the floor area in the first embodiment.
  • the device control unit 105 determines the amount of outside air taken in from the ventilation device provided in the control target space by using the spatial information (floor area) and the difference value between the outside air temperature and the indoor temperature in the control target space. .. Specifically, the device control unit 105 acquires the floor area corresponding to the controlled target space from the floor area table. The device control unit 105 determines the air volume of the outside air to be taken in by acquiring the air volume according to the combination of the acquired floor area and the difference value (temperature difference) from the air volume table. The device control unit 105 controls the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space so as to operate by increasing the determined air volume to the current air volume.
  • the device control unit 105 reduces the air volume of the air flowing from the air conditioner 20 to the duct serving as the air path of the control target space in the control target space. For example, the device control unit 105 controls the air conditioner 20 so as to reduce the amount of air sent from the air conditioner 20 to the controlled space. Alternatively, the device control unit 105 controls a damper provided in the air path of the control target space from the air conditioner 20 so as to reduce the air volume of the air flowing from the air conditioner 20 to the control target space.
  • the external environment acquisition unit 102 acquires the outside air temperature and outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 as the external environment from the outdoor sensor 30 (step S1).
  • the internal environment acquisition unit 103 acquires the indoor temperature and the indoor humidity measured by the indoor sensor 40 provided in the space E1 as the internal environment of the space E1 for each of the plurality of spaces E1 (step S2).
  • the comparison unit 104 determines whether the outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 is appropriate, that is, whether it is within the permissible range (step S3).
  • step S3 When the comparison unit 104 determines that the outdoor humidity is not appropriate, that is, it is not within the permissible range (“NO” in step S3), the process ends.
  • the comparison unit 104 When it is determined that the outdoor humidity is appropriate, that is, within the permissible range (“YES” in step S3), the comparison unit 104 performs a comparison process (step S4). Specifically, the comparison unit 104 compares the set temperature with the outside air temperature measured by the outdoor sensor 30 for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces E1.
  • the device control unit 105 specifies the control target space among the plurality of spaces E1 based on the comparison results for each of the plurality of set temperatures (step S5). Specifically, the device control unit 105 identifies the space E1 (controlled space) in which the comparison result of the comparison unit 104 satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces E1.
  • the device control unit 105 performs device control processing (step S6). Specifically, the device control unit 105 controls the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the specified control target space. The device control unit 105 operates the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space based on the spatial information about the control target space, the outside temperature, and the indoor temperature of the control target space, and operates the outside air. Is taken into the controlled target space. For example, the device control unit 105 uses spatial information (floor area) and the difference value between the outside air temperature and the indoor temperature in the control target space to obtain the amount of outside air taken in from the ventilation device provided in the control target space. By acquiring from the air volume table, the air volume of the outside air to be taken in is determined.
  • the device control unit 105 controls the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space so as to operate by increasing the determined air volume to the current air volume. Further, the device control unit 105 controls the air conditioning device 20 so as to reduce the air conditioning by the air conditioning device 20 in the controlled target space.
  • the control device 10 as the control system 1 of the first embodiment is provided in each of a plurality of spaces E1 in which air conditioning is performed by one air conditioner 20 provided in the facility 5. It controls the exhaust device 50 and the air supply device 51.
  • the external environment acquisition unit 102 of the control device 10 acquires the outside air temperature, which is the outdoor temperature of the facility 5.
  • the internal environment acquisition unit 103 acquires the indoor temperature, which is the temperature of the space E1, for each of the plurality of spaces E1.
  • the comparison unit 104 compares the set temperature with the outside air temperature for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces.
  • the device control unit 105 operates a ventilation device provided in the control target space for the control target space whose comparison result satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces E1 to take in the outside air into the control target space. .. Specifically, the device control unit 105 determines the amount of outside air taken into the controlled object space from the air volume table based on the spatial information about the controlled object space, the outside air temperature, and the indoor temperature in the controlled object space. The device control unit 105 controls the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space so as to operate with the determined air volume.
  • the predetermined condition is that the outside air temperature is equal to or higher than the set temperature when the air conditioner 20 is operating in the heating mode, and the outside air temperature is equal to or lower than the set temperature when operating in the cooling mode.
  • the spatial information is the floor area in the first embodiment.
  • the control device 10 when the outside air temperature satisfies a predetermined condition, the control device 10 can improve the air conditioning efficiency of the controlled space by taking in the outside air.
  • the device control unit 105 controls the air conditioner 20 so as to reduce the air volume of the air sent to the controlled space, the power consumption of the air conditioner 20 can be reduced.
  • control device 10 has a configuration for determining whether or not the outdoor humidity is appropriate, but the present invention is not limited to this configuration.
  • the control device 10 is not essential to determine whether or not the outdoor humidity is appropriate.
  • the floor area has been described as an example of spatial information, but the spatial information is not limited to the floor area.
  • the spatial information may be the volume (capacity) of the space E1.
  • the air conditioning control system 2A of the second embodiment has a control device 10A as a control system 1, an air conditioning device 20, an outdoor sensor 30, a plurality of indoor sensors 40, a plurality of exhaust devices 50, and a plurality of air supplies.
  • the device 51 and a plurality of human detection sensors 60 are provided.
  • the plurality of person detection sensors 60 are provided in each of the plurality of spaces E1 (see FIG. 3). Each person detection sensor 60 detects whether or not a person exists in the corresponding space E1. Each person detection sensor 60 has a communication unit for communicating (for example, wired communication) with the control device 10A (see FIG. 3), and as a result of the detection, a person is present in the space E1 or a person is present. The detection information indicating the absence is transmitted to the control device 10.
  • the communication between each person detection sensor 60 and the control device 10A is not limited to wired communication, but may be wireless communication.
  • the control device 10A of the second embodiment includes a storage unit 101a, an external environment acquisition unit 102, an internal environment acquisition unit 103, a comparison unit 104, and an equipment control unit 105a.
  • control device 10A has, for example, a microcomputer having a processor and a memory. Then, when the processor executes the program stored in the memory, the microcomputer functions as the control device 10A.
  • the program executed by the processor is pre-recorded in the memory of the microcomputer here, but may be recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card and provided, or provided through a telecommunications line such as the Internet. May be done.
  • the storage unit 101a has a device selected from ROM, RAM, EEPROM, and the like.
  • the storage unit 101a stores the set temperature and the set humidity set for each space E1, the floor area table, and the air volume table.
  • the storage unit 101a further provides an operation table (see Table 3) including operation information indicating whether or not the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the space E1 can be operated for each of the plurality of spaces E1.
  • the operation information is the operation of the exhaust device 50 and the air supply device 51 of the space E1 under the control of the control device 10A when the comparison result of the comparison unit 104 with respect to the corresponding space E1 satisfies a predetermined condition. This is information indicating whether or not it is possible.
  • the space A corresponds to the space E11 shown in FIG. 3
  • the space B corresponds to the space E12 shown in FIG.
  • the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the space A can be controlled by the control device 10A when the comparison result of the comparison unit 104 with respect to the space A satisfies a predetermined condition.
  • the operation information is changed, for example, by using an information terminal such as a smartphone owned by the user.
  • the control device 10A receives an operation change instruction for at least one of the plurality of spaces E1.
  • the operation change instruction includes an identifier that identifies the space E1 to be changed and the operation information after the change.
  • the control device 10A updates the operation table based on the received operation change instruction.
  • the device control unit 105a acquires operation information corresponding to the space E1 (controlled target space) in which the comparison result of the comparison unit 104 among the plurality of spaces E1 satisfies a predetermined condition from the operation table.
  • the device control unit 105a is provided in the control target space based on the spatial information regarding the control target space, the outside air temperature, and the indoor temperature in the control target space when the acquired operation information indicates that the operation is possible.
  • the exhaust device 50 and the air supply device 51 are operated.
  • the device control unit 105a relates to the control target space.
  • the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the controlled object space are operated based on the spatial information, the outside temperature, and the indoor temperature in the controlled object space.
  • the device control unit 105a controls the air conditioning device 20 so as to reduce the air conditioning by the air conditioning device 20 in the controlled target space.
  • control device 10A Next, the operation of the control device 10A will be described with reference to FIG.
  • the external environment acquisition unit 102 acquires the outside air temperature and outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 as the external environment from the outdoor sensor 30 (step S101).
  • the internal environment acquisition unit 103 acquires the indoor temperature and the indoor humidity measured by the indoor sensor 40 provided in the space E1 as the internal environment of the space E1 for each of the plurality of spaces E1 (step S102).
  • the comparison unit 104 determines whether the outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 is appropriate, that is, whether the outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 is within an allowable range (step S103).
  • step S103 When the comparison unit 104 determines that the outdoor humidity is not appropriate (“NO” in step S103), the process ends.
  • the comparison unit 104 When it is determined that the outdoor humidity is appropriate (“YES” in step S103), the comparison unit 104 performs a comparison process (step S104). Specifically, the comparison unit 104 compares the set temperature with the outside air temperature measured by the outdoor sensor 30 for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces E1.
  • the device control unit 105a specifies the control target space among the plurality of spaces E1 based on the comparison results for each of the plurality of set temperatures (step S105). Specifically, the device control unit 105a identifies the space E1 (controlled space) in which the comparison result of the comparison unit 104 satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces E1.
  • the device control unit 105a determines whether or not all the specified controlled target spaces have been selected (step S106).
  • step S106 When the device control unit 105a determines that all the control target spaces have been selected (“YES” in step S106), the process ends.
  • step S106 When the device control unit 105a determines that all the control target spaces have not been selected (“NO” in step S106), the device control unit 105a selects one unselected control target space (step S107). ..
  • the device control unit 105a determines whether or not the operation information corresponding to the selected controlled target space indicates that the operation is possible (step S108).
  • the device control unit 105a When it is determined that the operation information corresponding to the selected control target space indicates that the operation is possible (“YES” in step S108), the device control unit 105a performs the device control process (step S109).
  • the device control unit 105a controls the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the selected control target space. Further, the device control unit 105a controls the air conditioning device 20 so as to reduce the air conditioning by the air conditioning device 20 in the controlled target space.
  • the process returns to step S106.
  • the device control unit 105a When it is determined that the operation information corresponding to the selected control target space does not indicate that the operation is possible (“NO” in step S108), the device control unit 105a has a person present in the control target space. Whether or not it is determined (step S110). Specifically, when the device control unit 105a indicates that the operation information is inoperable, the detection information of the person detection sensor 60 provided in the control target space is present in the room. Judge whether it represents that.
  • the process is a step. Return to S106.
  • the device control unit 105a When it is determined that no person is present in the controlled space, that is, the detection information indicates that no person is present (“NO” in step S110), the device control unit 105a performs the device control process. (Step S109).
  • control device 10A has a configuration for determining whether or not the outdoor humidity is appropriate, but the configuration is not limited to this configuration. It is not essential for the control device 10A to determine whether or not the outdoor humidity is appropriate.
  • the floor area has been described as an example of spatial information, but the spatial information is not limited to the floor area.
  • the spatial information may be the volume (capacity) of the space E1.
  • the human detection sensor 60 is not an essential component.
  • the air conditioning control system 2A does not have to include the human detection sensor 60.
  • the device control unit 105a uses the exhaust device 50 provided in the control target space regardless of whether or not a person is present in the control target space. And the air supply device 51 is not controlled.
  • the operation information may be associated with the space E1 for each predetermined time zone.
  • the space E1 may be associated with a time zone in which the operation is possible or a time zone in which the operation is not possible.
  • control device 10A of the second embodiment can improve the air conditioning efficiency of the controlled target space as in the first embodiment.
  • control device 10A of the second embodiment controls the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space based on the operation information corresponding to the control target space. Therefore, for example, by setting information indicating that the operation is not possible at night as the operation information, the operation sounds of the exhaust device 50 and the air supply device 51 do not interfere with sleep. As a result, the user can obtain a comfortable sleeping environment.
  • the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space are controlled. Do. As a result, it is possible to improve the air conditioning efficiency of the controlled space without causing discomfort to people due to the generation of operating noise of the exhaust device 50 and the air supply device 51.
