WO2021193123A1 - 制御システム、及び、制御方法 - Google Patents

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WO2021193123A1
WO2021193123A1 PCT/JP2021/009913 JP2021009913W WO2021193123A1 WO 2021193123 A1 WO2021193123 A1 WO 2021193123A1 JP 2021009913 W JP2021009913 W JP 2021009913W WO 2021193123 A1 WO2021193123 A1 WO 2021193123A1
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WO
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unit
user
blower
control system
air
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PCT/JP2021/009913
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English (en)
French (fr)
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朋美 中川
幹生 岩川
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/79Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling the direction of the supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2120/00Control inputs relating to users or occupants
    • F24F2120/10Occupancy
    • F24F2120/12Position of occupants

Definitions

  • the present invention relates to a control system and a control method.
  • Patent Document 1 discloses a technique for performing comfortable air conditioning control by detecting the position of a person in a room and controlling the temperature and airflow in the room according to the position of the person.
  • Patent Document 1 performs comfortable air conditioning control according to a person.
  • the present invention provides a control system and a control method capable of performing comfortable air conditioning control according to a person.
  • the control system detects a plurality of blowers that blow air toward the corresponding points in a plurality of horizontally aligned places and a user existing in the direction in which the air is blown. Based on the detection unit, the derivation unit that derives the horizontal width of the user with respect to the plurality of air blowers based on the detection results from the detection unit, and the derivation unit that derives the horizontal width of the user. It is provided with a determination unit for determining the ventilation mode at both ends and the center in the horizontal direction, and a control unit for controlling the operation of each of the plurality of ventilation units based on the determined ventilation mode.
  • the control method is a control method of a blower device including a plurality of blower portions for blowing air toward the corresponding points at a plurality of points arranged in a horizontal direction, from the blower device.
  • a user existing in the direction in which the air is blown is detected, and based on the detection result, the horizontal width of the user with respect to the plurality of blowers is derived, and based on the derived width of the user.
  • the blowing mode at both ends and the center of the horizontal width in the horizontal direction is determined, and the operation of each of the plurality of blowing portions is controlled based on the determined blowing mode.
  • the program according to one aspect of the present invention is a program for causing a computer to execute the control method.
  • a control system and a control method capable of performing comfortable air conditioning control according to a person are realized.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of a control system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the control system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of the blower device according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart of an operation example 1 of the control system according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of ventilation control based on the width of the user.
  • FIG. 6 is a flowchart of an operation example 2 of the control system according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart of an operation example 3 of the control system according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart of an operation example 4 of the control system according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a graph showing the results of Experimental Example 1.
  • FIG. 10 is a graph showing the results of Experimental Example 2.
  • FIG. 11 is a graph showing the results of Experimental Example 3.
  • each figure is a schematic diagram and is not necessarily exactly illustrated. Further, in each figure, substantially the same configuration may be designated by the same reference numerals, and duplicate description may be omitted or simplified.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of a control system according to an embodiment.
  • the control system 500 is a system for controlling the blower 200 based on the width of the user. As shown in FIG. 1, in the control system 500, in addition to the blower 200 arranged in the space where the user 1 exists, the information input by the user 1 using the user terminal device 400 (for example, the temperature desired by the user 1). Home devices such as the lighting device 310 and the sound device 320 may also be controlled based on the feeling of coldness and mood.
  • the width of the user 1 is derived from the detection result from the detection unit 30 such as a camera.
  • the control system 500 determines the blowing mode at both ends and the center of the width of the user 1, and controls the blowing from the blowing device 200 based on the determined blowing mode. Further, for example, the control system 500 may change the ventilation mode based on the information regarding the feeling of warmth and coldness desired by the user, which is input by the user 1 using the user terminal device 400 such as a smartphone. Further, for example, the control system 500 not only controls the air blown from the blower device 200 based on the information about the mood desired by the user 1, but also other devices arranged in the room such as the lighting device 310 and the sound device 320. The operation of (hereinafter, also referred to as a home device) may be controlled. Specific control examples will be described later.
  • the width of the user 1 is the horizontal direction of the user 1 with respect to a plurality of blowers (for example, the first blower 240a, the second blower 240b, and the third blower 240c (see FIG. 3)) included in the blower 200. More specifically, it is the width of the user 1 in the arrangement direction of the plurality of blowers (first blower 240a, second blower 240b, third blower 240c) included in the blower 200. For example, when the user 1 faces the blower 200, the width of the user 1 is the shoulder width of the user 1, and when the user 1 faces the blower 200, the width of the user 1 is. The thickness of the body of the user 1. FIG.
  • the blower 200 may be placed on the ceiling.
  • the horizontal width of the user 1 with respect to the blower 200 is the horizontal width of the user 1 as seen from the ceiling, and more specifically, a plurality of blower portions (more specifically) of the blower 200 arranged on the ceiling. It is the width of the user 1 in the arrangement direction of the first blower unit 240a, the second blower unit 240b, and the third blower unit 240c).
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the control system according to the embodiment.
  • the control system 500 includes a detection unit 30, a control device 100, a blower device 200, a home device 300, and a user terminal device 400.
  • the detection unit 30 is a sensor that detects the user 1.
  • the detection unit 30 detects the user 1 existing in the direction in which the air is blown from the blower device 200.
  • the detection unit 30 is, for example, a camera, and captures an image (specifically, a moving image) of the user 1.
  • the camera is realized by a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) image sensor or a CCD (Charge Coupled Device) image sensor.
  • the detection unit 30 may be a distance measuring camera that captures a distance image, or may be an infrared sensor that detects the presence or absence of the user 1 in the detection range.
  • the detection unit 30 may be installed in the indoor space or may be incorporated in the blower.
  • the temperature sensor 50 measures the temperature of the indoor space in which the blower 200 is arranged. Specifically, the temperature sensor 50 senses the ambient temperature of the user 1. The temperature sensor 50 outputs the sensing data to the control device 100.
  • the temperature sensor 50 may be incorporated in the blower device 200 or may be installed in an indoor space. Further, one or more temperature sensors 50 may be installed. In this case, one temperature sensor 50 is incorporated in the blower 200, and the remaining temperature sensors 50 are mounted on the ceiling, wall, pillar, or the like of the indoor space. It may be installed. For example, the measured values of the temperatures of the plurality of temperature sensors 50 are used for calculating the temperature distribution in the indoor space.
  • the temperature sensor 50 may be realized by, for example, a temperature measuring element such as a thermistor or a thermocouple.
  • the control system 500 may further include a humidity sensor (not shown) that senses the humidity of the environment around the user.
  • the humidity sensor outputs the sensing data to the control device 100.
  • the humidity sensor may be incorporated in the blower 200, may be incorporated in a humidifier (not shown) arranged in the room, or may be installed in the indoor space. Further, the humidity sensor may be a temperature / humidity sensor in which a temperature sensor and a humidity sensor are integrated on one chip.
  • the control device 100 controls the blower device 200 based on the width of the user 1 derived from the detection result of the detection unit 30.
  • the control device 100 may further control the blower device 200 based on the measured value of the temperature sensor 50.
  • the control device 100 may further control the blower device 200 based on the information regarding the feeling of warmth and coldness input by the user 1.
  • the control device 100 may be a local controller installed in or near the indoor space, or may be a circuit incorporated in the blower device 200.
  • the control device 100 includes, for example, a communication unit 110, an information processing unit 120, and a storage unit 130.
