WO2020213216A1 - 空気調和システム - Google Patents

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WO2020213216A1
WO2020213216A1 PCT/JP2019/051585 JP2019051585W WO2020213216A1 WO 2020213216 A1 WO2020213216 A1 WO 2020213216A1 JP 2019051585 W JP2019051585 W JP 2019051585W WO 2020213216 A1 WO2020213216 A1 WO 2020213216A1
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air
fan
heat exchanger
unit
controller
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PCT/JP2019/051585
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脩一 田中
義照 野内
浩二 巽
鈴木 亮太
泰士 中島
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ダイキン工業株式会社
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • Air conditioning system with multiple fan units Air conditioning system with multiple fan units
  • the supply of conditioned air is controlled so as to reduce energy consumption on the heat source side in the supply of conditioned air using ducts.
  • the air conditioning system of the first aspect includes a heat exchanger unit having a heat exchanger on the user side, generates conditioned air by heat exchange in the heat exchanger on the user side, and communicates the conditioned air to the heat exchanger unit. It is an air conditioning system that supplies air-conditioning target space through the distribution flow path of.
  • This air conditioning system includes a controller, multiple ducts, and multiple fan units.
  • the plurality of ducts are for distributing the conditioned air that has passed through the heat exchanger on the user side of the heat exchanger unit.
  • the plurality of fan units are provided corresponding to the plurality of ducts, and supply harmonious air from the heat exchanger unit to the air-conditioned space via the plurality of ducts.
  • the plurality of actuators are configured to be able to change the amount of harmonious air supplied to the air-conditioned space.
  • Each of the plurality of ducts is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • Each of the plurality of fan units has a first fan and is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • Each of the plurality of actuators is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • the controller controls a plurality of actuators to control the amount of air supplied to the plurality of fan units.
  • the controller controls the amount of air supplied to the plurality of fan units, the amount of air passing through the user side heat exchanger can be adjusted so that the user side heat exchanger can efficiently exchange heat. , Energy consumption can be suppressed.
  • the air conditioning system of the second viewpoint is the system of the first viewpoint, and the controller controls a plurality of actuators by a plurality of instructions regarding the supply air amount of the plurality of fan units.
  • the controller controls the plurality of actuators according to the instruction regarding the amount of air supplied to the plurality of actuators, and passes through the utilization side heat exchanger so that the utilization side heat exchanger can efficiently exchange heat. Adjust the air volume to reduce energy consumption.
  • the air conditioning system of the third viewpoint is a system of the second viewpoint, and the controller includes a main controller for transmitting a plurality of instructions and at least one sub controller for receiving a plurality of instructions from the main controller. At least one sub-controller controls a plurality of actuators based on a plurality of instructions.
  • the main controller controls a plurality of actuators via at least one sub controller, the control of the main controller is simplified and the duct design and the layout change of the system are facilitated.
  • the air conditioning system of the fourth viewpoint is the system of the third viewpoint, and each of the plurality of actuators is a fan motor for driving the first fan.
  • the air conditioning system of the fifth viewpoint is a system of the fourth viewpoint, in which at least one sub-controller is a plurality of sub-controllers, and each of the plurality of fan units detects the air volume passing through the unit. It has a detection unit, and each of the plurality of sub-controllers controls the rotation speed of the fan motor so that the air volume detected by the air volume detection unit approaches the supply air amount instructed by the main controller.
  • the amount of air supplied to the fan unit can be reliably controlled by the sub controller.
  • the air conditioning system of the sixth viewpoint is any of the systems of the first to fifth viewpoints, and the temperature difference between the indoor air temperature and the set temperature adjusted by the controller of each of the plurality of fan units and the blowing temperature.
  • the supply air amount of each fan unit is calculated from, and a plurality of instructions are determined based on the calculated supply air amount.
  • the temperature control of the air-conditioned space becomes easy by changing the amount of supplied air.
  • the air conditioning system of the seventh aspect is any of the systems from the first aspect to the sixth aspect, in which the heat exchanger unit has the second fan and the controller adjusts the supply air amount of the plurality of fan units. Based on this, the second fan is controlled.
  • the controller can control the second fan so as to have an appropriate value according to the supply air amount of the plurality of first fans, and the energy consumption of the air conditioning system is suppressed.
  • the air conditioning system of the eighth aspect is the system of the first aspect or the second aspect, in which the heat exchanger unit has the second fan, and the controller has a plurality of instructions regarding the supply air amount of the plurality of fan units.
  • a main controller that controls a plurality of actuators by means of a main controller, and a plurality of sub-controllers that receive a plurality of instructions transmitted by the main controller and control a plurality of actuators, and a supply air amount instructed by the main controller by a plurality of instructions.
  • the second fan is controlled so that the output is predetermined with respect to the total amount of.
  • the ninth aspect air conditioning system is a first aspect or second aspect system in which the controller comprises at least one subcontroller that controls a plurality of actuators and a main controller that communicates with at least one subcontroller. Including, the main controller is located in the heat exchanger unit.
  • the main controller since the main controller is arranged in the heat exchanger unit, a network connecting the main controller and a plurality of actuators is constructed according to the flow of the conditioned air supplied from the heat exchanger unit. Therefore, a network for transmitting the instructions of the main controller can be easily constructed starting from the heat exchanger unit.
  • the tenth aspect air conditioning system is a system of the first aspect or the second aspect, in which the controller comprises at least one subcontroller that controls a plurality of actuators and a main controller that communicates with at least one subcontroller. Including, the main controller is located in one of a plurality of fan units.
  • the main controller since the main controller is arranged in one of the plurality of fan units, the main controller can be combined in the plurality of fan units by connecting the networks of the plurality of fan units.
  • An air-conditioning system can be formed, and an air-conditioning system can be easily constructed.
  • the eleventh aspect air conditioning system is a system of the first aspect or the second aspect, in which the controller comprises at least one subcontroller that controls a plurality of actuators and a main controller that communicates with at least one subcontroller. Including, the main controller is located in a place other than the heat exchanger unit and the plurality of fan units.
  • the main controller since the main controller is arranged in a place other than the heat exchanger unit and the plurality of fan units, the installation of the main controller is not restricted to the heat exchanger unit and the plurality of fan units. The degree of freedom in installing the controller is increased, and the main controller becomes easier to handle.
  • the air conditioning system of the twelfth viewpoint is a system of any one of the first viewpoint, the ninth viewpoint to the eleventh viewpoint, and the air flow passing through the heat exchanger on the user side is generated only by the air suction force of the plurality of fan units. It is configured to do so.
  • the airflow passing through the user side heat exchanger is configured to be generated only by the air suction force of the plurality of fan units, the airflow is generated in the heat exchanger unit. Since it is not necessary to provide a power source, the cost can be reduced as compared with the case where a power source for generating air flow is provided in the heat exchanger unit.
  • the air conditioning system of the thirteenth aspect is a system of any one of the first aspect, the ninth aspect to the twelfth aspect, and the heat exchanger unit is connected to the utilization side heat exchanger or the utilization side heat exchanger. It has at least one of a heat medium temperature sensor for detecting the temperature of the heat medium flowing in the pipe and a suction temperature sensor for detecting the temperature of the air sucked into the heat exchanger unit.
  • the heat medium temperature sensor and / or the suction temperature sensor is connected to the main controller.
  • the air conditioning system of the 14th viewpoint is the system of the 13th viewpoint, in which the main controller determines the detection value of at least one of the heat medium temperature sensor and the suction temperature sensor in determining the instruction regarding the increase / decrease in the supply air amount. It is the one to use.
  • At least one of the heat medium temperature sensor and the suction temperature sensor is used to determine the instruction regarding the increase / decrease in the amount of supplied air, so that it is suitable for the operating conditions of the heat exchanger unit. It becomes easier for the main controller to give instructions to supply air to multiple fan units.
  • the air conditioning system of the fifteenth viewpoint is a system of any one of the first viewpoint and the ninth viewpoint to the fourteenth viewpoint, and has a set temperature function for setting the temperature of the air conditioning target space and an indoor temperature detection function for the air conditioning target space.
  • the remote controller is further provided, and the main controller uses the set temperature of the remote controller and the room temperature detected by the remote controller to determine the instruction regarding the increase or decrease of the supply air amount.
  • the main controller uses the set temperature of the remote controller and the room temperature detected by the remote controller to determine the instruction regarding the increase or decrease of the supply air amount, the temperature of the air conditioning target space is set as the set temperature.
  • the main controller can instruct you to get closer to.
  • the air conditioning system of the 16th viewpoint is any of the systems of the 1st viewpoint, the 9th viewpoint to the 15th viewpoint, and heat exchange between the compressor for compressing the refrigerant and the refrigerant circulated in the heat exchanger on the user side. It is further equipped with a heat source side heat exchanger to expand the refrigerant flowing between the user side heat exchanger and the heat source side heat exchanger, and the main controller is a compressor to control the system operation. And / or those connected to the expansion valve.
  • the main controller since the main controller is connected to the compressor and / or the expansion valve in order to control the system operation, the amount of refrigerant circulation derived by calculation, for example, as the amount of supplied air increases or decreases.
  • the system operation can be appropriately controlled by controlling the number of revolutions of the compressor and / or the valve opening of the expansion valve, and a refrigeration cycle suitable for the refrigerant circulating in the heat exchanger on the user side and the heat exchanger on the heat source side. It is possible to control the increase / decrease in the amount of supplied air while performing the above.
  • the air conditioning system of the 17th viewpoint is any of the systems of the 1st viewpoint, the 9th viewpoint to the 15th viewpoint, and heat exchange between the compressor for compressing the refrigerant and the refrigerant circulated in the heat exchanger on the user side.
  • the main controller is provided with a heat exchanger on the heat source side and an expansion valve for expanding the refrigerant flowing between the heat exchanger on the user side and the heat exchanger on the heat source side, and the main controller is the supply air transmitted from all the fan units.
  • the operating frequency of the compressor and / or the valve opening of the expansion valve is calculated from the total air volume of the air passing through the user-side heat exchanger obtained by totaling the amounts and the temperature of the air sucked into the heat exchanger unit. It is characterized by doing.
  • the air conditioning system of the 18th viewpoint is any of the systems of the 1st viewpoint, the 9th viewpoint to the 15th viewpoint, and heat exchange between the compressor for compressing the refrigerant and the refrigerant circulated in the heat exchanger on the user side. Further provided with a heat source side heat exchanger and an expansion valve for expanding the refrigerant flowing between the user side heat exchanger and the heat source side heat exchanger, the main controller is the operating frequency and / or expansion of the compressor. The actuator is controlled based on the information indicating the valve opening degree of the valve.
  • the main controller controls the actuator based on the number of revolutions of the compressor and / or the valve opening of the expansion valve, so that the refrigerant circulates between the heat exchanger on the utilization side and the heat exchanger on the heat source side. It is possible to control the increase and decrease of the supply air amount while performing an appropriate refrigeration cycle.
  • the air conditioning system of the 19th viewpoint is a system of any of the 1st viewpoint, the 9th viewpoint to the 18th viewpoint, and the main controller is air-conditioned from the heat exchanger unit by at least one of a plurality of ducts.
  • the actuator of at least one duct is adjusted so that the conditioned air toward the target space does not flow back, and the air volume passing through the heat exchanger on the user side is controlled by the actuator of at least one duct.
  • the main controller adjusts the actuators of at least one duct so that the conditioned air from the heat exchanger unit to the plurality of outlets does not flow back in at least one duct, and the air conditioning system of at least one duct. Since the air volume passing through the user-side heat exchanger is controlled by the actuator, it is possible to prevent a decrease in heat exchange efficiency due to backflow of conditioned air through at least one duct.
  • the 20th viewpoint air conditioning system is a 19th viewpoint system, comprising a plurality of dampers or a plurality of wind direction plates, and each of the plurality of dampers or the plurality of wind direction plates is one of a plurality of distribution channels.
  • a plurality of actuators include a plurality of motors for driving a plurality of dampers or a plurality of wind direction plates
  • a main controller is an air-conditioned space from a heat exchanger unit in at least one of a plurality of ducts. The opening degree of the damper or the wind direction plate of at least one duct is adjusted so that the conditioned air toward the air does not flow back.
  • the opening degree of the damper or the wind direction plate is adjusted so that the conditioned air does not flow back in at least one duct, so that the heat generated by the conditioned air flowing back in at least one duct. It is possible to easily prevent a decrease in exchange efficiency.
  • the air conditioning system of the 21st viewpoint is a system of the 19th viewpoint or the 20th viewpoint, and the plurality of actuators are configured so that the individual supply air amount of the plurality of fan units can be changed.
  • the main controller adjusts the rotation speed of the fan motor of at least one duct so that the harmonized air from the heat exchanger unit to the air-conditioned space does not flow back in at least one of the multiple ducts. Is.
  • the conditioned air is controlled not to flow back in at least one duct by adjusting the rotation speed of the fan motor of at least one duct, so that the conditioned air flows back in at least one duct.
  • the schematic diagram which shows the outline of the structure of the air conditioning system.
  • the schematic perspective view which shows an example of the connection of a heat exchanger unit, a duct, a fan unit and an outlet unit.
  • the cross-sectional view which shows an example of the blower fan of a fan unit.
  • the block diagram which shows an example of a control system.
  • the schematic diagram which shows another example of the structure of a fan unit.
  • a block diagram for explaining an example of the connection relationship between the main controller and the fan controller in the modified example 1Q A block diagram for explaining another example of the connection relationship between the main controller and the fan controller in the modified example 1Q.
  • a block diagram for explaining another example of the connection relationship between the main controller and the fan controller of the modified example 1R The conceptual diagram which shows the structure of the air conditioning system which concerns on 3rd Embodiment.
  • a block diagram for explaining the configuration of the controller A conceptual diagram which shows the other example of the structure of the air conditioning system which concerns on the modification.
  • the air conditioning system 1 shown in FIG. 1 is a system that supplies harmonized air to the air-conditioned space SA.
  • the air-conditioned space SA includes rooms RA1 and RA2 in the building BL. Rooms RA1 and RA2 are partitioned by a partition wall 78.
  • the air-conditioned space SA is two rooms RA1 and RA2 will be described, but the air conditioning system 1 can correspond to various sizes, various shapes, and various numbers of rooms.
  • the air-conditioned space SA to which the air-conditioning system 1 supplies the conditioned air is surrounded by a wall surface (front-rear, vertical, horizontal) like the rooms RA1 and RA2.
  • the air-conditioned space SA is not limited to the rooms RA1 and RA2, and may be, for example, a corridor, stairs, and an entrance.
  • the air-conditioned space SA may be, for example, one space such as a large hall, or may be a plurality of spaces such as a plurality of rooms partitioned from each other.
  • the air conditioning system 1 includes a heat exchanger unit 10, a plurality of ducts 20, a plurality of fan units 30, and a controller 300 (see FIG. 5).
  • the air conditioning system 1 generates harmonized air by heat exchange in the heat exchanger unit 10, and supplies the generated harmonized air to the air-conditioned space SA via a plurality of distribution channels.
  • Each of the plurality of ducts 20 is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • Each of the plurality of fan units 30 is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • each of the plurality of outlet units 70a to 70d is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • the heat exchanger unit 10 includes the user side heat exchanger 11.
  • the heat exchanger unit 10 has a function of generating conditioned air by heat exchange in the user side heat exchanger 11.
  • One end 21 of the plurality of ducts 20 is connected to the heat exchanger unit 10.
  • the plurality of ducts 20 are a plurality of pipes for sending the conditioned air generated by the heat exchanger unit 10, and have a function of distributing the conditioned air.
  • the plurality of ducts 20 are for distributing the conditioned air that has passed through the heat exchanger 11 on the user side of the heat exchanger unit 10.
  • the plurality of fan units 30 are connected to the other end 22 of the plurality of ducts 20.
  • one corresponding fan unit 30a is connected to one duct 20a connected to the heat exchanger unit 10.
  • the fan units 30b to 30d are also connected to the corresponding ducts 20b to 20d, respectively.
  • the fan unit 30 may be connected to each of the plurality of other ends 22 that are branched in this way.
  • the fan units 30a to 30d are connected to the outlet units 70a to 70d and the remote controllers 60a to 60d.
  • the air conditioning system 1 has a plurality of outlets 71 arranged in the air-conditioned space SA.
  • Each fan unit 30 supplies conditioned air to each corresponding outlet 71.
  • each fan unit 30 sucks conditioned air from the heat exchanger unit 10 through each duct 20.
  • Each fan unit 30 has a blower fan 32 in each casing 31 of each fan unit 30 in order to suck conditioned air.
  • Each blower fan 32 blows air from the other end 22 of each duct 20 toward each outlet 71.
  • the number of blower fans 32 included in each fan unit 30 may be one or a plurality.
  • one blower fan 32a to 32d is provided in each of the casings 31 of the fan units 30a to 30d.
  • Each fan unit 30 is configured so that the individual supply air amount of the conditioned air supplied to each outlet 71 can be changed by an actuator.
  • the supplied air amount is the amount of air supplied to the air-conditioned space SA per unit time.
  • the fan motor 33 whose rotation speed can be changed is an actuator.
  • the four fan motors 33a to 33d are configured so that the rotation speeds can be individually changed, and the fan units 30a to 30d are individually changed by changing the rotation speeds of the fan motors 33a to 33d individually.
  • the amount of air supplied can be changed.
  • the controller 300 controls the supply air amount of the plurality of fan units 30 by controlling the plurality of actuators. More specifically, the main controller 40 of the controller 300 controls a plurality of actuators by a plurality of instructions regarding the supply air amounts of the plurality of fan units 30. Therefore, the air conditioning system 1 of the first embodiment issues an instruction regarding an increase / decrease in the amount of supplied air from the main controller 40 to a plurality of actuators.
  • the "instruction regarding increase / decrease in supply air volume" is not limited to the case where an instruction for directly increasing / decreasing the parameter of supply air volume is issued to increase / decrease the supply air volume.
  • the instruction to increase or decrease the wind speed parameter of the fan unit 30 is issued and the supply air volume is increased or decreased as a result of the wind speed increasing or decreasing according to the increase or decrease of the wind speed parameter
  • the instruction to increase or decrease the wind speed parameter is "supply air volume”. Included in "Instructions for increasing or decreasing”.
  • the difference Instructions for increasing or decreasing the pressure parameter are included in "Instructions for increasing or decreasing the supply air volume”.
  • the air conditioning system 1 includes a heat source unit 50, a remote controller 60, an outlet unit 70, a suction port unit 80, and various sensors.
  • the sensor included in the air conditioning system 1 will be described later.
  • the heat exchanger unit 10 includes a user-side heat exchanger 11, a hollow housing 12 for accommodating the user-side heat exchanger 11, and a main controller 40.
  • the housing 12 has one air inlet 12a connected to the suction port 81 and a plurality of air outlets 12b connected to the plurality of ducts 20.
  • the user-side heat exchanger 11 is, for example, a fin-and-tube heat exchanger in which heat exchange is performed between the air passing between the heat transfer fins and the refrigerant flowing in the heat transfer tube.
  • the heat exchanger unit 10 is not provided with a fan.
  • the heat exchanger unit 10 can suck air from the air inlet 12a because the inside of the heat exchanger unit 10 becomes negative pressure because the plurality of ducts 20 all suck air from the plurality of air outlets 12b. is there.
  • a plurality of ducts 20 having a function of distributing conditioned air connect a plurality of air outlets 12b of the heat exchanger unit 10 and a plurality of fan units 30.
  • a duct 20 is also arranged between the fan unit 30 and the outlet unit 70, and the fan unit 30 and the outlet are provided.
  • the unit 70 may be connected by a duct 20.
  • a pipe having a fixed metal shape may be used, or a pipe made of a freely bendable material may be used.
  • various arrangements of the heat exchanger unit 10, the plurality of fan units 30, and the plurality of outlet units 70 become possible.
  • FIG. 2 conceptually shows the heat exchanger unit 10 connected by the attic AT, the four fan units 30, and the four outlet units 70. Since the heat exchanger unit 10, the fan unit 30, and the air outlet unit 70 configured in this way can be easily formed thin, they may be arranged in the space under the floor of the rooms RM1 and RM2.
  • the centrifugal fan used as the blower fan 32 includes, for example, a sirocco fan.
  • the casing 31 included in each fan unit 30 has an intake port 36 and an exhaust port 37.
  • the other end 22 of each duct 20 is connected to the intake port 36 of each casing 31.
  • the outlets of the blower fans 32 are connected to the outlets 37 of each casing 31, and the corresponding outlet units 70 are connected to the outlets 37.
  • the conditioned air blown out from the blower fan 32 passes through the air outlet unit 70 and is blown out from the air outlet 71.
  • a fan controller 34 is attached to the casing 31. Here, all the fan controllers 34 are connected to the main controller 40.
  • FIG. 3 shows a sirocco fan as an example of the blower fan 32.
  • the rotation speed of the fan motor 33 that rotates the fan rotor 35 of the blower fan 32 can be changed. Therefore, the blower fan 32 can change the supply air amount by changing the rotation speed of the fan motor 33.
  • the fan controller 34 is connected to the fan motor 33 and can control the rotation speed of the fan motor 33.
  • Each fan unit 30 is provided with a differential pressure sensor 121 that functions as an air volume detection unit described later, and even if the air resistance generated in the duct 20 up to each fan unit 30 differs depending on the duct length, the required supply air amount can be obtained. It is configured so that each fan controller 34 can automatically correct the rotation speed of the fan motor 33 required to output the fan motor 33. However, it may not be necessary to equip the fan unit 30 with such a correction function.
  • the heat source unit 50 supplies the heat energy required for heat exchange of the heat exchanger 11 on the user side of the heat exchanger unit 10.
  • the refrigerant circulates between the heat source unit 50 and the heat exchanger unit 10, and a vapor compression refrigeration cycle is performed.
  • the heat source unit 50 and the heat exchanger unit 10 constitute a refrigeration cycle apparatus that performs a vapor compression refrigeration cycle.
  • the heat source unit 50 is placed outside the building BL and uses the outside air as the heat source, but the location of the heat source unit 50 is not limited to the outside of the building BL.
  • the heat source unit 50 includes a compressor 51, a heat source side heat exchanger 52, an expansion valve 53, a four-way valve 54, a heat source side fan 55, a heat source controller 56, and refrigerant pipes 57 and 58 in the unit. There is.
  • the discharge port of the compressor 51 is connected to the first port of the four-way valve 54, and the suction port of the compressor 51 is connected to the third port of the four-way valve 54.
  • the compressor 51 compresses the gas-state refrigerant (hereinafter, also referred to as gas refrigerant) sucked from the suction port or the gas-liquid two-phase state refrigerant and discharges it from the discharge port.
  • the compressor 51 has a built-in compressor motor that can change the rotation speed (or operating frequency) by, for example, inverter control.
  • the compressor 51 can change the discharge amount of the refrigerant to be discharged per unit time by changing the operating frequency.
  • the four-way valve 54 connects one inlet / outlet of the heat source side heat exchanger 52 to the second port, and connects the refrigerant pipe 58 in the unit to the fourth port.
  • the four-way valve 54 is used by the refrigerant flowing from the first port to the second port and the refrigerant discharged from the compressor 51 being sent to the heat source side heat exchanger 52 as shown by the solid line.
  • Refrigerant flows from the side heat exchanger 11 from the fourth port to the third port via the refrigerant pipe 132 in the unit, the refrigerant communication pipe 92, and the refrigerant pipe 58 in the unit, and the refrigerant is sent to the suction port of the compressor 51.
  • the refrigerant flows from the first port to the fourth port and the refrigerant discharged from the compressor 51 is the refrigerant pipe 58 in the unit and the refrigerant connecting pipe 92. It is sent to the utilization side heat exchanger 11 via the refrigerant pipe 132 in the unit, the refrigerant flows from the second port to the third port, and the refrigerant is sent from the heat source side heat exchanger 52 to the suction port of the compressor 51.
  • the heat source side heat exchanger 52 is, for example, a fin-and-tube heat exchanger, and heat exchange is performed between the air passing between the heat transfer fins and the refrigerant flowing in the heat transfer tube.
  • the other inlet / outlet of the heat source side heat exchanger 52 is connected to one end of the expansion valve 53, and the other end of the expansion valve 53 is on the utilization side via the refrigerant pipe 57 in the unit, the refrigerant connecting pipe 91, and the refrigerant pipe 131 in the unit. It is connected to one of the inlets and outlets of the heat exchanger 11.
  • the other inlet / outlet of the user-side heat exchanger 11 is connected to the refrigerant pipe 132 in the unit.
  • the refrigerant circuit 200 is configured by connecting the heat source unit 50 and the heat exchanger unit 10.
  • the refrigerant flows in the order of the compressor 51, the four-way valve 54, the heat source side heat exchanger 52, the expansion valve 53, the utilization side heat exchanger 11, the four-way valve 54, and the compressor 51.
  • the refrigerant flows in the order of the compressor 51, the four-way valve 54, the user side heat exchanger 11, the expansion valve 53, the heat source side heat exchanger 52, the four-way valve 54, and the compressor 51.
  • the low-temperature low-pressure refrigerant sent from the expansion valve 53 exchanges heat with the user-side heat exchanger 11 to remove heat from the air sent from the suction port 81.
  • the gas refrigerant or the gas-liquid two-phase refrigerant that has completed heat exchange in the user-side heat exchanger 11 passes through the unit internal refrigerant pipe 132, the refrigerant communication pipe 92, the unit internal refrigerant pipe 58, and the four-way valve 54 to the compressor 51. Inhaled.
  • the conditioned air that has been deprived of heat by the user-side heat exchanger 11 is blown out to the rooms RA1 and RA2 through the plurality of ducts 20, the plurality of fan units 30, and the plurality of outlets 71, thereby causing the rooms RA1 and RA2. Cooling is done.
  • the opening degree of the expansion valve 53 is adjusted so that the degree of superheat of the refrigerant sucked into the suction port of the compressor 51 matches the target value of the degree of superheat so that liquid compression does not occur in the compressor 51. Control is performed. Further, while adjusting the opening degree of the expansion valve 53 in this way, control is performed to change the operating frequency of the compressor 51 so that the cooling load can be processed.
  • the degree of superheat is calculated by subtracting the evaporation temperature of the refrigerant in the user side heat exchanger from the temperature of the gas refrigerant sent out from the user side heat exchanger 11, for example.
  • the gas refrigerant compressed by the compressor 51 connects the four-way valve 54, the refrigerant pipe 58 in the unit, the refrigerant connecting pipe 92, and the refrigerant pipe 132 in the unit. It is sent to the user side heat exchanger 11 through. This refrigerant exchanges heat with the user side heat exchanger 11 and gives heat to the air sent from the suction port 81.
  • the refrigerant that has undergone heat exchange in the user-side heat exchanger 11 is sent to the expansion valve 53 through the refrigerant pipe 131 in the unit, the refrigerant connecting pipe 91, and the refrigerant pipe 57 in the unit.
  • the low-temperature low-pressure refrigerant expanded and decompressed by the expansion valve 53 is sent to the heat source side heat exchanger 52, heat exchange is performed by the heat source side heat exchanger 52, and heat is obtained from the air flowing by the heat source side fan 55.
  • the gas refrigerant or the gas-liquid two-phase refrigerant that has completed heat exchange in the heat source side heat exchanger 52 is sucked into the compressor 51 through the four-way valve 54.