  • the air-conditioning control system 2B according to the third embodiment is different from the first embodiment in that the comparison unit 104 compares the space E1 with respect to the space E1 when the electric power information related to the electric power used in the facility 5 satisfies a predetermined condition. different.
  • the points different from those of the first embodiment will be mainly described.
  • the same components as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • the air conditioning control system 2B of the third embodiment includes a control device 10B as a control system 1, an air conditioning device 20, an outdoor sensor 30, a plurality of indoor sensors 40, a plurality of exhaust devices 50, and a plurality of air supplies.
  • the device 51 and the power measuring device 70 are provided.
  • the power measuring device 70 measures the amount of power (power consumption) used in the facility 5.
  • the power measuring device 70 is composed of, for example, a power measuring system provided in the facility 5.
  • the power measurement system is a system that measures at least one of power consumption and power consumption as a measured value for each of a plurality of branch circuits in the facility 5.
  • the “branch circuit” means a circuit branched from the main line by a branch breaker of the distribution board in the facility 5.
  • the “branch circuit” includes the wiring and electrical 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 second current sensor are not limited to the through-type current transformer, and 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 a plurality of second current sensors.
  • the first current sensor is provided on the primary side of the main breaker and measures the value of the current flowing through the main line.
  • the plurality of second current sensors are provided in a one-to-one correspondence with the plurality of branch breakers, and measure the value of the current flowing through the plurality of branch circuits.
  • the power measurement unit uses the outputs of the first current sensor and the plurality of second current sensors to measure at least one of the power consumption and the power consumption for each of the trunk line and the plurality of branch circuits.
  • the power measurement unit has a function as a communication adapter that communicates with the control device 10B arranged outside the cabinet of the distribution board.
  • the power measurement system periodically transmits the measured value measured by the power measurement system to the control device 10B as the measured value of the power measurement system.
  • the power measurement unit has a communication function of transmitting measurement data including measured values to the control device 10B.
  • the power consumption and power consumption of the main line correspond to the power consumption and power consumption of the facility 5, respectively.
  • the power measuring device 70 periodically notifies the control device 10 of the amount of power consumed by the facility 5.
  • the control device 10B of the third embodiment includes a storage unit 101b, an external environment acquisition unit 102, an internal environment acquisition unit 103, a comparison unit 104, an equipment control unit 105, and a determination unit 106.
  • control device 10B has, for example, a microcomputer having a processor and a memory. Then, when the processor executes the program stored in the memory, the microcomputer functions as the control device 10B.
  • the program executed by the processor is pre-recorded in the memory of the microcomputer here, but may be recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card and provided, or provided through a telecommunications line such as the Internet. May be done.
  • the storage unit 101b has a device selected from ROM, RAM, EEPROM, and the like.
  • the storage unit 101b stores the set temperature and the set humidity set for each space E1, the floor area table, and the air volume table.
  • the storage unit 101b further stores the power consumption of the facility 5 received from the power measuring device 70 in chronological order.
  • the storage unit 101b stores in advance a reference electric energy that serves as a reference for an opportunity for the comparison unit 104 to compare the space E1.
  • the determination unit 106 calculates the power consumption consumed in a predetermined period (for example, the past one month) based on the power consumption stored in the storage unit 101b in time series. The determination unit 106 determines whether or not the calculated power consumption is equal to or greater than the reference power amount.
  • the comparison unit 104 performs processing.
  • control device 10B Next, the operation of the control device 10B will be described with reference to FIG.
  • the external environment acquisition unit 102 acquires the outside air temperature and outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 as the external environment from the outdoor sensor 30 (step S201).
  • the internal environment acquisition unit 103 acquires the indoor temperature and the indoor humidity measured by the indoor sensor 40 provided in the space E1 as the internal environment of the space E1 for each of the plurality of spaces E1 (step S202).
  • the determination unit 106 determines whether or not the amount of power consumed in the predetermined period is equal to or greater than the reference amount of power (step S203).
  • the comparison unit 104 When the determination unit 106 determines that the power consumption consumed in the predetermined period is equal to or greater than the reference power amount (“YES” in step S203), the comparison unit 104 has an appropriate outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30. It is determined whether or not there is (step S204). Specifically, the comparison unit 104 determines whether or not the outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 is within the permissible range (step S204).
  • step S204 When the comparison unit 104 determines that the outdoor humidity is not appropriate (“NO” in step S204), the process ends.
  • the comparison unit 104 When it is determined that the outdoor humidity is appropriate (“YES” in step S204), the comparison unit 104 performs a comparison process (step S205). Specifically, the comparison unit 104 compares the set temperature with the outside air temperature measured by the outdoor sensor 30 for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces E1.
  • the device control unit 105 specifies the control target space among the plurality of spaces E1 based on the comparison results for each of the plurality of set temperatures (step S206). Specifically, the device control unit 105 identifies the space E1 (controlled space) in which the comparison result of the comparison unit 104 satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces E1.
  • the device control unit 105 performs device control processing (step S207). Specifically, the device control unit 105 controls the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the specified control target space. Further, the device control unit 105 controls the air conditioning device 20 so as to reduce the air conditioning by the air conditioning device 20 in the controlled target space.
  • control device 10B has a configuration for determining whether or not the outdoor humidity is appropriate, but the configuration is not limited to this configuration. It is not essential for the control device 10B to determine whether or not the outdoor humidity is appropriate.
  • the floor area has been described as an example of spatial information, but the spatial information is not limited to the floor area.
  • the spatial information may be the volume (capacity) of the space E1.
  • the power consumption of the facility 5 is taken as an example of the power information.
  • the electric power information may be an electricity charge for a predetermined period (for example, one month).
  • the storage unit 101b of the control device 10B stores in advance the electricity charge for each predetermined period and the reference charge that serves as a reference for the opportunity for the comparison unit 104 to compare the space E1.
  • the determination unit 106 determines whether or not the latest electricity charge exceeds the standard charge. When the determination unit 106 determines that the latest electricity charge exceeds the reference charge, the comparison unit 104 performs processing.
  • control device 10B of the third embodiment can improve the air conditioning efficiency of the controlled target space as in the first embodiment.
  • control device 10B determines whether or not to control the operation of the exhaust device 50 and the air supply device 51 in the controlled target space according to the power consumption amount or the electricity charge for a predetermined period. Therefore, the control device 10B can suppress an increase in power consumption or electricity charges.
  • the air conditioning control system 2C according to the fourth embodiment is different from the first embodiment in that the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space are controlled according to the reducible electric energy (reduced electric energy). Is different.
  • the differences from the first and third embodiments will be mainly described.
  • the same components as those in the first and third embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • the air conditioning control system 2C of the fourth embodiment has a control device 10C as a control system 1, an air conditioning device 20, an outdoor sensor 30, a plurality of indoor sensors 40, a plurality of exhaust devices 50, and a plurality of air supplies.
  • the device 51 and the power measuring device 70 are provided.
  • the power measuring device 70 periodically notifies the control device 10 of the power consumption consumed by the air conditioning device 20 and the power consumption consumed by each space E1.
  • the amount of power consumed in the space E1 is, for example, the amount of power consumed by the exhaust device 50 and the air supply device 51.
  • the control device 10C of the fourth embodiment includes a storage unit 101c, an external environment acquisition unit 102, an internal environment acquisition unit 103, a comparison unit 104, an equipment control unit 105c, and a storage processing unit 107.
  • control device 10C has, for example, a microcomputer having a processor and a memory. Then, when the processor executes the program stored in the memory, the microcomputer functions as the control device 10C.
  • the program executed by the processor is pre-recorded in the memory of the microcomputer here, but may be recorded in a non-temporary recording medium such as a memory card and provided, or provided through a telecommunications line such as the Internet. May be done.
  • the storage unit 101c has a device selected from ROM, RAM, EEPROM, and the like.
  • the storage unit 101c stores the set temperature and set humidity set for each space E1, the floor area table, and the air volume table.
  • the storage unit 101c further represents a power consumption table representing the relationship between the temperature difference and the power consumption predicted when the air conditioner is controlled by taking in the outside air and the power consumption predicted when the air conditioner is controlled without taking in the outside air. (See Table 4) is stored for each space E1.
  • the temperature difference is a difference value between the indoor temperature and the outside air temperature of the corresponding space E1.
  • the power consumption when the outside air is taken in and the power consumption when the outside air is not taken in are the sum of the power consumption of the corresponding space E1 and the power consumption of the air conditioner 20.
  • the predicted power consumption is “a1” kWh.
  • the predicted power consumption is “a2” kWh.
  • the predicted power consumption is “a3” kWh.
  • the predicted power consumption is “a4” kWh.
  • the storage unit 101c stores in advance a threshold value as a reference for controlling the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space.
  • the storage processing unit 107 stores the power consumption of the air conditioning device 20 and the power consumption of each space E1 measured by the power measuring device 70 in chronological order as historical data. At this time, the storage processing unit 107 stores the power consumption of each space E1 in the storage unit 101c in association with the temperature difference at the time of measurement and the control information of whether or not the air conditioning is controlled by taking in the outside air. The storage processing unit 107 stores the power consumption of the air conditioner 20 in the storage unit 101c in association with the control information.
  • the storage processing unit 107 periodically updates the electric energy table for each space E1.
  • the power consumption stored in the electric energy table is the data of the electric energy of the air conditioner 20 measured in the past (historical data) and the data of the electric energy of each space E1 measured in the past (historical data). Calculated based on.
  • the storage processing unit 107 takes in outside air for each temperature difference in Table 4 by using the history data corresponding to the space E1 stored in the storage unit 101c and the history data of the air conditioner 20 for each of the spaces E1. Obtain the power consumption and the power consumption when the outside air is not taken in.
  • the storage processing unit 107 classifies the corresponding historical data of the space E11 into a case where the outside air is taken in and a case where the outside air is not taken in, based on the temperature difference and the control information associated with each.
  • the storage processing unit 107 calculates the average value of the power consumption represented by the historical data of the space E11 for each of the four classified groups.
  • the storage processing unit 107 further classifies the history data of the air conditioner 20 into a case where the outside air is taken in and a case where the outside air is not taken in, based on the control information associated with each.
  • the storage processing unit 107 calculates the average value of the power consumption of the air conditioner 20 for each of the two classified groups.
  • the storage processing unit 107 of the air conditioner 20 calculated when the temperature difference T is 2 ° C. or more and less than 5 ° C. and the average value of the power consumption of the space E11 calculated when the outside air is taken in is added to the average value of the power consumption of the space E11. The average value of the power consumption is added to calculate the power consumption "a1".
  • the storage processing unit 107 has a temperature difference T of 5 ° C. or higher, and the power consumption of the air conditioner 20 calculated when the outside air is taken in is added to the average value of the power consumption of the space E11 calculated when the outside air is taken in. The average value of is added to calculate the power consumption "a3".
  • the storage processing unit 107 is an air conditioner calculated as a case where the temperature difference T is 2 ° C.
  • the storage processing unit 107 consumes the air conditioner 20 calculated when the outside air is not taken in the average value of the power consumption of the space E11 calculated when the temperature difference T is 5 ° C. or more and the outside air is not taken in.
  • the average value of the electric energy is added to calculate the electric energy "a4".
  • the storage processing unit 107 may obtain the power consumption amounts "a1", “a2", “a3”, and "a4" by the test operation. For example, the storage processing unit 107 performs a test operation of the air conditioning control system 2C for a certain period of time, and uses the power consumption of each space E1 and the power consumption of the air conditioning device 20 obtained in the same manner as when using historical data.
  • the power consumption amounts a1 to a4 may be obtained by the calculation method.
  • the device control unit 105c acquires an electric energy table corresponding to the space E1 (controlled space) in which the comparison result of the comparison unit 104 satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces E1 from the storage unit 101c.
  • the device control unit 105c calculates the temperature difference using the indoor air temperature and the outside air temperature of the controlled target space.