  • the communication unit 110 is a communication module (communication circuit) for the control device 100 to communicate with the detection unit 30, the temperature sensor 50, the blower device 200, the home device 300, and the user terminal device 400 via the local communication network. Is.
  • the communication unit 110 acquires sensing data from each of the detection unit 30 and the temperature sensor 50, for example. Further, the communication unit 110 acquires the input information of the user 1 from the user terminal device 400.
  • the communication performed by the communication unit 110 may be wired communication or wireless communication.
  • the communication standard used for communication is also not particularly limited.
  • the information processing unit 120 performs information processing for causing the blower device 200 to perform blower control.
  • the information processing unit 120 has a derivation unit 122, a determination unit 124, and a control unit 126.
  • the information processing unit 120 is realized by, for example, a processor, a microcomputer, or a dedicated circuit.
  • the information processing unit 120 may be realized by a combination of two or more of a processor, a microcomputer, or a dedicated circuit.
  • the lead-out unit 122 determines the horizontal width of the user 1 with respect to the plurality of blower units (for example, the first blower unit 240a, the second blower unit 240b, and the third blower unit 240c). Derived.
  • the determination unit 124 determines the ventilation mode at both ends and the center of the width of the user 1 in the horizontal direction based on the width of the user 1 derived by the derivation unit 122.
  • Examples of the blowing mode include blowing speed, blowing amount, blowing range, and periodic fluctuations (so-called fluctuations) of these parameters.
  • the control unit 126 controls the operation of each of the plurality of blower units of the blower device 200 based on the blower mode determined by the determination unit 124.
  • the specific ventilation pattern realized based on the ventilation mode may be, for example, a ventilation pattern in which the ratio of the air volume at both ends of the width of the user 1 to the air volume of the air at the center of the width of the user 1 is large.
  • the ventilation pattern may be such that the ratio of the air volume at the centers of both ends of the user 1 to the air volume at the center of the width of the user 1 is small.
  • the ventilation pattern may be a ventilation pattern in which the air blown to the center of the width of the user 1 has fluctuations and the amount of air blown to both ends of the width of the user 1 is maintained at a constant level.
  • the ventilation pattern is not limited to the above example.
  • the storage unit 130 contains sensing data acquired by the control device 100 from various sensors such as the detection unit 30 and the temperature sensor 50, and a computer program executed by the information processing unit 120 (for example, an application program for controlling the blower device 200). ) Etc. are stored in the storage device. Further, the storage unit 130 may store, for example, a ventilation mode database (not shown) and a control pattern database (not shown). In the ventilation mode database, the width of the user and the ventilation mode at both ends and the center of the width of the user (hereinafter, simply referred to as the ventilation mode) may be stored in association with each other. Further, the control pattern database may store the ventilation mode, the distance from the ventilation unit to the user, and the control pattern of the ventilation unit in association with each other.
  • a hot / cold feeling-blowing mode database (not shown) is stored in which information on the hot / cold feeling desired by the user and the air blowing mode are linked and stored. May be good.
  • the storage unit may store a mood-blower mode database (not shown) in which information about the mood desired by the user and the blast mode are linked and stored. These warm / cold feeling-blower mode database and mood-blower mode database may be combined into one database. Further, the lighting mode and the acoustic mode may be stored in the warm / cold feeling-blower mode database and the mood-blower mode database, respectively.
  • the storage unit 130 is realized by, for example, a semiconductor memory or the like.
  • the storage unit 130 may be a storage unit on the cloud server.
  • the control system 500 includes a humidifying unit (not shown)
  • the heating / cooling feeling-blower mode database and the mood-blower mode database may store the humidifying mode in addition to the lighting mode and the acoustic mode, respectively. good. Details of the lighting mode, acoustic mode, and humidification mode will be described later.
  • the blower 200 includes a plurality of blowers, and independently controls the amount of air sent from each blower (that is, the air volume), the speed of the air sent out (that is, the wind speed), and periodic fluctuations thereof. It is a device that can be controlled.
  • the blower 200 includes, for example, a communication unit 210, a control unit 220, a storage unit 230, a first blower unit 240a, a second blower unit 240b, and a third blower unit 240c. Further, as shown in FIG. 2, the blower 200 has a temperature adjusting unit (for example, a first temperature adjusting unit 250a, a second temperature adjusting unit 250b, a third temperature adjusting unit 250c) such as a heat exchanger.
  • a temperature adjusting unit for example, a first temperature adjusting unit 250a, a second temperature adjusting unit 250b, a third temperature adjusting unit 250c
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of the blower device according to the embodiment.
  • the blower 200 includes a housing 270, a plurality of blowers arranged on the housing 270, and a partition plate 280.
  • the plurality of blowers are the first blower 240a, the second blower 240b, and the third blower 240c.
  • the housing 270 houses high-pressure air adjusting units 260a, 260b, 260c (hereinafter, 260a to 260c) corresponding to each blowing unit.
  • the high-pressure air adjusting units 260a to 260c include a suction port (not shown) for taking in air from the outside of the housing 270, an impeller for generating high-pressure air (not shown), and a motor for driving the impeller (not shown).
  • High-pressure air generating units 261a, 261b, and 261c High-pressure air generating units 261a, 261b, and 261c, the above-mentioned temperature adjusting unit (not shown in FIG. 3), and a nozzle (not shown) for delivering high-pressure air to each outlet.
  • the partition plate 280 partitions a gap, which will be described later.
  • the blower 200 may or may not be provided with the partition plate 280 as a part of the gap.
  • the first blower section 240a, the second blower section 240b, and the third blower section 240c blow air toward each of the three corresponding locations arranged in the horizontal direction.
  • the blower 200 may include two blowers or four or more blowers.
  • the first blower 240a sends wind to the right end of the width of the user 1 (see FIG. 1) facing the blower 200, and the second blower 240b.
  • each blower blows the wind so that the wind hits a range from one end to the center of the width of the user 1, for example.
  • the first blower portion 240a includes a nozzle 241a having an outlet 242a for blowing high-pressure air on one side surface (here, the surface on the front side of the paper surface), and a nozzle 241b having an outlet 242b on one side surface.
  • the one side surface is arranged with a gap so as to be flush with each other.
  • the second blower section 240b and the third blower section 240c are the same as those of the first blower section 240a.
  • a gap is formed in the second blower portion 240b so that the nozzle 241c having the outlet 242c on one side surface and the nozzle 241d having the outlet 242d on one side surface are flush with each other.
  • the nozzle 241e having the outlet 242e on one side surface and the nozzle 241f having the outlet 242f on one side surface are flush with each other. It is placed open.
  • the outlets 242a to 242f are uniformly formed on one side surface, but for example, the outlets 242a to 242f each have a plurality of outlets such as the upper outlet and the lower outlet. It may be composed of outlets, and the size (here, vertical width) of the outlet of each nozzle may be different.
  • a wind direction plate (not shown) for adjusting the wind direction may be installed at each air outlet.
  • the blower 200 may control the direction of the air blown from the blower by adjusting the direction of the high-pressure air blown from the outlet according to the control signal from the control device 100. For example, when the control device 100 determines the blowing mode based on the movement of the user 1 from the detection result from the detection unit 30, the blowing device 200 may perform the blowing control according to the movement of the user 1. Further, in the blower device 200, for example, when the control device 100 determines the blower mode based on the vertical width of the user 1 from the detection result from the detection unit 30, the blower device 200 adds the blower control in the horizontal width direction of the user 1. Therefore, the ventilation control in the vertical width direction may be performed.