  • the conditioned air heated by the user-side heat exchanger 11 is blown out to the rooms RA1 and RA2 through the plurality of ducts 20, the plurality of fan units 30, and the plurality of outlets 71, thereby causing the rooms RA1 and RA2. Heating is done.
  • control is performed to adjust the opening degree of the expansion valve 53 so that the degree of supercooling of the refrigerant at the outlet of the user side heat exchanger 11 (refrigerant pipe 131 in the unit) matches the target value of the degree of superheat. .. Further, while adjusting the opening degree of the expansion valve 53 in this way, control is performed to change the operating frequency of the compressor 51 so that the heating load can be processed.
  • the degree of supercooling of the user-side heat exchanger 11 is calculated by, for example, subtracting the temperature of the liquid refrigerant discharged from the user-side heat exchanger 11 from the condensation temperature of the refrigerant in the user-side heat exchanger 11.
  • the air outlet unit 70 is attached to the ceiling CE, for example, with the air outlet 71 facing downward.
  • the case where the outlet unit 70 is attached to the ceiling CE is shown as an example, but for example, the outlet unit 70 may be attached to the wall, and the attachment location of the outlet unit 70 is limited to the ceiling CE. Absent.
  • the air outlet unit 70 includes an air filter 73 in a hollow casing 72.
  • the outlet units 70a to 70d are connected to the fan units 30a to 30d, respectively.
  • the conditioned air sent from the fan unit 30 is blown out from the outlet 71 through the air filter 73.
  • the air outlet unit 70 may be configured not to include the air filter 73.
  • the air outlet unit 70 is provided with a wind direction plate 74 in a hollow casing 72.
  • the air outlet unit 70 includes a wind direction plate motor 75 for driving the wind direction plate 74.
  • the wind direction plate motor 75 for driving the wind direction plate 74 is an actuator.
  • the wind direction plate 74 can be moved by the wind direction plate motor 75, and the wind direction can be adjusted. Further, the wind direction plate 74 can be moved to a position where the air outlet 71 can be closed.
  • the wind direction plate motor 75 is connected to, for example, the fan controller 34 of the fan unit 30. Therefore, the fan controller 34 can control the wind direction and the opening / closing of the air outlet 71.
  • the air outlet unit 70 includes the wind direction plate 74 and the wind direction plate motor 75 is described, but the air outlet unit 70 does not include the wind direction plate 74 and the wind direction plate motor 75. May be good.
  • the suction port unit 80 is attached to the wall of the building BL, for example, with the suction port 81 facing the outside of the building BL.
  • the suction port unit 80 is attached to the building BL, but for example, the suction port unit 80 may be attached to the building BL, and the attachment location of the suction port unit 80 is on the wall of the building BL. Is not limited.
  • the suction port unit 80 includes an air filter 83 in a hollow casing 82.
  • the air sent to the heat exchanger unit 10 is taken in from the suction port 81 through the air filter 83.
  • the suction port unit 80 may be configured not to be provided with the air filter 83.
  • the main controller 40 is connected to a plurality of fan controllers 34 and heat source controllers 56.
  • the heat source controller 56 is composed of various circuits provided on a printed wiring board connected to various devices in the heat source unit 50, for example, and includes a compressor 51, an expansion valve 53, a four-way valve 54, and a heat source. It controls various devices in the heat source unit 50 such as the side fan 55.
  • the main controller 40 is connected to each remote controller 60 via each fan controller 34.
  • the remote controllers 60a to 60d correspond to the outlet units 70a to 70d and are connected to the fan units 30a to 30d.
  • the remote controller 60 may be directly connected to the main controller 40.
  • the main controller 40, the plurality of fan controllers 34, the heat source controller 56, and the plurality of remote controllers 60 are connected by wire is shown, but all or a part of them are connected by wireless communication. May be good.
  • the main controller 40, the plurality of fan controllers 34, the heat source controller 56, and the plurality of remote controllers 60 are realized by, for example, a computer.
  • the computer constituting the main controller 40, the plurality of fan controllers 34, the heat source controller 56, and the plurality of remote controllers 60 includes a control arithmetic unit and a storage device.
  • a processor such as a CPU or GPU can be used as the control arithmetic unit.
  • the control arithmetic unit reads a program stored in the storage device and performs predetermined image processing and arithmetic processing according to the program. Further, the control arithmetic unit can write the arithmetic result to the storage device and read the information stored in the storage device according to the program.
  • the main controller 40, the plurality of fan controllers 34, the heat source controller 56, and the plurality of remote controllers 60 are configured by using an integrated circuit (IC) capable of performing the same control as that performed by using the CPU and the memory. You may.
  • the IC referred to here includes an LSI (large-scale integrated circuit), an ASIC (application-specific integrated circuit), a gate array, an FPGA (field programmable gate array), and the like.
  • a suction temperature sensor 101, a gas side temperature sensor 102, a liquid side temperature sensor 103, and a user side heat exchanger temperature sensor 104 are arranged in the heat exchanger unit 10.
  • a thermistor can be used for these temperature sensors or the temperature sensors described later.
  • the suction temperature sensor 101, the gas side temperature sensor 102, the liquid side temperature sensor 103, and the user side heat exchanger temperature sensor 104 are connected to the main controller 40, and the detection results thereof are transmitted to the main controller 40.
  • the suction temperature sensor 101 detects the temperature of the air sucked from the air inlet 12a.
  • the gas side temperature sensor 102 detects the temperature of the refrigerant at one inlet / outlet of the utilization side heat exchanger 11 connected to the refrigerant pipe 132 in the unit.
  • the liquid side temperature sensor 103 detects the temperature of the refrigerant at the other inlet / outlet of the utilization side heat exchanger 11 connected to the refrigerant pipe 131 in the unit.
  • the user-side heat exchanger temperature sensor 104 is attached near the middle of the refrigerant flow path in the user-side heat exchanger 11 and detects the temperature of the gas-liquid two-phase heat exchanger flowing through the user-side heat exchanger 11. To do.
  • the main controller 40 uses at least one of the detection values of the suction temperature sensor 101, the gas side temperature sensor 102, the liquid side temperature sensor 103, and the user side heat exchanger temperature sensor 104 to determine the instruction regarding the increase / decrease in the supply air amount. To do.
  • a heat source side air temperature sensor 111, a discharge pipe temperature sensor 112, and a heat source side heat exchanger temperature sensor 113 are arranged in the heat source unit 50.
  • the heat source side air temperature sensor 111, the discharge pipe temperature sensor 112, and the heat source side heat exchanger temperature sensor 113 are connected to the heat source controller 56.
  • the detection results of the heat source side air temperature sensor 111, the discharge pipe temperature sensor 112, and the heat source side heat exchanger temperature sensor 113 are transmitted to the main controller 40 via the heat source controller 56.
  • the heat source side air temperature sensor 111 detects the temperature of the air flow before passing through the heat source side heat exchanger 52 generated by the heat source side fan 55.
  • the discharge pipe temperature sensor 112 detects the temperature of the refrigerant discharged from the compressor 51.
  • the heat source side heat exchanger temperature sensor 113 is attached near the middle of the refrigerant flow path in the heat source side heat exchanger 52, and detects the temperature of the gas-liquid two-phase heat exchanger flowing in the heat source side heat exchanger 52. To do.
  • a differential pressure sensor 121 and a blowout temperature sensor 122 are arranged in the fan unit 30.
  • the differential pressure sensor 121 detects, for example, the differential pressure between the windward side and the leeward side of the installation location of the fan unit 30.
  • the differential pressure sensor 121 is connected to the fan controller 34, and transmits the detected differential pressure data to the fan controller 34.
  • the cross-sectional area of the flow path where the differential pressure sensor 121 is attached is predetermined, and the fan controller 34 can calculate the supply air amount from the detected value of the differential pressure sensor 121. Further, the wind direction can be detected from the pressure difference of the differential pressure sensor 121.
  • the blowout temperature sensor 122 is installed in, for example, the casing 31 of each fan unit 30 and detects the temperature of the conditioned air blown out from each fan unit 30.
  • the outlet temperature sensor 122 may be installed in another location, for example, the outlet unit 70. The inside may be used as the installation location.
  • Each of the plurality of remote controllers 60 has a built-in indoor temperature sensor 61, and can input on / off instructions for operation of the air conditioning system 1 and / or the fan unit 30, switching of heating / cooling, set temperature, and set air volume. It is configured as follows.
  • the set temperature is configured so that it can be input numerically
  • the set air volume is configured so that it can be input by selecting from light wind, weak wind, medium wind, and strong wind.
  • the user selects the cooling operation by using the input button of the remote controller 60, sets the set temperature to 28 ° C., and selects the medium air as the set air volume.
  • the main controller 40 calculates the amount of supply air required to be blown from each fan unit 30 from the blowout temperature and the set temperature detected by each blowout temperature sensor 122, controls the rotation speed of the fan motor 33, and controls the indoor temperature sensor. Control is performed so that the detected value of 61 approaches the set temperature.
  • the indoor temperature sensor 61 is built in the remote controller 60 is described here, the position where the indoor temperature sensor 61 is provided is not limited to the remote controller 60.
  • the indoor temperature sensor may exist as one independent device, and the main controller 40 may be configured to receive the indoor temperature value from the independent indoor temperature sensor.
  • the set air volume input from the plurality of remote controllers 60 becomes the basic supply air amount that determines the supply air amount of the plurality of fan units 30.
  • the temperature will be lower than the set temperature in the cooling operation and higher than the set temperature in the heating operation after reaching the set temperature. Therefore, in order to converge the indoor air temperature to the set temperature by the command from the main controller 40, the supply air amount of each fan unit 30 is changed from the set air volume.
  • the main controller 40 calculates the air conditioning load from the temperature difference between the indoor air temperature and the set temperature, and determines the required supply air amount from the air conditioning load and the blowing temperature of each fan unit 30.
  • the main controller 40 sets the fan unit 30 whose indoor air temperature matches the set temperature. Stops blowing even if the air volume is not zero. However, in order to prevent air from flowing back from the outlet 71 toward the heat exchanger unit 10, even if the fan unit 30 is stopped based on the air conditioning load, the amount of supplied air should not be set to 0 in order to suppress backflow. It may be controlled by.
  • the fan controllers 34 of the fan units 30a to 30d transmit the amount of supply air supplied by each fan unit 30a to 30d from the set air volumes of the four remote controllers 60 to the main controller 40, respectively.
  • the stopped fan unit 30 also includes the minute amount of supplied air in the total air volume when the fan unit 30 is operating by blowing a very small amount of air from the outlet 71 toward the heat exchanger unit 10 so as not to cause the air to flow back.
  • the air conditioning system 1 may be configured as described above. Alternatively, the air conditioning system 1 may be configured so that the minute supply air amount is not included in the total air volume.
  • the main controller 40 totals the supply air amounts transmitted from all the fan units 30 to calculate the total air volume passing through the user side heat exchanger 11.
  • the main controller 40 calculates the temperature of the air sucked into the heat exchanger unit 10 from the suction temperature sensor 101 of the heat exchanger unit 10. Then, the main controller 40 requests the heat source controller 56 of the heat source unit 50 for the required refrigerant circulation amount calculated from the total air volume of the air passing through the user side heat exchanger 11 and the air temperature.
  • the heat source controller 56 of the heat source unit 50 changes the operating frequency of the compressor 51 to change the amount of refrigerant circulating in response to a request from the main controller 40.
  • the air conditioning system 1 changes the control depending on whether the total air volume is equal to or greater than the lower limit value or smaller than the lower limit value.
  • each fan controller 34 is configured to recalculate the individual supply air amount at a predetermined interval. In this recalculation, for example, using the indoor air temperature detected by the remote controller 60, the indoor air temperature in the vicinity of each outlet unit 70 is "approaching" or "away” from the set temperature. The air conditioning load is calculated based on the situation, and each fan controller 34 corrects the set air volume. Then, the corrected supply air amount corrected by each fan unit 30 is transmitted to the main controller 40. The calculation related to the correction of the set air volume may be performed by the main controller 40.
  • the main controller 40 recalculates the amount of supply air sent from the plurality of fan controllers 34 for each interval to calculate the total air volume, and if the total air volume is equal to or greater than the lower limit, the heat exchanger on the user side for each interval.
  • the heat source controller 56 of the heat source unit 50 is requested to obtain the required refrigerant circulation amount calculated from the total air volume of the air passing through 11 and the air temperature.
  • the heat source controller 56 of the heat source unit 50 changes the operating frequency of the compressor 51 to change the amount of refrigerant circulating in response to a request from the main controller 40.
  • the main controller 40 calculates the shortage which is the difference between the calculated total air volume and the lower limit value.
  • the main controller 40 allocates the shortage to the plurality of fan units 30 according to a predetermined air volume distribution rule. When allocating the shortage to a plurality of fan units 30, it is sufficient that the total air volume is equal to or higher than the lower limit. There is.
  • the lower limit is 30 m 3 / min
  • the fan controller 34 of the fan unit 30a is 16 m 3 / min
  • the fan controller 34 of the fan unit 30b is 0 m 3 / min
  • the fan controller 34 of the fan unit 30c is 10 m 3 / min.
  • the fan controller 34 of the fan unit 30d requests the main controller 40 to be 6 m 3 / min.
  • the total air volume calculated by the main controller 40 is 32 m 3 / min> 30 m 3 / min, and the main controller 40 determines that the total air volume is larger than the lower limit value.
  • the main controller 40 evenly allocates the shortage to, for example, the operating fan unit 30.
  • the main controller 40 evenly allocates the shortage to, for example, all the fan units 30.
  • the fan unit 30a is 18 m 3 / min
  • the fan unit 30b is 2 m 3 / min
  • the fan unit 30b is changed to 8 m 3 / min.
  • the lower limit value of the total air volume of the air conditioning system 1 is determined by the main controller 40 based on, for example, the heat exchanger temperature. For example, in the cooling operation, when the heat exchanger temperature is high, it is determined that the heat energy supply capacity of the heat source unit 50 is insufficient, and the lower limit of the total air volume is set high. Compared to such a case, when the heat exchanger temperature is low in the cooling operation, it is determined that the heat energy supply capacity of the heat source unit 50 has a margin, and the lower limit of the total air volume is set as described above. Set lower than.
  • the specific value of the lower limit value is determined by, for example, a test and / or a simulation of an actual machine of the air conditioning system 1.
  • the main controller 40 determines that the air flow is normal when the air pressure of the discharge port 37 is lower than or is the same as the air pressure of the intake ports 36 of the fan units 30a to 30d, and conversely, the intake port of the fan units 30a to 30d. When the air pressure at the discharge port 37 is higher than the air pressure at 36, it is determined that an air backflow has occurred.
  • the main controller 40 eliminates air backflow by interlocking with the fan unit 30. Specifically, the main controller 40 detects the fan unit 30 connected to the distribution flow path in which air backflow is generated. A command for increasing the rotation speed of the fan motor 33 is transmitted from the main controller 40 to the fan controller 34 of the fan unit 30 of the distribution flow path in which air backflow is generated. For example, when the fan motor 33 is stopped, a command to start driving at a predetermined rotation speed is transmitted. Further, for example, when the fan motor 33 is rotating at a low speed, a command for further increasing the rotation speed of the fan motor 33 is transmitted.
  • the wind direction plate 74 may be used to eliminate the air backflow.
  • the wind direction plate 74 of the air outlet unit 70 in which the air backflow is generated may be fully closed.
  • a command to further increase the rotation speed of the fan motor 33 and increase the air resistance of the wind direction plate 74 may be transmitted.
  • a configuration may be adopted in which a backflow prevention damper that is fully closed only by the force of the backflow of air is provided in the distribution flow path. In that case, backflow can be prevented even if there is no command from the main controller 40.
  • a plurality of fan units 30 may be connected in series to one distribution flow path.
  • two ducts 20, two fan units 30, and one blow are in the order of the heat exchanger unit 10, the duct 20, the fan unit 30, the duct 20, the fan unit 30, and the outlet unit 70.
  • the outlet units 70 are connected in series.
  • connection mode between the heat source unit 50 and the heat exchanger unit 10 is such a mode.
  • a plurality of heat exchanger units 10 may be connected to one heat source unit 50.
  • a plurality of heat source units 50 may be connected to the plurality of heat exchanger units 10.
  • the heat exchanger unit 10 may be provided with a flow rate adjusting device for adjusting the flow rate of the refrigerant flowing through the user-side heat exchanger 11.
  • a flow rate adjusting device there is a flow rate adjusting valve capable of changing the valve opening degree.
  • the heat exchanger unit 10 may be provided with a flow rate adjusting device for adjusting the flow rate of the heat medium flowing through the user side heat exchanger 11. Good.
  • heat exchanger unit 10 when the heat exchanger unit 10 is connected to the heat source unit that supplies such a heat medium, a plurality of heat exchanger units 10 may be connected to one heat source unit.
  • the air conditioning system 1 may be configured as follows.
  • the main controller 40 totals the supply air amounts transmitted from all the fan units 30 to calculate the total air volume passing through the user side heat exchanger 11.
  • the main controller 40 stores, for example, an air volume table showing the relationship between the total air volume and the required refrigerant circulation amount in an internal memory.
  • the main controller 40 selects the air volume closest to the calculated total air volume from the air volumes described in the air volume table.
  • the main controller 40 requests the heat source controller 56 for a refrigerant circulation amount corresponding to the selected total air volume in the air volume table.
  • the main controller 40 issues a command to the fan controller 34 to change the supply air volume corresponding to the difference to the plurality of fan units 30.
  • the air conditioning system 1 may be configured.
  • the air conditioning system 1 may be configured as follows.
  • the main controller 40 receives the set temperature of the remote controller 60 via the fan controller 34. Further, the main controller 40 is indoors from an indoor air temperature detected by the remote controller 60, an indoor air temperature calculated from a value detected by the suction temperature sensor 101, or an indoor air temperature sensor capable of transmitting the indoor air temperature to the main controller 40. Receive air temperature.
  • the main controller 40 calculates the entire air conditioning load of the air conditioning system 1 from the received set temperature and the indoor air temperature.
  • the main controller 40 calculates the total air volume and the required refrigerant circulation amount from the calculated air conditioning load.
  • the main controller 40 calculates the individual supply air amount of each fan unit 30 by the product of the total air volume and the ratio of the air conditioning load of each fan unit 30, and issues a command to the plurality of fan controllers 34.
  • the air conditioning system 1 may be configured so that each fan controller 34 adjusts by itself according to the individual supply air amount instructed by the main controller 40.
  • the air conditioning system 1 is configured so that the heat source controller 56 controls the operating frequency of the compressor 51 and / or the valve opening degree of the expansion valve 53.
  • the heat source controller 56 grasps information regarding the total air volume of the air passing through the current utilization side heat exchanger 11.
  • the heat source controller 56 transmits to the main controller 40 that it is necessary to increase or decrease the air volume with respect to the current total air volume based on the information regarding the operating frequency of the compressor 51 and / or the opening degree of the expansion valve 53.
  • the main controller 40 receives an instruction from the heat source controller 56 to increase or decrease the air volume, and increasing or decreasing the air volume of each fan unit 30 with respect to the plurality of fan units 30 suppresses the energy of the entire system. Calculate whether it is suitable for and give instructions.
  • the refrigerant circulation amount of the refrigerant circuit 200 is adjusted by changing the operating frequency of the compressor 51.
  • the control of the refrigerant circulation amount in the air conditioning system 1 is not limited to the control of the operating frequency of the compressor 51.
  • it may be controlled to adjust the refrigerant circulation amount of the refrigerant circuit 200 by adjusting the valve opening degree of the expansion valve 53 together with the operating frequency of the compressor 51, and adjusting the valve opening degree of the expansion valve 53. It may be controlled so as to adjust the refrigerant circulation amount of the refrigerant circuit 200.
  • the lower limit of the total air volume is determined by the heat exchanger temperature of the user side heat exchanger 11, but the condensation temperature (TC), evaporation temperature (TE), superheat degree (SH) and supercooling degree are determined. (SC) may be used.
  • the degree of superheat can be calculated using, for example, the inlet temperature and outlet temperature of the utilization side heat exchanger 11, or the inlet pressure and outlet temperature of the utilization side heat exchanger 11.
  • the degree of supercooling can be calculated using, for example, the inlet temperature and outlet temperature of the utilization side heat exchanger 11, or the inlet pressure and outlet temperature of the utilization side heat exchanger 11.
  • the lower limit of the total air volume may be, for example, a predetermined fixed value, and if the lower limit is set to 8 m 3 / min in advance, the lower limit should not always fall below the lower limit of 8 m 3 / min.
  • the main controller 40 controls.
  • the lower limit value of the total air volume is configured in the air conditioning system 1 so as to be determined according to the degree of superheat, the current total air volume, and the suction temperature of the air sucked into the heat exchanger unit 10. May be good.
  • the air conditioning system 1 may be configured so that the lower limit of the total air volume is determined according to the degree of supercooling, the current total air volume, and the suction temperature of the air sucked into the heat exchanger unit 10. Good.
  • the lower limit of the total air volume is determined according to the refrigerant circulation amount (for example, the operating frequency of the compressor 51), the evaporation temperature (TE), the suction air temperature sucked into the heat exchanger unit 10, and the suction air volume.
  • the air conditioning system 1 may be configured. Further, the air conditioning system 1 is configured so that the lower limit of the total air volume is determined according to the air volume excess / deficiency air volume calculated from the degree of thirst or dampness of the refrigerant after passing through the user side heat exchanger 11 and the current air volume. You may. Further, the air conditioning system 1 may be configured so that the lower limit of the total air volume is determined according to the refrigerant pressure at the outlet of the user-side heat exchanger 11 and the temperature of the refrigerant.
  • the fan motor 33 may be a type of motor whose rotation speed can be changed as in the first embodiment, but may be a type of motor whose rotation speed cannot be changed. Good.
  • the fan motor 33 is of a type whose rotation speed cannot be changed, the amount of air supplied from the fan unit 30 to the outlet unit 70 (air volume) is changed only by the damper 38.
  • the fan motor 33 is of a type capable of changing the rotation speed, not only the opening degree of the damper 38 is changed but also the rotation speed of the fan motor 33 is changed from the fan unit 30 to the outlet unit 70.
  • the supply air volume (air volume) will be changed.
  • the air conditioning system 1 is configured to include, for example, a fan unit that does not have a function of changing the amount of supplied air only by rotating the fan at a constant speed, and a damper unit that is separate from the fan unit. You can also do it.
  • the air conditioning system 1 may be configured so that a damper unit whose supply air amount can be changed by the damper 38 is provided in the middle of at least one of the ducts 20a to 20d.
  • the fan unit 30 having a function of changing the supply air amount and the damper unit having a function of changing the supply air amount are arranged together in at least one of the ducts 20a to 20d. It can also be configured.
  • the main controller 40 eliminates air backflow by interlocking with the fan unit 30.
  • the main controller 40 first detects the fan unit 30 connected to the distribution flow path in which the air backflow is generated.
  • the damper 38 is opened from the main controller 40 with respect to the fan controller 34 of the fan unit 30 of the distribution flow path in which the air backflow is generated.
  • Send a command to change the degree For example, when the fan unit 30 in which air backflow is generated is not operating, a command to fully close the damper 38 is transmitted.
  • the main controller 40 does not generate the air backflow.
  • the remote controller 60 is used to notify the user of the occurrence of an abnormality.
  • the fan controller 34 of the fan unit 30 of the distribution flow path in which the air backflow is generated is used.
  • the main controller 40 transmits a command to change the rotation speed of the fan motor 33 and / or the opening degree of the damper 38.
  • a command to fully close the damper 38 is transmitted.
  • a command to further increase the rotation speed is transmitted.
  • a command for reducing the opening degree of the damper 38 and increasing the rotation speed of the fan motor 33 may be transmitted.
  • the detection device can be configured by using a plurality of omnidirectional wind speed sensors.
  • the distribution of the wind speed is detected by a plurality of omnidirectional wind speed sensors, and if the distribution of the wind speed is a distribution generated at the time of backflow, the main controller 40 can determine that backflow is occurring.
  • one master unit fan unit 30M and four slave units Divide into fan unit 30S.
  • the configuration of the five fan units 30M and 30S is the same as that of the fan unit 30 described above.
  • the main controller 40 of the heat exchanger unit 10 is connected to the heat source controller 56 of the heat source unit 50 and the fan unit 30M of one master unit.
  • the fan controller 34 of the fan unit 30M of one master unit is connected to the fan controller 34 of the fan unit 30S of the four slave units.
  • the main controller 40 manages the fan controllers 34 of the fan units 30S of the four slave units via the fan controller 34 of the fan unit 30M of the master unit.
  • the commands to the fan controllers 34 of the four slave units may be directly given by the main controller 40, or may be given by the fan controller 34 of the fan unit 30M of the master unit in response to the commands from the main controller 40.
  • the heat exchanger unit 10 is provided with a terminal 19 for connecting to various sensors arranged inside.
  • the main controller 40 is connected to the sensor inside the heat exchanger unit 10 via the terminal 19 of the heat exchanger unit 10.
  • the heat source controller 56 of the heat source unit 50 is connected to the main controller 40 of the fan unit 30M via the heat exchanger unit 10.
  • the heat source controller 56 of the heat source unit 50 is directly connected to the main controller 40 of the fan unit 30M.
  • one master unit fan unit 30M and one fan unit 30M are connected to one heat exchanger unit 10
  • one master unit fan unit 30M and one fan unit 30M as shown in FIG. 7 or FIG. It is divided into a fan unit 30GM of two group master units and a fan unit 30S of two slave units.
  • the fan controller 34 of the fan unit 30M of the master unit is replaced with the main controller 40, and the configurations of the five fan units 30M, 30GM, and 30S are the same as those of the fan unit 30 described above.
  • the main controller 40 of the fan unit 30M is connected to the fan unit 30GM of the group master unit.
  • the fan controller 34 of the fan unit 30S of the slave unit of each group is connected to the fan controller 34 of the fan unit 30GM of the master unit of each group.
  • the fan controller 34 of the fan unit 30S of one slave unit is connected to the fan controller 34 of the fan unit 30GM of one group master unit
  • the fan controller of the group master unit is described.
  • the number of fan controllers 34 of the slave unit connected to 34 is not limited to one, and may be two or more.
  • the number of group master units is not limited to two, and may be one or three or more.
  • a plurality of fan controllers 34 of the fan unit 30S of the slave unit may be connected in parallel to the main controller 40 of one fan unit 30M.
  • the main controller 40 manages the fan controller 34 of the fan unit 30GM of the two group master units. Further, the main controller 40 manages the fan controllers 34 of the fan units 30S of the two group slave units via the fan controller 34 of the fan unit 30GM of the group master unit.
  • the command to the fan controller 34 of the two slave units may be directly given by the main controller 40, or may be given by the fan controller 34 of the group master unit in response to the command from the main controller 40.
  • the main controller 40 is installed in the heat exchanger unit 10, but the main controller 40 is shown in FIGS. 9, 10, 11 or 12. As described above, it may be installed in a place other than the heat exchanger unit 10, the fan unit 30, and the heat source unit 50.
  • the heat exchanger unit 10 is provided with a terminal 19 for connecting to various sensors arranged inside.
  • the main controller 40 is connected to the sensor inside the heat exchanger unit 10 via the terminal 19 of the heat exchanger unit 10.