  • the device control unit 105 uses the power consumption table corresponding to the controlled space, and uses the power consumption when taking in the outside air corresponding to the calculated temperature difference and the power consumption when not taking in the outside air to reduce the power consumption. Is calculated. Specifically, the device control unit 105c calculates the difference between the power consumption when taking in the outside air corresponding to the calculated temperature difference and the power consumption when the outside air is not taken in, and obtains the reduced power amount. ..
  • the device control unit 105c When the calculated reduced electric energy is equal to or greater than the threshold value, the device control unit 105c operates the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the corresponding control target space.
  • the device control unit 105a controls the air conditioning device 20 so as to reduce the air conditioning by the air conditioning device 20 in the controlled target space.
  • control device 10C Next, the operation of the control device 10C will be described with reference to FIG.
  • the external environment acquisition unit 102 acquires the outside air temperature and outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 as the external environment from the outdoor sensor 30 (step S301).
  • the internal environment acquisition unit 103 acquires the indoor temperature and the indoor humidity measured by the indoor sensor 40 provided in the space E1 as the internal environment of the space E1 for each of the plurality of spaces E1 (step S302).
  • the comparison unit 104 determines whether the outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 is appropriate, that is, whether the outdoor humidity measured by the outdoor sensor 30 is within an allowable range (step S303).
  • step S303 If it is determined that the outdoor humidity is not appropriate (“NO” in step S303), the process ends.
  • the comparison unit 104 When it is determined that the outdoor humidity is appropriate (“YES” in step S303), the comparison unit 104 performs a comparison process (step S304). Specifically, the comparison unit 104 compares the set temperature with the outside air temperature measured by the outdoor sensor 30 for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces E1.
  • the device control unit 105a specifies the control target space among the plurality of spaces E1 based on the comparison results for each of the plurality of set temperatures (step S305). Specifically, the device control unit 105a identifies the space E1 (controlled space) in which the comparison result of the comparison unit 104 satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces E1.
  • the device control unit 105c determines whether or not all the specified controlled target spaces have been selected (step S306).
  • step S306 When it is determined that all the controlled target spaces have been selected (“YES” in step S306), the process ends.
  • step S306 When it is determined that not all the controlled target spaces have been selected (“NO” in step S306), the device control unit 105c selects one unselected controlled target space (step S307).
  • the device control unit 105c calculates the amount of reduced power in the selected controlled target space (step S308). Specifically, the device control unit 105c acquires the electric energy table corresponding to the selected controlled target space from the storage unit 101c. The device control unit 105c calculates the temperature difference using the indoor air temperature and the outside air temperature of the selected controlled target space. The device control unit 105 uses the electric energy table corresponding to the selected controlled space to obtain the difference between the electric energy consumption when the outside air corresponding to the calculated temperature difference is taken in and the power consumption amount when the outside air is not taken in. Calculate and calculate the amount of reduced power consumption.
  • the device control unit 105c determines whether or not the calculated reduced electric energy is equal to or greater than the threshold value (step S309).
  • the device control unit 105c When it is determined that the amount of reduced power is equal to or greater than the threshold value (“YES” in step S309), the device control unit 105c performs device control processing (step S310).
  • the device control unit 105c controls the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the selected control target space. Further, the device control unit 105c controls the air conditioning device 20 so as to reduce the air conditioning by the air conditioning device 20 in the controlled target space.
  • step S309 When it is determined that the amount of reduced power is not equal to or greater than the threshold value (“NO” in step S309), the process returns to step S306.
  • control device 10C has a configuration for determining whether or not the outdoor humidity is appropriate, but the configuration is not limited to this configuration. It is not essential for the control device 10C to determine whether or not the outdoor humidity is appropriate.
  • the floor area has been described as an example of spatial information, but the spatial information is not limited to the floor area.
  • the spatial information may be the volume (capacity) of the space E1.
  • a configuration using a table showing the relationship between the temperature difference and the predicted power consumption when the air conditioning is controlled by taking in the outside air and the predicted power consumption when the air conditioning is controlled without taking in the outside air is not limited to this configuration. You may use a table showing the relationship between the temperature difference and the electricity charge for a predetermined period when the air conditioning is controlled by taking in the outside air and the electricity charge for the predetermined period when the air conditioning is controlled without taking in the outside air. ..
  • the storage unit 101c of the control device 10C stores a control reference charge as a reference for controlling the exhaust device 50 and the air supply device 51 provided in the control target space.
  • the difference between the electricity charge for a predetermined period predicted when the outside air is taken in and the air conditioning is controlled and the electricity charge for the predetermined period predicted when the air conditioning is controlled without taking in the outside air is equal to or larger than the control reference charge. If, the device control process is performed on the controlled space.
  • control device 10C of the fourth embodiment can improve the air conditioning efficiency of the controlled target space as in the first embodiment.
  • control device 10C determines whether or not the device control process is executed by using the history data. As a result, device control processing based on the past environment can be performed.
  • control system 1 may be realized by a control method, a computer program, a non-temporary recording medium on which the program is recorded, or the like.
  • the control method according to one aspect is a plurality of ventilation devices (exhaust device 50, air supply) provided in each of a plurality of spaces E1 included in the facility 5 in which air conditioning is performed by one air conditioning device 20 provided in the facility 5. It is used in a control system that controls the device 51).
  • the control method includes an external environment acquisition step, an internal environment acquisition step, a comparison step, and a device control step.
  • the external environment acquisition step acquires the outside air temperature, which is the outdoor temperature of the facility 5.
  • the internal environment acquisition step acquires the indoor temperature, which is the temperature of the space E1, for each of the plurality of spaces E1.
  • the comparison step compares the set temperature with the outside air temperature for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces E1.
  • the device control step is performed on a plurality of controlled target spaces whose comparison results satisfy predetermined conditions among the plurality of spaces E1 based on the spatial information on the controlled target space, the outside air temperature, and the indoor temperature in the controlled target space.
  • the ventilation equipment provided in the control target space is operated to take in the outside air into the control target space.
  • the program according to one aspect is a program for making a computer system function as the control method described above.
  • the execution subject of the control system 1 or the control method in the present disclosure includes a computer system.
  • a computer system has a processor and memory as hardware.
  • the processor executes the program recorded in the memory of the computer system, the function as the execution subject of the control system 1 or the control method in the present disclosure is realized.
  • the program may be pre-recorded in the memory of the computer system or may be provided through a telecommunication line. Further, the program may be recorded and provided on a non-temporary recording medium such as a memory card, an optical disk, or a hard disk drive that can be read by a computer system.
  • a processor in a computer system is composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (IC) or a large scale integrated circuit (LSI).
  • IC semiconductor integrated circuit
  • LSI large scale integrated circuit
  • a plurality of electronic circuits may be integrated on one chip, or may be distributed on a plurality of chips. The plurality of chips may be integrated in one device, or may be distributed in a pluralit
  • the control system 1 which is a computer system may be a system composed of one or a plurality of computers.
  • the control system 1 may be realized by the cloud (cloud computing).
  • the control system (1) of the first aspect is a plurality of spaces in which air conditioning is performed by one air conditioner (20) provided in the facility (5) including the plurality of spaces (E1).
  • a plurality of ventilation devices (exhaust device 50, air supply device 51) provided in (E1) are controlled.
  • the control system (1) includes an external environment acquisition unit (102), an internal environment acquisition unit (103), a comparison unit (104), and an equipment control unit (105, 105a, 105c).
  • the external environment acquisition unit (102) acquires the outside air temperature, which is the outdoor temperature of the facility (5).
  • the internal environment acquisition unit (103) acquires the indoor temperature, which is the temperature of the space (E1), for each of the plurality of spaces (E1).
  • the comparison unit (104) compares the set temperature with the outside air temperature for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces (E1).
  • the device control unit (105, 105a, 105c) describes the spatial information about the controlled object space, the outside temperature, and the controlled object space for the controlled object space in which the comparison result satisfies the predetermined condition among the plurality of spaces (E1).
  • the ventilation device provided in the control target space is operated based on the room temperature in the above, and the outside air is taken into the control target space.
  • the control system (1) when the comparison result between the set temperature of the space and the outside air temperature satisfies a predetermined condition, the control system (1) takes in the outside air in the space, thereby improving the air conditioning efficiency of the space. Can be made to.
  • the predetermined condition is that the outside air temperature is equal to or higher than the set temperature when one air conditioner (20) is operating in the heating mode. That is. Further, the predetermined condition is that the outside air temperature is equal to or lower than the set temperature when one air conditioner (20) is operating in the cooling mode.
  • the indoor temperature of the control target space sets the set temperature. It is unlikely to fall below. Further, when the comparison result of the comparison unit (104) satisfies the predetermined condition during cooling, it is unlikely that the indoor temperature of the control target space exceeds the set temperature even if the outside air is taken into the control target space. Therefore, the control system (1) can improve the air conditioning efficiency of the controlled space by taking in outside air when the comparison result of the comparison unit (104) satisfies a predetermined condition.
  • the device control unit (105, 105a, 105c) has spatial information and a difference value between the outside air temperature and the temperature in the controlled object space. Is used to determine the amount of outside air taken in from the ventilation equipment provided in the controlled space.
  • the equipment control unit (105, 105a, 105c) controls the ventilation equipment so as to operate at the determined air volume.
  • the amount of outside air taken in can be determined appropriately.
  • the spatial information is the floor area of the controlled space.
  • the air volume of the outside air taken in can be appropriately determined using the floor area.
  • the device control unit uses air from one air conditioning device (20) for the controlled space. Reduce harmony.
  • the power consumption of the air conditioner (20) can be reduced.
  • operation information indicating whether or not the ventilation equipment can be operated is assigned to each of the plurality of ventilation equipments.
  • the device control unit (105a) operates the ventilation device when the operation information assigned to the ventilation device indicates operation permission when the ventilation device provided in the controlled target space is operated.
  • the ventilation equipment provided in the controlled target space is controlled based on the operation information. Therefore, for example, by setting the information indicating that the operation is not possible at night as the operation information, the operation of the ventilation equipment is performed. Sound does not interfere with sleep. As a result, the user can obtain a comfortable sleeping environment.
  • the device control unit (105a) is further assigned to the ventilation device when operating on the ventilation device provided in the controlled target space. If the received operation information indicates inoperability and no person is detected in the controlled space, the ventilation device is operated.
  • the power information related to the electric power used in the facility (5) for a predetermined period is an opportunity for the comparison unit (104) to compare.
  • the comparison unit (104) compares the set temperature with the outside air temperature for each of the plurality of set temperatures.
  • the electric power information represents the amount of power consumption used in the facility (5) for a predetermined period.
  • the trigger condition is that the power consumption in a predetermined period is equal to or higher than the standard power consumption.
  • the device control unit (105c) is a facility when the ventilation device in the controlled space is operated in a predetermined operation period. From the first electric energy related to (5) and the second electric energy related to the facility (5) when the ventilation equipment in the controlled space is not operated in a predetermined operation period, the reduced electric energy which is the reducible electric energy is obtained. .. The device control unit (105c) operates the ventilation device when the amount of reduced power is equal to or greater than the threshold value.
  • control system (1) of the eleventh aspect stores the first electric energy and the second electric energy according to the difference between the indoor temperature and the outside air temperature of the controlled object space (101c). ) Is further provided.
  • the reduced electric energy can be obtained based on the electric energy stored in advance.
  • the external environment acquisition unit (102) further acquires the outdoor humidity of the facility (5).
  • the comparison unit (104) compares the set temperature in the space (E1) with the outside air temperature when the humidity is within a predetermined range for each of the plurality of spaces (E1).
  • the air conditioning control system (2, 2A, 2B, 2C) of the thirteenth aspect is the control system (1) of any one of the first to twelfth aspects and each of the plurality of spaces included in the facility (5). It includes one air conditioner (20) for air conditioning, an outdoor sensor (30), and a plurality of indoor sensors (40).
  • the outdoor sensor (30) measures the outside air temperature, which is the outdoor temperature of the facility (5).
  • the plurality of indoor sensors (40) are provided in each of the plurality of spaces (E1), and measure the indoor temperature, which is the temperature of the corresponding space (E1).
  • the air conditioning efficiency of the controlled space can be improved.