  • the first blower section 240a, the second blower section 240b, and the third blower section 240c are placed in the gaps between the two nozzles 241a and 241b, 241c and 241d, 241e, and 241f by the high-pressure air blown from the outlets 242a to 242f, respectively.
  • the attracted air is blown toward each of the three horizontally aligned locations.
  • the operation of each of the first blower unit 240a, the second blower unit 240b, and the third blower unit 240c is controlled by the control unit 220 based on the control signal from the control device 100.
  • the blower 200 is blown from the first blower 240a by adjusting the amount of high-pressure air blown from the outlets 242a and 242b of the first blower 240a according to the control signal from the control device 100.
  • the amount of air may be controlled.
  • the ventilation mode for example, air volume and wind speed
  • the ventilation mode in a part of the width (for example, the right end) of the user 1 corresponding to the first blower unit 240a can be changed. It will be adjusted.
  • each of the first blower section 240a, the second blower section 240b, and the third blower section 240c may further have a humidifying section (not shown). This makes it possible to adjust the humidity of the air sent from the blower 200.
  • the humidifying unit includes, for example, a water storage container for storing water and a filter for retaining water in the water storage container. The details of the operation of the humidifying portion will be described through an operation example.
  • the communication unit 210, the control unit 220, and the storage unit 230 of the blower 200 will be described.
  • the communication unit 210 is a communication circuit for the blower 200 to communicate with the control device 100.
  • the communication unit 210 may be, for example, a wireless communication circuit that performs wireless communication, or a wired communication circuit that performs wired communication.
  • the communication standard for communication performed by the communication unit 210 is not particularly limited.
  • the control unit 220 performs information processing related to the control of the blower device 200.
  • the control unit 220 is realized by, for example, a microcomputer, but may be realized by a processor or a dedicated circuit.
  • the storage unit 230 is a storage device that stores a program executed by the control unit 220 (for example, an application program for controlling the blower device 200).
  • the storage unit 230 is realized by, for example, a semiconductor memory or the like.
  • the home device 300 is a device other than the blower device 200 installed in the indoor space, and is a device to be controlled by the control device 100. As described above, the operation of the home device 300 such as the lighting device 310 and the sound device 320 is based on the information input by the user 1 using the user terminal device 400 (for example, the feeling of warmth and coldness and mood desired by the user 1). It is controlled by the control device 100. More specifically, the control device 100 controls the operation of the home device 300 based on a mode (for example, a lighting mode or an acoustic mode) determined based on the above information.
  • the home device 300 includes, for example, a communication module (communication circuit) for communicating with the control device 100, and operates according to a control signal received from the control device 100.
  • the home device 300 includes, for example, a lighting device 310 and an audio device 320.
  • the lighting device 310 illuminates the room. More specifically, the lighting device 310 receives a control signal from the control device 100 that controls at least one of the chromaticity and intensity of the light emitted from the lighting unit 311 and illuminates the room according to the control signal. ..
  • the control signal is generated based on the illumination mode determined based on the information input by the user 1 using the user terminal device 400. Examples of the illumination mode include the color temperature of the light emitted from the illumination unit 311 or the numerical value of the output.
  • the specific lighting pattern realized based on the lighting mode is, for example, a lighting pattern in which the center is bright and gradually becomes darker as it spreads from the center to the outside when the position of the user 1 is set to the center of the lighting area.
  • the illumination pattern is, for example, an illumination pattern having uniform brightness over the entire illumination region, an illumination pattern in which the entire illumination region gradually becomes brighter from the off state, or an overall brightness of the illumination region gradually increasing. It may be an illumination pattern that becomes dark and turns off.
  • the lighting pattern is not limited to the above example.
  • the lighting device 310 is, for example, a ceiling light, but the specific embodiment of the lighting device 310 is not particularly limited.
  • the lighting device 310 may be a downlight, a pendant light, a spotlight, a bracket light, or the like.
  • the sound device 320 is a device including a sound unit 321 such as a speaker or earphones.
  • the sound device 320 may reproduce the sound in a predetermined space such as a room via a speaker, or may reproduce the sound through an earphone attached to the user.
  • the sound device 320 receives a control signal for controlling at least one of the type, volume, and playback speed of the sound reproduced from the sound unit 321 from the control device 100, and reproduces the sound according to the control signal.
  • the control signal is generated based on an acoustic mode determined based on the information input by the user 1 using the user terminal device 400. Examples of the acoustic mode include the intensity, reproduction speed, modulation, and the like of the sound reproduced from the acoustic unit 321.
  • the specific acoustic pattern realized based on the acoustic aspect is, for example, an acoustic pattern that reproduces a sound according to a predetermined rhythm or tempo, an acoustic pattern that reproduces a sound according to a predetermined music, or a bird's song or a stream. It may be an acoustic pattern that reproduces a natural sound such as a murmuring.
  • the acoustic pattern is not limited to the above example.
  • the home device 300 is not limited to the above example.
  • the home device 300 may include a humidifier, an aroma diffuser, and the like.
  • a humidifier is a device equipped with a humidifying unit that adjusts the humidity of the air in the indoor space.
  • the humidifier receives a control signal from the control device 100 that controls at least one of the amount of humidified air discharged from the humidifying section, the discharge time, and the number of times of discharge, and the humidity of the air in the indoor space according to the control signal.
  • the control signal may be generated based on a humidification mode determined based on the information input by the user 1 using the user terminal device 400. Further, when the control system 500 includes a humidity sensor (not shown), the control signal may be generated based on a humidification mode determined based on the ambient humidity of the user 1 sensed by the humidity sensor. ..
  • Examples of the humidification mode include humidification of the air to be humidified by the humidifying portion, the amount of humidified air delivered, the humidification time, and the like.
  • the specific humidification pattern realized based on the humidification mode is, for example, a humidification pattern that maintains a preset humidity according to the temperature of the air in the indoor space, a humidification pattern that periodically switches the humidity, or a humidification pattern. , It may be a humidification pattern that adjusts the humidity based on the difference between the user's surface temperature and the user's ambient temperature.
  • the humidification pattern is not limited to the above example.
  • the aroma diffuser generates a scent in the indoor space and provides the user 1 with the sentimental effect desired by the user 1.
  • the aroma diffuser receives a control signal output from the control unit based on the fragrance mode determined by the determination unit, and generates a scent according to the control signal.
  • the fragrance mode include the type, intensity, fragrance time, fragrance frequency, and the like.
  • the specific fragrance pattern realized by the fragrance mode may be stored in the storage unit 130 in association with the sentimental effect desired by the user 1.
  • the user terminal device 400 is, for example, a portable information terminal such as a smartphone or a tablet terminal, but may be a stationary information terminal such as a personal computer.
  • the communication unit 410 is a communication circuit for the user terminal device 400 to communicate with the control device 100.
  • the communication unit 410 is, for example, a wireless communication circuit that performs wireless communication.
  • the communication standard for communication performed by the communication unit 410 is not particularly limited.
  • the reception unit 440 receives an input operation performed to transmit the information on the feeling of warmth or coldness felt or desired by the user 1 and the information on the mood felt or desired by the user 1 to the control device 100.