  • FIG. 9 shows a configuration in which the installation position of the main controller 40 is moved from the heat exchanger unit 10 to another location with the same connection as the connection form of the main controller 40, the fan controller 34, and the heat source controller 56 of the first embodiment. It is shown.
  • FIG. 10 the installation position of the main controller 40 is changed from the heat exchanger unit 10 to another in the same connection as the connection form of the main controller 40, the fan controller 34, and the heat source controller 56 of the modification 1O shown in FIG. The configuration moved to the location is shown.
  • the fan unit 30GM of three group master units and two children Divide into the fan unit 30S of the machine.
  • the configuration of the five fan units 30GM and 30S is the same as that of the fan unit 30 described above.
  • the main controller 40 of the heat exchanger unit 10 is connected to the heat source controller 56 of the heat source unit 50 and the fan unit 30GM of the three group master units.
  • the fan controller 34 of the fan unit 30S of the slave unit of each group is connected to the fan controller 34 of the fan unit 30GM of the two group master units.
  • the fan controller 34 of the slave unit is not connected to the fan controller 34 of the fan unit 30GM of one group master unit.
  • the case where the fan controller 34 of the fan unit 30S of one slave unit is connected to the fan controller 34 of the fan unit 30GM of one group master unit and the case where the fan controller 34 of the slave unit is connected As described above, the number of fan controllers 34 of the slave unit connected to the fan controller 34 of the group master unit is not limited to one, and may be two or more.
  • the main controller 40 manages the fan controller 34 of the fan unit 30S of the two group slave units via the fan controller 34 of the fan unit 30GM of the two group master units.
  • the command to the fan controller 34 of the two slave units may be directly given by the main controller 40, or may be given by the fan controller 34 of the group master unit in response to the command from the main controller 40.
  • the main controller 40 Since the main controller 40 is arranged in a place other than the heat exchanger unit 10 and the plurality of fan units 30 in this way, the installation of the main controller 40 is restricted to the heat exchanger unit 10 and the plurality of fan units 30GM and 30S. This eliminates the problem and increases the degree of freedom in installing the main controller 40, making the main controller 40 easier to handle.
  • the wind speed sensor may be used to detect the wind speed at a specific position, and the main controller 40 or the fan controller 34 may be configured to calculate the air volume from the wind speed characteristic at the specific position.
  • the wind speed sensor becomes the air volume detection unit.
  • the internal pressure displacement is detected using a pressure sensor, and the internal pressure displacement when a predetermined air volume flows is compared with the detected pressure displacement so that the main controller 40 or the fan controller 34 calculates the air volume. It can also be configured in.
  • the pressure sensor becomes the air volume detection unit.
  • the operating current of the blower fan 32 can be used, and the main controller 40 or the fan controller 34 can be configured to calculate the air volume from the work amount of the fan motor 33. In this case, the device that detects the operating current becomes the air volume detection unit.
  • the main controller 40 calculates the amount of refrigerant circulation, sends a request for changing the operating frequency of the compressor 51 to the heat source controller 56, and the heat source controller 56 controls the operating frequency of the compressor 51.
  • the air conditioning system 1 may be configured such that the main controller 40 controls the operating frequency of the compressor 51 and / or the valve opening degree of the expansion valve 53.
  • the air conditioning system 1 of the first embodiment includes a controller 300, a plurality of ducts 20, 20a to 20e, and a plurality of fan units 30, 30a to 30d, 30M, 30GM, 30S.
  • the plurality of ducts 20, 20a to 20 are for distributing the conditioned air that has passed through the heat exchanger 11 on the user side of the heat exchanger unit 10.
  • the plurality of fan units 30, 30a to 30d, 30M, 30GM, 30S are provided corresponding to the plurality of ducts 20, 20a to 20e, and are air-conditioned from the heat exchanger unit 10 via the plurality of ducts 20, 20a to 20e. Supply conditioned air to the target space SA.
  • the plurality of actuators are configured to be able to change the supply air amount of the harmonized air supplied to the air-conditioned space SA.
  • the plurality of actuators are selected from a plurality of fan motors 33, a plurality of drive motors 39, and a plurality of wind direction plate motors 75.
  • the plurality of actuators may be a plurality of fan motors 33, a plurality of drive motors 39, or a plurality of wind direction plate motors 75.
  • the plurality of actuators may include both different types of actuators, such as the fan motor 33 and the drive motor 39, at the same time.
  • Each of the plurality of ducts 20, 20a to 20e is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • Each of the plurality of fan units 30, 30a to 30d, 30M, 30GM, and 30S has a first fan, blower fans 32, 32a to 32d, and is arranged in one of the plurality of distribution channels. ..
  • Each of the plurality of actuators is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • the controller 300 controls a plurality of actuators to control the supply air amounts of the plurality of fan units 30, 30a to 30d, 30M, 30GM, and 30S, respectively.
  • the air conditioning system 1 of the first embodiment can adjust the amount of air passing through the user side heat exchanger 11 so that the user side heat exchanger 11 can efficiently exchange heat, and can suppress energy consumption. it can.
  • the main controller 40 of the controller 300 of the first embodiment is the rotation speed of a plurality of fan motors 33 which are a plurality of actuators in the plurality of fan units 30, or the drive motor 39 of the plurality of dampers 38 or the wind direction plate of the wind direction plate 74.
  • a plurality of instructions regarding the supply air amount of the plurality of fan units 30 are issued.
  • the amount of air passing through the user-side heat exchanger 11 can be adjusted so that the user-side heat exchanger 11 can efficiently exchange heat, and energy consumption can be suppressed.
  • the main controller 40 since the main controller 40 is arranged in the heat exchanger unit 10, the main controller 40 and a plurality of main controllers 40 are arranged according to the flow of the conditioned air supplied from the heat exchanger unit 10.
  • a network connecting the fan motor 33, which is an actuator, may be constructed. Therefore, a network for transmitting the instruction of the main controller 40 can be easily constructed starting from the heat exchanger unit 10.
  • the plurality of main controllers 40 may be configured to cooperate and behave as one main controller.
  • the newly added main controller 40 and the existing main controller 40 before the extension can communicate with each other to function as one new main controller.
  • the air conditioning system 1 of the first embodiment is configured such that the airflow passing through the user-side heat exchanger 11 is generated only by the air suction force of the plurality of fan units 30.
  • it is not necessary to provide a power source for generating an air flow in the heat exchanger unit 10, so that the cost is reduced as compared with the case where a power source for generating an air flow is provided in the heat exchanger unit 10. be able to.
  • the heat exchanger unit 10 can be easily made thinner, and the range in which the air conditioning system 1 can be installed can be expanded.
  • the gas side temperature at which the heat exchanger unit 10 is a heat medium temperature sensor for detecting the temperature of the refrigerant which is the heat medium flowing in the pipe connected to the user side heat exchanger 11 or the user side heat exchanger 11.
  • the main controller 40 has at least one of a sensor 102, a liquid side temperature sensor 103, a user side heat exchanger temperature sensor 104, and a suction temperature sensor 101 for detecting the temperature of air sucked into the heat exchanger unit.
  • the detection value of at least one of the heat medium temperature sensor and the suction temperature sensor is used to determine the instruction regarding the increase / decrease in the supply air amount, the operating conditions of the heat exchanger unit 10 are suitable.
  • the main controller 40 can easily give an instruction to supply air to the plurality of fan units 30. For example, when the heat energy supplied from the heat source unit 50 to the heat exchanger unit 10 is insufficient, the main controller 40 reduces the amount of supplied air based on the detected value of the heat exchanger temperature sensor 104 on the user side. Problems such as the temperature of the refrigerant supplied from the heat source unit 50 dropping too low can be suppressed.
  • the remote controller 60 of the air conditioning system 1 of the first embodiment has a set temperature function for setting the temperature of the rooms RA1 and RA2, which are the air conditioning target spaces SA, and a room temperature detection function.
  • the main controller 40 uses the set temperature of the remote controller 60 and the room temperature detected by the remote controller 60 to determine the instruction regarding the increase / decrease in the supply air amount. As a result, the main controller 40 can instruct the temperature of the air-conditioned space SA to approach the set temperature.
  • the remote controller 60 since the remote controller 60 is installed at a plurality of locations in the room RA1 which is the air conditioning target space SA, it becomes easy to bring the indoor air temperature of each of the plurality of locations close to the set temperature.
  • the air conditioning system 1 of the first embodiment includes a compressor 51 that compresses the refrigerant circulated in the user side heat exchanger 11 and a heat source side heat exchanger that exchanges heat of the refrigerant circulated in the user side heat exchanger 11. 52 and an expansion valve 53 for expanding the refrigerant flowing between the user-side heat exchanger 11 and the heat source-side heat exchanger 52 are provided. Then, the main controller 40 is connected to the compressor 51 and / or the expansion valve 53 in order to control the system operation via the heat source controller 56.
  • the main controller 40 since the main controller 40 is connected to the compressor 51 and / or the expansion valve 53 in order to control the system operation, the main controller 40 increases or decreases the supply air amount, for example.
  • the system operation can be appropriately controlled by controlling the rotation speed of the compressor 51 and / or the valve opening degree of the expansion valve 53 so as to obtain the refrigerant circulation amount derived by the calculation.
  • the main controller 40 can control the increase / decrease in the amount of supplied air while causing the refrigerant circulating in the user side heat exchanger 11 and the heat source side heat exchanger 52 to perform an appropriate refrigeration cycle.
  • the damper 38 since the damper 38 is controlled, it is possible to control the increase / decrease in the amount of supplied air while performing an appropriate refrigeration cycle for the refrigerant circulating in the heat exchanger on the utilization side and the heat exchanger on the heat source side.
  • the main controller 40 is used by the plurality of fan motors 33 while adjusting the fan motors 33, which are a plurality of actuators, so that the conditioned air from the heat exchanger unit 10 to the plurality of outlets 71 does not flow back in the plurality of ducts 20.
  • the amount of air passing through the heat exchanger 11 is controlled.
  • the main controller 40 easily suppresses a decrease in heat exchange efficiency by controlling the circulation amount of the refrigerant by the rotation speed of the compressor 51 and / or the valve opening degree of the expansion valve 53 in addition to the above-mentioned control. Become.
  • the air conditioning system 1 of the first embodiment includes each damper 38 of each fan unit 30 attached to each duct 20, and includes a drive motor 39 (an example of an actuator) for driving each damper 38.
  • the main controller 40 controls the plurality of ducts 20 to adjust the opening degrees of the plurality of dampers 38 so that the conditioned air from the heat exchanger unit 10 to the plurality of outlets 71 does not flow back. As a result, it is possible to easily prevent a decrease in heat exchange efficiency due to the backflow of conditioned air through the plurality of ducts 20.
  • each wind direction plate 74 of each air outlet unit 70 attached to each duct 20 is provided, and a wind direction plate motor 75 for driving each wind direction plate 74 is included.
  • the main controller 40 controls the plurality of ducts 20 to adjust the opening degree of the plurality of wind direction plates 74 so that the conditioned air from the heat exchanger unit 10 to the plurality of outlets 71 does not flow back. As a result, it is possible to easily prevent a decrease in heat exchange efficiency due to the backflow of conditioned air through the plurality of ducts 20.
  • the air conditioning system 1 of the first embodiment includes a plurality of fan motors 33 configured so that the individual supply air amounts of the plurality of fan units 30 can be changed. Then, the air conditioning system 1 controls the conditioned air so that it does not flow back in each duct 20 by adjusting the rotation speed of each fan motor 33, so that the heat exchange efficiency due to the conditioned air flowing back in each duct 20 is improved. It is possible to easily prevent the decrease.
  • the mode in which the main controller 40 controls a plurality of actuators by a plurality of instructions regarding the supply air amount of the plurality of fan units 30 is not limited to the mode of the first embodiment.
  • the air conditioning system 1 in which the main controller 40 controls a plurality of actuators according to a plurality of instructions regarding the supply air amounts of the plurality of fan units 30 may be configured as in the second embodiment.
  • a plurality of fan controllers 34 which are a plurality of sub controllers, receive a plurality of instructions transmitted by the main controller 40.
  • each of the plurality of fan controllers 34 controls at least one of the plurality of actuators based on at least one of the plurality of instructions.
  • the air conditioning system 1 of the second embodiment has the configuration shown in FIG. 1 as in the air conditioning system 1 of the first embodiment will be described as an example. ..
  • the air conditioning system 1 shown in FIG. 1 changes the supply air amount by the fan motor 33 and the damper 38 and the wind direction plate 74 are not involved in the change of the supply air amount will be described.
  • the main controller 40 of the second embodiment blows out the supply air required to be blown out from each fan unit 30 from the blowout temperature and the set temperature detected by each blowout temperature sensor 122. Calculate the amount. Specifically, for example, the main controller 40 calculates the supply air amount of each fan unit 30a to 30d from the temperature difference between the indoor air temperature and the set temperature and the ventilation temperature. The main controller 40 determines the calculated supply air amount (target supply air amount) of each fan unit 30a to 30d as an instruction to be given to each fan unit 30a to 30d.
  • the main controller 40 transmits the calculated plurality of supply air amounts to the plurality of fan controllers 34 as the target supply air amount.
  • the main controller 40 transmits a plurality of instructions to the plurality of fan controllers 34 that control the fan units 30a to 30d.
  • the main controller 40 transmits, for example, the target supply air amount of the fan unit 30a to the fan controller 34 attached to the fan unit 30a.
  • the target supply air amount of the fan unit 30a is an instruction regarding the supply air amount of the fan unit 30.
  • the fan controller 34 of the fan unit 30a controls the rotation speed of the fan motor 33a so that the supply air amount approaches the target supply air amount.
  • the main controller 40 transmits the target supply air amount of the fan units 30b to 30d to the fan controllers 34 attached to the fan units 30b to 30d.
  • the fan controller 34 of the fan units 30b to 30d controls the fan motors 33b to 33d so that the supply air amount approaches the target supply air amount.
  • each of the fan units 30a to 30d has a differential pressure sensor 121 as an air volume detecting unit for detecting the air volume passing through the unit.
  • the air volume detection unit is not limited to the differential pressure sensor 121.
  • the air volume detection unit may be a wind speed sensor.
  • the fan controller 34 of the fan unit 30a compares the air volume (supply air amount) passing through the fan unit 30a detected by the differential pressure sensor 121 of the fan unit 30a with the target air volume (target supply air amount). .. If the air volume passing through the fan unit 30a is smaller than the target air volume, the fan controller 34 of the fan unit 30a increases the rotation speed of the fan motor 33a to increase the air volume (supply air volume) of the fan unit 30a.
  • the rotation speed of the fan motor 33a is reduced to reduce the air volume (supplied air volume) of the fan unit 30a to approach the target air volume.
  • the fan controller 34 is attached to the fan unit 30 .
  • the fan controller 34 does not have to be attached to the fan unit 30.
  • Modification example (7-1) Modification example 2A
  • the actuator that changes the supply air amount in the second embodiment is not limited to the fan motor 33.
  • the drive motor 39 of the damper 38 shown in FIG. 5 may be used as the plurality of actuators.
  • the fan motor 33 of the blower fan 32 shown in FIG. 5 may be a type of motor whose rotation speed can be changed as in the second embodiment, but may be a type of motor whose rotation speed cannot be changed. Good.
  • the fan motor 33 is of a type whose rotation speed cannot be changed, for example, the amount of air supplied from the fan unit 30 to the outlet unit 70 (air volume) is changed only by the damper 38.
  • the fan controller 34 may be configured to control both the drive motor 39 and the fan motor 33, which are actuators.
  • the main controller 40 transmits the calculated supply air amount as a target supply air amount to a plurality of damper controllers.
  • the main controller 40 transmits, for example, the target supply air amount of the fan units 30a to 30d to the damper controllers attached to the fan units 30a to 30d.
  • the target supply air amount of the fan units 30a to 30d is an instruction regarding the supply air amount of the fan unit 30.
  • the main controller 40 transmits a plurality of instructions to the plurality of damper controllers that control the fan units 30a to 30d.
  • the damper controllers of the fan units 30a to 30d control the opening degree of the damper 38 so that the supply air amount approaches the target supply air amount.
  • the damper controllers of the fan units 30a to 30d have the air volume (supply air amount) and the target passing through the fan unit 30a detected by the differential pressure sensor 121 of the fan units 30a to 30d, respectively. Compare with the air volume (target supply air volume). If the air volume passing through the fan units 30a to 30d is smaller than the target air volume, the damper controllers of the fan units 30a to 30d increase the opening degree of the damper 38 by the drive motor 39 to increase the opening degree of the damper 38 to the fan units 30a to 30d. Increase the air volume (supply air volume) to bring it closer to the target air volume.
  • the opening degree of the damper 38 is reduced by the drive motor 39, respectively, and the air volume (supply air volume) of the fan units 30a to 30d is reduced. To bring it closer to the target air volume.
  • the wind direction plate motor 75 may be used as the plurality of actuators.
  • the fan motor 33 of the blower fan 32 may be a type of motor whose rotation speed can be changed as in the second embodiment, but may be a type of motor whose rotation speed cannot be changed.
  • the fan motor 33 is of a type whose rotation speed cannot be changed, for example, the amount of air supplied from the fan unit 30 to the outlet unit 70 (air volume) is changed by either or both of the damper 38 and the wind direction plate 74. Become.
  • the fan motor 33 is of a type capable of changing the rotation speed, not only the opening degree of the damper 38 and / or the wind direction plate 74 is changed, but also the rotation speed of the fan motor 33 is changed. The amount of air supplied (air volume) from the fan unit 30 and the outlet unit 70 to the air-conditioned space SA will be changed.
  • the wind direction plate controller replaces the fan controller 34.
  • the main controller 40 transmits the calculated supply air amount as a target supply air amount to a plurality of wind direction plate controllers.
  • the main controller 40 transmits, for example, the target supply air amount of the fan units 30a to 30d to the wind direction plate controllers attached to the fan units 30a to 30d.
  • the target supply air amount of the fan units 30a to 30d is an instruction regarding the supply air amount of the fan units 30a to 30d.
  • the main controller 40 transmits a plurality of instructions to the plurality of wind direction plate controllers that control the fan units 30a to 30d.
  • the wind direction plate controllers of the fan units 30a to 30d control the opening degree of the wind direction plate 74 so that the supply air amount approaches the target supply air amount. More specifically, for example, the wind direction plate controllers of the fan units 30a to 30d , The air volume (supply air amount) passing through the fan unit 30a detected by the differential pressure sensors 121 of the fan units 30a to 30d and the target air volume (target supply air amount) are compared.
  • the wind direction plate controllers of the fan units 30a to 30d increase the opening degree of the wind direction plate 74 by the wind direction plate motor 75, and the fan The air volume (supplied air volume) of the units 30a to 30d is increased to approach the target air volume.
  • the opening degree of the wind direction plate 74 is reduced by the wind direction plate motor 75, respectively, and the air volume (supply) of the fan units 30a to 30d is reduced. Air volume) is reduced to bring it closer to the target air volume.
  • the air conditioning system 1 of the second embodiment also has the features described in (5-1) of the first embodiment.
  • the controller 300 of the second embodiment controls a plurality of actuators by a plurality of instructions regarding the supply air amounts of the plurality of fan units 30a to 30d.
  • the actuator of the second embodiment is at least one of a fan motor 33, a drive motor 39, and a wind direction plate motor 75.
  • the air conditioning system 1 can adjust the amount of air passing through the utilization side heat exchanger 11 so that the utilization side heat exchanger 11 can efficiently exchange heat, and the energy consumption of the air conditioning system 1 can be suppressed. can do.
  • at least one of the plurality of fan controllers 34, the plurality of damper controllers, and the plurality of wind direction plate controllers of the controller 300 controls the plurality of actuators.
  • the controller 300 of the air conditioning system 1 of the second embodiment includes a main controller 40 that transmits a plurality of instructions and at least one sub-controller that receives a plurality of instructions from the main controller 40.
  • the sub-controller of the second embodiment includes a fan controller 34, a damper controller, and a wind direction plate controller.
  • At least one sub-controller controls a plurality of actuators based on a plurality of instructions. For example, when the plurality of actuators are only a plurality of fan motors 33, the fan controller 34 and the fan motors 33 may be provided so as to have a one-to-one correspondence. Further, a plurality of fan motors 33 may be provided so as to correspond to one fan controller 34.
  • the main controller 40 controls a plurality of actuators via at least one sub controller, the control of the main controller 40 is simplified and the duct design and the layout of the system can be easily changed. Become.
  • each of the plurality of fan units 30a to 30d has a differential pressure sensor 121 or a wind speed sensor which is an air volume detecting unit for detecting the air volume passing through the unit.
  • Each of the plurality of sub-controllers controls the rotation speeds of the fan motors 33a to 33d so that the air volume detected by the air volume detecting unit approaches the supply air amount instructed by the controller 300. Thereby, the supply air amount of the fan units 30a to 30d can be reliably controlled by the controller 300.
  • the controller 300 supplies each of the fan units 30a to 30d from the temperature difference between the indoor air temperature adjusted by each of the plurality of fan units 30a to 30d and the set temperature and the blowing temperature.
  • the amount of air is calculated, and a plurality of instructions are determined based on the calculated amount of supplied air.
  • the air conditioning system 1 facilitates temperature control of the air-conditioned space SA by changing the supply air amount.
  • the air conditioning system 510 shown in FIG. 13 includes a heat exchanger unit 520, a fan unit 530, a plurality of ducts 540, and a controller 550.
  • the heat exchanger unit 520 has a second fan 521.
  • Each of the plurality of fan units 530 has a first fan 531.
  • Each first fan 531 supplies air from the fan unit 530 to the air-conditioned space SA.
  • the air-conditioned space SA is, for example, a room in a building.
  • a room is, for example, a space in which the movement of air is restricted by floors, ceilings and walls.
  • a plurality of fan units 530 are arranged in the air-conditioned space SA including one or a plurality of spaces.
  • FIG. 13 shows an example in which the air conditioning system 510 including two fan units 530 is arranged in one air-conditioned space SA as a typical example of the air conditioning system 510 including a plurality of fan units 530.
  • the number of fan units 530 may be 3 or more, and is appropriately set.
  • the air-conditioned space SA in which the fan unit 530 is arranged may be two or more spaces.
  • the duct 540 distributes the air SA sent from the heat exchanger unit 520 by the second fan 521 to the plurality of fan units 530.
  • the duct 540 includes a main pipe 541 and a branch pipe 542 branched from the main pipe 541.
  • FIG. 13 shows a case where the main pipe 541 is arranged outside the heat exchanger unit 520, the main pipe 541 may be arranged inside the heat exchanger unit 520, and the heat exchanger It may be arranged so as to extend from the inside of the unit 520 to the outside of the heat exchanger unit 520.
  • a part of the casing of the heat exchanger unit 520 also functions as the main pipe 541.
  • FIG. 13 shows an example in which the inlet 541a of the main pipe 541 is connected to the heat exchanger unit 520.
  • the second fan 521 is arranged in the heat exchanger unit 520. Here, all the air blown out from the second fan 521 is configured to flow into the duct 540.
  • the outlet 541b of the main pipe 541 of the duct 540 is connected to the inlet 542a of the branch pipe 542.
  • the plurality of outlets 542b of the branch pipe 542 are connected to the plurality of fan units 530.
  • Each fan unit 530 and the air conditioning target space SA are connected by a ventilation passage 581.
  • the inlet 581a of the ventilation passage 581 is connected to the fan unit 530.
  • the outlet 581b of the ventilation passage 581 is connected to the air conditioning target space SA.
  • Each first fan 531 generates an air flow in the fan unit 530 from the outlet 542b of the duct 540 toward the inlet 581a of the ventilation passage 581. From another point of view, this means that each first fan 531 sucks air SAr from the outlet 542b of the branch pipe 542.
  • Each first fan 531 can change the static pressure in each fan unit 530 (in front of the inlet 581a of the ventilation passage 581) by changing the rotation speed.
  • each first fan 531 increases the static pressure in each fan unit 530 (in front of the inlet 581a of the ventilation passage 581) by increasing the rotation speed. Can be done.
  • the static pressure in the fan unit 530 becomes high, the amount of air in the air SAr flowing through the ventilation passage 581 increases. By changing the amount of air flowing in this way, the amount of supply air blown out from the outlet 581b of each ventilation passage 581 to the air-conditioned space SA changes.
  • the controller 550 includes a main controller 551 and a plurality of sub-controllers 552.
  • a main controller 551 and a plurality of sub-controllers 552 are connected to each other to form a controller 550.
  • the main controller 551 controls the rotation speed of the second fan 521. In other words, the main controller 551 controls the output of the second fan 521. When the output of the second fan 521 becomes higher, the state of the second fan 521 changes in the direction in which the amount of air blown by the second fan 521 increases.
  • One sub-controller 552 is provided for each fan unit 530. Each sub-controller 552 issues an instruction regarding the air volume change to the fan motor 531a of the corresponding first fan 531. Each sub-controller 552 stores a target air volume (target supply air volume). Each sub-controller 552 issues an instruction (instruction regarding air volume change) to increase the rotation speed of the fan motor 531a of the first fan 531 if the supply air amount is insufficient with respect to the target air volume. On the contrary, if the supply air amount is excessive with respect to the target air volume, the sub-controller 552 issues an instruction (instruction regarding changing the air volume) to reduce the rotation speed of the fan motor 531a of the first fan 531.
  • the instruction regarding the change of the air volume is the instruction regarding the supply air amount of the fan unit 530.
  • the controller 550 obtains information on the amount of supplied air supplied to the air-conditioned space SA by the plurality of first fans 531.
  • the information on the amount of supplied air is, for example, the amount of air to be supplied to the air-conditioned space SA per second, and in other words, the amount of air to be supplied is the required amount of supplied air.
  • the required output of the second fan 521 is determined based on the obtained information on the amount of supplied air.
  • the controller 550 controls the output of the second fan 521 so as to obtain the determined required output.
  • each sub-controller 552 obtains information on the supply air amount of the fan unit 530 from the corresponding fan unit 530.
  • Each sub-controller 552 outputs information on the amount of supplied air to the main controller 551.
  • the heat exchanger unit 520 includes a user-side heat exchanger 522, a first air volume detecting means 523, a temperature sensor 524, and a water volume adjusting valve 525, in addition to the second fan 521 already described.
  • cold water or hot water is supplied from the heat source unit 560 to the user side heat exchanger 522 as a heat medium.
  • the heat medium supplied to the user side heat exchanger 522 may be something other than cold water or hot water, for example, brine.
  • the first air volume detecting means 523 for example, an air volume sensor, a wind speed sensor, or a differential pressure sensor can be used.
  • the first air volume detecting means 523 detects the air volume blown by the second fan 521.
  • the first air volume detecting means 523 is connected to the main controller 551.
  • the value of the air volume detected by the first air volume detecting means 523 is transmitted from the first air volume detecting means 523 to the main controller 551.
  • the air volume detected by the first air volume detecting means 523 is the air volume flowing through the main pipe 541 of the duct 540.
  • the air volume detected by the first air volume detecting means 523 is the total amount of the supplied air supplied from the plurality of fan units 530 to the air conditioning target space SA.
  • the temperature sensor 524 detects the temperature of the air SA sent from the second fan 521 to the duct 540.
  • the temperature sensor 524 is connected to the main controller 551.
  • the temperature value detected by the temperature sensor 524 is transmitted from the temperature sensor 524 to the main controller 551.
  • the heat exchanger unit 520 is connected to the air conditioning target space SA via the ventilation passage 582.