  • the control method of the fourteenth aspect is a plurality of control methods provided in each of a plurality of spaces (E1) in which air conditioning is performed by one air conditioner (20) provided in the facility (5) including the plurality of spaces (E1). It is used in the control system (1) for controlling the ventilation equipment (exhaust equipment 50, air supply equipment 51).
  • the control method includes an external environment acquisition step, an internal environment acquisition step, a comparison step, and a device control step.
  • the external environment step acquires the outside air temperature, which is the outdoor temperature of the facility (5).
  • the internal environment acquisition step acquires the indoor temperature, which is the temperature of the space (E1), for each of the plurality of spaces (E1).
  • the comparison step compares the set temperature with the outside air temperature for each of the plurality of set temperatures set in each of the plurality of spaces (E1).
  • the device control step is based on the spatial information about the controlled target space, the outside air temperature, and the indoor temperature in the controlled target space for the controlled target space whose comparison result satisfies a predetermined condition among the plurality of spaces (E1).
  • the ventilation device provided in the control target space is operated to take in the outside air into the control target space.
  • the air conditioning efficiency of the controlled space can be improved.
  • the program of the fifteenth aspect is a program for causing a computer to execute the control method of the fourteenth aspect.
  • the air conditioning efficiency of the controlled space can be improved.
  • Control system 2 Air conditioning control system 5
  • Facilities 10 Control device 20 Air conditioning equipment 30
  • Outdoor sensor 40 Indoor sensor 50
  • Exhaust equipment (ventilation equipment) 51
  • Air supply equipment (ventilation equipment) 101, 101a, 101b, 101c Storage unit 102
  • External environment acquisition unit 103
  • Internal environment acquisition unit 104

Abstract

1つの空調機器で複数の空間に対して空気調和を行う場合に、各空間内の空調効率のさらなる向上を図ることができる制御システム、空調制御システム、制御方法及びプログラムを提供する。1つの空調機器(20)により複数の空間(E1)の空気調和を行う。制御システム(1)は、外部環境取得部(102)と、内部環境取得部(103)と、比較部(104)と、機器制御部(105)と、を備える。外部環境取得部(102)は、外気温を取得する。内部環境取得部(103)は、複数の空間(E1)のそれぞれの室内温度を取得する。比較部(104)は、複数の設定温度のそれぞれと外気温とを比較する。機器制御部(105)は、複数の空間(E1)のうち比較結果が所定の条件を満たしている制御対象空間について、空間情報と、外気温と、制御対象空間における室内温度とに基づいて複数の換気機器のうち当該制御対象空間に設けられた換気機器を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む。

Description

制御システム、空調制御システム、制御方法及びプログラム
 本開示は、一般に制御システム、空調制御システム、制御方法及びプログラムに関し、より詳細には施設に設けられた換気機器を制御する制御システム、空調制御システム、制御方法及びプログラムに関する。
 特許文献1には、空気調和された空気を建物の室内に供給する空気調和装置が開示されている。室内には2つの空調領域(空間)が設定されており、空気調和装置は、ダンパ装置によって、2つの空調領域のそれぞれに供給される空気の風量バランスを調整する。さらに、2つの空調領域には温度センサがそれぞれ設置されており、各温度センサは、各空調領域の温度を検出する。そして、空気調和装置は、各温度センサが検出した空調領域の検出温度と室内の設定温度との温度差を求めて、温度差が大きい空調領域へ、より多くの空気を供給するようにダンパ装置を制御する。
 特許文献1では、温度差が大きい空調領域(空間)へ、より多くの空気を空気調和装置から供給している。例えば、第1空調領域の温度差が大きく、第2空調領域の温度差が小さい場合、第1吹出口からの空気の供給量は多くなるが、第2吹出口からの空気の供給量は少なくなる。また、第1空調領域の温度差が小さく、第2空調領域の温度差が大きい場合、第2吹出口からの空気の供給量は多くなるが、第1吹出口からの空気の供給量は少なくなる。
特開2003-207197号公報
 上述の特許文献1のように1つの空気調和装置(空調機器)で複数の空調領域(空間)に対して空気調和を行う場合に、各空調領域内の空調効率のさらなる向上が望まれている。
 本開示は上記課題に鑑みてなされ、1つの空調機器で複数の空間に対して空気調和を行う場合に、各空間内の空調効率のさらなる向上を図ることができる制御システム、空調制御システム、制御方法及びプログラムを提供することを目的とする。
 本開示の一態様に係る制御システムは、複数の空間を含む施設に設けられた1つの空調機器により空気調和が行われる前記複数の空間にそれぞれ設けられた複数の換気機器を制御する。前記制御システムは、外部環境取得部と、内部環境取得部と、比較部と、機器制御部とを備える。前記外部環境取得部は、前記施設の屋外の温度である外気温を取得する。前記内部環境取得部は、前記複数の空間のそれぞれについて、当該空間の温度である室内温度を取得する。前記比較部は、前記複数の空間のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と前記外気温とを比較する。前記機器制御部は、前記複数の空間のうち比較結果が所定の条件を満たしている制御対象空間について、前記制御対象空間に関する空間情報と、前記外気温と、前記制御対象空間における室内温度とに基づいて前記複数の換気機器のうち当該制御対象空間に設けられた換気機器を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む。
 本開示の一態様に係る空調制御システムは、前記制御システムと、前記施設に含まれる複数の空間のそれぞれの空気調和を行う1つの空調機器と、屋外センサと、複数の屋内センサと、を備える。前記屋外センサは、前記施設の屋外の温度である外気温を計測する。前記複数の屋内センサは、前記複数の空間にそれぞれ設けられ、対応する空間の温度である室内温度を計測する。
 本開示の一態様に係る制御方法は、複数の空間を含む施設に設けられた1つの空調機器により空気調和が行われる前記複数の空間にそれぞれ設けられた複数の換気機器を制御する制御システムで用いられる。前記制御方法は、外部環境取得ステップと、内部環境取得ステップと、比較ステップと、機器制御ステップと、を含む。前記外部環境取得ステップは、前記施設の屋外の温度である外気温を取得する。前記内部環境取得ステップは、前記複数の空間のそれぞれについて、当該空間の温度である室内温度を取得する。前記比較ステップは、前記複数の空間のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と前記外気温とを比較する。前記機器制御ステップは、前記複数の空間のうち比較結果が所定の条件を満たしている制御対象空間について、前記制御対象空間に関する空間情報と、前記外気温と、前記制御対象空間における室内温度とに基づいて前記複数の換気機器のうち当該制御対象空間に設けられた換気機器を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む。
 本開示の一態様に係るプログラムは、コンピュータに、前記制御方法を実行させるためプログラムである。
図1は、実施形態1に係る制御システムを含む空調制御システムの構成を説明する図である。 図2は、同上の制御システムとしての制御装置の動作を説明する図である。 図3は、実施形態2に係る制御システムを含む空調制御システムの構成を説明する図である。 図4は、同上の制御システムとしての制御装置の動作を説明する図である。 図5は、実施形態3に係る制御システムを含む空調制御システムの構成を説明する図である。 図6は、同上の制御システムとしての制御装置の動作を説明する図である。 図7は、実施形態4に係る制御システムを含む空調制御システムの構成を説明する図である。 図8は、同上の制御システムとしての制御装置の動作を説明する図である。
 以下に説明する実施形態及び変形例は、本開示の一例に過ぎず、本開示は、実施形態及び変形例に限定されない。以下の実施形態及び変形例以外であっても、本開示に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
 (実施形態1)
 以下、実施形態1に係る制御システム、空調制御システム、制御方法及びプログラムについて、図1~図2を用いて説明する。
 (1)概要
 実施形態1の空調制御システム2は、図1に示すように、制御システム1としての制御装置10、空調機器20、屋外センサ30、複数の屋内センサ40、複数の排気機器(換気機器)50及び複数の給気機器(換気機器)51を備える。
 空調制御システム2は、空調装置として1つの空調機器20を用いた全館空調システムである。
 空調機器20は、熱負荷処理として、施設5内に送出する空気の温度及び湿度を調整する。より詳細には、空調機器20は、例えば、施設5内に送出する空気の温度及び湿度を調整する、つまり空気調和を行うことができるエアコンディショナである。さらに言えば、空調機器20は、冷房モードと、暖房モードと、を有する。空調機器20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、空調機器20では、室内機が施設5内に配置され、室外機が施設5の屋外に配置される。空調機器20は、制御装置10と通信(例えば、有線通信)を行う通信部を備えている。空調機器20と制御装置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。空調機器20の通信部は、制御装置10からの制御信号を受信する。これにより、空調機器20は、制御装置10からの制御信号によって制御される。ここにおいて、空調機器20は、通信部において受信した制御信号に基づいて、空調機器20から送出される空気の風量、温度及び湿度等を調整する。空調機器20の通信部は、例えば、空調機器20に設定されている複数の空間E1のそれぞれの設定温度及び設定湿度等の情報を制御装置10へ送信してもよい。ここで、複数の空間E1を区別必要がある場合には、空間E11,・・・,E12と記載する。
 実施形態1では、空調機器20(の室内機)からの空気は、給気ダクト等を通して複数の空間E1に供給される。なお、施設5において、複数の空間E1のそれぞれの天井等には、給気ダクトからの空気を空間E1へ吹き出す吹出口等が設けられている。
 屋外センサ30は、施設5の屋外に設置され、屋外の気温(外気温)及び屋外の湿度を計測する温湿度センサである。屋外センサ30は、制御装置10と通信(例えば有線通信)を行うための通信部を有し、計測結果として外気温及び屋外の湿度を制御装置10に送信する。屋外センサ30と制御装置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。
 複数の屋内センサ40は、施設5に設けられた複数の空間E1にそれぞれ設けられ、対応する空間E1内の気温(室内温度)及び湿度を計測する温湿度センサである。複数の屋内センサ40は、制御装置10と通信(例えば有線通信)を行うための通信部を有し、計測結果として室内温度及び室内の湿度を制御装置10に送信する。各屋内センサ40と制御装置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。
 複数の排気機器50は、複数の空間E1にそれぞれ設けられ、対応する空間E1の空気を外部に排気する。具体的には、排気機器50は、排気用の換気扇を含み、ファンの回転により空間E1内の空気を施設5の屋外に排気する。排気機器50は、排気量(風量)を変更することができる。排気機器50は、基本的には、施設5の屋外の空気を空間E1に給気することはできない。排気機器50は、制御装置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制御装置10からの制御信号によって制御される。排気機器50と制御装置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。排気機器50は、制御装置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。排気機器50は、風量を複数段階で変更可能である。