  • the reception unit 440 may be realized by, for example, a touch panel, a display panel, a hardware button, a microphone, or the like.
  • the touch panel may be, for example, a capacitive touch panel or a resistive touch panel.
  • the display panel has an image display function and a function of accepting manual input by the user, and accepts an input operation to a numeric keypad image displayed on a display panel such as a liquid crystal panel or an organic EL (Electroluminescence) panel.
  • the microphone accepts the user's voice input.
  • the control unit 420 controls the display of the image on the reception unit 440, performs voice recognition processing of the voice input by the user 1, and the like.
  • the control unit 420 may be realized by, for example, a microcomputer or a processor.
  • the storage unit 430 is a storage device that stores a dedicated application program or the like for execution by the control unit 420.
  • the storage unit 430 is realized by, for example, a semiconductor memory or the like.
  • reception unit 440 shows an example of being a component of the user terminal device 400
  • the reception unit 440 may be integrated with at least one of the other components of the control system 500. ..
  • the reception unit 440 may be incorporated in the blower device 200, or may be incorporated in a remote controller (not shown).
  • FIG. 4 is a flowchart of an operation example 1 of the control system according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of ventilation control based on the width of the user.
  • the information processing unit 120 acquires the detection result from the detection unit 30 via the communication unit 110 (S11).
  • the detection unit 30 detects a user who exists in the direction in which air is blown from the blower device 200.
  • the detection unit 30 is, for example, a distance measuring camera, and outputs a distance image to the control device 100.
  • the detection unit 30 may be a thermal image camera, an ultrasonic sensor, an infrared sensor, or the like.
  • the detection unit 30 is not limited to one, and may be composed of two or more sensors.
  • the derivation unit 122 is horizontal to the first blower unit 240a, the second blower unit 240b, and the third blower unit 240c based on the detection result (for example, data such as a distance image) from the detection unit 30.
  • the horizontal width in the direction is derived (S12).
  • the out-licensing unit 122 also derives the distance from the blower 200 to the user.
  • FIG. 5 shows the width of the user when the user faces the blower 200.
  • FIG. 5A shows a slender user 1a
  • FIG. 5B shows a thicker user 1b.
  • the widths W 1 and W 2 of the users 1a and 1b are the horizontal widths of the users 1a and 1b with respect to the blower 200, respectively.
  • the widths W 1 and W 2 of the users 1a and 1b are the widths of the users 1a and 1b in the horizontal direction as seen from the blower 200, respectively, and the first blower 240a and the second blower of the blower 200, respectively.
  • the width of the users 1a and 1b is the width of the users 1a and 1b in the arrangement direction of the 240b and the third blower unit 240c.
  • the widths W 1 and W 2 of the users 1a and 1b are shoulder widths.
  • the width of the users 1a and 1b is the thickness of the user (width from chest to back).
  • the determination unit 124 determines the ventilation mode at both ends and the center of the width of the user based on the width of the user derived by the derivation unit 122 (S13). For example, the determination unit 124 may determine the above-mentioned ventilation mode with reference to the ventilation mode database (not shown) based on the width of the user. For example, in the ventilation mode database, the width of the user and the ventilation mode at both ends and the center of the width of the user are stored in association with each other. As described above, the blowing mode includes the blowing speed, the blowing amount, the blowing range, or the periodic fluctuation (so-called fluctuation) of these parameters.
  • the control unit 126 controls the operation of each of the plurality of ventilation units based on the ventilation mode determined by the determination unit 124 (S14). For example, the control unit 126 determines and determines the control pattern of each ventilation unit based on the ventilation mode determined by the determination unit 124, taking into consideration the distance from each ventilation unit to the corresponding portion in the width of the user. The operation of each blower is controlled according to the control pattern. At this time, the control unit 126 may determine the control pattern by referring to the control pattern database (not shown). For example, in the control pattern database, the ventilation mode, the distance from the ventilation unit to the user, and the control pattern of the ventilation unit are linked. The ventilation mode database and the control pattern database may be stored in the storage unit 130 or may be stored in the storage unit on the server.
  • the control unit 126 adjusts the amount of high-pressure air blown from the outlet in controlling the operation of each of the plurality of blower units (for example, the first blower unit 240a, the second blower unit 240b, and the third blower unit 240c). By doing so, the amount of air blown is controlled.
  • the control unit 126 adjusts the amount of high-pressure air blown from the two outlets 242a and 242b of the first blower unit 240a, thereby causing the first blower.
  • the amount of air attracted to the gap between the two nozzles 241a and 241b of the unit 240a is controlled.
  • the control unit 126 controls the amount of air blown from the first blower unit 240a.
  • the control unit 126 is blown out from the air outlet of each air blowing unit according to the widths W 1 and W 2 of the users 1a and 1b.
  • the control unit 126 can control the blower range, blower strength, wind speed, and the like of the air blown from each blower unit.
  • the ventilation control based on the width of the user is not limited to the example shown in FIG.
  • the derivation unit 122 derives the vertical width of the user in the horizontal direction (here, the vertical width in the height direction of the user) from the detection result of the detection unit 30, and the determination unit 124 is the user.
  • the ventilation mode may be determined based on the vertical width of the user.
  • the determination unit 124 adjusts the ventilation range and the ventilation intensity in the vertical width direction at both ends and the center of the width of the user when the user is sitting on a chair or the like and when the user is standing. The aspect may be determined.
  • the control unit 126 controls the direction of the air blown from each of the blower units by adjusting the direction of the high-pressure air blown from each of the outlets of the plurality of blower units based on the blower mode. do.
  • the control unit 126 blows air by adjusting the amount of high-pressure air blown out from each outlet so that the amount of air attracted to the gap between adjacent nozzles or the gradient of velocity is created.
  • the direction of the air may be controlled.
  • each air outlet may have a wind direction adjusting plate for adjusting the direction of high-pressure air, and the control unit 126 controls the direction of the air direction adjusting plate of each air outlet to control the high pressure.
  • the direction of the air may be adjusted.
  • the derivation unit 122 derives the surface temperature of the user (for example, the skin temperature of the exposed skin) from the detection result of the detection unit 30, and the determination unit 124 determines the user.
  • the ventilation mode may be determined based on the surface temperature of the user. For example, when the surface temperature of the user is high, the determination unit 124 may determine the blowing mode in which the amount of air to be blown is increased and the blowing speed is increased. On the other hand, when the surface temperature of the user is low, the determination unit 124 may determine the blowing mode in which the amount of air to be blown is reduced and the blowing speed is weakened.
  • FIG. 6 is a flowchart of an operation example 2 of the control system according to the embodiment. Here, the points different from the operation example 1 will be mainly described.
  • the information processing unit 120 acquires the detection result from the detection unit 30 and the sensing data from the temperature sensor 50 via the communication unit 110 (S21).
  • the derivation unit 122 is horizontal to the first blower unit 240a, the second blower unit 240b, and the third blower unit 240c based on the detection result (for example, data such as a distance image) from the detection unit 30.
  • the horizontal width in the direction is derived, and the temperature around the user is derived based on the sensing data from the temperature sensor 50 (S22).
  • the out-licensing unit 122 also derives the distance from the blower 200 to the user.
  • the determination unit 124 determines the ventilation mode at both ends and the center of the width of the user based on the width of the user derived by the derivation unit 122 and the ambient temperature of the user (S23).
  • control unit 126 controls the operation of each of the plurality of blower units based on the blower mode determined by the determination unit 124 (S24).