  • the air RAR returned from the air-conditioned space SA through the ventilation passage 582 is sent out to the duct 540 through the user side heat exchanger 522 by the second fan 521.
  • the air RAR exchanges heat with the cold water or hot water flowing through the utilization side heat exchanger 522 to become conditioned air.
  • the amount of heat given to the air SAr that exchanges heat with the user-side heat exchanger 522 and is sent to the duct 540 is adjusted by the water amount adjusting valve 525.
  • the opening degree of the water amount adjusting valve 525 is controlled by the main controller 551.
  • the opening degree of the water amount adjusting valve 525 increases, the amount of water flowing through the user-side heat exchanger 522 increases, and the amount of heat exchanged between the user-side heat exchanger 522 and the air SAr increases per unit time.
  • the opening degree of the water amount adjusting valve 525 becomes small, the amount of water flowing through the user-side heat exchanger 522 decreases, and the amount of heat exchanged between the user-side heat exchanger 522 and the air SAr per unit time decreases. Become.
  • the fan unit 530 has a second air volume detecting means 532 in addition to the first fan 531 already described.
  • the second air volume detecting means 532 detects the air volume blown by the first fan 531.
  • Each second air volume detecting means 532 is connected to one corresponding sub-controller 552.
  • the value of the air volume detected by the second air volume detecting means 532 is transmitted to the sub controller 552.
  • the air volume detected by the second air volume detecting means 532 is the air volume flowing through the ventilation passage 581.
  • the air volume detected by the second air volume detecting means 532 is the amount of supplied air supplied from each fan unit 530 to the air conditioning target space SA.
  • an air volume sensor, a wind speed sensor, or a differential pressure sensor can be used for example.
  • Remote sensor 570 The plurality of remote sensors 570 have a function of a temperature sensor. Each remote sensor 570 is configured to transmit data indicating the temperature of the air-conditioned space SA to the corresponding sub-controller 552.
  • Each of the plurality of sub-controllers 552 receives the detected temperature value of the target space from the connected remote sensor 570.
  • Each sub-controller 552 holds data indicating the set temperature. For example, data indicating the set temperature is transmitted in advance to each sub-controller 552 from a remote controller (not shown) or the like.
  • Each sub-controller 552 stores data indicating a set temperature received from a remote controller or the like in a storage device 552b (see FIG. 14) such as a built-in memory.
  • Each sub-controller 552 transmits the set temperature value to the main controller 551.
  • the main controller 551 determines the target air volume of each fan unit 530 according to the temperature detected by the corresponding remote sensor 570 based on the set temperature.
  • the main controller 551 transmits the value of the target air volume to each sub controller 552.
  • the main controller 551 determines the output of the second fan 521 according to the total amount of the target air volume to be supplied to the air-conditioned space SA.
  • the static pressure at the outlet 541b of the main pipe 541 (the inlet 542a of the branch pipe 542) is between the static pressure at the inlet 541a of the main pipe 541 and the static pressure at the outlet 542b of the branch pipe 542, and from the intermediate value.
  • the ratio of the output of the second fan 521 is larger than the ratio of the output of the plurality of first fans 531 when the value is larger than the intermediate value.
  • the static pressure at the outlet 541b of the main pipe 541 (the inlet 542a of the branch pipe 542) takes an intermediate value and a value smaller than the intermediate value, the case where the static pressure takes a smaller value is compared.
  • the output ratio of the second fan 521 is smaller than the output ratio of the plurality of first fans 531.
  • the ratio of the output of the second fan 521 to the output of the plurality of first fans 531 has an efficient range. Therefore, the main controller 551 determines the output of the second fan 521 so as to have an efficient ratio. In other words, it means that the main controller 551 determines the output of the second fan 521 at a predetermined appropriate output with respect to the total amount of the target air volume.
  • the output of the second fan 521 has an output range of the second fan 521 suitable for reducing power consumption. If the output of the second fan 521 is increased and the total power consumption of the second fan 521 and the plurality of first fans 531 is increased, the output of the second fan 521 is gradually decreased to gradually decrease the output of the second fan 521 and the plurality of first fans. If the total power consumption of the 1 fan 531 is determined to be the output of the second fan 521 before it starts to rise again, the determined output range becomes a range in which the power consumption is smaller than the other ranges.
  • the output of the second fan 521 is lowered to increase the total power consumption of the second fan 521 and the plurality of first fans 531, the output of the second fan 521 is gradually increased to increase the output of the second fan 521 and the second fan 521. If the total power consumption of the plurality of first fans 531 is determined to be the output of the second fan 521 before it starts to rise again, the determined output range becomes a range in which the power consumption is smaller than the other ranges. If the output of the second fan 521 is increased and the total power consumption of the second fan 521 and the plurality of first fans 531 is decreased, the output of the second fan 521 is gradually increased to decrease the output of the second fan 521 and the plurality of first fans.
  • the determined output range becomes a range in which the power consumption is smaller than the other ranges.
  • the output of the second fan 521 is lowered and the total power consumption of the second fan 521 and the plurality of first fans 531 is lowered, the output of the second fan 521 is gradually lowered, and the second fan 521 and If the total power consumption of the plurality of first fans 531 is determined to be the output of the second fan 521 before it starts to rise again, the determined output range becomes a range in which the power consumption is smaller than the other ranges.
  • determining an appropriate output of the second fan 521 is not limited to such a method.
  • each fan unit 530 other than the fan unit 530 having the highest fan efficiency is subjected to the first fan 531 by the corresponding sub controller 552.
  • the rotation speed of the fan motor 531a (the rotation speed of the first fan 531) is adjusted.
  • the rotation speeds of the fan motors 531a of the plurality of first fans 531 are adjusted independently of each other. At this time, at the determined output of the second fan 521, the rotation speed of the fan motor 531a of the first fan 531 of the fan unit 530 having the highest fan efficiency is maximized.
  • the fan unit 530 having the highest fan efficiency is the fan unit 530 having the lowest energy consumption when the static pressure at the inlet 542a of the branch pipe 542 is the same and the amount of air supplied to the air-conditioned space SA is the same. .. Further, the fan unit 530 having the lowest fan efficiency is the fan unit 530 having the highest energy consumption when the static pressure at the inlet 542a of the branch pipe 542 is the same and the amount of air supplied to the air-conditioned space SA is the same.
  • Each sub-controller 552 controls the rotation speed of the fan motor 531a of each first fan 531 in order to match the supplied air amount with the target air volume.
  • the plurality of sub-controllers 552 independently control the rotation speeds of the fan motors 531a of the plurality of first fans 531. If the air volume detected by the second air volume detecting means 532 is smaller than the target air volume, each sub-controller 552 increases the rotation speed of the fan motor 531a of each first fan 531. If the air volume detected by the second air volume detecting means 532 is larger than the target air volume, each sub-controller 552 reduces the rotation speed of the fan motor 531a of each first fan 531. If the rotation speed of the fan unit 530 with the highest fan efficiency drops, the main controller 551 changes the output of the second fan 521 so that the rotation speed of the fan unit 530 with the highest fan efficiency becomes maximum. Adjust to.
  • the main controller 551 changes the operating state of at least one first fan 531 among the plurality of first fans 531 or the air volume of at least one first fan 531 among the plurality of first fans 531 Priority is given to increasing the output of the fan having high fan efficiency among the second fan 521 and the plurality of first fans 531 or decreasing the output of the fan having low fan efficiency.
  • the main controller 551 increases the output of the fan with high fan efficiency among the second fan 521 and the plurality of first fans 531 when the amount of air supplied to the air-conditioned space SA is increased.
  • the output of the second fan 521 and the target air volume of the plurality of fan units 530 are determined.
  • the main controller 551 reduces the output of the fan having high fan efficiency among the second fan 521 and the plurality of first fans 531.
  • the output of the second fan 521 and the target air volume of the plurality of fan units 530 are determined.
  • the main controller 551 increases the output of the first fan 3 when the fan efficiency of the plurality of fan units 530 is the maximum but the air volume does not reach the target air volume. At this time, the main controller 551 increases the output of the first fan 3 and keeps the rotation speed of the fan motor 531a of the first fan 531 of the fan unit 530 having the maximum fan efficiency at the maximum.
  • the controller 550 is realized by a computer.
  • the controller 550 includes control arithmetic units 551a and 552a and storage devices 551b and 552b.
  • a processor such as a CPU or GPU can be used for the control arithmetic units 551a and 552a.
  • the control arithmetic units 551a and 552a read the programs stored in the storage devices 551b and 552b, and perform predetermined image processing and arithmetic processing according to the programs. Further, the control arithmetic units 551a and 552a can write the arithmetic result in the storage devices 551b and 552b and read the information stored in the storage devices 551b and 552b according to the program.
  • FIG. 14 shows various functional blocks realized by the control arithmetic units 551a and 552a.
  • the storage devices 551b and 552b can be used as a database.
  • the outside air introduction unit 610 may be attached to the heat exchanger unit 520.
  • the outside air introduction unit 610 has a third fan 611 and a third air volume detecting means 612.
  • the outside air introduction unit 610 takes in the outside air OAr from the outside of the air conditioning target space SA by the third fan 611 and blows it to the heat exchanger unit 520.
  • the third air volume detecting means 612 detects the air volume of the outside air OAr sent to the heat exchanger unit 520.
  • the third air volume detecting means 612 transmits the detected value of the air volume of the outside air OAr to the main controller 551.
  • the main controller 551 may be configured to correct the output of the second fan 521 according to the amount of air blown by the outside air OAr. Good.
  • the third air volume detecting means 612 for example, an air volume sensor, a wind speed sensor, or a differential pressure sensor can be used.
  • the air conditioning system 510 of the third embodiment includes a controller 550, a plurality of ducts 540, and a plurality of fan units 530.
  • the plurality of ducts 540 are for distributing the conditioned air that has passed through the utilization side heat exchanger 522 of the heat exchanger unit 520.
  • the plurality of fan units 530 are provided corresponding to the plurality of ducts 540, and supply harmonious air from the heat exchanger unit 520 to the air-conditioned space SA via the plurality of ducts 540.
  • the plurality of fan motors 531a which are the plurality of actuators, are configured to be able to change the supply air amount of the harmonized air supplied to the air-conditioned space SA.
  • Each of the plurality of ducts 540 is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • Each of the plurality of fan units 530 has a first fan and is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • Each of the plurality of actuators is arranged in one of the plurality of distribution channels.
  • the controller 300 controls the supply air amount of the plurality of fan units 530 by controlling the plurality of fan motors 531a.
  • the air conditioning system 510 of the third embodiment can adjust the amount of air passing through the user side heat exchanger 522 so that the user side heat exchanger 522 can efficiently exchange heat, and can suppress energy consumption. it can.
  • the controller 550 controls a plurality of fan motors 531a by a plurality of instructions regarding the supply air amount of the plurality of fan units 530. Therefore, the controller 550 controls the plurality of fan motors 531a according to the instruction regarding the amount of air supplied to the plurality of fan motors 531a, and passes through the utilization side heat exchanger 522 so that the utilization side heat exchanger 522 can efficiently exchange heat. Adjust the air volume to reduce energy consumption.
  • the controller 550 includes a main controller 551 that transmits a plurality of instructions and at least one sub-controller 552 that receives a plurality of instructions from the main controller 551. At least one sub-controller 552 controls a plurality of fan motors 531a based on a plurality of instructions.
  • each of the plurality of fan units 530 has a second air volume detecting means 532 which is an air volume detecting unit for detecting the air volume passing through the unit.
  • Each of the plurality of sub-controllers 552 controls the rotation speed of the fan motor 531a so that the air volume detected by the second air volume detecting means 532 approaches the supply air amount instructed by the main controller 551. As a result, the supply air amount of the fan unit 530 can be reliably controlled by the sub controller 552.