 複数の給気機器51は、複数の空間E1にそれぞれ設けられ、対応する空間E1へ外部から空気を給気する。具体的には、給気機器51は、給気用の換気扇を含み、ファンの回転により対応する空間E1内に屋外の空気を給気する。給気機器51は、給気量(風量)を変更することができる。給気機器51は、基本的には、空間E1の空気を施設5の屋外に排気することはできない。給気機器51は、制御装置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制御装置10からの制御信号によって制御される。給気機器51と制御装置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。給気機器51は、制御装置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。給気機器51は、風量を複数段階で変更可能である。
 制御装置10は、複数の空間E1のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と屋外センサ30が計測した結果である外気温と比較する。制御装置10は、複数の空間E1のうち比較結果が所定の条件を満たしている制御対象空間について、当該制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む。つまり、制御装置10は、排気機器50により制御対象空間内の空気を施設5の屋外の排気しつつ、給気機器51により制御対象空間内に屋外の空気を給気することで、制御対象空間に外気を取り込む。
 (2)構成
 ここでは、制御装置10の構成について説明する。制御装置10は、図1に示すように、記憶部101、外部環境取得部102、内部環境取得部103、比較部104及び機器制御部105を備える。
 実施形態1では、制御装置10は、例えばプロセッサ及びメモリを有するマイクロコンピュータを有している。そして、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、マイクロコンピュータが制御装置10として機能する。プロセッサが実行するプログラムは、ここではマイクロコンピュータのメモリに予め記録されているが、メモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通じて提供されてもよい。
 記憶部101は、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、又はEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)等から選択されるデバイスを有している。
 記憶部101は、施設5に設けられた複数の空間E1のそれぞれの床面積を含む床面積テーブル(表1参照)を記憶する。例えば、空間Aは図1に記載の空間E11に、空間Bは図1に記載の空間E12に、それぞれ対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 記憶部101は、温度差と床面積との組み合わせに応じた排気機器50及び給気機器51における風量を含む風量テーブル(表2参照)を記憶する。ここで、温度差は、室内温度と外気温の差分値である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 例えば、温度差Tが2℃より小さい場合には、床面積Xに関わらず風量の増分はない。温度差Tが2℃以上5℃未満であり、床面積が100Ft未満である場合には、排気機器50及び給気機器51における風量を10CFM増量する。温度差Tが5℃以上であり、床面積が100Ft未満である場合には、排気機器50及び給気機器51における風量を20CFM増量する。温度差Tが2℃以上5℃未満であり、床面積が100Ft以上300Ft未満である場合には、排気機器50及び給気機器51における風量を20CFM増量する。温度差Tが5℃以上であり、床面積が100Ft以上300Ft未満である場合には、排気機器50及び給気機器51における風量を30CFM増量する。温度差Tが2℃以上5℃未満であり、床面積が300Ft以上である場合には、排気機器50及び給気機器51における風量を30CFM増量する。温度差Tが5℃以上であり、床面積が300Ft以上である場合には、排気機器50及び給気機器51における風量を30CFM増量する。
 さらに、記憶部101は、空間E1ごとに設定された設定温度及び設定湿度を記憶する。
 外部環境取得部102は、施設5の屋外の温度である外気温及び湿度を取得する。具体的には、外部環境取得部102は、屋外センサ30から計測結果である外気温及び屋外の湿度を取得する。
 内部環境取得部103は、複数の空間E1のそれぞれについて、当該空間E1の温度である室内温度及び湿度を取得する。具体的には、内部環境取得部103は、屋内センサ40の各々から計測結果である、対応する空間E1の室内温度及び湿度を取得する。
 比較部104は、屋外センサ30が計測した屋外の湿度が適切であるか否かを判定する。具体的には、比較部104は、屋外センサ30が計測した屋外の湿度が許容範囲(所定の範囲)内、例えば40%~60%に属しているか否かを判定する。比較部104は、屋外の湿度が許容範囲内であると判断する場合、複数の空間E1のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と屋外センサ30が計測した外気温とを比較する。
 機器制御部105は、複数の空間E1のうち比較部104の比較結果が所定の条件を満たしている空間E1(制御対象空間)について、外気を取り込む。具体的には、機器制御部105は、制御対象空間に関する空間情報と、外気温と、制御対象空間における室内温度とに基づいて当該制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む。
 ここで、所定の条件は、空調機器20が暖房モードで動作している場合には外気温が設定温度以上であることであり、冷房モードで動作している場合には外気温が設定温度以下であることである。また、空間情報は、実施形態1では床面積である。
 機器制御部105は、空間情報(床面積)、及び外気温と制御対象空間における室内温度との差分値とを用いて、制御対象空間に設けられた前記換気機器から取り込む外気の風量を決定する。具体的には、機器制御部105は、制御対象空間に対応する床面積を床面積テーブルから取得する。機器制御部105は、取得した床面積と差分値(温度差)との組み合わせに応じた風量を、風量テーブルから取得することで、取り込む外気の風量を決定する。機器制御部105は、現在の風量に、決定した風量を増加して動作するように、制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51を制御する。
 機器制御部105は、制御対象空間について、空調機器20から制御対象空間の空気の経路となるダクトに流れる空気の風量を低減する。例えば、機器制御部105は、空調機器20から制御対象空間に送出される空気の風量を少なくするように空調機器20を制御する。または、機器制御部105は、空調機器20から制御対象空間に流れる空気の風量を低減するように、空調機器20から制御対象空間の空気の経路に設けられたダンパを制御する。
 (3)動作
 ここでは、制御装置10の動作について、図2を用いて説明する。
 外部環境取得部102は、外部環境として屋外センサ30が計測した外気温及び屋外の湿度を、屋外センサ30から取得する(ステップS1)。
 内部環境取得部103は、複数の空間E1のそれぞれについて、当該空間E1の内部環境として当該空間E1に設けられた屋内センサ40が計測した室内温度及び室内の湿度を取得する(ステップS2)。
 比較部104は、屋外センサ30が計測した屋外の湿度が適切であるか、つまり許容範囲内であるか否かを判定する(ステップS3)。
 屋外の湿度が適切でない、つまり許容範囲内でないと比較部104が判断する場合(ステップS3における「NO」)、処理は終了する。
 屋外の湿度が適切である、つまり許容範囲内であると判断する場合(ステップS3における「YES」)、比較部104は、比較処理を行う(ステップS4)。具体的には、比較部104は、複数の空間E1のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と屋外センサ30が計測した外気温とを比較する。
 機器制御部105は、複数の設定温度のそれぞれに対する比較結果に基づいて、複数の空間E1のうち制御対象空間を特定する(ステップS5)。具体的には、機器制御部105は、複数の空間E1のうち比較部104の比較結果が所定の条件を満たしている空間E1(制御対象空間)を特定する。
 機器制御部105は、機器制御処理を行う(ステップS6)。具体的には、機器制御部105は、特定した制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51の制御を行う。機器制御部105は、制御対象空間に関する空間情報と、外気温と、制御対象空間の室内温度とに基づいて当該制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む。例えば、機器制御部105は、空間情報(床面積)、及び外気温と制御対象空間における室内温度との差分値とを用いて、制御対象空間に設けられた前記換気機器から取り込む外気の風量を風量テーブルから取得することで、取り込む外気の風量を決定する。機器制御部105は、現在の風量に、決定した風量を増加して動作するように、制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51を制御する。さらに、機器制御部105は、制御対象空間について、空調機器20による空気調和を低減するように、空調機器20を制御する。
 (4)利点
 以上説明したように、実施形態1の制御システム1としての制御装置10は、施設5に設けられた1つの空調機器20により空気調和が行われる複数の空間E1にそれぞれ設けられた排気機器50及び給気機器51を制御する。制御装置10の外部環境取得部102は、施設5の屋外の温度である外気温を取得する。内部環境取得部103は、複数の空間E1のそれぞれについて、当該空間E1の温度である室内温度を取得する。比較部104は、複数の空間のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と前記外気温とを比較する。機器制御部105は、複数の空間E1のうち比較結果が所定の条件を満たしている制御対象空間について、当該制御対象空間に設けられた換気機器を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む。具体的には、機器制御部105は、制御対象空間に関する空間情報と、外気温と、制御対象空間における室内温度とに基づいて、風量テーブルから制御対象空間に取り込む外気の風量を決定する。機器制御部105は、決定した風量で動作するように制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51を制御する。
 ここで、所定の条件は、空調機器20が暖房モードで動作している場合には外気温が設定温度以上であることであり、冷房モードで動作している場合には外気温が設定温度以下であることである。また、空間情報は、実施形態1では床面積である。
 この構成によると、制御装置10は、外気温が所定の条件を満たしている場合には、外気を取り込むことで、制御対象空間の空調効率を向上させることができる。
 さらに、機器制御部105は、制御対象空間に送出される空気の風量を少なくするように空調機器20を制御する場合には、空調機器20の消費電力を低減することもできる。
 (5)変形例
 以下、変形例について列記する。なお、以下に説明する変形例は、上記実施形態と適宜組み合わせて適用可能である。
 実施形態1において、制御装置10は、屋外の湿度が適切か否かを判断する構成としたが、この構成に限定されない。制御装置10は、屋外の湿度が適切か否かの判断は必須ではない。
 実施形態1において、空間情報として床面積を一例として説明したが、空間情報は床面積に限定されない。空間情報は、空間E1の体積(容量)であってもよい。
 (実施形態2)
 実施形態2に係る空調制御システム2Aは、空間E1に対する比較部104の比較結果が所定の条件を満たしている場合に制御装置10Aの制御による当該空間E1の排気機器50及び給気機器51の動作の可否を判断する点が、実施形態1とは異なる。以下、実施形態1と異なる点を中心に説明する。実施形態1と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を適宜省略する。
 実施形態2の空調制御システム2Aは、図3に示すように、制御システム1としての制御装置10A、空調機器20、屋外センサ30、複数の屋内センサ40、複数の排気機器50、複数の給気機器51及び複数の人検知センサ60を備える。
 複数の人検知センサ60は、複数の空間E1のそれぞれに設けられている(図3参照)。各人検知センサ60は、対応する空間E1で人が存在するか否かを検知する。各人検知センサ60は、制御装置10A(図3参照)と通信(例えば有線通信)を行うための通信部を有し、検知結果として空間E1に人が在室していること、又は人が不在であることを表す検知情報を制御装置10に送信する。各人検知センサ60と制御装置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。
 実施形態2の制御装置10Aは、図3に示すように、記憶部101a、外部環境取得部102、内部環境取得部103、比較部104及び機器制御部105aを備える。
 実施形態2では、制御装置10Aは、例えばプロセッサ及びメモリを有するマイクロコンピュータを有している。そして、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、マイクロコンピュータが制御装置10Aとして機能する。プロセッサが実行するプログラムは、ここではマイクロコンピュータのメモリに予め記録されているが、メモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通じて提供されてもよい。
 記憶部101aは、ROM、RAM、又はEEPROM等から選択されるデバイスを有している。
 記憶部101aは、空間E1ごとに設定された設定温度及び設定湿度と、床面積テーブルと、風量テーブルとを記憶している。
 記憶部101aは、さらに、複数の空間E1のそれぞれに対して、当該空間E1に設けられた排気機器50及び給気機器51の動作の可否を表す動作情報を含む動作テーブル(表3参照)を記憶する。ここで、動作情報は、対応する空間E1に対する比較部104の比較結果が所定の条件を満たしている場合に、制御装置10Aの制御による当該空間E1の排気機器50及び給気機器51の動作の可否を表す情報である。また、空間Aは図3に記載の空間E11に、空間Bは図3に記載の空間E12に、それぞれ対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 例えば、空間Aに設けられた排気機器50及び給気機器51は、空間Aに対する比較部104の比較結果が所定の条件を満たしている場合に、制御装置10Aの制御による制御が可能となる。