  • the determination unit 124 determines the blowing mode for blowing the temperature-controlled air according to the ambient temperature of the user. You may. In this case, the control unit 126 controls to adjust the temperature of the air blown from each blower unit based on the blower mode.
  • the derivation unit 122 derives the user's surface temperature (for example, the skin temperature of the exposed skin) from the detection result of the detection unit 30, and the determination unit 124 determines the user's surface temperature and the user.
  • the ventilation mode may be changed so that the absolute value of the difference is equal to or less than the predetermined value.
  • the blower 200 blows air whose temperature has been adjusted by the temperature adjusting unit.
  • the control system 500 further includes a humidity sensor that senses the humidity around the user, and when each of the plurality of blower units further has a humidifying unit (not shown), the determination unit. 124 may further determine the ventilation mode for blowing the humidity-adjusted air based on the humidity around the user sensed by the humidity sensor. More specifically, the determination unit 124 determines the humidification mode of the humidifying unit, and further determines the ventilation mode of the blower unit that blows the humidified air.
  • the control unit 126 controls to adjust the humidity of the air blown from each blower unit based on the determined humidification mode. For example, the control unit 126 may control at least one of the amount of humidified air discharged from the humidifying unit, the release time, and the number of times of release.
  • control may be performed by appropriately combining the modification examples 1 to 3 of the operation example 2.
  • FIG. 7 is a flowchart of an operation example 3 of the control system according to the embodiment. Here, the points different from the operation examples 1 and 2 will be mainly described.
  • FIG. 7 shows the flow after acquisition of the detection result from the detection unit 30 (S11 in FIG. 4).
  • the lead-out unit 122 derives the horizontal width of the user with respect to the first blower unit 240a, the second blower unit 240b, and the third blower unit 240c based on the detection result from the detection unit 30 (S31).
  • the information processing unit 120 determines whether or not the reception unit 440 has accepted the input of the information related to the mood desired by the user (hereinafter referred to as the information related to the mood) (S32). In other words, the information processing unit 120 determines whether or not the information regarding the mood has been acquired from the user terminal device 400 via the communication unit 110.
  • the reception unit 440 accepts the input of the information on the feeling of warmth and coldness desired by the user (hereinafter referred to as the information on the feeling of warmth and coldness). It is determined whether or not the information has been processed (S33). In other words, the information processing unit 120 determines whether or not the information regarding the feeling of warm / cold is acquired from the user terminal device 400 via the communication unit 110. When the information processing unit 120 determines that the information regarding the feeling of warm / coldness has not been acquired (No in S33), the information processing unit 124 blows air at both ends and the center of the width of the user based on the width of the user. The aspect is determined (S34).
  • the determination unit 124 determines the width of the user and the width of the user based on the information on the feeling of warm / cold.
  • the ventilation mode at both ends and the center of the above is determined (S35).
  • the determination unit 124 may determine the ventilation mode corresponding to the information regarding the width and the warm / cold feeling of the user from the ventilation mode database stored in the storage unit 130 and the hot / cold feeling-blow feeling database.
  • the information processing unit 120 determines whether or not the input of the information regarding the feeling of warmth and coldness has been accepted by the reception unit 440 (S36).
  • the determination unit 124 determines both ends and the center of the width of the user based on the information regarding the width and mood of the user.
  • the ventilation mode in each of the above is determined (S37). For example, the determination unit 124 may determine the ventilation mode corresponding to the information regarding the width and mood of the user from the ventilation mode database and the mood-blower mode database stored in the storage unit 130.
  • the determination unit 124 is based on the information regarding the width of the user, the information regarding the mood, and the information regarding the feeling of warm / cold. Then, the ventilation mode at both ends and the center of the width of the user is determined (S38). For example, the determination unit 124 changes the user's width, mood information, and warm / cold sensation information from the ventilation mode database, the mood-blower mode database, and the warm / cold sensation-blower mode database stored in the storage unit 130. The corresponding ventilation mode may be determined.
  • control unit 126 controls the operation of each of the plurality of blower units based on the blower mode determined by the above process (S39). For example, the control unit 126 reads out the control pattern of the blower unit associated with the ventilation mode and the distance from the blower unit to the user from the control pattern database stored in the storage unit 130, and operates each of the plurality of blower units. May be controlled.
  • sensing data from the temperature sensor 50 may be acquired (S21 in FIG. 6).
  • the determination unit 124 further determines the ventilation mode at both ends and the center of the user's width based on the temperature around the user.
  • the determination unit 124 determines the lighting mode of the lighting unit 311 based on the information regarding the feeling of warmth and coldness desired by the user and the information regarding the mood desired by the user.
  • the control unit 126 may control the illumination unit 311 based on the determined illumination mode. Specifically, the control unit 126 controls at least one of the chromaticity and intensity of the light emitted from the illumination unit 311.
  • the determination unit 124 determines the acoustic mode of the acoustic unit 321 based on the information regarding the feeling of warmth and coldness desired by the user and the mood desired by the user.
  • the control unit 126 may control the acoustic unit 321 based on the determined acoustic mode. Specifically, the control unit 126 controls at least one of the type, volume, and reproduction speed of the sound reproduced from the acoustic unit 321.
  • the control system 500 further includes a humidifying unit (not shown)
  • the determining unit 124 humidifies the humidifying unit based on information on the feeling of warmth and coldness desired by the user and the mood desired by the user.
  • the control unit 126 may control the humidification unit based on the determined humidification mode.
  • the controlled humidifying part may be a humidifying part included in the blower 200, or may be a humidifying part provided in a humidifier arranged in the room.
  • the control unit 126 may control at least one of the amount of humidified air discharged from the humidifying unit, the release time, and the number of times of release.
  • control may be performed by appropriately combining the modification examples 1 to 3 of the operation example 3.
  • FIG. 8 is a flowchart of an operation example 4 of the control system according to the embodiment.
  • the information processing unit 120 determines whether or not the input of new information is accepted by the reception unit 440 (S41). In other words, the information processing unit 120 determines whether or not new information has been acquired from the user terminal device 400 via the communication unit 110.
  • the information processing unit 120 determines that the input of new information is not accepted (No in S41), the information processing unit 120 executes the process of S39 in FIG.
  • the information processing unit 120 determines that the input of new information is accepted (Yes in S41), is the information related to a feeling of warmth (Yes) or information related to mood (Yes)? No) is determined (S42).
  • the information processing unit 120 determines that the new information is information on the feeling of warm / cold (Yes in S42), the information processing unit 124 determines that the new information is based on the information on the feeling of warm / cold at both ends and the center of the user's width. (S43).
  • the information processing unit 120 determines that the new information is information related to mood (No in S42), the information processing unit 124 blows air at both ends and the center of the user's width based on the information related to mood. The aspect is changed (S44).
  • the determination unit 124 changes the ventilation mode based on the information on the feeling of warmth and coldness and mood ( Not shown).
  • control unit 126 controls the operation of each of the plurality of air blowers based on the changed air blow mode (S45).
  • the humidification mode of the humidifying unit is determined based on the information on the feeling of warmth and coldness desired by the user and the information on the mood desired by the user, and the control unit 126 determines the humidification mode.
  • the humidifying part may be controlled based on the determined humidification mode.
  • control may be performed by appropriately combining the modification examples 1 to 3 of the operation example 4.