  • the controller 550 calculates the supply air amount of each fan unit 530 from the temperature difference between the indoor air temperature adjusted by each of the plurality of fan units 530 and the set temperature and the blowing temperature. , Determine multiple instructions based on the calculated supply air volume. Therefore, in the air conditioning system 510, the temperature of the air-conditioned space can be easily controlled by changing the amount of supplied air.
  • the heat exchanger unit 520 has a second fan 521.
  • the controller 550 controls the second fan 521 based on the supply air amount of the plurality of fan units 530. In this way, the controller 550 can control the second fan 521 so as to have an appropriate value according to the supply air amount of the plurality of first fans 531 and suppress the energy consumption of the air conditioning system 510.
  • the heat exchanger unit 520 has a second fan 521.
  • the controller 550 includes a main controller 551 and a plurality of sub-controllers 552.
  • the main controller 551 controls a plurality of fan motors 531a according to a plurality of instructions regarding the amount of supply air of the fan unit 530.
  • the sub controller 552 receives a plurality of instructions transmitted by the main controller 551 and controls the plurality of fan motors 531a.
  • the main controller 551 controls the second fan 521 so that the output is predetermined with respect to the total amount of supply air instructed by a plurality of instructions.

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Abstract

空気調和システムにおけるダクトを使った調和空気の供給で、熱源側のエネルギー消費を抑えるように調和空気の供給を制御する。熱交換器ユニット(10)が利用側熱交換器(11)を含む。複数のダクト(20)が熱交換器ユニット(10)の利用側熱交換器(11)を通過した調和空気を分配する。複数のファンユニット(30)が、複数のダクト(20)を介して熱交換器ユニット(10)から調和空気を吸引して空調対象空間(SA)に供給する。調和空気の個別の供給空気量を変更できるように構成されているアクチュエータであるファンモータ(33)を、各ファンユニット(30)が含む。コントローラが、複数のファンモータ(33)を制御することにより、複数のファンユニット(30)の供給空気量をそれぞれ制御する。

Description

空気調和システム
 複数のファンユニットを備える空気調和システム
 建物の内部の空気調和を行う従来の空気調和システムの中には、例えば特許文献1(特開平11-132489号公報)に記載されているように、ダクトを使って建物内の複数の箇所に調和空気を供給する空気調和システムがある。
 しかしながら、特許文献1に記載されている空気調和システムでは、熱源側の省エネルギー性を考慮しないファンユニットの制御内容が記載されている。
 このようなダクトを使って建物内の複数の箇所に調和空気を供給する空気調和システムでは、ダクトを使った調和空気の供給において熱源側のエネルギーの消費を抑えるように調和空気の供給を制御するという課題がある。
 第1観点の空気調和システムは、利用側熱交換器を有する熱交換器ユニットを備え、利用側熱交換器での熱交換によって調和空気を生成し、調和空気を熱交換器ユニットに連通する複数の分配流路を介して空調対象空間に供給する空気調和システムである。この空気調和システムは、コントローラと、複数のダクトと、複数のファンユニットとを備えている。複数のダクトは、熱交換器ユニットの利用側熱交換器を通過した調和空気を分配するためのものである。複数のファンユニットは、複数のダクトに対応して設けられ、熱交換器ユニットから複数のダクトを介して空調対象空間に調和空気を供給する。複数のアクチュエータは、空調対象空間に供給する調和空気の供給空気量を変更できるように構成されている。複数のダクトの各々が、複数の分配流路のうちの一つに配置されている。複数のファンユニットの各々が、第1ファンを有し、複数の分配流路のうちの一つに配置されている。複数のアクチュエータの各々が、複数の分配流路のうちの一つに配置されている。コントローラが、複数のアクチュエータを制御することにより、複数のファンユニットの供給空気量をそれぞれ制御する。
 第1観点の空気調和システムでは、コントローラが複数のファンユニットの供給空気量を制御するので、利用側熱交換器で効率的に熱交換できるように利用側熱交換器を通過する風量を調整でき、エネルギー消費を抑制することができる。
 第2観点の空気調和システムは、第1観点のシステムであって、コントローラが、複数のファンユニットの供給空気量に関する複数の指示により複数のアクチュエータを制御する。
 第2観点の空気調和システムは、コントローラが複数のアクチュエータに供給空気量に関する指示により複数のアクチュエータを制御し、利用側熱交換器で効率的に熱交換できるように利用側熱交換器を通過する風量を調整して、エネルギー消費を抑制する。
 第3観点の空気調和システムは、第2観点のシステムであって、コントローラが、複数の指示を送信するメインコントローラと、メインコントローラから複数の指示を受信する少なくとも一つのサブコントローラとを含む。少なくとも一つのサブコントローラが、複数の指示に基づき、複数のアクチュエータを制御する。
 第3観点の空気調和システムでは、メインコントローラが、少なくとも一つのサブコントローラを介して複数のアクチュエータを制御するので、メインコントローラの制御が単純化されてダクト設計及びシステムのレイアウト変更が容易になる。
 第4観点の空気調和システムは、第3観点のシステムであって、複数のアクチュエータの各々は、第1ファンを駆動するファンモータである。
 第5観点の空気調和システムは、第4観点のシステムであって、少なくとも一つのサブコントローラが、複数のサブコントローラであり、複数のファンユニットの各々が、ユニット内を通過する風量を検知する風量検知部を有し、複数のサブコントローラの各々が、風量検知部により検知される風量をメインコントローラに指示された供給空気量に近づけるようにファンモータの回転数を制御する。
 第5観点の空気調和システムでは、サブコントローラによるファンユニットの供給空気量の制御を確実に行うことができる。
 第6観点の空気調和システムは、第1観点から第5観点のいずれかのシステムであって、コントローラが、複数のファンユニットの各々の調整する室内空気温度と設定温度との温度差及び送風温度から各ファンユニットの供給空気量を算出し、算出した供給空気量に基づいて複数の指示を決定する。
 第6観点の空気調和システムでは、供給空気量の変更により、空調対象空間の温度制御が容易になる。
 第7観点の空気調和システムは、第1観点から第6観点のいずれかのシステムであって、熱交換器ユニットが、第2ファンを有し、コントローラが、複数のファンユニットの供給空気量に基づき、第2ファンを制御する。
 第7観点の空気調和システムでは、コントローラが、複数の第1ファンの供給空気量に合わせて適正な値なるように第2ファンを制御でき、空気調和システムの消費エネルギーが抑制される。
 第8観点の空気調和システムは、第1観点または第2観点のシステムであって、熱交換器ユニットが、第2ファンを有し、コントローラは、複数のファンユニットの供給空気量に関する複数の指示により複数のアクチュエータを制御するメインコントローラと、メインコントローラが送信した複数の指示を受信して複数のアクチュエータを制御する複数のサブコントローラとを含み、メインコントローラが、複数の指示により指示する供給空気量の総量に対して予め定められている出力になるよう、第2ファンを制御する。
 第8観点の空気調和システムでは、複数の第1ファンの供給空気量に合わせて第2ファンの出力を適正な値にするための第2ファンの制御が容易になる。
 第9観点の空気調和システムは、第1観点または第2観点のシステムであって、コントローラが、複数のアクチュエータを制御する少なくとも一つのサブコントローラと、少なくとも一つのサブコントローラと通信するメインコントローラとを含み、メインコントローラが、熱交換器ユニットに配置されている、ものである。
 第9観点の空気調和システムでは、メインコントローラが熱交換器ユニットに配置されているので、熱交換器ユニットから供給される調和空気の流れに合わせてメインコントローラと複数のアクチュエータとを結ぶネットワークを構築すればよいため、メインコントローラの指示を伝えるためのネットワークを、熱交換器ユニットを起点として容易に構築できる。
 第10観点の空気調和システムは、第1観点または第2観点のシステムであって、コントローラが、複数のアクチュエータを制御する少なくとも一つのサブコントローラと、少なくとも一つのサブコントローラと通信するメインコントローラとを含み、メインコントローラが、複数のファンユニットの中の一つに配置されている、ものである。
 第10観点の空気調和システムでは、複数のファンユニットの中の一つにメインコントローラが配置されているので、複数のファンユニットのネットワークを接続することでメインコントローラを複数のファンユニットの中に一つ含む空気調和システムが形成でき、空気調和システムを容易に構築できる。
 なお、第10観点の空気調和システムを構成する際に、メインコントローラが2つ以上存在する場合には、2つ以上のメインコントローラのうちの少なくとも一つが複数のファンユニットの中の一つに入っていればよい。
 第11観点の空気調和システムは、第1観点または第2観点のシステムであって、コントローラが、複数のアクチュエータを制御する少なくとも一つのサブコントローラと、少なくとも一つのサブコントローラと通信するメインコントローラとを含み、メインコントローラが、熱交換器ユニット及び複数のファンユニット以外の場所に配置されている、ものである。
 第11観点の空気調和システムでは、熱交換器ユニット及び複数のファンユニット以外の場所にメインコントローラが配置されるので、メインコントローラの設置が熱交換器ユニット及び複数のファンユニットに束縛されなくなってメインコントローラの設置の自由度が増し、メインコントローラが取り扱い易くなる。
 第12観点の空気調和システムは、第1観点、第9観点から第11観点のいずれかのシステムであって、利用側熱交換器を通過する気流が複数のファンユニットの空気吸込力のみによって発生するように構成されている、ものである。
 第12観点の空気調和システムでは、利用側熱交換器を通過する気流が複数のファンユニットの空気吸込力のみによって発生するように構成されているので、熱交換器ユニットの中に気流を発生させる動力源を設けなくても済むことから熱交換器ユニットの中に気流発生のための動力源を設ける場合に比べてコストを低減することができる。
 第13観点の空気調和システムは、第1観点、第9観点から第12観点のいずれかのシステムであって、熱交換器ユニットが、利用側熱交換器または利用側熱交換器に接続されている配管内を流れる熱媒体の温度を検知するための熱媒体温度センサ、及び熱交換器ユニットに吸い込まれる空気の温度を検知するための吸込温度センサのうちの少なくとも一つを有している。熱媒体温度センサおよび/または吸込温度センサは、メインコントローラに接続されている。
 第14観点の空気調和システムは、第13観点のシステムであって、メインコントローラが、供給空気量の増減に関する指示の決定に、熱媒体温度センサ及び吸込温度センサのうちの少なくとも一つの検出値を使用する、ものである。
 第14観点の空気調和システムでは、熱媒体温度センサ及び吸込温度センサのうちの少なくとも一つの検出値を供給空気量の増減に関する指示の決定に使用するので、熱交換器ユニットの動作条件に適するように複数のファンユニットに空気の供給をさせる指示をメインコントローラが出し易くなる。
 第15観点の空気調和システムは、第1観点、第9観点から第14観点のいずれかのシステムであって、空調対象空間の温度を設定する設定温度機能及び空調対象空間の室内温度検知機能を持つリモートコントローラをさらに備え、メインコントローラが、供給空気量の増減に関する指示の決定に、リモートコントローラの設定温度及びリモートコントローラで検知された室内温度を使用する、ものである。
 第15観点の空気調和システムでは、メインコントローラがリモートコントローラの設定温度及びリモートコントローラで検知された室内温度を使用して供給空気量の増減に関する指示を決定するので、空調対象空間の温度を設定温度に近づけるようにメインコントローラが指示をすることができる。
 第16観点の空気調和システムは、第1観点、第9観点から第15観点のいずれかのシステムであって、冷媒を圧縮する圧縮機と、利用側熱交換器に循環される冷媒の熱交換を行う熱源側熱交換器と、利用側熱交換器と熱源側熱交換器との間で流通する冷媒を膨張させる膨張弁とをさらに備え、メインコントローラは、システム動作を制御するために圧縮機及び/または膨張弁に接続されている、ものである。
 第16観点の空気調和システムでは、システム動作を制御するために圧縮機及び/または膨張弁にメインコントローラが接続されているので、供給空気量の増減とともに例えば演算により導き出される冷媒循環量になるように圧縮機の回転数及び/または膨張弁の弁開度を制御してシステム動作を適切に制御することができ、利用側熱交換器と熱源側熱交換器を循環する冷媒に適切な冷凍サイクルを行わせながら供給空気量の増減を制御することができる。
 第17観点の空気調和システムは、第1観点、第9観点から第15観点のいずれかのシステムであって、冷媒を圧縮する圧縮機と、利用側熱交換器に循環される冷媒の熱交換を行う熱源側熱交換器と、利用側熱交換器と熱源側熱交換器との間で流通する冷媒を膨張させる膨張弁とをさらに備え、メインコントローラは、全ファンユニットから送信される供給空気量を合計して得た利用側熱交換器を通過する空気の総風量と、熱交換器ユニットに吸い込まれた空気温度とから、圧縮機の運転周波数及び/または膨張弁の弁開度を算出する、ことを特徴とするものである。
 第18観点の空気調和システムは、第1観点、第9観点から第15観点のいずれかのシステムであって、冷媒を圧縮する圧縮機と、利用側熱交換器に循環される冷媒の熱交換を行う熱源側熱交換器と、利用側熱交換器と熱源側熱交換器との間で流通する冷媒を膨張させる膨張弁とをさらに備え、メインコントローラは、圧縮機の運転周波数及び/または膨張弁の弁開度を示す情報に基づいて、アクチュエータを制御する、ものである。
 第18観点の空気調和システムでは、圧縮機の回転数及び/または膨張弁の弁開度に基づいてメインコントローラがアクチュエータを制御するので、利用側熱交換器と熱源側熱交換器を循環する冷媒に適切な冷凍サイクルを行わせながら供給空気量の増減を制御することができる。
 第19観点の空気調和システムは、第1観点、第9観点から第18観点のいずれかのシステムであって、メインコントローラは、複数のダクトのうちの少なくとも一つのダクトで熱交換器ユニットから空調対象空間に向かう調和空気が逆流しないように少なくとも一つのダクトのアクチュエータを調整しつつ少なくとも一つのダクトのアクチュエータにより利用側熱交換器を通過する風量を制御する、ものである。
 第19観点の空気調和システムでは、メインコントローラが少なくとも一つのダクトで熱交換器ユニットから複数の吹出口に向かう調和空気が逆流しないように少なくとも一つのダクトのアクチュエータを調整しつつ少なくとも一つのダクトのアクチュエータにより利用側熱交換器を通過する風量を制御するので、調和空気が少なくとも一つのダクトで逆流することによる熱交換効率の低下を防止することができる。
 第20観点の空気調和システムは、第19観点のシステムであって、複数のダンパまたは複数の風向板を備え、複数のダンパまたは複数の風向板の各々は、複数の分配流路のうちの一つに配置され、複数のアクチュエータは、複数のダンパまたは複数の風向板を駆動する複数のモータを含み、メインコントローラは、複数のダクトのうちの少なくとも一つのダクトで熱交換器ユニットから空調対象空間に向かう調和空気が逆流しないように少なくとも一つのダクトのダンパまたは風向板の開度を調整する、ものである。
 第20観点の空気調和システムでは、ダンパまたは風向板の開度を調整することにより少なくとも一つのダクトで調和空気が逆流しないように制御するので、調和空気が少なくとも一つのダクトで逆流することによる熱交換効率の低下の防止を容易に実現することができる。
 第21観点の空気調和システムは、第19観点または第20観点のシステムであって、複数のアクチュエータは、複数のファンユニットの個別の供給空気量を変更できるように構成されている複数のファンモータを含み、メインコントローラは、複数のダクトのうちの少なくとも一つのダクトで熱交換器ユニットから空調対象空間に向かう調和空気が逆流しないように少なくとも一つのダクトのファンモータの回転数を調整する、ものである。
 第21観点の空気調和システムでは、少なくとも一つのダクトのファンモータの回転数を調整することにより少なくとも一つのダクトで調和空気が逆流しないように制御するので、調和空気が少なくとも一つのダクトで逆流することによる熱交換効率の低下の防止を容易に実現することができる。
空気調和システムの構成の概要を示す模式図。 熱交換器ユニット、ダクト、ファンユニットおよび吹出口ユニットの接続の一例を示す模式的な斜視図。 ファンユニットの送風ファンの一例を示す断面図。 制御系統の一例を示すブロック図。 ファンユニットの構成の他の例を示す模式図。 変形例1Oのメインコントローラとファンコントローラの接続関係を説明するためのブロック図。 変形例1Pのメインコントローラとファンコントローラの接続関係の一例を説明するためのブロック図。 変形例1Pのメインコントローラとファンコントローラの接続関係の他の例を説明するためのブロック図。 変形例1Qのメインコントローラとファンコントローラの接続関係の一例を説明するためのブロック図。 変形例1Qのメインコントローラとファンコントローラの接続関係の他の例を説明するためのブロック図。 変形例1Qのメインコントローラとファンコントローラの接続関係のさらに他の例を説明するためのブロック図。 変形例1Rのメインコントローラとファンコントローラの接続関係の他の例を説明するためのブロック図。 第3実施形態に係る空気調和システムの構成を示す概念図。 コントローラの構成を説明するためのブロック図。 変形例に係る空気調和システムの構成の他の例を示す概念図。
 <第1実施形態>
 (1)全体構成
 図1に示されている空気調和システム1は、空調対象空間SAに調和空気を供給するシステムである。空調対象空間SAには、建物BLの中の部屋RA1,RA2などがある。部屋RA1,RA2は、仕切壁78で仕切られている。ここでは、空調対象空間SAが2つの部屋RA1,RA2である場合について説明するが、空気調和システム1は、種々の大きさ、種々の形状、及び様々な個数の部屋に対応させることができる。空気調和システム1が調和空気を供給する空調対象空間SAは、部屋RA1,RA2のように周囲(前後・上下・左右)が壁面で囲まれていることが好ましい。なお、空調対象空間SAは、部屋RA1,RA2に限られず、例えば、廊下、階段及びエントランスであってもよい。空調対象空間SAは、例えば、大ホールのような1つの空間であってもよく、また互いに仕切られた複数の部屋のような複数の空間であってもよい。
 空気調和システム1は、図1に示されているように、熱交換器ユニット10と、複数のダクト20と、複数のファンユニット30と、コントローラ300(図5参照)とを備えている。空気調和システム1は、熱交換器ユニット10での熱交換によって調和空気を生成し、生成した調和空気を複数の分配流路を介して空調対象空間SAに供給する。複数のダクト20の各々は複数の分配流路のうちの一つに配置される。複数のファンユニット30の各々は複数の分配流路のうちの一つに配置される。なお、複数のダクト20を区別する場合には、ダクト20aのようにアルファベットの添え字を付して表す。ここでは、ダクト20として、4つのダクト20a~20dが示されている。また、ファンユニット30として、4台のファンユニット30a~30dが示されている。また、吹出口ユニット70、リモートコントローラ60として、それぞれ4つの吹出口ユニット70a~70d、リモートコントローラ60a~60dが示されている。複数の吹出口ユニット70a~70dの各々は複数の分配流路のうちの1つに配置される。
 熱交換器ユニット10は、利用側熱交換器11を含んでいる。この熱交換器ユニット10は、利用側熱交換器11での熱交換によって調和空気を生成する機能を有している。複数のダクト20は、一端21が熱交換器ユニット10に接続されている。複数のダクト20は、熱交換器ユニット10が生成した調和空気を送る複数の管であって、調和空気を分配する機能を有する。言い換えると、複数のダクト20は、熱交換器ユニット10の利用側熱交換器11を通過した調和空気を分配するためのものである。
 複数のファンユニット30は、複数のダクト20の他端22に接続されている。ここでは、例えば熱交換器ユニット10に接続されている1つのダクト20aに、対応する1つのファンユニット30aが接続されている。同様に、ファンユニット30b~30dも、それぞれ、対応するダクト20b~20dに接続されている。ここでは、各ダクト20が1つの一端21と1つの他端22を持つ場合について説明するが、1つのダクト20が、1つの一端21と複数の他端22を持つように分岐していてもよく、そのように分岐した複数の他端22にそれぞれファンユニット30が接続されていてもよい。また、ファンユニット30a~30dは、吹出口ユニット70a~70dおよびリモートコントローラ60a~60dに接続されている。
 空気調和システム1は、空調対象空間SAに配置された複数の吹出口71を有している。各ファンユニット30は、対応する各吹出口71に調和空気を供給する。各吹出口71に調和空気を供給するため、各ファンユニット30は、熱交換器ユニット10から各ダクト20を介して、調和空気を吸引する。各ファンユニット30は、調和空気を吸引するため、各ファンユニット30の各ケーシング31の中に、送風ファン32を有している。各送風ファン32は、各ダクト20の他端22から各吹出口71に向って送風する。各ファンユニット30が有する送風ファン32の台数は、1台でもよく、複数台であってもよい。ここでは、ファンユニット30a~30dのケーシング31の中に、それぞれ送風ファン32a~32dが1台ずつ設けられている。
 各ファンユニット30は、アクチュエータによって、各吹出口71に供給する調和空気の個別の供給空気量を変更できるように構成されている。供給空気量は、単位時間あたりに空調対象空間SAに供給される空気量である。ここでは、回転数を変更可能なファンモータ33が、アクチュエータである。ここでは、4台のファンモータ33a~33dが個別に回転数を変更できるように構成されており、ファンモータ33a~33dがそれぞれ個別に回転数を変更することによって、ファンユニット30a~30dが個別に供給空気量を変更することができる。
 コントローラ300が、複数のアクチュエータを制御することにより、複数のファンユニット30の供給空気量をそれぞれ制御する。さらに詳細には、コントローラ300のメインコントローラ40は、複数のファンユニット30の供給空気量に関する複数の指示により、複数のアクチュエータを制御する。そのために、第1実施形態の空気調和システム1は、メインコントローラ40から複数のアクチュエータに供給空気量の増減に関する指示を出す。「供給風量の増減に関する指示」には、供給風量のパラメータを直接に増減させる指示を出して供給風量を増減させる場合だけでない。例えば、ファンユニット30の風速のパラメータを増減させる指示を出して当該風速のパラメータの増減に応じて風速が増減した結果として供給風量が増減される場合、風速のパラメータを増減させる指示が「供給風量の増減に関する指示」に含まれる。また、熱交換器ユニット10、ダクト20及びファンユニット30の中の所定箇所の差圧のパラメータを増減させる指示を出して当該差圧のパラメータの増減の結果として供給風量が増減される場合、差圧のパラメータを増減させる指示が「供給風量の増減に関する指示」に含まれる。前述のように、供給風量の増減を直接指示する場合だけでなく、間接的に供給風量の増減を指示する場合も「供給風量の増減に関する指示」に含まれる。コントローラ300のメインコントローラ40を含む空気調和システム1の制御系統については後述する。
 空気調和システム1は、上記の構成に加えて、熱源ユニット50と、リモートコントローラ60と、吹出口ユニット70と、吸込口ユニット80と、種々のセンサとを備えている。空気調和システム1が備えるセンサについては後述する。
 (2)詳細構成
 (2-1)熱交換器ユニット10
 熱交換器ユニット10は、利用側熱交換器11と、利用側熱交換器11を収納する中空のハウジング12と、メインコントローラ40とを備えている。ハウジング12は、吸込口81に接続される1つの空気入口12aと、複数のダクト20に接続される複数の空気出口12bとを有している。ここでは、空気入口12aが1つの場合を示しているが、空気入口12aは複数設けられてもよい。利用側熱交換器11は、例えば、フィンアンドチューブ式の熱交換器であり、伝熱フィンの間を通過する空気と、伝熱管の中を流れる冷媒の間で熱交換が行なわれる。空気入口12aから吸い込まれる空気が利用側熱交換器11を通過するときに、利用側熱交換器11を通過する冷媒(熱媒体)と空気との間で熱交換が行なわれ、調和空気が生成される。利用側熱交換器11で生成された調和空気は、空気出口12bから各ダクト20a~20bに吸い込まれる。
 熱交換器ユニット10には、ファンが設けられていない。空気入口12aから熱交換器ユニット10が空気を吸い込むことができるのは、複数のダクト20が全て複数の空気出口12bから空気を吸い込むことにより熱交換器ユニット10の中が負圧になるからである。
 (2-2)ダクト20
 調和空気を分配する機能を有する複数のダクト20は、熱交換器ユニット10の複数の空気出口12bと複数のファンユニット30とを接続している。ここでは、各ファンユニット30と各吹出口ユニット70が直接接続されている場合について説明するが、ファンユニット30と吹出口ユニット70との間にもダクト20が配置され、ファンユニット30と吹出口ユニット70がダクト20で接続されてもよい。
 ダクト20には、金属製の形状が固定された管が用いられてもよく、自在に曲げられる素材からなる管が用いられてもよい。このようなダクト20をつなぎ合せることで、熱交換器ユニット10、複数のファンユニット30及び複数の吹出口ユニット70の様々な配置が可能になる。
 図2には、天井裏室ATで接続されている熱交換器ユニット10と、4つのファンユニット30と、4つの吹出口ユニット70が概念的に示されている。このように構成されている熱交換器ユニット10とファンユニット30と吹出口ユニット70は、薄く形成することが容易であるので、部屋RM1,RM2の床下の空間に配置してもよい。
 (2-3)ファンユニット30
 各ファンユニット30が備える送風ファン32には、例えば遠心ファンを用いることができる。送風ファン32として用いられる遠心ファンには、例えばシロッコファンがある。各ファンユニット30が備えるケーシング31には、吸気口36と排出口37を有している。各ケーシング31の吸気口36には、各ダクト20の他端22が接続されている。各ケーシング31の排出口37には、各送風ファン32の吹出口が接続されるとともに、対応する吹出口ユニット70が接続される。送風ファン32から吹出された調和空気は、吹出口ユニット70の中を通って、吹出口71から吹出される。
 ケーシング31には、ファンコントローラ34が取り付けられている。ここでは、全てのファンコントローラ34が、メインコントローラ40に接続されている。
 図3には、送風ファン32の一例として、シロッコファンが示されている。この送風ファン32のファンロータ35を回転させるファンモータ33は、回転数を変更することができる。従って、送風ファン32は、ファンモータ33の回転数を変えることによって供給空気量を変更することができる。ファンコントローラ34は、ファンモータ33に接続されており、ファンモータ33の回転数を制御することができる。
 各ファンユニット30は、後述する風量検知部として機能する差圧センサ121を備えており、ダクト長さによって各ファンユニット30までのダクト20で生じる空気抵抗が異なっても、必要な供給空気量を出すために必要なファンモータ33の回転数を各ファンコントローラ34が自動的に補正できるように構成されている。ただし、このような補正機能をファンユニット30に搭載しなくてもよい場合もある。
 (2-4)熱源ユニット50
 熱源ユニット50は、熱交換器ユニット10の利用側熱交換器11の熱交換に要する熱エネルギーを供給する。図1に示されている空気調和システム1では、熱源ユニット50と熱交換器ユニット10との間で冷媒が循環し、蒸気圧縮式の冷凍サイクルが行なわれる。熱源ユニット50と熱交換器ユニット10は、蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷凍サイクル装置を構成している。図1に示された例では、熱源ユニット50が建物BLの外に置かれ、外気を熱源としているが、熱源ユニット50の配置箇所は建物BLの外には限られない。
 熱源ユニット50は、圧縮機51と、熱源側熱交換器52と、膨張弁53と、四方弁54と、熱源側ファン55と、熱源コントローラ56と、ユニット内冷媒配管57,58とを備えている。圧縮機51の吐出口が四方弁54の第1ポートに接続され、圧縮機51の吸入口が四方弁54の第3ポートに接続されている。圧縮機51は、吸入口から吸入したガス状態の冷媒(以下、ガス冷媒ともいう)または気液二相状態の冷媒を圧縮して吐出口から吐出する。圧縮機51は、例えばインバータ制御により回転数(または運転周波数)を変更することのできる圧縮機モータを内蔵している。圧縮機51は、運転周波数を変更することにより吐出する冷媒の単位時間当たりの吐出量を変更することができる。
 四方弁54は、第2ポートに熱源側熱交換器52の一方の出入口を接続し、第4ポートにユニット内冷媒配管58を接続している。四方弁54は、冷房運転時には、実線で示されているように、第1ポートから第2ポートに冷媒が流れて圧縮機51から吐出された冷媒が熱源側熱交換器52に送られ、利用側熱交換器11からユニット内冷媒配管132と冷媒連絡配管92とユニット内冷媒配管58とを介して第4ポートから第3ポートに冷媒が流れて圧縮機51の吸入口に冷媒が送られる。四方弁54は、暖房運転時には、破線で示されているように、第1ポートから第4ポートに冷媒が流れて圧縮機51から吐出された冷媒がユニット内冷媒配管58と冷媒連絡配管92とユニット内冷媒配管132とを介して利用側熱交換器11に送られ、第2ポートから第3ポートに冷媒が流れて熱源側熱交換器52から圧縮機51の吸入口に冷媒が送られる。熱源側熱交換器52は、例えば、フィンアンドチューブ式の熱交換器であり、伝熱フィンの間を通過する空気と、伝熱管の中を流れる冷媒の間で熱交換が行なわれる。
 熱源側熱交換器52の他方の出入口は膨張弁53の一方端に接続され、膨張弁53の他方端はユニット内冷媒配管57と冷媒連絡配管91とユニット内冷媒配管131とを介して利用側熱交換器11の一方の出入口に接続されている。利用側熱交換器11の他方の出入口は、ユニット内冷媒配管132に接続されている。
 このような熱源ユニット50と熱交換器ユニット10が接続されることで冷媒回路200が構成されている。冷媒回路200では、冷房運転時に、圧縮機51、四方弁54、熱源側熱交換器52、膨張弁53、利用側熱交換器11、四方弁54、圧縮機51の順に冷媒が流れる。また、暖房運転時に、冷媒回路200では、圧縮機51、四方弁54、利用側熱交換器11、膨張弁53、熱源側熱交換器52、四方弁54、圧縮機51の順に冷媒が流れる。
 (2-4-1)冷房運転時の冷媒の循環
 冷房運転時には、圧縮機51で圧縮されたガス冷媒が、四方弁54を通って熱源側熱交換器52に送られる。この冷媒は、熱源側ファン55によって流れる空気に熱源側熱交換器52で放熱し、膨張弁53で膨張して減圧され、ユニット内冷媒配管57と冷媒連絡配管91とユニット内冷媒配管131とを通って利用側熱交換器11に送られる。膨張弁53から送られてきた低温低圧の冷媒は、利用側熱交換器11で熱交換を行って吸込口81から送られてきた空気から熱を奪う。利用側熱交換器11で熱交換を終えたガス冷媒または気液二相の冷媒は、ユニット内冷媒配管132と冷媒連絡配管92とユニット内冷媒配管58及び四方弁54を通って圧縮機51に吸入される。利用側熱交換器11で熱を奪われた調和空気が、複数のダクト20、複数のファンユニット30及び複数の吹出口71を通って部屋RA1,RA2に吹出されることにより、部屋RA1,RA2の冷房が行われる。