 動作情報の変更は、例えば、ユーザは所有するスマートフォン等の情報端末を用いて行われる。制御装置10Aは、複数の空間E1のうち少なくとも1つの空間E1に対する動作変更指示を受け付ける。ここで、動作変更指示は、変更対象の空間E1を識別する識別子と、変更後の動作情報を含む。制御装置10Aは、受け取った動作変更指示に基づいて動作テーブルを更新する。
 機器制御部105aは、複数の空間E1のうち比較部104の比較結果が所定の条件を満たしている空間E1(制御対象空間)に対応する動作情報を、動作テーブルから取得する。
 機器制御部105aは、取得した動作情報が動作可能を表している場合には、制御対象空間に関する空間情報と、外気温と、制御対象空間における室内温度とに基づいて当該制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51を動作させる。
 機器制御部105aは、取得した動作情報が動作不可を表し、かつ制御対象空間に設けられた人検知センサ60の検知情報が人は不在であることを表している場合には、制御対象空間に関する空間情報と、外気温と、制御対象空間における室内温度とに基づいて当該制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51を動作させる。
 さらに、機器制御部105aは、制御対象空間について、空調機器20による空気調和を低減するように、空調機器20を制御する。
 次に、制御装置10Aの動作について、図4を用いて説明する。
 外部環境取得部102は、外部環境として屋外センサ30が計測した外気温及び屋外の湿度を、屋外センサ30から取得する(ステップS101)。
 内部環境取得部103は、複数の空間E1のそれぞれについて、当該空間E1の内部環境として当該空間E1に設けられた屋内センサ40が計測した室内温度及び室内の湿度を取得する(ステップS102)。
 比較部104は、屋外センサ30が計測した屋外の湿度が適切であるか、つまり屋外センサ30が計測した屋外の湿度が許容範囲内であるか否かを判定する(ステップS103)。
 屋外の湿度が適切でないと比較部104が判断する場合(ステップS103における「NO」)、処理は終了する。
 屋外の湿度が適切であると判断する場合(ステップS103における「YES」)、比較部104は、比較処理を行う(ステップS104)。具体的には、比較部104は、複数の空間E1のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と屋外センサ30が計測した外気温とを比較する。
 機器制御部105aは、複数の設定温度のそれぞれに対する比較結果に基づいて、複数の空間E1のうち制御対象空間を特定する(ステップS105)。具体的には、機器制御部105aは、複数の空間E1のうち比較部104の比較結果が所定の条件を満たしている空間E1(制御対象空間)を特定する。
 機器制御部105aは、特定した全ての制御対象空間を選択したか否かを判断する(ステップS106)。
 全ての制御対象空間を選択したと機器制御部105aが判断する場合(ステップS106における「YES」)、処理は終了する。
 全ての制御対象空間を選択していないと機器制御部105aが判断する場合(ステップS106における「NO」)、機器制御部105aは、未選択である1つの制御対象空間を選択する(ステップS107)。
 機器制御部105aは、動作テーブルに基づいて、選択した制御対象空間に対応する動作情報が動作可能であることを表しているか否かを判断する(ステップS108)。
 選択した制御対象空間に対応する動作情報が動作可能であることを表していると判断する場合(ステップS108における「YES」)、機器制御部105aは、機器制御処理を行う(ステップS109)。機器制御部105aは、選択した制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51の制御を行う。さらに、機器制御部105aは、制御対象空間について、空調機器20による空気調和を低減するように、空調機器20を制御する。選択した制御対象空間に対する機器制御処理が終了すると、処理は、ステップS106に戻る。
 選択した制御対象空間に対応する動作情報が動作可能であることを表していないと判断する場合(ステップS108における「NO」)、機器制御部105aは、当該制御対象空間に人が在室しているか否かを判断する(ステップS110)。具体的には、機器制御部105aは、動作情報が動作不可であることを表している場合には、当該制御対象空間に設けられた人検知センサ60の検知情報が人は在室していることを表しているか否かを判断する。
 当該制御対象空間に人が在室している、つまり検知情報が人は在室していることを表していると機器制御部105aが判断する場合(ステップS110における「YES」)、処理はステップS106に戻る。
 当該制御対象空間に人が在室していない、つまり検知情報が人は不在であることを表していると判断する場合(ステップS110における「NO」)、機器制御部105aは、機器制御処理を行う(ステップS109)。
 以下、実施形態2における変形例を列記する。なお、以下に説明する変形例は、実施形態2又は他の実施形態と適宜組み合わせて適用可能である。
 実施形態2において、制御装置10Aは、屋外の湿度が適切か否かを判断する構成としたが、この構成に限定されない。制御装置10Aは、屋外の湿度が適切か否かを判断は必須ではない。
 実施形態2において、空間情報として床面積を一例として説明したが、空間情報は床面積に限定されない。空間情報は、空間E1の体積(容量)であってもよい。
 実施形態2において、人検知センサ60は必須の構成要素ではない。空調制御システム2Aは、人検知センサ60を備えなくてもよい。この場合、制御対象空間の動作情報が動作不可を表しているときには、機器制御部105aは、当該制御対象空間において人が在室、不在に関係なく、当該制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51に対する制御は行わない。
 実施形態2において、空間E1に対して所定の時間帯ごとに動作情報を対応付けてもよい。または、空間E1に対して、動作が可能となる時間帯もしくは動作は不可である時間帯を対応付けてもよい。
 以上説明したように、実施形態2の制御装置10Aは、実施形態1と同様に、制御対象空間の空調効率を向上させることができる。
 また、実施形態2の制御装置10Aは、制御対象空間に対応する動作情報に基づいて、当該制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51を制御する。そのため、例えば、夜間には動作不可であることを表す情報を動作情報として設定することで、排気機器50及び給気機器51の動作音が睡眠の妨げにならない。その結果、ユーザは快適な睡眠環境を得ることができる。
 また、動作不可であることを表す情報を動作情報として設定されている制御対象空間において人が不在である場合には、当該制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51に対する制御を行う。これにより、排気機器50及び給気機器51の動作音等の発生により人に不快感を与えることはなく、制御対象空間の空調効率を向上させることができる。
 (実施形態3)
 実施形態3に係る空調制御システム2Bは、施設5で使用された電力に係る電力情報が所定の条件を満たしている場合に空間E1に対する比較部104による比較を行う点が、実施形態1とは異なる。以下、実施形態1と異なる点を中心に説明する。実施形態1と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を適宜省略する。
 実施形態3の空調制御システム2Bは、図5に示すように、制御システム1としての制御装置10B、空調機器20、屋外センサ30、複数の屋内センサ40、複数の排気機器50、複数の給気機器51及び電力計測装置70を備える。
 電力計測装置70は、施設5で使用される電力量(消費電力量)を計測する。電力計測装置70は、例えば、施設5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5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5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制御装置10B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制御装置10B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制御装置10B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5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70は、施設5で消費している消費電力量を、定期的に制御装置10へ通知する。
 実施形態3の制御装置10Bは、図5に示すように、記憶部101b、外部環境取得部102、内部環境取得部103、比較部104、機器制御部105及び判定部106を備える。
 実施形態3では、制御装置10Bは、例えばプロセッサ及びメモリを有するマイクロコンピュータを有している。そして、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、マイクロコンピュータが制御装置10Bとして機能する。プロセッサが実行するプログラムは、ここではマイクロコンピュータのメモリに予め記録されているが、メモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通じて提供されてもよい。
 記憶部101bは、ROM、RAM、又はEEPROM等から選択されるデバイスを有している。
 記憶部101bは、空間E1ごとに設定された設定温度及び設定湿度と、床面積テーブルと、風量テーブルとを記憶している。
 記憶部101bは、さらに、電力計測装置70から受け取った施設5の消費電力量を時系列に記憶する。記憶部101bは、空間E1に対する比較部104による比較を行う契機の基準となる基準電力量を、予め記憶している。
 判定部106は、記憶部101bに時系列で記憶している消費電力量を基に、所定期間(例えば過去1ヶ月間)で消費された消費電力量を算出する。判定部106は、算出した消費電力量が基準電力量以上であるか否かを判断する。
 所定期間で消費された消費電力量が基準電力量以上であると判定部106が判定した場合、比較部104は、処理を行う。
 次に、制御装置10Bの動作について、図6を用いて説明する。
 外部環境取得部102は、外部環境として屋外センサ30が計測した外気温及び屋外の湿度を、屋外センサ30から取得する(ステップS201)。
 内部環境取得部103は、複数の空間E1のそれぞれについて、当該空間E1の内部環境として当該空間E1に設けられた屋内センサ40が計測した室内温度及び室内の湿度を取得する(ステップS202)。
 判定部106は、所定期間で消費された消費電力量が基準電力量以上であるか否かを判断する(ステップS203)。
 所定期間で消費された消費電力量が基準電力量以上でないと判定部106が判定する場合(ステップS203における「NO」)、処理は終了する。
 所定期間で消費された消費電力量が基準電力量以上であると判定部106が判定する場合(ステップS203における「YES」)、比較部104は、屋外センサ30が計測した屋外の湿度が適切であるか否かを判定する(ステップS204)。具体的には、比較部104は、屋外センサ30が計測した屋外の湿度が許容範囲内であるか否かを判定する(ステップS204)。
 屋外の湿度が適切でないと比較部104が判断する場合(ステップS204における「NO」)、処理は終了する。
 屋外の湿度が適切であると判断する場合(ステップS204における「YES」)、比較部104は、比較処理を行う(ステップS205)。具体的には、比較部104は、複数の空間E1のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と屋外センサ30が計測した外気温とを比較する。
 機器制御部105は、複数の設定温度のそれぞれに対する比較結果に基づいて、複数の空間E1のうち制御対象空間を特定する(ステップS206)。具体的には、機器制御部105は、複数の空間E1のうち比較部104の比較結果が所定の条件を満たしている空間E1(制御対象空間)を特定する。
 機器制御部105は、機器制御処理を行う(ステップS207)。具体的には、機器制御部105は、特定した制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51の制御を行う。さらに、機器制御部105は、制御対象空間について、空調機器20による空気調和を低減するように、空調機器20を制御する。
 以下、実施形態3における変形例を列記する。なお、以下に説明する変形例は、実施形態3又は他の実施形態と適宜組み合わせて適用可能である。
 実施形態3において、制御装置10Bは、屋外の湿度が適切か否かを判断する構成としたが、この構成に限定されない。制御装置10Bは、屋外の湿度が適切か否かの判断は必須ではない。
 実施形態3において、空間情報として床面積を一例として説明したが、空間情報は床面積に限定されない。空間情報は、空間E1の体積(容量)であってもよい。
 実施形態3において、施設5の消費電力量を電力情報の一例とした。しかしながら、電力情報は消費電力量に限定されない。電力情報は、所定期間(例えば1ヶ月間)の電気料金であってもよい。この場合、制御装置10Bの記憶部101bは、所定期間ごとの電気料金、及び空間E1に対する比較部104による比較を行う契機の基準となる基準料金を、予め記憶している。判定部106は、直近の電気料金が基準料金を超えているか否かを判断する。直近の電気料金が基準料金を超えていると判定部106が判定した場合、比較部104は、処理を行う。
 以上説明したように、実施形態3の制御装置10Bは、実施形態1と同様に、制御対象空間の空調効率を向上させることができる。
 また、制御装置10Bは、所定期間の消費電力量又は電気料金に応じて、制御対象空間の排気機器50及び給気機器51の動作を制御するか否かを判断している。そのため、制御装置10Bは、消費電力量又は電気料金の増加を抑止することができる。
 (実施形態4)
 実施形態4に係る空調制御システム2Cは、削減可能な電力量(削減電力量)に応じて制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51の制御を行う点が、実施形態1とは異なる。以下、実施形態1,3と異なる点を中心に説明する。実施形態1,3と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を適宜省略する。