  • the control system 500 has a plurality of blower units (for example, first blower unit 240a, second blower unit 240b, etc.) that blow air toward the corresponding locations at a plurality of locations arranged in the horizontal direction.
  • a plurality of blowers (first blower 240a, first Blowers 122 in the horizontal direction of the user 1 with respect to the second blower 240b and the third blower 240c), and blowers at both ends and the center of the width in the horizontal direction based on the derived width of the user 1.
  • a determination unit 124 that determines the mode, and a control unit that controls the operation of each of the plurality of air blowers (first air blower 240a, second air blower 240b, third air blower 240c) based on the determined air blower mode. 126 and.
  • control system 500 can individually control the operation of the plurality of blowers according to the horizontal width of the user with respect to the plurality of blowers, it is possible to perform comfortable air conditioning control according to the user. Can be done.
  • the outlets 242a to 242f that blow out high-pressure air to one side surface of each of the plurality of blowers (first blower 240a, second blower 240b, third blower 240c).
  • Two nozzles 241a to 241f are arranged with a gap so that one side surface is flush with each other, and a plurality of blower portions (first blower portion 240a, second blower portion 240b, third blower portion 240c) are provided.
  • the amount of air blown is controlled by adjusting the amount of high-pressure air blown out from the outlets 242a to 242f in the control of each operation of the unit 240a, the second air blower unit 240b, and the third air blower unit 240c).
  • Such a control system 500 can control the blowing range and the wind speed of the air blown from a plurality of blowing units by adjusting the flow rate of the high-pressure air from the outlet of each nozzle.
  • control unit 126 further controls the direction of the air by adjusting the direction of the high-pressure air blown out from the outlets 242a to 242f.
  • Such a control system 500 can blow air in a desired direction. Further, the control system 500 can appropriately change the air blowing range.
  • the derivation unit 122 further derives the vertical width of the user 1 from the detection result, and the determination unit 124 further derives the ventilation mode based on the derived vertical width of the user 1. To determine.
  • control system 500 can further control the ventilation according to the vertical width, it is possible to perform more comfortable air conditioning control according to the user.
  • the derivation unit 122 further derives the surface temperature of the user 1 from the detection result, and the determination unit 124 further derives the air blowing mode based on the derived surface temperature of the user 1. To determine.
  • control system 500 can further control the ventilation according to the surface temperature of the user, it is possible to perform more comfortable air conditioning control according to the user.
  • control system 500 further includes a temperature sensor 50 that senses the ambient temperature of the user 1, and the determination unit 124 further determines the ventilation mode based on the sensed ambient temperature of the user 1. do.
  • control system 500 can further control the ventilation according to the ambient temperature of the user, more appropriate air conditioning control can be performed.
  • each of the plurality of blower units (first blower unit 240a, second blower unit 240b, third blower unit 240c) further adjusts the temperature of the air (for example, the temperature adjustment unit). It has a first temperature adjusting unit 250a, a second temperature adjusting unit 250b, and a third temperature adjusting unit 250c), and the control unit 126 has a plurality of blowing units (first blowing unit 240a, second blowing unit 240b, third blowing unit).
  • the temperature adjusting unit (first temperature adjusting unit 250a, second temperature adjusting unit 250b, third temperature adjusting unit 250c) is made to adjust the temperature of the air.
  • control system 500 can adjust the temperature of the air sent out by each of the plurality of blower units, more comfortable air conditioning control can be performed.
  • control system 500 further includes a reception unit 440 that receives input of information on the feeling of warmth and coldness desired by the user 1 and information on the mood desired by the user 1, and the determination unit 124 further includes a reception unit 124 from the reception unit 440. Based on the information, the ventilation mode is determined.
  • control system 500 can perform ventilation control according to information on the feeling of warmth and coldness and mood desired by the user, it is possible to perform comfortable air conditioning control according to the user's preference. At least one of the first information and the second information can be output based on the stored information.
  • the determination unit 124 determines the ratio of the air volume at both ends of the width to the air volume at the center of the width of the user 1.
  • the ventilation mode is determined so that the above ratio becomes small, and when the information regarding the mood desired by the user 1 is the information for seeking awakening, the ventilation mode is determined so that the above ratio becomes small.
  • Such a control system 500 can perform ventilation control according to the mood desired by the user.
  • the determination unit 124 changes the ventilation mode based on the new information, and the control unit 126 is changed. Based on the blowing mode, the operation of each of the plurality of blowing units (first blowing unit 240a, second blowing unit 240b, third blowing unit 240c) is controlled.
  • control system 500 can change the ventilation control according to the change in warmth and mood desired by the user, it is possible to perform comfortable air conditioning control according to the user's request.
  • control system 500 further includes an illumination unit 311, the determination unit 124 further determines the illumination mode of the illumination unit 311 based on the information from the reception unit 440, and the control unit 126 determines. At least one of the chromaticity and intensity of the light emitted from the illumination unit 311 is controlled based on the illumination mode.
  • control system 500 can perform lighting control in addition to ventilation control according to the feeling of warmth and coldness and mood desired by the user, it is possible to visually provide the user with a comfortable environment.
  • control system 500 further includes an acoustic unit 321.
  • the determination unit 124 further determines the acoustic mode of the acoustic unit 321 based on the information from the reception unit 440, and the control unit 126 further determines the acoustic mode of the acoustic unit 321. , At least one of the type, volume, and reproduction speed of the sound reproduced from the acoustic unit 321 is controlled based on the determined acoustic mode.
  • control system 500 can perform acoustic control in addition to ventilation control according to the feeling of warmth and coldness and mood desired by the user, it is possible to provide a comfortable environment for the user audibly.
  • control system 500 further includes a humidifying unit (not shown).
  • control system 500 can perform humidity control in addition to ventilation control, it is possible to provide a more comfortable environment for the user.
  • control method executed by a computer such as the control system 500 is a plurality of blower units (first blower unit 240a, second blower unit 240a, second blower unit) that blow air toward each corresponding location in a plurality of locations arranged in the horizontal direction. It is a control method of a blower 200 including a unit 240b and a third blower unit 240c), detects a user 1 existing in a direction in which air is blown from the blower 200, and based on the detected result, a plurality of blowers.
  • the horizontal width of the user 1 with respect to the units is derived, and based on the derived width of the user 1, both ends of the width in the horizontal direction and the width are derived.
  • the blowing mode in each of the centers is determined, and the operation of each of the plurality of blowing sections (first blowing section 240a, second blowing section 240b, third blowing section 240c) is controlled based on the determined blowing mode.
  • the operation of the plurality of blowers can be individually controlled according to the horizontal width of the user with respect to the plurality of blowers, so that comfortable air conditioning control according to the user can be performed. can.
  • another processing unit may execute the processing executed by the specific processing unit. Further, the order of the plurality of processes may be changed, or the plurality of processes may be executed in parallel.
  • each component may be realized by executing a software program suitable for each component.
  • Each component may be realized by a program execution unit such as a CPU or a processor reading and executing a software program recorded on a recording medium such as a hard disk or a semiconductor memory.
  • each component may be realized by hardware.
  • Each component may be a circuit (or an integrated circuit). These circuits may form one circuit as a whole, or may be separate circuits from each other. Further, each of these circuits may be a general-purpose circuit or a dedicated circuit.
  • a recording medium such as a system, an apparatus, a method, an integrated circuit, a computer program, or a computer-readable CD-ROM. Further, it may be realized by any combination of a system, an apparatus, a method, an integrated circuit, a computer program and a recording medium.