 冷房運転では、圧縮機51で液圧縮が起きないように、例えば、圧縮機51の吸入口に吸入される冷媒の過熱度を過熱度目標値に一致させるような膨張弁53の開度調節の制御が行なわれる。また、このような膨張弁53の開度調節が行なわれつつ、冷房負荷を処理できるように、圧縮機51の運転周波数を変更する制御が行われる。過熱度は、例えば、利用側熱交換器11から送り出されるガス冷媒の温度から利用側熱交換器の中の冷媒の蒸発温度を差し引いて算出される。
 (2-4-2)暖房運転時の冷媒の循環
 暖房運転時には、圧縮機51で圧縮されたガス冷媒が、四方弁54及びユニット内冷媒配管58と冷媒連絡配管92とユニット内冷媒配管132を通って利用側熱交換器11に送られる。この冷媒は、利用側熱交換器11で熱交換を行って吸込口81から送られてきた空気に熱を与える。利用側熱交換器11で熱交換を行った冷媒は、ユニット内冷媒配管131と冷媒連絡配管91とユニット内冷媒配管57を通って膨張弁53に送られる。膨張弁53で膨張して減圧された低温低圧の冷媒は、熱源側熱交換器52に送られ、熱源側熱交換器52で熱交換を行い、熱源側ファン55によって流れる空気から熱を得る。熱源側熱交換器52で熱交換を終えたガス冷媒または気液二相の冷媒は、四方弁54を通って圧縮機51に吸入される。利用側熱交換器11で熱を与えられた調和空気が、複数のダクト20、複数のファンユニット30及び複数の吹出口71を通って部屋RA1,RA2に吹出されることにより、部屋RA1,RA2の暖房が行われる。
 暖房運転では、例えば、利用側熱交換器11の出口(ユニット内冷媒配管131)における冷媒の過冷却度を過熱度目標値に一致させるように膨張弁53の開度を調節する制御が行われる。また、このような膨張弁53の開度調節が行なわれつつ、暖房負荷を処理できるように、圧縮機51の運転周波数を変更する制御が行われる。利用側熱交換器11の過冷却度は、例えば、利用側熱交換器11の中の冷媒の凝縮温度から利用側熱交換器11から出る液冷媒の温度を差し引くことにより算出される。
 吹出口ユニット70は、例えば、吹出口71を下方に向けて天井CEに取り付けられる。ここでは、吹出口ユニット70が天井CEに取り付けられる場合を例に示しているが、例えば吹出口ユニット70が壁に取り付けられてもよく、吹出口ユニット70の取り付け箇所は天井CEには限られない。
 (2-5)吹出口ユニット70
 吹出口ユニット70は、中空のケーシング72の中に、エアフィルタ73を備えている。吹出口ユニット70a~70dは、それぞれファンユニット30a~30dに接続している。ファンユニット30から送られてきた調和空気は、エアフィルタ73を通って吹出口71から吹出される。ここでは、吹出口ユニット70がエアフィルタ73を備えている場合について説明しているが、吹出口ユニット70はエアフィルタ73を備えない構成であってもよい。
 また、吹出口ユニット70は、中空のケーシング72の中に、風向板74を備えている。吹出口ユニット70は、風向板74を駆動するための風向板用モータ75を備えている。ここでは、風向板74を駆動するための風向板用モータ75が、アクチュエータである。風向板74は、風向板用モータ75によって移動することができ、風向を調節することができる。さらに、風向板74は、吹出口71を締め切れる位置に移動することもできる。風向板用モータ75は、例えばファンユニット30のファンコントローラ34に接続される。従って、ファンコントローラ34は、風向及び吹出口71の開閉を制御することができる。ここでは、吹出口ユニット70が風向板74及び風向板用モータ75を備えている場合について説明しているが、吹出口ユニット70は風向板74及び風向板用モータ75を備えない構成であってもよい。
 吸込口ユニット80は、例えば、吸込口81を建物BLの外に向けて建物BLの壁に取り付けられる。ここでは、吸込口ユニット80が建物BLに取り付けられる場合を例に示しているが、例えば吸込口ユニット80が建物BLに取り付けられてもよく、吸込口ユニット80の取り付け箇所は建物BLの壁には限られない。
 吸込口ユニット80は、中空のケーシング82の中に、エアフィルタ83を備えている。熱交換器ユニット10に送られる空気は、エアフィルタ83を通って吸込口81から取り入れられる。ここでは、吸込口ユニット80がエアフィルタ83を備えている場合について説明しているが、吸込口ユニット80がエアフィルタ83を備えない構成であってもよい。
 (2-6)制御系統 
 図4に示されているように、メインコントローラ40は、複数のファンコントローラ34及び熱源コントローラ56に接続されている。熱源コントローラ56は、例えば熱源ユニット50の中の各種の機器に接続されたプリント配線基板上に設けられている各種の回路により構成されており、圧縮機51、膨張弁53、四方弁54及び熱源側ファン55などの熱源ユニット50の中の各種の機器を制御する。また、メインコントローラ40は、各ファンコントローラ34を介して各リモートコントローラ60に接続されている。リモートコントローラ60a~60dは、吹出口ユニット70a~70dに対応しており、ファンユニット30a~30dに接続されている。ここでは、リモートコントローラ60がファンコントローラ34を介してメインコントローラ40に接続される場合について説明しているが、リモートコントローラ60を直接メインコントローラ40に接続してもよい。ここでは、メインコントローラ40と複数のファンコントローラ34と熱源コントローラ56と複数のリモートコントローラ60が、有線で接続されている場合を示しているが、これらの全てまたは一部が無線通信によって接続されてもよい。
 メインコントローラ40と複数のファンコントローラ34と熱源コントローラ56と複数のリモートコントローラ60は、例えばコンピュータにより実現されるものである。メインコントローラ40と複数のファンコントローラ34と熱源コントローラ56と複数のリモートコントローラ60を構成するコンピュータは、制御演算装置と記憶装置とを備える。制御演算装置には、CPU又はGPUといったプロセッサを使用できる。制御演算装置は、記憶装置に記憶されているプログラムを読み出し、このプログラムに従って所定の画像処理や演算処理を行う。さらに、制御演算装置は、プログラムに従って、演算結果を記憶装置に書き込んだり、記憶装置に記憶されている情報を読み出したりすることができる。しかし、メインコントローラ40と複数のファンコントローラ34と熱源コントローラ56と複数のリモートコントローラ60は、CPUとメモリを用いて行うのと同様の制御を行うことができる集積回路(IC)を用いて構成されてもよい。ここでいうICには、LSI(large-scale integrated circuit)、ASIC(application-specific integrated circuit)、ゲートアレイ、FPGA(field programmable gate array)等が含まれる。
 熱交換器ユニット10には、吸込温度センサ101、ガス側温度センサ102、液側温度センサ103及び利用側熱交換器温度センサ104が配置されている。なお、これらの温度センサあるいは後述する温度センサには例えばサーミスタを用いることができる。吸込温度センサ101、ガス側温度センサ102、液側温度センサ103及び利用側熱交換器温度センサ104は、メインコントローラ40に接続され、これらの検出結果がメインコントローラ40に送信される。吸込温度センサ101は、空気入口12aから吸い込まれる空気の温度を検出する。ガス側温度センサ102は、ユニット内冷媒配管132に接続された利用側熱交換器11の一方の出入口の冷媒の温度を検出する。液側温度センサ103は、ユニット内冷媒配管131に接続された利用側熱交換器11の他方の出入口の冷媒の温度を検出する。利用側熱交換器温度センサ104は、利用側熱交換器11内の冷媒流路の中途付近に取り付けられ、利用側熱交換器11の中を流れる気液二相状態の熱交換器温度を検出する。メインコントローラ40は、吸込温度センサ101、ガス側温度センサ102、液側温度センサ103及び利用側熱交換器温度センサ104のうちの少なくとも一つの検出値を供給空気量の増減に関する指示の決定に使用する。
 熱源ユニット50には、熱源側空気温度センサ111、吐出管温度センサ112及び熱源側熱交換器温度センサ113が配置されている。熱源側空気温度センサ111、吐出管温度センサ112及び熱源側熱交換器温度センサ113は、熱源コントローラ56に接続されている。熱源側空気温度センサ111、吐出管温度センサ112及び熱源側熱交換器温度センサ113の検出結果は、熱源コントローラ56を介してメインコントローラ40に送信される。熱源側空気温度センサ111は、熱源側ファン55によって生じる熱源側熱交換器52を通過する前の気流の温度を検出する。吐出管温度センサ112は、圧縮機51から吐出される冷媒の温度を検出する。熱源側熱交換器温度センサ113は、熱源側熱交換器52内の冷媒流路の中途付近に取り付けられ、熱源側熱交換器52の中を流れる気液二相状態の熱交換器温度を検出する。
 ファンユニット30には、差圧センサ121及び吹出温度センサ122が配置されている。差圧センサ121では、例えば、ファンユニット30の設置箇所の風上側と風下側の気流の差圧を検出する。差圧センサ121は、ファンコントローラ34に接続されており、ファンコントローラ34に検出した差圧のデータを送信する。例えば、差圧センサ121が取り付けられる箇所の流路の断面積が予め決められており、ファンコントローラ34は、差圧センサ121の検出値から供給空気量を算出することができる。また、差圧センサ121の圧力差から風向を検出することができる。吹出温度センサ122は、例えば各ファンユニット30のケーシング31の中に設置され、各ファンユニット30から吹出される調和空気の温度を検出する。ここでは、吹出温度センサ122が、ファンユニット30のケーシング31の中に設置される場合について説明するが、吹出温度センサ122の設置場所は、他の場所であってもよく、例えば吹出口ユニット70の中を設置場所としてもよい。
 複数のリモートコントローラ60は、それぞれ、室内温度センサ61を内蔵しており、空気調和システム1及び/またはファンユニット30の運転のオン・オフの指示、冷暖房の切替、設定温度及び設定風量を入力できるように構成されている。設定温度は例えば、数値で入力できるように構成され、設定風量は微風、弱風、中風、強風の中から選択することで入力できるように構成されている。例えば、ユーザは、リモートコントローラ60の入力ボタンを使って、冷房運転を選択し、設定温度を28℃に設定し、設定風量として中風を選択する。
 メインコントローラ40は、各吹出温度センサ122で検出される吹出温度と設定温度から各ファンユニット30から吹出させる必要な供給空気量を算出し、ファンモータ33の回転数を制御して、室内温度センサ61の検出値を設定温度に近づける制御を行う。なお、ここでは、室内温度センサ61がリモートコントローラ60に内蔵されている場合について説明しているが、室内温度センサ61を設ける位置はリモートコントローラ60には限られない。例えば、室内温度センサが一つの独立した機器として存在し、独立した室内温度センサからメインコントローラ40が室内温度の値を受信できるように構成することもできる。
 例えば、初期には、3台のファンユニット30が熱交換器ユニット10に接続され、熱交換器ユニット10の空気出口12bの1つが塞がれている場合を想定する。このような場合に、さらに1台のファンユニット30を追加するときには、塞がれていた空気出口12bにダクト20を接続し、そのダクト20に追加するファンユニット30を接続し、追加されたファンユニット30に吹出口ユニット70を接続する。このようにして追加されたファンユニット30のファンコントローラ34をメインコントローラ40に接続すれば、メインコントローラ40と4つのファンコントローラ34のネットワークが完成し、メインコントローラ40の指示を伝えるネットワークを簡単に構築することができる。
 (3)空気調和システム1の動作
 空気調和システム1では、複数のリモートコントローラ60から入力される設定風量が、複数のファンユニット30の供給空気量を決める基本的な供給空気量になる。しかしながら、設定風量を変えないとすると、設定温度に達した後に冷房運転では設定温度を下回り、暖房運転では設定温度を上回ってしまう。そこで、メインコントローラ40からの指令によって、室内空気温度を設定温度に収束させるために、各ファンユニット30の供給空気量を設定風量から変更する。メインコントローラ40は、室内空気温度と設定温度の温度差から空調負荷を算出し、各ファンユニット30の空調負荷と送風温度から必要な供給空気量を決める。例えば、室内空気温度が設定温度に一致して温度差がない場合には空調負荷が0になるので、メインコントローラ40は、室内空気温度が設定温度に一致しているファンユニット30については、設定風量が0でなくても送風を停止させる。ただし、吹出口71から熱交換器ユニット10に向けて空気を逆流させないために、空調負荷で判断すれば停止させるファンユニット30であっても逆流を抑制するために供給空気量を0にしないように制御されてもよい。
 (3-1)起動時
 ファンユニット30a~30dのファンコントローラ34は、それぞれ、4つのリモートコントローラ60の設定風量から各ファンユニット30a~30dが供給する供給空気量を、メインコントローラ40に送信する。なお、停止しているファンユニット30も、吹出口71から熱交換器ユニット10に向けて空気を逆流させないために極めて僅かに送風する運転しているときには、その微少供給空気量を総風量に含めるように空気調和システム1を構成してもよい。あるいは、その微少供給空気量を総風量に含めないように空気調和システム1を構成してもよい。
 メインコントローラ40は、全てのファンユニット30から送信されてきた供給空気量を合計して、利用側熱交換器11を通過する総風量を算出する。メインコントローラ40は、熱交換器ユニット10の吸込温度センサ101から、熱交換器ユニット10に吸い込まれた空気温度を算出する。そして、メインコントローラ40は、利用側熱交換器11を通過する空気の総風量と空気温度から算出した必要な冷媒循環量を熱源ユニット50の熱源コントローラ56に要求する。熱源ユニット50の熱源コントローラ56は、メインコントローラ40からの要求に応じて、圧縮機51の運転周波数を変更して冷媒循環量を変更する。
 (3-2)通常運転時
 空気調和システム1は、通常運転において、総風量が下限値以上の場合と、下限値より小さい場合で制御を変えている。
 (3-2-1)総風量が下限値以上のとき
 起動時から所定時間が経過して通常運転状態になったときに、メインコントローラ40は、総風量が下限値以上になっているか否かを判断する。下限値の設定については後述する。総風量が下限値以上になっていれば、メインコントローラ40は、次の手順で空気調和システム1の制御を行う。
 起動時から所定時間が経過して通常運転状態になったときには、所定のインターバルで各ファンコントローラ34が個々の供給空気量を再計算するように構成されている。この再計算においては、例えばリモートコントローラ60が検知した室内空気温度を使って、各吹出口ユニット70の近傍の室内空気温度が、設定温度に対して「近づいている」「離れている」等の状況に基づいて空調負荷を算出し、各ファンコントローラ34が設定風量を補正する。そして、各ファンユニット30が補正した補正供給空気量をメインコントローラ40に送信する。なお、設定風量の補正に関する計算は、メインコントローラ40で行うように構成してもよい。メインコントローラ40は、インターバルごとに複数のファンコントローラ34から送られてくる供給空気量を再計算して総風量を算出し、総風量が下限値以上であれば、インターバルごとの利用側熱交換器11を通過する空気の総風量と空気温度から算出した必要な冷媒循環量を熱源ユニット50の熱源コントローラ56に要求する。熱源ユニット50の熱源コントローラ56は、メインコントローラ40からの要求に応じて、圧縮機51の運転周波数を変更して冷媒循環量を変更する。
 (3-2-2)総風量が下限値より小さいとき
 メインコントローラ40は、総風量が下限値より小さいときには、算出した総風量と下限値との差である不足分を計算する。メインコントローラ40は、予め決められている風量分配規則に従って不足分を複数のファンユニット30に割り振る。複数のファンユニット30に不足分を割り振る際には、総風量が下限値以上であればよいので、不足分に一致する供給空気量を割り振る場合と、不足分以上の供給空気量を割り振る場合とがある。
 例えば、下限値が30m/分であり、ファンユニット30aのファンコントローラ34が16m/分、ファンユニット30bのファンコントローラ34が0m/分、ファンユニット30cのファンコントローラ34が10m/分、ファンユニット30dのファンコントローラ34が6m/分をメインコントローラ40に要求している場合を考える。このとき、メインコントローラ40が算出した総風量が32m/分>30m/分となり、メインコントローラ40は、総風量が下限値よりも大きいと判断する。
 次に、ファンユニット30cのファンコントローラ34にリモートコントローラ60から送風停止の指示が入ると、ファンユニット30cのファンコントローラ34の要求が10m/分から0m/分に変更される。そうすると、総風量が32m/分から22m/分に低下するため、メインコントローラ40は、総風量が下限値以下となる変更が指示された判断する。
 一つの例としては、下限値以下となる変更が指示された判断をしたとき、メインコントローラ40は、不足分を、例えば、運転しているファンユニット30に均等に割り振る。上述の場合、8(=30-22)m/分をファンユニット30aに4m/分とファンユニット30bに4m/分とに割り振り、ファンユニット30aが20m/分、ファンユニット30dが10m/分に変更される。
 他の例としては、下限値以下となる変更が指示された判断をしたとき、メインコントローラ40は、不足分を、例えば、全てのファンユニット30に均等に割り振る。上述の場合、8(=30-22)m/分をファンユニット30a~30dに2m/分ずつ割り振り、ファンユニット30aが18m/分、ファンユニット30bが2m/分、ファンユニット30bが2m/分、ファンユニット30dが8m/分に変更される。
 (3-2-3)下限値の設定
 空気調和システム1の総風量の下限値は、メインコントローラ40が、例えば熱交換器温度に基づいて判断する。例えば、冷房運転において、熱交換器温度が高い場合には、熱源ユニット50の熱エネルギーの供給能力が足りていないと判断して、総風量の下限値を高く設定する。そのような場合と比較して、冷房運転において、熱交換器温度が低い場合には、熱源ユニット50の熱エネルギーの供給能力に余裕があると判断して、総風量の下限値を前述の場合に比べて低く設定する。下限値の具体的な値については、例えば、空気調和システム1の実機の試験および/またはシミュレーションによって決定する。
 (3-2-4)空気逆流の検出
 例えば、ダクト20aとファンユニット30aと吹出口ユニット70aからなる分配流路において、熱交換器ユニット10から吹出口71に向う気流が正常な気流であり、逆に、吹出口71から熱交換器ユニット10に向う気流が、異常な気流であって、空気逆流である。ダクト20b~20dとファンユニット30b~30dと吹出口ユニット70b~70dからなる分配流路においても同様に、吹出口71から熱交換器ユニット10に向う気流が空気逆流である。ファンユニット30a~30dのそれぞれに1つずつ設けられている差圧センサ121は、その検出結果を、ファンコントローラ34を介してメインコントローラ40に送信する。
 メインコントローラ40は、ファンユニット30a~30dの吸気口36の空気圧に比べて排出口37の空気圧が低いかまたは同じときには正常な気流であると判断し、逆に、ファンユニット30a~30dの吸気口36の空気圧に比べて排出口37の空気圧が高いときには空気逆流が発生していると判断する。
 (3-2-5)空気逆流が発生したときの動作
 メインコントローラ40は、ファンユニット30の連動により空気逆流を解消する。具体的には、メインコントローラ40は、空気逆流が発生している分配流路に繋がっているファンユニット30を検知する。空気逆流の発生している分配流路のファンユニット30のファンコントローラ34に対して、メインコントローラ40からファンモータ33の回転数を増加させる指令を送信する。例えば、ファンモータ33が停止していた場合には、予め決まっている回転数で駆動を始める指令が送信される。また、例えば、ファンモータ33が低速で回転している場合には、さらにファンモータ33の回転数を上げる指令が送信される。
 なお、風向板74で空気抵抗を変更できるときには、空気逆流を解消するために風向板74を使ってもよい。例えば、ファンモータ33が停止していた場合には、空気逆流が発生している吹出口ユニット70の風向板74を全閉にするように構成してもよい。ファンモータ33が低速で回転している場合には、さらにファンモータ33の回転数を上げるとともに風向板74の空気抵抗を増加させる指令が送信されるように構成してもよい。
 また、空気逆流の気流の力だけで全閉する逆流防止ダンパを分配流路の中に設ける構成を採用してもよい。その場合には、メインコントローラ40からの指令がなくても逆流を防止することができる。
 (4)変形例
 (4-1)変形例1A
 上記第1実施形態では、熱交換器ユニット10にダクト20を直接接続する場合について説明したが、ダクト20を熱交換器ユニット10に間接的に接続してもよい。例えば、ダクト20と熱交換器ユニット10の間に、ダクト20を熱交換器ユニット10に接続するための複数の空気出口を持つアタッチメントを取り付けるように構成してもよい。接続可能なダクト20の本数が異なる複数種類のアタッチメントを準備することで、同じ機種の熱交換器ユニット10に接続できるダクト20の本数を変更することができる。
 (4-2)変形例1B
 上記第1実施形態では、1台のファンユニット30に1つの吹出口ユニット70を接続する場合について説明したが、1台のファンユニット30に複数の吹出口ユニット70を接続するように構成してもよい。1台のファンユニット30に対して複数の吹出口71を設けてもよいということである。この場合、各吹出口ユニット70に対して、1つのリモートコントローラ60を設けるなど、各ファンユニット30に複数のリモートコントローラ60を接続してもよい。
 (4-3)変形例1C
 上記第1実施形態では、部屋RA1,RA2の間の壁に、通風口79を設けて、吸込口81を1つだけ設ける場合について説明した。しかし、吸込口81を設ける数は、1つに限られず、複数であってもよい。また、吸込口81は、例えば、同じ部屋RA1に複数設けてもよく、異なる部屋RA1,RA2の両方に設けてもよい。吸込口81を各部屋RA1,RA2に設ける場合には、通風口79を設けなくてもよい。
 (4-4)変形例1D
 熱交換器ユニット10に一端21が接続されたダクト20の他端22に接続されたファンユニット30に、さらに他のダクト20と他のファンユニット30が接続されてもよい。
 例えば、1つの分配流路に対して、複数のファンユニット30を直列に接続してもよい。このような接続態様の一例として、熱交換器ユニット10からダクト20、ファンユニット30、ダクト20、ファンユニット30、吹出口ユニット70の順に、2つのダクト20と2つのファンユニット30と1つの吹出口ユニット70を直列に接続する態様がある。1つの分配流路に複数の動力源を設けることで、熱交換器ユニット10から吹出口71までの距離を、同じ動力源を一つだけ設ける場合に比べて長く設定することが可能になる。
 (4-5)変形例1E
 上記第1実施形態では、1台の熱源ユニット50に1台の熱交換器ユニット10が接続される場合について説明したが、熱源ユニット50と熱交換器ユニット10の接続態様は、このような態様には限られない。例えば、1台の熱源ユニット50に複数台の熱交換器ユニット10を接続してもよい。また、複数台の熱交換器ユニット10に対して複数の熱源ユニット50を接続するように構成してもよい。これらの接続態様では、熱交換器ユニット10に、利用側熱交換器11を流れる冷媒の流量を調節する流量調整装置を設けてもよい。このような流量調整装置としては、弁開度を変更可能な流量調整弁がある。
 (4-6)変形例1F
 上記第1実施形態では、熱源ユニット50の圧縮機51が回転数を変更できるタイプである場合について説明した。しかし、熱源ユニット50には、圧縮機51として、回転数を変更できないタイプのものを用いてもよい。
 (4-7)変形例1G
 上記第1実施形態では、空気調和システム1が冷房運転と暖房運転を切り換えられるように構成されている場合について説明した。しかし、上記第1実施形態の技術コンセプトは、冷房専用または暖房専用の空気調和システムに適用することができる。
 (4-8)変形例1H
 上記第1実施形態では、熱源ユニット50と熱交換器ユニット10が接続されて、利用側熱交換器11に冷媒を流す冷凍サイクル装置を構成する場合について説明したが、熱源ユニット50は熱交換器ユニット10が接続されて冷凍サイクル装置を構成する場合に限らない。利用側熱交換器11に熱エネルギーを供給する熱源ユニットは、例えば、温水及び/または冷水などの熱媒体を供給するように構成してもよい。
 このように利用側熱交換器11に熱媒体を流すように構成する場合、利用側熱交換器11に流れる熱媒体の流量を調節するための流量調整装置を熱交換器ユニット10に設けてもよい。
 また、このような熱媒体を供給する熱源ユニットに熱交換器ユニット10を接続する場合、1台の熱源ユニットに複数台の熱交換器ユニット10を接続するように構成してもよい。
 (4-9)変形例1I
 上記第1実施形態では、起動時において、メインコントローラ40が、算出した利用側熱交換器11を通過する空気の総風量と、算出した熱交換器ユニット10に吸い込まれた空気温度から計算した冷媒回路200の必要な冷媒循環量を要求する場合について説明した。しかし、メインコントローラ40が要求する必要な冷媒循環量の決定方法は前述の方法には限られない。
 例えば、空気調和システム1を次のように構成してもよい。起動時に、メインコントローラ40は、全てのファンユニット30から送信されてきた供給空気量を合計して、利用側熱交換器11を通過する総風量を算出する。メインコントローラ40は、例えば内部のメモリに総風量と必要な冷媒循環量との関係を示す風量テーブルを記憶している。メインコントローラ40は、算出した総風量に最も近い風量を風量テーブルに記述されている風量の中から選択する。風量テーブルの中の選択された総風量に対応する冷媒循環量を、メインコントローラ40が熱源コントローラ56に要求する。そして、風量テーブルの中の選択された風量と総風量との差分については、メインコントローラ40からファンコントローラ34に指令を出して、差分に相当する供給空気量を複数のファンユニット30に変更させるように空気調和システム1を構成してもよい。
 また、例えば、空気調和システム1を次のように構成してもよい。起動時において、メインコントローラ40は、ファンコントローラ34を介してリモートコントローラ60の設定温度を受信する。また、メインコントローラ40は、リモートコントローラ60で検出される室内空気温度、吸込温度センサ101の検出値から算出される室内空気温度、またはメインコントローラ40に室内空気温度を送信可能な室内温度センサから室内空気温度を受信する。メインコントローラ40は、受信した設定温度と室内空気温度から空気調和システム1の全体の空調負荷を算出する。メインコントローラ40は、算出した空調負荷から総風量と必要な冷媒循環量を算出する。メインコントローラ40は、各ファンユニット30の個々の供給空気量を、総風量と各ファンユニット30の空調負荷の比率との積によって算出して複数のファンコントローラ34に指令を出す。メインコントローラ40から指示された個々の供給空気量に合わせて各ファンコントローラ34が各自で調整を行うように空気調和システム1を構成してもよい。
 (4-10)変形例1J
 上記第1実施形態の空気調和システム1では、総風量を主に決定して、それに熱源ユニット50の冷媒に係る条件を従わせるような制御をメインコントローラ40が行う場合について説明した。しかし、逆に熱源ユニット50の冷媒に係わる条件を主に決定し、その条件に従わせるように総風量を決定するように、空気調和システム1を構成してもよい。
 例えば、熱源コントローラ56が、圧縮機51の運転周波数及び/または膨張弁53の弁開度の制御を行うように、空気調和システム1が構成される。このように構成された空気調和システム1では、熱源コントローラ56が、現在の利用側熱交換器11を通過する空気の総風量に関する情報を把握する。熱源コントローラ56は、圧縮機51の運転周波数及び/または膨張弁53の開度に関する情報から、現在の総風量に対して、風量を増減させる必要があることをメインコントローラ40に送信する。メインコントローラ40は、熱源コントローラ56からの風量の増減の指示を受けて、複数のファンユニット30に対し、どのような割合で各ファンユニット30の風量を増減させるのがシステム全体のエネルギーを抑制するのに適しているかを計算して指示を出す。
 (4-11)変形例1K
 上記第1実施形態の空気調和システム1では、圧縮機51の運転周波数を変更することで、冷媒回路200の冷媒循環量を調節している。しかし、空気調和システム1における冷媒循環量の制御は、圧縮機51の運転周波数の制御に限られない。例えば、圧縮機51の運転周波数とともに膨張弁53の弁開度を調節することによって冷媒回路200の冷媒循環量を調節するように制御してもよく、膨張弁53の弁開度を調節することによって冷媒回路200の冷媒循環量を調節するように制御してもよい。
 (4-12)変形例1L
 上記第1実施形態では、利用側熱交換器11の熱交換器温度で総風量の下限値を決めたが、凝縮温度(TC)、蒸発温度(TE)、過熱度(SH)及び過冷却度(SC)を用いてもよい。過熱度は、例えば、利用側熱交換器11の入口温度と出口温度、あるいは利用側熱交換器11の入口圧力と出口温度を用いて算出することができる。過冷却度は、例えば、利用側熱交換器11の入口温度と出口温度、あるいは利用側熱交換器11の入口圧力と出口温度を用いて算出することができる。
 総風量の下限値は、例えば、予め決めていた固定された値であってもよく、予め下限値が8m/分と決められていれば、その下限値8m/分を常に下回らないように、メインコントローラ40が制御を行う。
 また、総風量の下限値は、例えば、冷房運転では、過熱度と現在の総風量と熱交換器ユニット10に吸い込まれる空気の吸込温度に応じて決められるように空気調和システム1を構成してもよい。また、暖房運転では、過冷却度と現在の総風量と熱交換器ユニット10に吸い込まれる空気の吸込温度に応じて総風量の下限値が決められるように、空気調和システム1を構成してもよい。また、冷媒循環量(例えば、圧縮機51の運転周波数)と蒸発温度(TE)と熱交換器ユニット10に吸い込まれる吸込空気温度及び吸込風量に応じて総風量の下限値が決められるように、空気調和システム1を構成してもよい。また、利用側熱交換器11の通過後の冷媒の渇き度または湿り度から算出される風量過不足風量と現在風量に応じて総風量の下限値が決められるように、空気調和システム1を構成してもよい。さらには、利用側熱交換器11の出口の冷媒圧力と冷媒の温度に応じて総風量の下限値が決められるように、空気調和システム1を構成してもよい。
 (4-13)変形例1M
 (4-13-1)
 第1実施形態では、熱交換器ユニット10から複数のダクト20を介して吸引して空調対象空間SAの複数の吹出口71に供給する調和空気の個別の供給空気量を変更できるように構成されている複数のアクチュエータとして、回転数を変更できるファンモータ33を例に挙げて説明した。しかし、アクチュエータはファンモータ33に限られず、例えば、複数のアクチュエータとして、図5に示されているダンパ38の駆動モータ39を用いてもよい。図5に示されている送風ファン32のファンモータ33は、第1実施形態と同様の回転数を変更できるタイプのモータであってもよいが、回転数を変更できないタイプのモータであってもよい。ファンモータ33が回転数を変更できないタイプであるときには、ダンパ38だけでファンユニット30から吹出口ユニット70への供給空気量(風量)を変更することになる。それに対して、ファンモータ33が回転数を変更できるタイプであるときには、ダンパ38の開度の変更だけでなく、ファンモータ33の回転数の変更も合わせてファンユニット30から吹出口ユニット70への供給空気量(風量)を変更することになる。
 また、吹出口71に供給する調和空気の個別の供給空気量を変更するためのユニットとして、ダンパ38を有するがファンを有しないダンパユニットを用いることができる。言い換えると、空気調和システム1が、例えばファンを一定の速度で回転させるだけで供給空気量を変更する機能を持たないファンユニットと、当該ファンユニットとは別体のダンパユニットとを備えるように構成することもできる。例えば、ダンパ38で供給空気量を変更することのできるダンパユニットをダクト20a~20dのうちの少なくとも一つの途中に設けるように、空気調和システム1を構成してもよい。また、空気調和システム1は、供給空気量を変更する機能を有するファンユニット30と、供給空気量を変更する機能を有するダンパユニットとを一緒にダクト20a~20dのうちの少なくとも一つに配置する構成をとることもできる。
 (4-13-2)逆流が発生したときの動作
 メインコントローラ40は、ファンユニット30の連動により空気逆流を解消する。空気逆流解消のために先ず、メインコントローラ40は、空気逆流が発生している分配流路に繋がっているファンユニット30を検知する。ファンユニット30がダンパ38のみで供給空気量を調整する構成の場合には、空気逆流の発生している分配流路のファンユニット30のファンコントローラ34に対して、メインコントローラ40からダンパ38の開度を変更させる指令を送信する。例えば、空気逆流が発生しているファンユニット30が運転していない場合には、ダンパ38を全閉にする指令が送信される。ファンモータ33を一定の回転で送風しながらダンパ38の開度によって送風しているときには通常は空気逆流が発生することは無いので、メインコントローラ40は、そのような場合に空気逆流が発生した場合には、例えばリモートコントローラ60を使って異常の発生をユーザに報知する。