 実施形態4の空調制御システム2Cは、図7に示すように、制御システム1としての制御装置10C、空調機器20、屋外センサ30、複数の屋内センサ40、複数の排気機器50、複数の給気機器51及び電力計測装置70を備える。
 電力計測装置70は、空調機器20で消費している消費電力量及び各空間E1で消費する消費電力量を、定期的に制御装置10へ通知する。空間E1で消費する消費電力量は、例えば、排気機器50及び給気機器51で消費する電力量である。
 実施形態4の制御装置10Cは、図5に示すように、記憶部101c、外部環境取得部102、内部環境取得部103、比較部104、機器制御部105c及び記憶処理部107を備える。
 実施形態4では、制御装置10Cは、例えばプロセッサ及びメモリを有するマイクロコンピュータを有している。そして、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、マイクロコンピュータが制御装置10Cとして機能する。プロセッサが実行するプログラムは、ここではマイクロコンピュータのメモリに予め記録されているが、メモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通じて提供されてもよい。
 記憶部101cは、ROM、RAM、又はEEPROM等から選択されるデバイスを有している。
 記憶部101cは、空間E1ごとに設定された設定温度及び設定湿度と、床面積テーブルと、風量テーブルとを記憶している。
 記憶部101cは、さらに、温度差と、外気を取り込んで空調制御した場合に予測される消費電力量及び外気を取り込まず空調制御した場合に予測される消費電力量との関係を表す電力量テーブル(表4参照)を、空間E1ごとに記憶する。ここで、温度差は、対応する空間E1の室内温度と外気温の差分値である。また、外気を取り込む場合の消費電力量及び外気を取り込まない場合の消費電力量は、対応する空間E1の消費電力量と空調機器20の消費電力量との和である。
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 例えば、温度差Tが2℃以上5℃未満であり、外気を取り込んで空調制御した場合に予測される消費電力量は“a1”kWhである。温度差Tが2℃以上5℃未満であり、外気を取り込まず空調制御した場合に予測される消費電力量は“a2”kWhである。温度差Tが5℃以上であり、外気を取り込んで空調制御した場合に予測される消費電力量は“a3”kWhである。温度差Tが5℃以上であり、外気を取り込まず空調制御した場合に予測される消費電力量は“a4”kWhである。
 記憶部101cは、制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51の制御を行う基準となる閾値を、予め記憶している。
 記憶処理部107は、電力計測装置70が計測した空調機器20の消費電力量及び空間E1ごとの消費電力量を、履歴データとして時系列に記憶する。このとき、記憶処理部107は、空間E1ごとの消費電力量を、計測時点の温度差と外気を取り込んで空調制御したか否かの制御情報とに対応付けて記憶部101cに記憶する。記憶処理部107は、空調機器20の消費電力量を、制御情報に対応付けて記憶部101cに記憶する。
 さらに、記憶処理部107は、空間E1ごとの電力量テーブルを、定期的に更新する。電力量テーブルに記憶される消費電力量は、過去に計測された空調機器20の消費電力量のデータ(履歴データ)及び過去に計測された空間E1ごとの消費電力量のデータ(履歴データ)に基づいて算出される。記憶処理部107は、空間E1のそれぞれについて、記憶部101cが記憶する当該空間E1に対応する履歴データ及び空調機器20の履歴データを用いて、表4の温度差ごとに、外気を取り込む場合の消費電力量及び外気を取り込まない場合の消費電力量を求める。
 例えば、記憶処理部107は、各々に対応付けられた温度差と制御情報とに基づいて、空間E11の対応する履歴データを外気を取り込む場合と外気を取り込まない場合とに分類する。記憶処理部107は、分類した4つのグループごとに、空間E11の履歴データで表される消費電力量の平均値を算出する。
 記憶処理部107は、さらに、各々に対応付けられた制御情報に基づいて、空調機器20の履歴データを外気を取り込む場合と外気を取り込まない場合とに分類する。記憶処理部107は、分類した2つのグループごとに、空調機器20の消費電力量の平均値を算出する。
 記憶処理部107は、温度差Tが2℃以上5℃未満であり、外気を取り込む場合として算出された空間E11の消費電力量の平均値に、外気を取り込む場合として算出された空調機器20の消費電力量の平均値を加算して、消費電力量“a1”を算出する。記憶処理部107は、温度差Tが5℃以上であり、外気を取り込む場合として算出された空間E11の消費電力量の平均値に、外気を取り込む場合として算出された空調機器20の消費電力量の平均値を加算して、消費電力量“a3”を算出する。記憶処理部107は、温度差Tが2℃以上5℃未満であり、外気を取り込まない場合として算出された空間E11の消費電力量の平均値に、外気を取り込まない場合として算出された空調機器20の消費電力量の平均値を加算して、消費電力量“a2”を算出する。記憶処理部107は、温度差Tが5℃以上であり、外気を取り込まない場合として算出された空間E11の消費電力量の平均値に、外気を取り込まない場合として算出された空調機器20の消費電力量の平均値を加算して、消費電力量“a4”を算出する。
 なお、記憶処理部107は、履歴データが存在しない場合には、テスト動作により消費電力量“a1”、“a2”、“a3”、“a4”を求めてもよい。例えば、記憶処理部107は、空調制御システム2Cを一定期間テスト動作させて、得られた空間E1ごとの消費電力量及び空調機器20の消費電力量を用いて、履歴データを用いる場合と同様の算出方法にて消費電力量a1~a4を求めてもよい。
 機器制御部105cは、複数の空間E1のうち比較部104の比較結果が所定の条件を満たしている空間E1(制御対象空間)に対応する電力量テーブルを、記憶部101cから取得する。
 機器制御部105cは、制御対象空間の室内気温と外気温とを用いて温度差を算出する。機器制御部105は、制御対象空間に対応する電力量テーブルを用いて、算出した温度差に対応する外気を取り込む場合の消費電力量及び外気を取り込まない場合の消費電力量を用いて削減電力量を算出する。具体的には、機器制御部105cは、算出した温度差に対応する外気を取り込む場合の消費電力量と、外気を取り込まない場合の消費電力量との差分を算出して、削減電力量を求める。
 機器制御部105cは、算出した削減電力量が閾値以上である場合は、対応する制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51を動作させる。
 さらに、機器制御部105aは、制御対象空間について、空調機器20による空気調和を低減するように、空調機器20を制御する。
 次に、制御装置10Cの動作について、図8を用いて説明する。
 外部環境取得部102は、外部環境として屋外センサ30が計測した外気温及び屋外の湿度を、屋外センサ30から取得する(ステップS301)。
 内部環境取得部103は、複数の空間E1のそれぞれについて、当該空間E1の内部環境として当該空間E1に設けられた屋内センサ40が計測した室内温度及び室内の湿度を取得する(ステップS302)。
 比較部104は、屋外センサ30が計測した屋外の湿度が適切であるか、つまり屋外センサ30が計測した屋外の湿度が許容範囲内であるか否かを判定する(ステップS303)。
 屋外の湿度が適切でないと判断する場合(ステップS303における「NO」)、処理は終了する。
 屋外の湿度が適切であると判断する場合(ステップS303における「YES」)、比較部104は、比較処理を行う(ステップS304)。具体的には、比較部104は、複数の空間E1のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と屋外センサ30が計測した外気温とを比較する。
 機器制御部105aは、複数の設定温度のそれぞれに対する比較結果に基づいて、複数の空間E1のうち制御対象空間を特定する(ステップS305)。具体的には、機器制御部105aは、複数の空間E1のうち比較部104の比較結果が所定の条件を満たしている空間E1(制御対象空間)を特定する。
 機器制御部105cは、特定した全ての制御対象空間を選択したか否かを判断する(ステップS306)。
 全ての制御対象空間を選択したと判断する場合(ステップS306における「YES」)、処理は終了する。
 全ての制御対象空間を選択していないと判断する場合(ステップS306における「NO」)、機器制御部105cは、未選択である1つの制御対象空間を選択する(ステップS307)。
 機器制御部105cは、選択した制御対象空間における削減電力量を算出する(ステップS308)。具体的には、機器制御部105cは、選択した制御対象空間に対応する電力量テーブルを、記憶部101cから取得する。機器制御部105cは、選択した制御対象空間の室内気温と外気温とを用いて温度差を算出する。機器制御部105は、選択した制御対象空間に対応する電力量テーブルを用いて、算出した温度差に対応する外気を取り込む場合の消費電力量と外気を取り込まない場合の消費電力量との差分を算出して削減電力量を求める。
 機器制御部105cは、算出した削減電力量が閾値以上であるか否かを判断する(ステップS309)。
 削減電力量が閾値以上であると判断する場合(ステップS309における「YES」)、機器制御部105cは、機器制御処理を行う(ステップS310)。機器制御部105cは、選択した制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51の制御を行う。さらに、機器制御部105cは、制御対象空間について、空調機器20による空気調和を低減するように、空調機器20を制御する。
 選択した制御対象空間に対する機器制御処理が終了すると、処理は、ステップS306に戻る。
 削減電力量が閾値以上でないと判断する場合(ステップS309における「NO」)、処理はステップS306に戻る。
 以下、実施形態4における変形例を列記する。なお、以下に説明する変形例は、実施形態4又は他の実施形態と適宜組み合わせて適用可能である。
 実施形態4において、制御装置10Cは、屋外の湿度が適切か否かを判断する構成としたが、この構成に限定されない。制御装置10Cは、屋外の湿度が適切か否かを判断は必須ではない。
 実施形態4において、空間情報として床面積を一例として説明したが、空間情報は床面積に限定されない。空間情報は、空間E1の体積(容量)であってもよい。
 実施形態4において、温度差と、外気を取り込んで空調制御した場合に予測される消費電力量及び外気を取り込まず空調制御した場合に予測される消費電力量との関係を表すテーブルを用いる構成としたが、この構成に限定されない。温度差と、外気を取り込んで空調制御した場合に予測される所定期間の電気料金及び外気を取り込まず空調制御した場合に予測される所定期間の電気料金との関係を表すテーブルを用いてもよい。この場合、制御装置10Cの記憶部101cは、制御対象空間に設けられた排気機器50及び給気機器51の制御を行う基準となる制御用基準料金を記憶している。機器制御部105cは、外気を取り込んで空調制御した場合に予測される所定期間の電気料金と外気を取り込まず空調制御した場合に予測される所定期間の電気料金との差分が制御用基準料金以上である場合に、制御対象空間に対して機器制御処理を行う。
 以上説明したように、実施形態4の制御装置10Cは、実施形態1と同様に、制御対象空間の空調効率を向上させることができる。
 また、実施形態4では、制御装置10Cは,履歴データを用いて機器制御処理の実行の有無を判断する。これにより、過去の環境に基づいた機器制御処理を行うことができる。
 (その他の変形例)
 上記各実施形態は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。上記各実施形態は、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。また、制御システム1と同様の機能は、制御方法、コンピュータプログラム、又はプログラムを記録した非一時的な記録媒体等で具現化されてもよい。一態様に係る制御方法は、施設5に設けられた1つの空調機器20により空気調和が行われる施設5に含まれる複数の空間E1にそれぞれ設けられた複数の換気機器(排気機器50、給気機器51)を制御する制御システムで用いられる。制御方法は、外部環境取得ステップと、内部環境取得ステップと、比較ステップと、機器制御ステップと、を含む。外部環境取得ステップは、施設5の屋外の温度である外気温を取得する。内部環境取得ステップは、記複数の空間E1のそれぞれについて、当該空間E1の温度である室内温度を取得する。比較ステップは、複数の空間E1のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と前記外気温とを比較する。機器制御ステップは、複数の空間E1のうち比較結果が所定の条件を満たしている制御対象空間について、制御対象空間に関する空間情報と、外気温と、制御対象空間における室内温度とに基づいて複数の換気機器のうち当該制御対象空間に設けられた換気機器を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む。一態様に係るプログラムは、コンピュータシステムを、上述した制御方法として機能させるためのプログラムである。
 本開示における制御システム1又は制御方法の実行主体は、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有する。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、本開示における制御システム1又は制御方法の実行主体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いてもよいが、電気通信回線を通じて提供されてもよい。また、プログラムは、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な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又は複数の電子回路で構成される。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。
 コンピュータシステムである制御システム1は、1又は複数のコンピュータで構成されるシステムであってもよい。例えば、制御システム1の少なくとも一部の機能は、クラウド(クラウドコンピューティング)によって実現されてもよい。
 (まとめ)