  • the present invention may be realized as a control method, or as a program for causing a computer to execute the control method, or a computer-readable non-temporary program in which such a program is recorded. It may be realized as a recording medium.
  • control system may be realized as a single device such as an information terminal, or may be realized by a plurality of devices.
  • the control system may be realized as a client-server system.
  • the components included in the control system described in the above embodiment may be distributed to the plurality of devices in any way.
  • Example 1 In Experimental Example 1, a wind was applied to the center of the width of the subject, and the wind speed at which the wind was felt to be a soft wind was verified. The results are shown in FIG.
  • FIG. 9 is a graph showing the results of Experimental Example 1. As shown in FIG. 9, it was found that the wind speed at the center of the width of the subject should be slightly weaker than the normal wind speed.
  • FIG. 10 is a graph showing the results of Experimental Example 2. As shown in FIG. 10, the subject feels comfortable when the wind speed at both ends of the width of the subject is slightly higher than the wind speed at the center of the width of the subject, and the wind speed at both ends becomes too high. It turned out that it felt less comfortable than when the wind speed ratio was 1.
  • Example 3 In Experimental Example 3, the ratio of the wind speeds at both ends to the wind speed in the center of the subject was changed to verify the ventilation ratio that the subject felt calm. Similar to Experimental Example 2, the airflow ratio is 1 at the left end of the horizontal axis, and the wind speed ratio increases toward the right. That is, the wind speeds at both ends are higher than the wind speeds at the center. The results are shown in FIG.
  • FIG. 11 is a graph showing the results of Experimental Example 3. As shown in FIG. 11, the subject feels calm when the wind speeds on both sides of the subject are higher than the wind speed at the center of the width of the subject, and when the wind speeds at both ends are further increased, the wind speed ratio is about the same as 1. It turned out that the actual sensitivity of.
  • the ventilation mode that makes the subject feel comfortable, calm, etc. is a mode in which the wind speed at both ends is slightly higher than the wind speed at the center of the width of the subject. It feels like it's wrapped up and I feel relieved.
  • Control unit 200 Blower 240a First blower 240b Second blower 240c Third blower 311 Lighting unit 321 Sound unit 400 User terminal device 440 Reception 500 control system

Landscapes

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Abstract

制御システム(500)は、水平方向に並ぶ複数の箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて空気を送風する複数の送風部(例えば、第一送風部(240a)、第二送風部(240b)、第三送風部(240c))と、空気が送風される方向に存在するユーザ(1)を検知する検知部(30)と、検知部(30)からの検知結果に基づいて、複数の送風部(第一送風部(240a)、第二送風部(240b)、第三送風部(240c))に対するユーザ(1)の水平方向における横幅を導出する導出部(122)と、導出されたユーザ(1)の横幅に基づいて、横幅の水平方向における両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する決定部(124)と、決定された送風態様に基づいて、複数の送風部(第一送風部(240a)、第二送風部(240b)、第三送風部(240c))のそれぞれの動作を制御する制御部(126)と、を備える。

Description

制御システム、及び、制御方法
 本発明は、制御システム、及び、制御方法に関する。
 従来、室内の温度分布及び室内における人物の位置情報を計測することで、快適空調を行う技術が提案されている。例えば、特許文献1には、室内における人物の位置を検出し、当該人物の位置に応じて室内の温度及び気流の制御を行うことにより、快適な空調制御を行う技術が開示されている。
特許第5175562号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の従来技術では、人物に応じた快適な空調制御を行っているとは言い難い。
 本発明は、人物に応じた快適な空調制御を行うことができる制御システム、及び、制御方法を提供する。
 本発明の一態様に係る制御システムは、水平方向に並ぶ複数の箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて空気を送風する複数の送風部と、前記空気が送風される方向に存在するユーザを検知する検知部と、前記検知部からの検知結果に基づいて、前記複数の送風部に対する前記ユーザの水平方向における横幅を導出する導出部と、導出された前記ユーザの前記横幅に基づいて、前記横幅の水平方向における両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する決定部と、決定された前記送風態様に基づいて、前記複数の送風部のそれぞれの動作を制御する制御部と、を備える。
 本発明の一態様に係る制御方法は、水平方向に並ぶ複数の箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて空気を送風する複数の送風部を備える送風装置の制御方法であって、前記送風装置から前記空気が送風される方向に存在するユーザを検知し、検知した結果に基づいて、前記複数の送風部に対する前記ユーザの水平方向における横幅を導出し、導出された前記ユーザの前記横幅に基づいて、前記横幅の水平方向における両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定し、決定された前記送風態様に基づいて、前記複数の送風部のそれぞれの動作を制御する。
 本発明の一態様に係るプログラムは、前記制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
 本発明によれば、人物に応じた快適な空調制御を行うことができる制御システム及び制御方法が実現される。
図1は、実施の形態に係る制御システムの概要を示す図である。 図2は、実施の形態に係る制御システムの機能構成の一例を示すブロック図である。 図3は、実施の形態における送風装置の構成の一例を示す図である。 図4は、実施の形態に係る制御システムの動作例1のフローチャートである。 図5は、ユーザの横幅に基づく送風制御の例を示す図である。 図6は、実施の形態に係る制御システムの動作例2のフローチャートである。 図7は、実施の形態に係る制御システムの動作例3のフローチャートである。 図8は、実施の形態に係る制御システムの動作例4のフローチャートである。 図9は、実験例1の結果を示すグラフである。 図10は、実験例2の結果を示すグラフである。 図11は、実験例3の結果を示すグラフである。