 ファンユニット30がファンモータ33の回転数とダンパ38の開度の両方で供給空気量を調整できる構成の場合には、空気逆流の発生している分配流路のファンユニット30のファンコントローラ34に対して、メインコントローラ40からファンモータ33の回転数および/またはダンパ38の開度を変更させる指令を送信する。例えば、空気逆流が発生しているファンユニット30が運転していない場合には、ダンパ38を全閉にする指令が送信される。また、例えば、ファンモータ33が低速で回転している場合には、さらに回転数を上げる指令が送信される。あるいは、例えば、ファンモータ33が低速で回転している場合には、ダンパ38の開度を小さくするとともにファンモータ33の回転数を上げる指令が送信されるように構成されてもよい。
 (4-14)変形例1N
 上記第1実施形態では、空気逆流を検出する検出装置として、差圧センサ121が用いられる場合について説明したが、空気逆流を検出する検出装置は差圧センサ121を用いるものには限られない。このような検出装置として、指向性のある風速センサを用いてもよい。差圧センサ121に変えて指向性のある風速センサを用いる場合には、風速センサを例えばファンユニット30に配置してファンコントローラ34に接続する。指向性のある風速センサを用いる場合には、例えば、正の方向の風速を示すときには正常な方向に空気が流れ、その逆の負の方向の風速を示すときには空気逆流が発生していることを、メインコントローラ40が検知することができる。また、検出装置を複数の無指向性の風速センサを用いて構成することもできる。複数の無指向性の風速センサで風速の分布を検出し、風速の分布が逆流の際に生じる分布であれば、メインコントローラ40で、逆流が発生していると判断することができる。
 (4-15)変形例1O
 上記第1実施形態では、熱交換器ユニット10に設置されているメインコントローラ40に並列に複数のファンユニット30の複数のファンコントローラ34を直接接続する場合について説明した。しかし、複数のファンユニット30を親機と子機に分けて、ファンコントローラ34をメインコントローラ40に接続してもよい。
 例えば、1台の熱交換器ユニット10に5台のファンユニット30M,30Sを接続する場合、図6に示されているように、1台の親機のファンユニット30Mと4台の子機のファンユニット30Sに分ける。5台のファンユニット30M,30Sの構成は、上述のファンユニット30と同じ構成である。熱交換器ユニット10のメインコントローラ40は、熱源ユニット50の熱源コントローラ56と、1台の親機のファンユニット30Mとに接続される。さらに、1台の親機のファンユニット30Mのファンコントローラ34は、4台の子機のファンユニット30Sのファンコントローラ34に接続される。メインコントローラ40は、親機のファンユニット30Mのファンコントローラ34を介して、4台の子機のファンユニット30Sのファンコントローラ34を管理する。4台の子機のファンコントローラ34への指令は、メインコントローラ40が直接行なってもよく、メインコントローラ40からの指令を受けて親機のファンユニット30Mのファンコントローラ34が行なってもよい。
 (4-16)変形例1P
 上記第1実施形態、変形例1Oでは、熱交換器ユニット10にメインコントローラ40を設置したが、メインコントローラ40は、図7または図8に示されているように、親機のファンユニット30Mに設置してもよい。
 この場合には、熱交換器ユニット10には、内部に配置される種々のセンサへの接続のためのターミナル19が設けられる。メインコントローラ40は、熱交換器ユニット10のターミナル19を介して、熱交換器ユニット10の内部のセンサに接続される。図7に記載されているように、熱源ユニット50の熱源コントローラ56は、熱交換器ユニット10を介してファンユニット30Mのメインコントローラ40に接続される。あるいは、図8に記載されているように、熱源ユニット50の熱源コントローラ56は、直接、ファンユニット30Mのメインコントローラ40に接続される。
 例えば、1台の熱交換器ユニット10に5台のファンユニット30M,30GM,30Sを接続する場合、図7または図8に示されているように、1台の親機のファンユニット30Mと、2台のグループ親機のファンユニット30GMと、2台の子機のファンユニット30Sに分ける。ここでは、親機のファンユニット30Mのファンコントローラ34がメインコントローラ40に置き換わるだけで、その他、5台のファンユニット30M,30GM,30Sの構成は、上述のファンユニット30と同じ構成である。ファンユニット30Mのメインコントローラ40は、グループ親機のファンユニット30GMとに接続される。次に、各グループ親機のファンユニット30GMのファンコントローラ34には、各グループの子機のファンユニット30Sのファンコントローラ34が接続される。ここでは、1台のグループ親機のファンユニット30GMのファンコントローラ34に、1台の子機のファンユニット30Sのファンコントローラ34が接続される場合について説明しているが、グループ親機のファンコントローラ34に接続される子機のファンコントローラ34の数は1台に限られず、2台以上であってもよい。また、グループ親機の数も2台に限られず、1台であってもよく、3台以上であってもよい。さらには、1台のファンユニット30Mのメインコントローラ40に、子機のファンユニット30Sのファンコントローラ34を並列に複数接続するように構成してもよい。
 メインコントローラ40は、2台のグループ親機のファンユニット30GMのファンコントローラ34を管理する。また、メインコントローラ40は、グループ親機のファンユニット30GMのファンコントローラ34を介して、2台のグループ子機のファンユニット30Sのファンコントローラ34を管理する。2台の子機のファンコントローラ34への指令は、メインコントローラ40が直接行なってもよく、メインコントローラ40からの指令を受けてグループ親機のファンコントローラ34が行なってもよい。
 (4-17)変形例1Q
 上記第1実施形態、変形例1O乃至変形例1Pでは、熱交換器ユニット10にメインコントローラ40を設置したが、メインコントローラ40は、図9、図10、図11または図12に示されているように、熱交換器ユニット10、ファンユニット30及び熱源ユニット50以外の他の場所に設置してもよい。
 この場合には、熱交換器ユニット10には、内部に配置される種々のセンサへの接続のためのターミナル19が設けられる。メインコントローラ40は、熱交換器ユニット10のターミナル19を介して、熱交換器ユニット10の内部のセンサに接続される。
 図9には、第1実施形態のメインコントローラ40とファンコントローラ34と熱源コントローラ56の接続形態と同様の接続で、メインコントローラ40の設置位置を熱交換器ユニット10から他の場所に移動した構成が示されている。
 図10には、図7に示された変形例1Oのメインコントローラ40とファンコントローラ34と熱源コントローラ56の接続形態と同様の接続で、メインコントローラ40の設置位置を熱交換器ユニット10から他の場所に移動した構成が示されている。
 (4-18)変形例1R
 上記変形例1Qでは、メインコントローラ40に並列に複数のファンユニット30の複数のファンコントローラ34を直接接続する場合(図9参照)と、1台の親機のファンユニット30Mのファンコントローラ34に2台のグループ親機のファンユニット30GMのファンコントローラ34を接続し、グループ親機に子機のファンユニット30Sのファンコントローラ34を接続する場合(図10及び図11参照)とについて説明した。しかし、全体の親機を設けずに、親機をグループの親機に分けて、ファンコントローラ34をメインコントローラ40に接続してもよい。
 例えば、1台の熱交換器ユニット10に5台のファンユニット30GM,30Sを接続する場合、図12に示されているように、3台のグループ親機のファンユニット30GMと、2台の子機のファンユニット30Sに分ける。5台のファンユニット30GM,30Sの構成は、上述のファンユニット30と同じ構成である。熱交換器ユニット10のメインコントローラ40は、熱源ユニット50の熱源コントローラ56と、3台のグループ親機のファンユニット30GMとに接続される。次に、2台のグループ親機のファンユニット30GMのファンコントローラ34には、各グループの子機のファンユニット30Sのファンコントローラ34が接続される。しかし、1台のグループ親機のファンユニット30GMのファンコントローラ34には、子機のファンコントローラ34が接続されていない。ここでは、1台のグループ親機のファンユニット30GMのファンコントローラ34に、1台の子機のファンユニット30Sのファンコントローラ34が接続される場合と子機のファンコントローラ34が接続される場合について説明しているが、グループ親機のファンコントローラ34に接続される子機のファンコントローラ34の数は1台に限られず、2台以上であってもよい。
 メインコントローラ40は、2台のグループ親機のファンユニット30GMのファンコントローラ34を介して、2台のグループ子機のファンユニット30Sのファンコントローラ34を管理する。2台の子機のファンコントローラ34への指令は、メインコントローラ40が直接行なってもよく、メインコントローラ40からの指令を受けてグループ親機のファンコントローラ34が行なってもよい。
 このように、熱交換器ユニット10及び複数のファンユニット30以外の場所にメインコントローラ40が配置されるので、メインコントローラ40の設置が熱交換器ユニット10及び複数のファンユニット30GM,30Sに束縛されなくなってメインコントローラ40の設置の自由度が増し、メインコントローラ40が取り扱い易くなる。
 (4-19)変形例1S
 上記第1実施形態では、差圧センサ121(風量検知部)を用いて決められた区間内の差圧を検出する構成について説明したが、風量を検知する構成はこのような構成には限られない。風量を検知する構成は、例えば、差圧センサを用いてファンユニット30の送風ファン32の前後の差圧を検知し、送風ファン32の前後の差圧特性からメインコントローラ40またはファンコントローラ34が風量を算出するように構成することもできる。この場合も差圧センサが風量検知部になる。例えば、風速センサを用いて特定の位置の風速を検知し、特定の位置の風速特性からメインコントローラ40またはファンコントローラ34が風量を算出するように構成することもできる。この場合には風速センサが風量検知部になる。例えば、圧力センサを用いて内部圧力変位を検知し、既定の風量が流れた際の内部圧力変位と、検知された圧力変位とを比較してメインコントローラ40またはファンコントローラ34が風量を算出するように構成することもできる。この場合には、圧力センサが風量検知部になる。また、例えば、送風ファン32の運転電流を用いて、ファンモータ33の仕事量からメインコントローラ40またはファンコントローラ34が風量を算出するように構成することもできる。この場合には運転電流を検知する機器が風量検知部になる。
 (4-20)変形例1T
 上記第1実施形態では、メインコントローラ40が冷媒循環量を算出し、熱源コントローラ56に圧縮機51の運転周波数の変更の要求を送信し、熱源コントローラ56が圧縮機51の運転周波数を制御する場合を例に挙げて説明した。しかし、メインコントローラ40が、圧縮機51の運転周波数の制御及び/または膨張弁53の弁開度の制御を行うように、空気調和システム1が構成されてもよい。
 (4-21)変形例1U
 上記第1実施形態では、熱交換器ユニット10に複数のダクト20a~20dが接続され、各ダクト20a~20dが途中で分岐せずに熱交換器ユニット10から各ファンユニット30まで延びている場合について説明した。しかし、空気調和システム1には、途中で分岐するダクトを用いることもできる。例えば、1つのダクトの分岐したそれぞれの分岐先に一つずつファンユニット30を接続するように、空気調和システム1を構成することもできる。
 (5)特徴
 (5-1)
 第1実施形態の空気調和システム1は、コントローラ300と、複数のダクト20,20a~20eと、複数のファンユニット30,30a~30d,30M,30GM,30Sとを備えている。複数のダクト20,20a~20は、熱交換器ユニット10の利用側熱交換器11を通過した調和空気を分配するためのものである。複数のファンユニット30,30a~30d,30M,30GM,30Sは、複数のダクト20,20a~20eに対応して設けられ、熱交換器ユニット10から複数のダクト20,20a~20eを介して空調対象空間SAに調和空気を供給する。複数のアクチュエータは、空調対象空間SAに供給する調和空気の供給空気量を変更できるように構成されている。第1実施形態において、複数のアクチュエータは、複数のファンモータ33、複数の駆動モータ39及び複数の風向板用モータ75の中から選択される。複数のアクチュエータは、複数のファンモータ33、複数の駆動モータ39または複数の風向板用モータ75である場合がある。それだけでなく、複数のアクチュエータは、異なる種類のアクチュエータ、例えばファンモータ33と駆動モータ39の両方を同時に含む場合もある。複数のダクト20,20a~20eの各々が、複数の分配流路のうちの一つに配置されている。複数のファンユニット30,30a~30d,30M,30GM,30Sの各々が、第1ファンである送風ファン32,32a~32dを有し、複数の分配流路のうちの一つに配置されている。複数のアクチュエータの各々が、複数の分配流路のうちの一つに配置されている。コントローラ300が、複数のアクチュエータを制御することにより、複数のファンユニット30,30a~30d,30M,30GM,30Sの供給空気量をそれぞれ制御する。その結果、第1実施形態の空気調和システム1は、利用側熱交換器11で効率的に熱交換できるように利用側熱交換器11を通過する風量を調整でき、エネルギー消費を抑制することができる。
 (5-2)
 第1実施形態のコントローラ300のメインコントローラ40が、複数のファンユニット30の中の複数のアクチュエータである複数のファンモータ33の回転数もしくは複数のダンパ38の駆動モータ39または風向板74の風向板用モータ75を制御するために、複数のファンユニット30の供給空気量に関する複数の指示を出している。その結果、利用側熱交換器11で効率的に熱交換できるように利用側熱交換器11を通過する風量を調整でき、エネルギー消費を抑制することができる。
 (5-3)
 第1実施形態に係る空気調和システム1では、メインコントローラ40が熱交換器ユニット10に配置されているので、熱交換器ユニット10から供給される調和空気の流れに合わせてメインコントローラ40と複数のアクチュエータであるファンモータ33とを結ぶネットワークを構築すればよい。そのため、メインコントローラ40の指示を伝えるためのネットワークを、熱交換器ユニット10を起点として容易に構築できる。
 (5-4)
 メインコントローラ40が、複数のファンユニット30の中の一つである親機のファンユニット30Mに配置されている場合には、複数のファンユニット30のネットワークを接続することでメインコントローラ40を複数のファンユニット30の中に一つ含む空気調和システム1が形成でき、空気調和システム1を容易に構築できる。言い換えると、複数のファンユニット30の中に少なくとも一つの親機のファンユニット30Mが含まれていればよいので、空気調和システム1の設計及び施工が容易になる。
 なお、メインコントローラ40が複数存在する場合には、複数のメインコントローラ40が協調して恰も1つのメインコントローラとして振舞うように構成してもよい。例えば、増築した場合に、新たに追加されたメインコントローラ40と増築前からあるメインコントローラ40が通信して、新たな1つのメインコントローラとして機能するように構成することもできる。
 (5-5)
 熱交換器ユニット10及び複数のファンユニット30以外の場所にメインコントローラ40が配置される場合には、メインコントローラ40の設置が熱交換器ユニット10及び複数のファンユニット30M,30GM,30Sに束縛されなくなってメインコントローラ40の設置の自由度が増し、メインコントローラ40が取り扱い易くなる。
 (5-6)
 第1実施形態の空気調和システム1は、利用側熱交換器11を通過する気流が複数のファンユニット30の空気吸込力のみによって発生するように構成されている。その結果、熱交換器ユニット10の中に気流を発生させる動力源を設けなくても済むことから熱交換器ユニット10の中に気流発生のための動力源を設ける場合に比べてコストを低減することができる。また、熱交換器ユニット10を薄型化し易くなり、空気調和システム1を設置できる範囲を広げることができる。
 (5-7)
 熱交換器ユニット10が、利用側熱交換器11または利用側熱交換器11に接続されている配管内を流れる熱媒体である冷媒の温度を検知するための熱媒体温度センサであるガス側温度センサ102、液側温度センサ103及び利用側熱交換器温度センサ104並びに熱交換器ユニットに吸い込まれる空気の温度を検知するための吸込温度センサ101のうちの少なくとも一つを有し、メインコントローラ40が、供給空気量の増減に関する指示の決定に、熱媒体温度センサ及び吸込温度センサのうちの少なくとも一つの検出値を使用している場合には、熱交換器ユニット10の動作条件に適するように複数のファンユニット30に空気の供給をさせる指示をメインコントローラ40が出し易くなる。例えば、熱源ユニット50から熱交換器ユニット10に供給する熱エネルギーが不足するときに、メインコントローラ40が、利用側熱交換器温度センサ104の検出値に基づいて供給空気量を減少させることで、熱源ユニット50から供給される冷媒の温度が下がりすぎるなどの不具合を抑制することができる。
 (5-8)
 第1実施形態の空気調和システム1のリモートコントローラ60は、空調対象空間SAである部屋RA1,RA2の温度を設定する設定温度機能及び室内温度検知機能を持っている。メインコントローラ40は、供給空気量の増減に関する指示の決定に、リモートコントローラ60の設定温度及びリモートコントローラ60で検知された室内温度を使用する。その結果、空調対象空間SAの温度を設定温度に近づけるようにメインコントローラ40が指示をすることができる。第1実施形態では、リモートコントローラ60が空調対象空間SAである部屋RA1の中の複数の箇所に設置されているので、複数個所のそれぞれの室内空気温度を設定温度に近づけ易くなる。
 (5-9)
 第1実施形態の空気調和システム1は、利用側熱交換器11に循環させる冷媒を圧縮する圧縮機51と、利用側熱交換器11に循環される冷媒の熱交換を行う熱源側熱交換器52と、利用側熱交換器11と熱源側熱交換器52との間で流通する冷媒を膨張させる膨張弁53とを備えている。そして、メインコントローラ40は、熱源コントローラ56を介して、システム動作を制御するために圧縮機51及び/または膨張弁53に接続されている。その結果、供給空気量の増減とともに例えば演算により導き出される冷媒循環量になるように圧縮機51の回転数及び/または膨張弁53の弁開度を制御してシステム動作を適切に制御することができ、利用側熱交換器11と熱源側熱交換器52を循環する冷媒に適切な冷凍サイクルを行わせながら供給空気量の増減を制御することができる。
 (5-10)
 第1実施形態の空気調和システム1では、システム動作を制御するために圧縮機51及び/または膨張弁53にメインコントローラ40が接続されているので、メインコントローラ40が、供給空気量の増減とともに例えば演算により導き出される冷媒循環量になるように圧縮機51の回転数及び/または膨張弁53の弁開度を制御してシステム動作を適切に制御することができる。メインコントローラ40は、利用側熱交換器11と熱源側熱交換器52を循環する冷媒に適切な冷凍サイクルを行わせながら供給空気量の増減を制御することができる。
 (5-11)
 第1実施形態の空気調和システム1では、システム動作を制御するために圧縮機51の回転数及び/または膨張弁53の弁開度を示す情報に基づいてメインコントローラ40がアクチュエータであるファンモータ33またはダンパ38を制御するので、利用側熱交換器と熱源側熱交換器を循環する冷媒に適切な冷凍サイクルを行わせながら供給空気量の増減を制御することができる。
 (5-12)
 メインコントローラ40は、複数のダクト20で熱交換器ユニット10から複数の吹出口71に向かう調和空気が逆流しないように複数のアクチュエータであるファンモータ33を調整しつつ複数のファンモータ33により利用側熱交換器11を通過する風量を制御する。その結果、調和空気が複数のダクトで逆流することによる熱交換効率の低下を防止することができる。また、メインコントローラ40は、前述の制御と合わせて、圧縮機51の回転数及び/または膨張弁53の弁開度によって冷媒の循環量を制御することで、熱交換効率の低下を抑制し易くなる。
 (5-13)
 第1実施形態の空気調和システム1が、各ダクト20に取り付けられた各ファンユニット30の各ダンパ38を備え、各ダンパ38を駆動する駆動モータ39(アクチュエータの一例)を含んでいる。メインコントローラ40は、複数のダクト20で熱交換器ユニット10から複数の吹出口71に向かう調和空気が逆流しないように複数のダンパ38の開度を調整する制御を行う。その結果、調和空気が複数のダクト20で逆流することによる熱交換効率の低下の防止を容易に実現することができる。
 あるいは、各ダクト20に取り付けられた各吹出口ユニット70の各風向板74を備え、各風向板74を駆動する風向板用モータ75を含んでいる。メインコントローラ40は、複数のダクト20で熱交換器ユニット10から複数の吹出口71に向かう調和空気が逆流しないように複数の風向板74の開度を調整する制御を行う。その結果、調和空気が複数のダクト20で逆流することによる熱交換効率の低下の防止を容易に実現することができる。
 (5-14)
 第1実施形態の空気調和システム1は、複数のファンユニット30の個別の供給空気量を変更できるように構成されている複数のファンモータ33を備えている。そして、空気調和システム1は、各ファンモータ33の回転数を調整することにより各ダクト20で調和空気が逆流しないように制御するので、調和空気が各ダクト20で逆流することによる熱交換効率の低下の防止を容易に実現することができる。
 <第2実施形態>
 (6)全体構成
 複数のファンユニット30の供給空気量に関する複数の指示により複数のアクチュエータをメインコントローラ40が制御する形態は、第1実施形態の形態には限られない。複数のファンユニット30の供給空気量に関する複数の指示により複数のアクチュエータをメインコントローラ40が制御する空気調和システム1は、第2実施形態のように構成されてもよい。第2実施形態の空気調和システム1では、メインコントローラ40が送信した複数の指示を複数のサブコントローラである複数のファンコントローラ34が受信する。第2実施形態の空気調和システム1では、複数のファンコントローラ34の各々が、複数の指示のうちの少なくとも一つに基づき、複数のアクチュエータのうちの少なくとも一つを制御する。
 具体的には、第2実施形態の空気調和システム1が、第1実施形態の空気調和システム1と同様に、図1に示されている構成を有している場合を例に挙げて説明する。第2実施形態では、図1に示されている空気調和システム1が、ファンモータ33により供給空気量を変更し、ダンパ38及び風向板74が供給空気量の変更に関与しない場合について説明する。
 第2実施形態のメインコントローラ40が、第1実施形態のメインコントローラ40と同様に、各吹出温度センサ122で検出される吹出温度と設定温度から各ファンユニット30から吹出させるのに必要な供給空気量を算出する。具体的には、例えば、メインコントローラ40は、室内空気温度と設定温度との温度差及び送風温度から各ファンユニット30a~30dの供給空気量を算出する。メインコントローラ40は、算出した各ファンユニット30a~30dの供給空気量(目標供給空気量)を、各ファンユニット30a~30dに与える指示として決定する。
 メインコントローラ40は、算出した複数の供給空気量を目標供給空気量として、複数のファンコントローラ34に送信する。言い換えると、メインコントローラ40は、ファンユニット30a~30dを制御する複数のファンコントローラ34に、複数の指示を送信する。メインコントローラ40は、例えば、ファンユニット30aに取り付けられているファンコントローラ34に、ファンユニット30aの目標供給空気量を送信する。このファンユニット30aの目標供給空気量が、ファンユニット30の供給空気量に関する指示である。ファンユニット30aのファンコントローラ34は、供給空気量を目標供給空気量に近づけるようにファンモータ33aの回転数を制御する。同様に、メインコントローラ40は、ファンユニット30b~30dに取り付けられているファンコントローラ34に、ファンユニット30b~30dの目標供給空気量を送信する。ファンユニット30b~30dのファンコントローラ34は、供給空気量を目標供給空気量に近づけるようにファンモータ33b~33dを制御する。
 さらに詳細に説明すると、ファンユニット30a~30dは、それぞれ、ユニット内を通過する風量を検知する風量検知部として差圧センサ121を有している。なお、風量検知部は、差圧センサ121には限られない。例えば、風量検知部は、風速センサであってもよい。例えば、ファンユニット30aのファンコントローラ34は、ファンユニット30aの差圧センサ121で検知されるファンユニット30aの中を通過する風量(供給空気量)と目標風量(目標供給空気量)とを比較する。ファンユニット30aのファンコントローラ34は、ファンユニット30aの中を通過する風量が目標風量よりも小さければ、ファンモータ33aの回転数を増加させて、ファンユニット30aの風量(供給空気量)を増加させて目標風量に近づける。逆に、ファンユニット30aの中を通過する風量が目標風量よりも大きければ、ファンモータ33aの回転数を減少させて、ファンユニット30aの風量(供給空気量)を減少させて目標風量に近づける。
 ここでは、ファンコントローラ34がファンユニット30に取り付けられている場合について説明している。しかし、ファンコントローラ34はファンユニット30に取り付けられていなくてもよい。
 (7)変形例
 (7-1)変形例2A
 上記第2実施形態では、ファンモータ33が、供給空気量を変更するアクチュエータとして機能する場合について説明した。しかし、第2実施形態における供給空気量を変更するアクチュエータは、ファンモータ33には限られない。例えば、複数のアクチュエータとして、図5に示されているダンパ38の駆動モータ39を用いてもよい。図5に示されている送風ファン32のファンモータ33は、第2実施形態と同様の回転数を変更できるタイプのモータであってもよいが、回転数を変更できないタイプのモータであってもよい。ファンモータ33が回転数を変更できないタイプであるときには、例えば、ダンパ38だけでファンユニット30から吹出口ユニット70への供給空気量(風量)を変更することになる。それに対して、ファンモータ33が回転数を変更できるタイプであるときには、ダンパ38の開度の変更だけでなく、ファンモータ33の回転数の変更も合わせてファンユニット30から吹出口ユニット70への供給空気量(風量)を変更することになる。この場合、ファンコントローラ34が、アクチュエータである駆動モータ39とファンモータ33の両方を制御するように構成されてもよい。
 ファンモータ33が回転数を変更できないタイプであって、ダンパ38だけでファンユニット30から吹出口ユニット70への供給空気量(風量)を変更する場合、ファンコントローラ34に代えてダンパコントローラが設けられる。メインコントローラ40は、算出した供給空気量を目標供給空気量として、複数のダンパコントローラに送信する。メインコントローラ40は、例えば、ファンユニット30a~30dに取り付けられているダンパコントローラに、ファンユニット30a~30dの目標供給空気量を送信する。このファンユニット30a~30dの目標供給空気量が、ファンユニット30の供給空気量に関する指示である。言い換えると、メインコントローラ40は、ファンユニット30a~30dを制御する複数のダンパコントローラに、複数の指示を送信する。ファンユニット30a~30dのダンパコントローラは、供給空気量を目標供給空気量に近づけるようにダンパ38の開度を制御する。
 さらに詳細に説明すると、例えば、ファンユニット30a~30dのダンパコントローラは、それぞれ、ファンユニット30a~30dの差圧センサ121で検知されるファンユニット30aの中を通過する風量(供給空気量)と目標風量(目標供給空気量)とを比較する。ファンユニット30a~30dのダンパコントローラは、それぞれ、ファンユニット30a~30dの中を通過する風量が目標風量よりも小さければ、駆動モータ39によりダンパ38の開度を増加させて、ファンユニット30a~30dの風量(供給空気量)を増加させて目標風量に近づける。逆に、ファンユニット30a~30dの中を通過する風量が目標風量よりも大きければ、それぞれ、駆動モータ39によりダンパ38の開度を減少させて、ファンユニット30a~30dの風量(供給空気量)を減少させて目標風量に近づける。
 例えば、複数のアクチュエータとして、風向板用モータ75を用いてもよい。送風ファン32のファンモータ33は、第2実施形態と同様の回転数を変更できるタイプのモータであってもよいが、回転数を変更できないタイプのモータであってもよい。ファンモータ33が回転数を変更できないタイプであるときには、例えば、ダンパ38と風向板74の両方またはいずれか一方でファンユニット30から吹出口ユニット70への供給空気量(風量)を変更することになる。それに対して、ファンモータ33が回転数を変更できるタイプであるときには、ダンパ38と風向板74の両方またはいずれか一方の開度の変更だけでなく、ファンモータ33の回転数の変更も合わせてファンユニット30及び吹出口ユニット70から空調対象空間SAへの供給空気量(風量)を変更することになる。
 ファンモータ33が回転数を変更できないタイプであって、風向板74だけでファンユニット30から吹出口ユニット70への供給空気量(風量)を変更する場合、ファンコントローラ34に代えて風向板コントローラが設けられる。メインコントローラ40は、算出した供給空気量を目標供給空気量として、複数の風向板コントローラに送信する。メインコントローラ40は、例えば、ファンユニット30a~30dに取り付けられている風向板コントローラに、ファンユニット30a~30dの目標供給空気量を送信する。このファンユニット30a~30dの目標供給空気量が、ファンユニット30a~30dの供給空気量に関する指示である。言い換えると、メインコントローラ40は、ファンユニット30a~30dを制御する複数の風向板コントローラに、複数の指示を送信する。ファンユニット30a~30dの風向板コントローラは、供給空気量を目標供給空気量に近づけるように風向板74の開度を制御する
 さらに詳細に説明すると、例えば、ファンユニット30a~30dの風向板コントローラは、それぞれ、ファンユニット30a~30dの差圧センサ121で検知されるファンユニット30aの中を通過する風量(供給空気量)と目標風量(目標供給空気量)とを比較する。ファンユニット30a~30dの風向板コントローラは、それぞれ、ファンユニット30a~30dの中を通過する風量が目標風量よりも小さければ、風向板用モータ75により風向板74の開度を増加させて、ファンユニット30a~30dの風量(供給空気量)を増加させて目標風量に近づける。逆に、ファンユニット30a~30dの中を通過する風量が目標風量よりも大きければ、それぞれ、風向板用モータ75により風向板74の開度を減少させて、ファンユニット30a~30dの風量(供給空気量)を減少させて目標風量に近づける。
 (8)特徴
 (8-1)
 第2実施形態の空気調和システム1も、第1実施形態の(5‐1)で説明した特徴を有している。
 (8-2)
 第2実施形態のコントローラ300が、複数のファンユニット30a~30dの供給空気量に関する複数の指示により複数のアクチュエータを制御する。第2実施形態のアクチュエータは、ファンモータ33、駆動モータ39及び風向板用モータ75のうちの少なくとも一つである。このような制御により、空気調和システム1は、利用側熱交換器11で効率的に熱交換できるように利用側熱交換器11を通過する風量を調整でき、空気調和システム1のエネルギー消費を抑制することができる。第2実施形態では、コントローラ300の複数のファンコントローラ34、複数のダンパコントローラ及び複数の風向板コントローラのうちの少なくとも一つが、複数のアクチュエータを制御する。
 (8-3)
 第2実施形態の空気調和システム1のコントローラ300は、複数の指示を送信するメインコントローラ40と、メインコントローラ40から複数の指示を受信する少なくとも一つのサブコントローラとを含んでいる。第2実施形態のサブコントローラには、ファンコントローラ34、ダンパコントローラ及び風向板コントローラがある。少なくとも一つのサブコントローラが、複数の指示に基づき、複数のアクチュエータを制御する。例えば、複数のアクチュエータが複数のファンモータ33のみの場合、ファンコントローラ34とファンモータ33が1対1に対応するように設けられてもよい。また、1つのファンコントローラ34に対して複数のファンモータ33が対応するように設けられてもよい。このような空気調和システム1では、メインコントローラ40が、少なくとも一つのサブコントローラを介して複数のアクチュエータを制御するので、メインコントローラ40の制御が単純化されてダクト設計及びシステムのレイアウト変更が容易になる。
 (8-4)
 第2実施形態の空気調和システム1では、複数のファンユニット30a~30dの各々が、ユニット内を通過する風量を検知する風量検知部である差圧センサ121または風速センサを有する。複数のサブコントローラの各々が、風量検知部により検知される風量をコントローラ300に指示された供給空気量に近づけるようにファンモータ33a~33dの回転数を制御する。それにより、コントローラ300によるファンユニット30a~30dの供給空気量の制御を確実に行うことができる。