 以上説明したように、第1の態様の制御システム(1)は、複数の空間(E1)を含む施設(5)に設けられた1つの空調機器(20)により空気調和が行われる複数の空間(E1)にそれぞれ設けられた複数の換気機器(排気機器50、給気機器51)を制御する。制御システム(1)は、外部環境取得部(102)と、内部環境取得部(103)と、比較部(104)と、機器制御部(105,105a,105c)と、を備える。外部環境取得部(102)は、施設(5)の屋外の温度である外気温を取得する。内部環境取得部(103)は、複数の空間(E1)のそれぞれについて、当該空間(E1)の温度である室内温度を取得する。比較部(104)は、複数の空間(E1)のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と外気温とを比較する。機器制御部(105,105a,105c)は、複数の空間(E1)のうち比較結果が所定の条件を満たしている制御対象空間について、制御対象空間に関する空間情報と、外気温と、制御対象空間における室内温度とに基づいて複数の換気機器のうち当該制御対象空間に設けられた換気機器を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む。
 この構成によると、制御システム(1)は、空間の設定温度と外気温との比較結果が所定の条件を満たしている場合には、当該空間において外気を取り込むので、当該空間の空調効率を向上させることができる。
 第2の態様の制御システム(1)では、第1の態様において、所定の条件は、1つの空調機器(20)が暖房モードで動作している場合には、外気温が設定温度以上であることである。また、所定の条件は、1つの空調機器(20)が冷房モードで動作している場合には、外気温が設定温度以下であることである。
 この構成によると、暖房時において比較部(104)の比較結果が所定の条件を満たしている場合に制御対象空間に外気を取り込んだ場合であっても、制御対象空間の室内温度が設定温度を下回る可能性が低い。また、冷房時において比較部(104)の比較結果が所定の条件を満たしている場合に制御対象空間に外気を取り込んでも制御対象空間の室内温度が設定温度を上回る可能性が低い。そのため、制御システム(1)は、比較部(104)の比較結果が所定の条件を満たしている場合には外気を取り込むことで、制御対象空間の空調効率を向上させることができる。
 第3の態様の制御システム(1)では、第1又は第2の態様において、機器制御部(105,105a,105c)は、空間情報、及び外気温と前記制御対象空間における温度との差分値を用いて、制御対象空間に設けられた換気機器から取り込む外気の風量を決定する。機器制御部(105,105a,105c)は、決定した風量で動作するように換気機器を制御する。
 この構成によると、取り込む外気の風量を適切に決定することができる。
 第4の態様の制御システム(1)では、第1~第3のいずれかの態様において、空間情報は、制御対象空間の床面積である。
 この構成によると、床面積を用いて取り込む外気の風量を適切に決定することができる。
 第5の態様の制御システム(1)では、第1~第4のいずれかの態様において、機器制御部(105,105a,105c)は、制御対象空間について、1つの空調機器(20)による空気調和を低減する。
 この構成によると、空調機器(20)の消費電力を低減することもできる。
 第6の態様の制御システム(1)では、第1~第5のいずれかの態様において、複数の換気機器の各々について、当該換気機器の動作の可否を表す動作情報が割り当てられている。機器制御部(105a)は、制御対象空間に設けられた換気機器に対して動作を行う際に、換気機器に割り当てられた動作情報が動作許可を表している場合には換気機器を動作させる。
 この構成によると、動作情報に基づいて、制御対象空間に設けられた換気機器を制御するので、例えば夜間においては動作不可であることを表す情報を動作情報として設定することで、換気機器の動作音が睡眠の妨げにならない。その結果、ユーザは快適な睡眠環境を得ることができる。
 第7の態様の制御システム(1)では、第6の態様において、機器制御部(105a)は、さらに、制御対象空間に設けられた換気機器に対して動作を行う際に、換気機器に割り当てられた動作情報が動作不可を表し、かつ制御対象空間で人が検知されない場合には換気機器を動作させる。
 この構成によると、動作不可であることを表す情報を動作情報として設定されている制御対象空間において人が不在である場合には、当該制御対象空間に設けられた換気機器に対する制御を行う。これにより、換気機器の動作音等の発生により人に不快感を与えることはなく、制御対象空間の空調効率を向上させることができる。
 第8の態様の制御システム(1)では、第1~第7のいずれかの態様において、施設(5)において所定期間で使用された電力に関する電力情報が比較部(104)が比較を行う契機となる契機条件を満たしている場合に、比較部(104)は、複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と外気温とを比較する。
 この構成によると、電力情報を用いて比較部(104)による比較を行うか否かを、つまりは換気機器の制御を行うか否かを判断することができる。
 第9の態様の制御システム(1)では、第8の態様において、電力情報は、施設(5)において所定期間で使用された消費電力量を表す。契機条件は、所定期間における消費電力量が基準電力量以上であることである。
 この構成によると、消費電力量が基準電力量以上であり、比較結果が所定の条件を満たしている場合に、外気を取り込むので、消費電力の増加の抑止を図ることができる。
 第10の態様の制御システム(1)では、第1~第9のいずれかの態様において、機器制御部(105c)は、制御対象空間の換気機器を所定の動作期間で動作させた場合における施設(5)に関する第1電力量と、制御対象空間の換気機器を所定の動作期間で動作させない場合における施設(5)に関する第2電力量とから、削減可能な電力量である削減電力量を求める。機器制御部(105c)は、削減電力量が閾値以上である場合に、換気機器を動作させる。
 この構成によると、削減電力量が閾値以上であり、比較結果が所定の条件を満たしている場合に、外気を取り込むので、消費電力の増加の抑止を図ることができる。
 第11の態様の制御システム(1)は、第10の態様において、制御対象空間の室内温度と外気温との差分に応じて、第1電力量及び第2電力量を記憶する記憶部(101c)を更に備える。
 この構成によると、予め記憶した電力量を基に削減電力量を求めることができる。
 第12の態様の制御システム(1)では、第1~第11のいずれかの態様において、外部環境取得部(102)は、さらに、施設(5)の屋外の湿度を取得する。比較部(104)は、複数の空間(E1)のそれぞれについて、湿度が所定の範囲内である場合に、当該空間(E1)における設定温度と、外気温と、を比較する。
 この構成によると、施設(5)の屋外の湿度が適切であり、比較部(104)の比較結果が所定の条件を満たしている場合に、外気を取り込むので、取り込んだ外気によりユーザに不快感を与える可能性が低くなる。
 第13の態様の空調制御システム(2,2A,2B,2C)は、第1~第12のいずれかの態様の制御システム(1)と、施設(5)に含まれる複数の空間のそれぞれの空気調和を行う1つの空調機器(20)と、屋外センサ(30)と、複数の屋内センサ(40)とを備える。屋外センサ(30)は、施設(5)の屋外の温度である外気温を計測する。複数の屋内センサ(40)は、複数の空間(E1)にそれぞれ設けられ、対応する空間(E1)の温度である室内温度を計測する。
 この構成によると、制御対象空間の空調効率を向上させることができる。
 第14の態様の制御方法は、複数の空間(E1)を含む施設(5)に設けられた1つの空調機器(20)により空気調和が行われる複数の空間(E1)にそれぞれ設けられた複数の換気機器(排気機器50、給気機器51)を制御する制御システム(1)で用いられる。制御方法は、外部環境取得ステップと、内部環境取得ステップと、比較ステップと、機器制御ステップと、を含む。外部環境ステップは、施設(5)の屋外の温度である外気温を取得する。内部環境取得ステップは、複数の空間(E1)のそれぞれについて、当該空間(E1)の温度である室内温度を取得する。比較ステップは、複数の空間(E1)のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と外気温とを比較する。機器制御ステップは、複数の空間(E1)のうち比較結果が所定の条件を満たしている制御対象空間について、制御対象空間に関する空間情報と、外気温と、制御対象空間における室内温度とに基づいて複数の換気機器のうち当該制御対象空間に設けられた換気機器を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む。
 この制御方法によると、制御対象空間の空調効率を向上させることができる。
 第15の態様のプログラムは、コンピュータに、第14の態様の制御方法を実行させるためプログラムである。
 このプログラムによると、制御対象空間の空調効率を向上させることができる。
  1  制御システム
  2  空調制御システム
  5  施設
  10  制御装置
  20  空調機器
  30  屋外センサ
  40  屋内センサ
  50  排気機器(換気機器)
  51  給気機器(換気機器)
  101,101a,101b,101c  記憶部
  102  外部環境取得部
  103  内部環境取得部
  104  比較部
  105,105a,105c 機器制御部
  E1,E11,E12  空間

Claims (15)

  1.  複数の空間を含む施設に設けられた1つの空調機器により空気調和が行われる前記複数の空間にそれぞれ設けられた複数の換気機器を制御する制御システムであって、
     前記施設の屋外の温度である外気温を取得する外部環境取得部と、
     前記複数の空間のそれぞれについて、当該空間の温度である室内温度を取得する内部環境取得部と、
     前記複数の空間のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と前記外気温とを比較する比較部と、
     前記複数の空間のうち比較結果が所定の条件を満たしている制御対象空間について、前記制御対象空間に関する空間情報と、前記外気温と、前記制御対象空間における室内温度とに基づいて前記複数の換気機器のうち当該制御対象空間に設けられた換気機器を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む機器制御部と、を備える、
     制御システム。
  2.  前記所定の条件は、
     前記1つの空調機器が暖房モードで動作している場合には、前記外気温が前記設定温度以上であることであり、
     前記1つの空調機器が冷房モードで動作している場合には、前記外気温が前記設定温度以下であることである、
     請求項1に記載の制御システム。
  3.  前記機器制御部は、
     前記空間情報、及び前記外気温と前記制御対象空間における温度との差分値とを用いて、前記制御対象空間に設けられた前記換気機器から取り込む外気の風量を決定し、決定した前記風量で動作するように前記換気機器を制御する、
     請求項1又は2に記載の制御システム。
  4.  前記空間情報は、前記制御対象空間の床面積である、
     請求項1~3のいずれか一項に記載の制御システム。
  5.  前記機器制御部は、前記制御対象空間について、前記1つの空調機器による前記空気調和を低減する、
     請求項1~4のいずれか一項に記載の制御システム。
  6.  前記複数の換気機器の各々について、当該換気機器の動作の可否を表す動作情報が割り当てられており、
     前記機器制御部は、
     前記制御対象空間に設けられた前記換気機器に対して動作を行う際に、前記換気機器に割り当てられた動作情報が動作許可を表している場合には前記換気機器を動作させる、
     請求項1~5のいずれか一項に記載の制御システム。
  7.  前記機器制御部は、さらに、
     前記制御対象空間に設けられた前記換気機器に対して動作を行う際に、前記換気機器に割り当てられた動作情報が動作不可を表し、かつ前記制御対象空間で人が検知されない場合には前記換気機器を動作させる、
     請求項6に記載の制御システム。
  8.  前記施設において所定期間で使用された電力に関する電力情報が前記比較部が比較を行う契機となる契機条件を満たしている場合に、前記比較部は、複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と前記外気温とを比較する、
     請求項1~7のいずれか一項に記載の制御システム。
  9.  前記電力情報は、前記施設において前記所定期間で使用された消費電力量を表し、
     前記契機条件は、前記所定期間における前記消費電力量が基準電力量以上であることである、
     請求項8に記載の制御システム。
  10.  前記機器制御部は、
     前記制御対象空間の前記換気機器を所定の動作期間で動作させた場合における前記施設に関する第1電力量と、前記制御対象空間の前記換気機器を前記所定の動作期間で動作させない場合における前記施設に関する第2電力量とから、削減可能な電力量である削減電力量を求め、前記削減電力量が閾値以上である場合に、前記換気機器を動作させる、
     請求項1~9のいずれか一項に記載の制御システム。
  11.  前記制御対象空間の室内温度と前記外気温との差分に応じて、前記第1電力量及び前記第2電力量を記憶する記憶部を更に備える、
     請求項10に記載の制御システム。
  12.  前記外部環境取得部は、さらに、前記施設の屋外の湿度を取得し、
     前記比較部は、前記複数の空間のそれぞれについて、前記湿度が所定の範囲内である場合に、当該空間における前記設定温度と、前記外気温と、を比較する、
     請求項1~11のいずれか一項に記載の制御システム。
  13.  請求項1~12のいずれか一項に記載の制御システムと、
     前記施設に含まれる複数の空間のそれぞれの空気調和を行う1つの空調機器と、
     前記施設の屋外の温度である外気温を計測する屋外センサと、
     前記複数の空間にそれぞれ設けられ、対応する空間の温度である室内温度を計測する複数の屋内センサと、を備える、
     空調制御システム。
  14.  複数の空間を含む施設に設けられた1つの空調機器により空気調和が行われる前記複数の空間にそれぞれ設けられた複数の換気機器を制御する制御システムで用いられる制御方法であって、
     前記施設の屋外の温度である外気温を取得する外部環境取得ステップと、
     前記複数の空間のそれぞれについて、当該空間の温度である室内温度を取得する内部環境取得ステップと、
     前記複数の空間のそれぞれに設定された複数の設定温度のそれぞれについて、当該設定温度と前記外気温とを比較する比較ステップと、
     前記複数の空間のうち比較結果が所定の条件を満たしている制御対象空間について、前記制御対象空間に関する空間情報と、前記外気温と、前記制御対象空間における室内温度とに基づいて前記複数の換気機器のうち当該制御対象空間に設けられた換気機器を動作させて、外気を当該制御対象空間に取り込む機器制御ステップと、を含む、
     制御方法。
  15.  コンピュータに、請求項14に記載の制御方法を実行させるためプログラム。
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