 (8-5)
 第2実施形態の空気調和システム1では、コントローラ300が、複数のファンユニット30a~30dの各々の調整する室内空気温度と設定温度との温度差及び送風温度からファンユニット30a~30dの各々の供給空気量を算出し、算出した供給空気量に基づいて複数の指示を決定する。その結果、空気調和システム1は、供給空気量の変更により、空調対象空間SAの温度制御が容易になる。
 <第3実施形態>
 (9)全体構成
 図13に示されている空気調和システム510は、熱交換器ユニット520と、ファンユニット530と、複数のダクト540と、コントローラ550とを備えている。熱交換器ユニット520は、第2ファン521を有する。複数のファンユニット530は、それぞれ、第1ファン531を有する。各第1ファン531は、空気をファンユニット530から空調対象空間SAに供給する。空調対象空間SAは、例えば、建物内の部屋である。部屋は、例えば、床、天井及び壁によって空気の移動が制限された空間である。1つまたは複数の空間を含む空調対象空間SAに対して、複数のファンユニット530が配設される。図13には、複数のファンユニット530を備える空気調和システム510の代表例として、2つのファンユニット530を備える空気調和システム510が1つの空調対象空間SAに対して配設されている例が示されている。ファンユニット530の個数は、3以上であってもよく、適宜設定されるものである。先にも述べたが、ファンユニット530が配設される空調対象空間SAは、2以上の空間であってもよい。
 ダクト540は、熱交換器ユニット520から第2ファン521により送出される空気SArを、複数のファンユニット530に分配する。ダクト540は、主管541と、主管541から分岐した枝管542とを含んでいる。図13では、主管541が、熱交換器ユニット520の外に配置されている場合が示されているが、主管541は、熱交換器ユニット520の中に配置されてもよく、また熱交換器ユニット520の中から熱交換器ユニット520の外まで延びるように配置されてもよい。主管541は、熱交換器ユニット520の中に配置されている場合には、熱交換器ユニット520のケーシングの一部が主管541として機能する場合も含む。図13では、主管541の入口541aは、熱交換器ユニット520に接続されている例が示されている。第2ファン521は、熱交換器ユニット520内に配置されている。ここでは、第2ファン521から吹出される空気は、全てダクト540に流れ込むように構成されている。
 ダクト540の主管541の出口541bは、枝管542の入口542aに接続されている。枝管542の複数の出口542bは、複数のファンユニット530に接続されている。
 各ファンユニット530と、空調対象空間SAとは、通風路581により繋がっている。通風路581の入口581aがファンユニット530に接続されている。通風路581の出口581bが空調対象空間SAに接続されている。各第1ファン531は、ファンユニット530の中で、ダクト540の出口542bから通風路581の入口581aに向う気流を発生させる。これは別の観点で見ると、各第1ファン531は、枝管542の出口542bから空気SArを吸引しているということである。各第1ファン531は、回転数を変更することにより各ファンユニット530の中(通風路581の入口581aの手前)の静圧を変更することができる。各第1ファン531は、ダクト540の静圧が一定であるとすると、回転数を大きくすることにより、各ファンユニット530の中(通風路581の入口581aの手前)の静圧を高くすることができる。ファンユニット530の中の静圧が高くなると、通風路581を流れる空気SArの空気量が多くなる。このように流れる空気量が変わることによって、各通風路581の出口581bから空調対象空間SAに吹出される供給空気量が変わる。
 コントローラ550は、メインコントローラ551と複数のサブコントローラ552とを含んでいる。メインコントローラ551と複数のサブコントローラ552とが互いに接続されて、コントローラ550が構成されている。メインコントローラ551は、第2ファン521の回転数を制御する。言い換えると、メインコントローラ551が第2ファン521の出力を制御する。第2ファン521の出力が高くなれば、第2ファン521の送風量が多くなる方向に第2ファン521の状態が変わる。
 各ファンユニット530に対しては、1つのサブコントローラ552が設けられている。各サブコントローラ552は、対応する第1ファン531のファンモータ531aに風量変更に関する指示を出す。各サブコントローラ552は、目標風量(目標供給空気量)を記憶している。各サブコントローラ552は、目標風量に対して供給空気量が不足していれば第1ファン531のファンモータ531aの回転数を増加させる指示(風量変更に関する指示)を出す。逆に、サブコントローラ552は、目標風量に対して供給空気量が過剰であれば、第1ファン531のファンモータ531aの回転数を減少させる指示(風量変更に関する指示)を出す。風量変更に関する指示が、ファンユニット530の供給空気量に関する指示である。
 コントローラ550は、複数の第1ファン531により空調対象空間SAに供給される供給空気量の情報を得る。供給空気量の情報は、例えば、1秒間当たりに空調対象空間SAに供給すべき空気量であり、この供給すべき空気量を言い換えると必要供給空気量ということになる。得られた供給空気量の情報を基に第2ファン521の要求出力を決定する。コントローラ550は、決定した要求出力になるように、第2ファン521の出力を制御する。具体的には、各サブコントローラ552が、対応するファンユニット530から、当該ファンユニット530の供給空気量の情報を得ている。各サブコントローラ552は、供給空気量の情報をメインコントローラ551に出力する。
 (10)詳細構成
 (10-1)熱交換器ユニット520
 熱交換器ユニット520は、既に説明した第2ファン521以外に、利用側熱交換器522、第1風量検知手段523、温度センサ524及び水量調整弁525を有している。利用側熱交換器522には、熱源ユニット560から熱媒体として例えば冷水または温水が供給される。利用側熱交換器522に供給される熱媒体は、冷水または温水以外のもの、例えばブラインであってもよい。第1風量検知手段523には、例えば、風量センサ、風速センサまたは差圧センサを用いることができる。
 第1風量検知手段523は、第2ファン521が送風する風量を検知する。第1風量検知手段523は、メインコントローラ551に接続されている。第1風量検知手段523が検知した風量の値は、第1風量検知手段523からメインコントローラ551に送信される。第1風量検知手段523が検知した風量は、ダクト540の主管541を流れる風量である。言い換えると、第1風量検知手段523が検知した風量は、複数のファンユニット530から空調対象空間SAに供給される供給空気量の総量になる。
 温度センサ524は、第2ファン521からダクト540に送られる空気SArの温度を検知する。温度センサ524は、メインコントローラ551に接続されている。温度センサ524が検知した温度の値は、温度センサ524からメインコントローラ551に送信される。
 熱交換器ユニット520は、通風路582を介して、空調対象空間SAに繋がっている。通風路582を通って空調対象空間SAから戻ってきた空気RArは、第2ファン521により、利用側熱交換器522を通ってダクト540に送り出される。利用側熱交換器522を通るときに、空気RArは、利用側熱交換器522を流れる冷水または温水と熱交換して調和空気になる。利用側熱交換器522で熱交換をしてダクト540に送り出される空気SArに与えられる熱量は、水量調整弁525によって調整される。水量調整弁525の開度は、メインコントローラ551により制御される。水量調整弁525の開度が大きくなれば、利用側熱交換器522に流れる水量が多くなり、利用側熱交換器522と空気SArとの間で単位時間あたりに交換される熱量が多くなる。逆に、水量調整弁525の開度が小さくなれば、利用側熱交換器522に流れる水量が少なくなり、利用側熱交換器522と空気SArとの間の単位時間あたりの熱交換量が少なくなる。
 (10-2)ファンユニット530
 ファンユニット530は、既に説明した第1ファン531以外に、第2風量検知手段532を有している。第2風量検知手段532は、第1ファン531が送風する風量を検知する。各第2風量検知手段532は、対応する1つのサブコントローラ552に接続されている。第2風量検知手段532が検知した風量の値は、サブコントローラ552に送信される。第2風量検知手段532が検知した風量は、通風路581を流れる風量である。言い換えると、第2風量検知手段532が検知した風量は、各ファンユニット530から空調対象空間SAに供給される供給空気量になる。第2風量検知手段532には、例えば、風量センサ、風速センサまたは差圧センサを用いることができる。
 (10-3)リモートセンサ570
 複数のリモートセンサ570は、温度センサの機能を有している。各リモートセンサ570は、対応するサブコントローラ552に、空調対象空間SAの温度を示すデータを送信できるように構成されている。
 (11)空気調和システム510の動作
 複数のサブコントローラ552は、それぞれ、接続されているリモートセンサ570から、検知した対象空間の温度の値を受信する。各サブコントローラ552は、設定温度を示すデータを保持している。例えば、リモートコントローラ(図示せず)などから、各サブコントローラ552に設定温度を示すデータが予め送信される。各サブコントローラ552は、リモートコントローラなどから受信した設定温度を示すデータを内蔵するメモリなどの記憶装置552b(図14参照)に記憶している。各サブコントローラ552が設定温度の値をメインコントローラ551に送信する。メインコントローラ551は、設定温度に基づき、対応するリモートセンサ570の検知した温度に応じて、各ファンユニット530の目標風量を決定する。メインコントローラ551は、目標風量の値を各サブコントローラ552に送信する。
 メインコントローラ551は、空調対象空間SAに供給すべき目標風量の総量に応じて、第2ファン521の出力を決定する。
 例えば、主管541の出口541b(枝管542の入口542a)の静圧が主管541の入口541aの静圧と枝管542の出口542bの静圧の中間の値をとる場合と、中間の値よりも大きな値をとる場合とを比較すると、中間の値よりも大きな値をとる場合の方が第2ファン521の出力の割合が複数の第1ファン531の出力の割合よりも大きくなる。逆に、主管541の出口541b(枝管542の入口542a)の静圧が当該中間の値をとる場合と中間の値よりも小さな値をとる場合とを比較すると、小さな値をとる場合の方が第2ファン521の出力の割合が複数の第1ファン531の出力の割合よりも小さくなる。第2ファン521の出力と複数の第1ファン531の出力の割合には、効率の良い範囲がある。そこで、メインコントローラ551は、効率の良い割合になるように、第2ファン521の出力を決定する。言い換えると、それは、メインコントローラ551が、目標風量の総量に対して、予め定められている適切な出力に、第2ファン521の出力を決定する、ということである。
 例えば、第2ファン521の出力の次のような決定方法を考えれば、第2ファン521の出力に消費電力の削減に適した第2ファン521の出力の範囲があることが分かる。第2ファン521の出力を上げて第2ファン521及び複数の第1ファン531の消費電力の総計が上がるのであれば、第2ファン521の出力を徐々に下げ、第2ファン521及び複数の第1ファン531の消費電力の総計が再び上昇に転じる前の第2ファン521の出力に決定すれば、その決定された出力の範囲が他の範囲よりも消費電力が小さな範囲になる。逆に、第2ファン521の出力を下げて第2ファン521及び複数の第1ファン531の消費電力の総計が上がるのであれば、第2ファン521の出力を徐々に上げ、第2ファン521及び複数の第1ファン531の消費電力の総計が再び上昇に転じる前の第2ファン521の出力に決定すれば、その決定された出力の範囲が他の範囲よりも消費電力が小さな範囲になる。第2ファン521の出力を上げて第2ファン521及び複数の第1ファン531の消費電力の総計が下がるのであれば、第2ファン521の出力を徐々に上げ、第2ファン521及び複数の第1ファン531の消費電力の総計が再び上昇に転じる前の第2ファン521の出力に決定すれば、その決定された出力の範囲が他の範囲よりも消費電力が小さな範囲になる。逆に、第2ファン521の出力を下げて第2ファン521及び複数の第1ファン531の消費電力の総計が下がるのであれば、第2ファン521の出力を徐々に下げ、第2ファン521及び複数の第1ファン531の消費電力の総計が再び上昇に転じる前の第2ファン521の出力に決定すれば、その決定された出力の範囲が他の範囲よりも消費電力が小さな範囲になる。ただし、第2ファン521の適切な出力を決定するのはこのような方法には限られない。
 メインコントローラ551が目標風量を決定して目標風量の値を各サブコントローラ552に送信した後、ファン効率が最も高いファンユニット530以外の各ファンユニット530は、対応するサブコントローラ552により第1ファン531のファンモータ531aの回転数(第1ファン531の回転数)を調整される。複数の第1ファン531のファンモータ531aの回転数の調整は互いに独立して行われる。
このとき、決定された第2ファン521の出力において、ファン効率が最も高いファンユニット530の第1ファン531のファンモータ531aの回転数が最大になっている。ここで、ファン効率が最も高いファンユニット530は、枝管542の入口542aの静圧が同じで空調対象空間SAに供給する供給空気量が同じ場合に、消費エネルギーが最も小さいファンユニット530である。また、ファン効率が最も低いファンユニット530は、枝管542の入口542aの静圧が同じで空調対象空間SAに供給する供給空気量が同じ場合に、消費エネルギーが最も大きいファンユニット530である。
 各サブコントローラ552は、供給空気量を目標風量に一致させるべく、各第1ファン531のファンモータ531aの回転数を制御する。複数のサブコントローラ552は、互いに独立して、複数の第1ファン531のファンモータ531aの回転数を制御する。各サブコントローラ552は、目標風量に対して、第2風量検知手段532が検知した風量が小さければ、各第1ファン531のファンモータ531aの回転数を増加させる。各サブコントローラ552は、目標風量に対して、第2風量検知手段532が検知した風量が多ければ、各第1ファン531のファンモータ531aの回転数を減少させる。もし、ファン効率が最も高いファンユニット530の回転数が下がったときには、メインコントローラ551は、第2ファン521の出力を変更して、ファン効率が最も高いファンユニット530の回転数が最大になるように調整する。
 メインコントローラ551は、複数の第1ファン531の中の少なくとも1台の第1ファン531の運転状態または複数の第1ファン531の中の少なくとも1台の第1ファン531の風量を変更するときには、第2ファン521及び複数の第1ファン531の中のファン効率の高いファンの出力を増やすことを優先するかまたはファン効率の低いファンの出力を減らすことを優先する。言い換えると、メインコントローラ551は、空調対象空間SAへの供給空気量を多くする場合には、第2ファン521及び複数の第1ファン531の中のファン効率の高いファンの出力を増やすように、第2ファン521の出力及び複数のファンユニット530の目標風量を決定する。逆に、メインコントローラ551は、空調対象空間SAへの供給空気量を少なくする場合には、第2ファン521及び複数の第1ファン531の中のファン効率の高いファンの出力を減らすように、第2ファン521の出力及び複数のファンユニット530の目標風量を決定する。
 しかし、メインコントローラ551は、複数のファンユニット530の中のファン効率が最大のものの風量が目標風量に達しない場合には、第1ファン3の出力を増加させる。このとき、メインコントローラ551は、第1ファン3の出力を増加させ且つ、ファン効率が最大のファンユニット530の第1ファン531のファンモータ531aの回転数を最大に保たせる。
 (12)コントローラ
 コントローラ550はコンピュータにより実現されるものである。コントローラ550は、制御演算装置551a,552aと記憶装置551b,552bとを備える。制御演算装置551a,552aには、CPU又はGPUといったプロセッサを使用できる。制御演算装置551a,552aは、記憶装置551b,552bに記憶されているプログラムを読み出し、このプログラムに従って所定の画像処理や演算処理を行う。さらに、制御演算装置551a,552aは、プログラムに従って、演算結果を記憶装置551b,552bに書き込んだり、記憶装置551b,552bに記憶されている情報を読み出したりすることができる。図14は、制御演算装置551a,552aにより実現される各種の機能ブロックを示している。記憶装置551b,552bは、データベースとして用いることができる。
 (13)変形例
 (13-1)変形例3A
 熱交換器ユニット520には、図15に示されているように、外気導入ユニット610が取り付けられてもよい。外気導入ユニット610は、第3ファン611及び第3風量検知手段612を有している。外気導入ユニット610は、第3ファン611により、空調対象空間SAの外から外気OArを取り入れて熱交換器ユニット520に送風する。第3風量検知手段612は、熱交換器ユニット520に送られる外気OArの風量を検知する。第3風量検知手段612は、検知した外気OArの送風量の値をメインコントローラ551に送信する。外気導入ユニット610から外気OArが熱交換器ユニット520に送られる場合に、メインコントローラ551は、第2ファン521の出力の制御について外気OArの送風量に応じた補正を行うように構成されてもよい。第3風量検知手段612には、例えば、風量センサ、風速センサまたは差圧センサを用いることができる。
 (14)特徴
 (14-1)
 第3実施形態の空気調和システム510は、コントローラ550と、複数のダクト540と、複数のファンユニット530とを備えている。複数のダクト540は、熱交換器ユニット520の利用側熱交換器522を通過した調和空気を分配するためのものである。複数のファンユニット530は、複数のダクト540に対応して設けられ、熱交換器ユニット520から複数のダクト540を介して空調対象空間SAに調和空気を供給する。複数のアクチュエータである複数のファンモータ531aは、空調対象空間SAに供給する調和空気の供給空気量を変更できるように構成されている。複数のダクト540の各々が、複数の分配流路のうちの一つに配置されている。複数のファンユニット530の各々が、第1ファン有し、複数の分配流路のうちの一つに配置されている。複数のアクチュエータの各々が、複数の分配流路のうちの一つに配置されている。コントローラ300が、複数のファンモータ531a制御することにより、複数のファンユニット530の供給空気量をそれぞれ制御する。その結果、第3実施形態の空気調和システム510は、利用側熱交換器522で効率的に熱交換できるように利用側熱交換器522を通過する風量を調整でき、エネルギー消費を抑制することができる。
 (14-2)
 第3実施形態の空気調和システム510では、コントローラ550が、複数のファンユニット530の供給空気量に関する複数の指示により複数のファンモータ531aを制御する。そのため、コントローラ550が複数のファンモータ531aに供給空気量に関する指示より複数のファンモータ531aを制御し、利用側熱交換器522で効率的に熱交換できるように利用側熱交換器522を通過する風量を調整して、エネルギー消費を抑制する。
 (14-3)
 第3実施形態の空気調和システム510では、コントローラ550が、複数の指示を送信するメインコントローラ551と、メインコントローラ551から複数の指示を受信する少なくとも一つのサブコントローラ552とを含む。少なくとも一つのサブコントローラ552が、複数の指示に基づき、複数のファンモータ531aを制御する。その結果、メインコントローラ551の制御が単純化されてダクト設計及びシステムのレイアウト変更が容易になる。
 (14-4)
 第3実施形態の空気調和システム510では、複数のファンユニット530の各々が、ユニット内を通過する風量を検知する風量検知部である第2風量検知手段532を有している。複数のサブコントローラ552の各々が、第2風量検知手段532により検知される風量をメインコントローラ551に指示された供給空気量に近づけるようにファンモータ531aの回転数を制御する。その結果、サブコントローラ552によるファンユニット530の供給空気量の制御を確実に行うことができる。
 (14-5)
 第3実施形態の空気調和システム510では、コントローラ550が、複数のファンユニット530の各々の調整する室内空気温度と設定温度との温度差及び送風温度から各ファンユニット530の供給空気量を算出し、算出した供給空気量に基づいて複数の指示を決定する。そのため、空気調和システム510では、供給空気量の変更により、空調対象空間の温度制御が容易になる。
 (14-6)
 第3実施形態の空気調和システム510では、熱交換器ユニット520が、第2ファン521を有している。この空気調和システム510では、コントローラ550が、複数のファンユニット530の供給空気量に基づき、第2ファン521を制御する。このように、コントローラ550が、複数の第1ファン531の供給空気量に合わせて適正な値なるように第2ファン521を制御でき、空気調和システム510の消費エネルギーが抑制される。
 (14-7)
 第3実施形態の空気調和システム510では、熱交換器ユニット520が、第2ファン521を有している。この空気調和システム510では、コントローラ550が、メインコントローラ551と、複数のサブコントローラ552を含んでいる。メインコントローラ551は、ファンユニット530の供給空気量に関する複数の指示により複数のファンモータ531aを制御する。サブコントローラ552は、メインコントローラ551が送信した複数の指示を受信して複数のファンモータ531aを制御する。メインコントローラ551が、複数の指示により指示する供給空気量の総量に対して予め定められている出力になるよう、第2ファン521を制御する。その結果、空気調和システム510では、複数の第1ファン531の供給空気量に合わせて第2ファン521の出力を適正な値にするための第2ファン521の制御が容易になる。 以上、本開示の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
 1,510 空気調和システム
 10,520 熱交換器ユニット
 11,522 利用側熱交換器
 20,20a~20e,540 ダクト
 30,30a~30d,30M,30GM,30S,530 ファンユニット
 32,32a~32d 送風ファン(第1ファンの例)
 33,531a ファンモータ(アクチュエータの例)
 34 ファンコントローラ(サブコントローラの例)
 38 ダンパ
 39 駆動モータ(アクチュエータの例)
 40 メインコントローラ
 50 熱源ユニット
 51 圧縮機
 52 熱源側熱交換器
 53 膨張弁
 60,60a~60d リモートコントローラ
 74 風向板
 75 風向板用モータ(アクチュエータの例)
 101 吸込温度センサ
 102 ガス側温度センサ(熱媒体温度センサの例)
 103 液側温度センサ(熱媒体温度センサの例)
 104 利用側熱交換器温度センサ(熱媒体温度センサの例)
 121 差圧センサ(風量検知部の例)
 300 コントローラ
 531 第1ファン
 521 第2ファン
 550 コントローラ
 551 メインコントローラ
 552 サブコントローラ
 SA 空調対象空間
特開平11-132489号公報

Claims (21)

  1.  利用側熱交換器(11,522)を有する熱交換器ユニット(10,520)を備え、前記利用側熱交換器での熱交換によって調和空気を生成し、前記調和空気を前記熱交換器ユニットに連通する複数の分配流路を介して空調対象空間(SA)に供給する空気調和システムであって、
     コントローラ(300,550)と、
     前記熱交換器ユニットの前記利用側熱交換器を通過した前記調和空気を分配するための複数のダクト(20,20a~20e,540)と、
     前記複数のダクトに対応して設けられ、前記熱交換器ユニットから前記複数のダクトを介して前記空調対象空間に前記調和空気を供給する複数のファンユニット(30,30a~30d,30M,30GM,30S,530)と、
     前記空調対象空間に供給する前記調和空気の供給空気量を変更できるように構成されている複数のアクチュエータ(33,39,75,531a)と、
    を備え、
     前記複数のダクトの各々が、前記複数の分配流路のうちの一つに配置され、
     前記複数のファンユニットの各々が、第1ファン(32,32a~32d、531)を有し、前記複数の分配流路のうちの一つに配置され、
     前記複数のアクチュエータの各々が、前記複数の分配流路のうちの一つに配置され、
     前記コントローラが、前記複数のアクチュエータを制御することにより、前記複数のファンユニットの供給空気量をそれぞれ制御する、空気調和システム(1,510)。
  2.  前記コントローラが、前記複数のファンユニットの供給空気量に関する複数の指示により前記複数のアクチュエータを制御する、
    請求項1に記載の空気調和システム(1,510)。
  3.  前記コントローラは、前記複数の指示を送信するメインコントローラ(40,551)と、前記メインコントローラから前記複数の指示を受信する少なくとも一つのサブコントローラ(34,552)とを含み、
     前記少なくとも一つのサブコントローラが、前記複数の指示に基づき、前記複数のアクチュエータを制御する、
    請求項2に記載の空気調和システム(1,510)。
  4.  前記複数のアクチュエータの各々は、前記第1ファンを駆動するファンモータ(33,531a)である、
    請求項3に記載の空気調和システム(1,510)。
  5.  前記少なくとも一つのサブコントローラが、複数のサブコントローラであり、
     前記複数のファンユニットの各々が、ユニット内を通過する風量を検知する風量検知部(121)を有し、
     前記複数のサブコントローラの各々が、前記風量検知部により検知される風量を前記メインコントローラに指示された供給空気量に近づけるように前記ファンモータの回転数を制御する、
    請求項4に記載の空気調和システム(1,510)。
  6.  前記コントローラが、前記複数のファンユニットの各々の調整する室内空気温度と設定温度との温度差及び送風温度から各ファンユニットの供給空気量を算出し、算出した供給空気量に基づいて前記複数の指示を決定する、
    請求項1から5のいずれか一項に記載の空気調和システム(1,510)。
  7.  前記熱交換器ユニットが、第2ファン(521)を有し、
     前記コントローラが、前記複数のファンユニットの供給空気量に基づき、前記第2ファンを制御する、
    請求項1から6のいずれか一項に記載の空気調和システム(510)。
  8.  前記熱交換器ユニットが、第2ファン(521)を有し、
     前記コントローラは、前記複数のファンユニットの供給空気量に関する複数の指示により前記複数のアクチュエータを制御するメインコントローラ(551)と、前記メインコントローラが送信した複数の指示を受信して前記複数のアクチュエータを制御する複数のサブコントローラ(552)とを含み、
     前記メインコントローラが、前記複数の指示により指示する供給空気量の総量に対して予め定められている出力になるよう、前記第2ファンを制御する、
    請求項1または請求項2に記載の空気調和システム(510)。
  9.  前記コントローラが、前記複数のアクチュエータを制御する少なくとも一つのサブコントローラと、前記少なくとも一つのサブコントローラと通信するメインコントローラとを含み、
     前記メインコントローラが、前記熱交換器ユニットに配置されている、
    請求項1または請求項2に記載の空気調和システム(1)。
  10.  前記コントローラが、前記複数のアクチュエータを制御する少なくとも一つのサブコントローラと、前記少なくとも一つのサブコントローラと通信するメインコントローラとを含み、
     前記メインコントローラが、前記複数のファンユニットの中の一つに配置されている、
    請求項1または請求項2に記載の空気調和システム(1)。
  11.  前記コントローラが、前記複数のアクチュエータを制御する少なくとも一つのサブコントローラと、前記少なくとも一つのサブコントローラと通信するメインコントローラとを含み、
     前記メインコントローラが、前記熱交換器ユニット及び前記複数のファンユニット以外の場所に配置されている、
    請求項1または請求項2に記載の空気調和システム(1)。
  12.  前記利用側熱交換器を通過する気流が前記複数のファンユニットの空気吸込力のみによって発生するように構成されている、
    請求項1、請求項9から11のいずれか一項に記載の空気調和システム(1)。
  13.  前記熱交換器ユニットが、前記利用側熱交換器または前記利用側熱交換器に接続されている配管内を流れる熱媒体の温度を検知するための熱媒体温度センサ(102~104)、及び前記熱交換器ユニットに吸い込まれる空気の温度を検知するための吸込温度センサ(101)のうちの少なくとも一つを有し、
     前記熱媒体温度センサおよび/または前記吸込温度センサは、前記メインコントローラに接続されている、
    請求項1、請求項9から12のいずれか一項に記載の空気調和システム(1)。
  14.  前記メインコントローラが、供給空気量の増減に関する指示の決定に、前記熱媒体温度センサ及び前記吸込温度センサのうちの少なくとも一つの検出値を使用する、
    請求項13に記載の空気調和システム(1)。
  15.  前記空調対象空間の温度を設定する設定温度機能及び前記空調対象空間の室内温度検知機能を持つリモートコントローラ(60,60a~60d)をさらに備え、
     前記メインコントローラが、供給空気量の増減に関する指示の決定に、前記リモートコントローラの設定温度及び前記リモートコントローラで検知された室内温度を使用する、
    請求項1、請求項9から14のいずれか一項に記載の空気調和システム(1)。
  16.  冷媒を圧縮する圧縮機(51)と、
     前記利用側熱交換器に循環される前記冷媒の熱交換を行う熱源側熱交換器(52)と、
     前記利用側熱交換器と前記熱源側熱交換器との間で流通する前記冷媒を膨張させる膨張弁(53)と
    をさらに備え、
     前記メインコントローラは、システム動作を制御するために前記圧縮機及び/または前記膨張弁に接続されている、
    請求項1、請求項9から15のいずれか一項に記載の空気調和システム(1)。
  17.  冷媒を圧縮する圧縮機(51)と、
     前記利用側熱交換器に循環される前記冷媒の熱交換を行う熱源側熱交換器(52)と、
     前記利用側熱交換器と前記熱源側熱交換器との間で流通する前記冷媒を膨張させる膨張弁(53)と
    をさらに備え、
     前記メインコントローラは、全ファンユニットから送信される供給空気量を合計して得た前記利用側熱交換器を通過する空気の総風量と、前記熱交換器ユニットに吸い込まれた空気温度とから、前記圧縮機の運転周波数及び/または前記膨張弁の弁開度を算出する、ことを特徴とする
    請求項1、請求項9から15のいずれか一項に記載の空気調和システム(1)。
  18.  冷媒を圧縮する圧縮機(51)と、
     前記利用側熱交換器に循環される前記冷媒の熱交換を行う熱源側熱交換器(52)と、
     前記利用側熱交換器と前記熱源側熱交換器との間で流通する前記冷媒を膨張させる膨張弁(53)と
    をさらに備え、
     前記メインコントローラは、前記圧縮機の運転周波数及び/または前記膨張弁の弁開度を示す情報に基づいて、前記複数のアクチュエータを制御する、
    請求項1、請求項9から15のいずれか一項に記載の空気調和システム(1)。
  19.  前記メインコントローラは、前記複数のダクトのうちの少なくとも一つのダクトで前記熱交換器ユニットから前記空調対象空間に向かう前記調和空気が逆流しないように前記少なくとも一つのダクトのアクチュエータを調整しつつ前記少なくとも一つのダクトのアクチュエータにより前記利用側熱交換器を通過する風量を制御する、
    請求項1、請求項9から18のいずれか一項に記載の空気調和システム(1)。
  20.  複数のダンパ(38)または複数の風向板(74)を備え、
     前記複数のダンパまたは前記複数の風向板の各々は、前記複数の分配流路のうちの一つに配置され、
     前記複数のアクチュエータは、前記複数のダンパまたは前記複数の風向板を駆動する複数のモータ(39,75)を含み、
     前記メインコントローラは、前記複数のダクトのうちの少なくとも一つのダクトで前記熱交換器ユニットから前記空調対象空間に向かう前記調和空気が逆流しないように前記少なくとも一つのダクトのダンパまたは風向板の開度を調整する、
    請求項19に記載の空気調和システム(1)。
  21.  前記複数のアクチュエータは、前記複数のファンユニットの個別の供給空気量を変更できるように構成されている複数のファンモータ(33)を含み、
     前記メインコントローラは、前記複数のダクトのうちの少なくとも一つのダクトで前記熱交換器ユニットから前記空調対象空間に向かう前記調和空気が逆流しないように前記少なくとも一つのダクトのファンモータの回転数を調整する、
    請求項19または請求項20に記載の空気調和システム(1)。
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