 以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 なお、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付し、重複する説明は省略又は簡略化される場合がある。
 (実施の形態)
 [1.概要]
 まず、実施の形態に係る制御システムの概要について説明する。図1は、実施の形態に係る制御システムの概要を示す図である。
 実施の形態に係る制御システム500は、ユーザの横幅に基づいて、送風装置200を制御するためのシステムである。図1に示されるように、制御システム500は、ユーザ1が存在する空間に配置された送風装置200に加え、ユーザ1がユーザ端末装置400を用いて入力した情報(例えば、ユーザ1が望む温冷感及び気分など)に基づいて、照明装置310及び音響装置320などの宅内装置も制御してもよい。
 ユーザ1の横幅は、カメラなどの検知部30からの検知結果から導出される。制御システム500は、ユーザ1の横幅の両端及び中央のそれぞれの箇所における送風態様を決定し、決定した送風態様に基づいて、送風装置200からの送風を制御する。また、例えば、制御システム500は、ユーザ1がスマートフォンなどのユーザ端末装置400を用いて入力した、ユーザが望む温冷感に関する情報に基づいて、送風態様を変更してもよい。また、例えば、制御システム500は、ユーザ1が望む気分に関する情報に基づいて、送風装置200からの送風を制御するだけでなく、照明装置310及び音響装置320などの室内に配置された他の装置(以下、宅内装置ともいう)の動作を制御してもよい。具体的な制御の例については、後述する。
 なお、ユーザ1の横幅とは、送風装置200が備える複数の送風部(例えば、第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c(図3参照))に対するユーザ1の水平方向の横幅であり、より具体的には、送風装置200が備える複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)の並び方向におけるユーザ1の幅である。例えば、ユーザ1が送風装置200と向かい合っている場合は、ユーザ1の横幅は、ユーザ1の肩幅であり、ユーザ1が送風装置200に対して横を向いている場合、ユーザ1の横幅は、ユーザ1の胴体の厚みである。図1では、送風装置200は、床面上に配置されている例を示しているが、これに限られない。例えば、送風装置200は、天井に配置されてもよい。この場合、送風装置200に対するユーザ1の水平方向における横幅は、天井から見たユーザ1の水平方向の横幅であり、より具体的には、天井に配置された送風装置200の複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)の並び方向におけるユーザ1の幅である。
 [2.機能構成]
 次に、制御システム500の機能構成について、図1に加えて図2を参照しながら説明する。図2は、実施の形態に係る制御システムの機能構成の一例を示すブロック図である。
 図1及び図2に示されるように、実施の形態に係る制御システム500は、検知部30と、制御装置100と、送風装置200と、宅内装置300と、ユーザ端末装置400と、を備える。
 [検知部及び温度センサ]
 検知部30は、ユーザ1を検知するセンサである。検知部30は、送風装置200から空気が送風される方向に存在するユーザ1を検知する。検知部30は、例えば、カメラであり、ユーザ1の画像(具体的には、動画像)を撮影する。カメラは、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconducutor)イメージセンサ又はCCD(Charge Coupled Divece)イメージセンサによって実現される。また、検知部30は、距離画像を撮影する測距カメラであってもよく、検知範囲におけるユーザ1の存在の有無を検知する赤外線センサであってもよい。検知部30は、室内空間に設置されてもよく、送風装置に組み込まれてもよい。
 温度センサ50は、送風装置200が配置された室内空間の温度を計測する。具体的には、温度センサ50は、ユーザ1の周囲の温度をセンシングする。温度センサ50は、センシングデータを制御装置100に出力する。温度センサ50は、送風装置200に組み込まれてもよく、室内空間に設置されてもよい。また、温度センサ50は、1つ以上設置されてもよく、この場合、1つの温度センサ50が送風装置200に組み込まれ、残りの温度センサ50が室内空間の天井、壁、又は、柱などに設置されてもよい。例えば、複数の温度センサ50の温度の計測値は、室内空間における温度分布の算出に用いられる。温度センサ50は、例えば、サーミスタ又は熱電対などの温度計測素子によって実現されてもよい。
 なお、制御システム500は、さらに、ユーザの周囲の環境の湿度をセンシングする湿度センサ(不図示)を備えてもよい。湿度センサは、センシングデータを制御装置100に出力する。湿度センサは、送風装置200に組み込まれてもよく、室内に配置された加湿器(不図示)に組み込まれてもよく、室内空間に設置されてもよい。また、湿度センサは、温度センサと湿度センサとが1つのチップに集積された温湿度センサであってもよい。
 [制御装置]
 制御装置100は、検知部30の検知結果から導出したユーザ1の横幅に基づいて、送風装置200を制御する。制御装置100は、さらに、温度センサ50の計測値に基づいて送風装置200を制御してもよい。制御装置100は、さらに、ユーザ1により入力された温冷感に関する情報に基づいて、送風装置200を制御してもよい。制御装置100は、室内空間又はその近傍に設置されるローカルコントローラであってもよく、送風装置200に組み込まれた回路であってもよい。制御装置100は、例えば、通信部110と、情報処理部120と、記憶部130と、を備える。
 通信部110は、制御装置100が、検知部30、温度センサ50、送風装置200、宅内装置300、及び、ユーザ端末装置400と局所通信ネットワークを介して通信を行うための通信モジュール(通信回路)である。通信部110は、例えば、検知部30及び温度センサ50のそれぞれからセンシングデータを取得する。また、通信部110は、ユーザ端末装置400からユーザ1の入力情報を取得する。通信部110によって行われる通信は、有線通信であってもよいし、無線通信であってもよい。通信に用いられる通信規格についても、特に限定されない。
 情報処理部120は、送風装置200に送風制御を行わせるための情報処理を行う。情報処理部120は、導出部122と、決定部124と、制御部126とを有する。情報処理部120は、例えば、プロセッサ、マイクロコンピュータ、又は専用回路によって実現される。情報処理部120は、プロセッサ、マイクロコンピュータ、又は専用回路のうちの2つ以上の組み合わせによって実現されてもよい。
 導出部122は、検知部30からの検知結果に基づいて、複数の送風部(例えば、第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)に対するユーザ1の水平方向における横幅を導出する。
 決定部124は、導出部122により導出されたユーザ1の横幅に基づいて、ユーザ1の横幅の水平方向における両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する。送風態様は、送風速度、送風量、送風範囲、又は、これらのパラメータの周期的な変動(いわゆる、ゆらぎ)などが挙げられる。
 制御部126は、決定部124により決定された送風態様に基づいて、送風装置200の複数の送風部のそれぞれの動作を制御する。当該送風態様に基づいて実現される具体的な送風パターンは、例えば、ユーザ1の横幅の中央における空気の風量に対するユーザ1の横幅の両端における空気の風量の比率が大きい送風パターンであってもよく、ユーザ1の横幅の中央における空気の風量に対するユーザ1の両端の中央における空気の風量の比率が小さい送風パターンであってもよい。また、送風パターンは、ユーザ1の横幅の中央に送風される空気がゆらぎを持ち、ユーザ1の横幅の両端に送風される空気が一定の量を保つ送風パターンであってもよい。なお、送風パターンは、上記の例に限られない。
 なお、情報処理部120の各部の機能の詳細については、動作例を通じて説明する。
 記憶部130は、制御装置100が検知部30及び温度センサ50などの各種センサから取得したセンシングデータ、並びに、情報処理部120が実行するコンピュータプログラム(例えば、送風装置200を制御するためのアプリケーションプログラム)などが記憶される記憶装置である。また、記憶部130には、例えば、送風態様データベース(不図示)及び制御パターンデータベース(不図示)が格納されてもよい。送風態様データベースには、ユーザの横幅と、ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様(以下、単に送風態様という)とが紐づけられて格納されてもよい。また、制御パターンデータベースには、送風態様と、送風部からユーザまでの距離と、送風部の制御パターンとが紐づけられて格納されてもよい。また、記憶部130には、送風態様データベースに加え、ユーザが望む温冷感に関する情報と、送風態様とが紐づけられて格納された温冷感-送風態様データベース(不図示)が格納されてもよい。また、記憶部には、ユーザが望む気分に関する情報と、送風態様とが紐づけられて格納された気分-送風態様データベース(不図示)が格納されてもよい。これらの温冷感-送風態様データベース及び気分-送風態様データベースは、1つのデータベースにまとめられてもよい。さらに、温冷感-送風態様データベース及び気分-送風態様データベースには、それぞれ、照明態様及び音響態様が格納されてもよい。記憶部130は、例えば、半導体メモリなどによって実現される。記憶部130は、クラウドサーバ上の記憶部であってもよい。なお、制御システム500が加湿部(不図示)を備える場合、温冷感-送風態様データベース及び気分-送風態様データベースには、それぞれ、照明態様及び音響態様に加えて、加湿態様が格納されてもよい。照明態様、音響態様及び加湿態様の詳細については、後述する。
 [送風装置]
 送風装置200は、複数の送風部を備え、各送風部から送出される空気の量(つまり、風量)、送出される空気の速度(つまり、風速)、及びこれらの周期的な変動などを独立して制御可能な装置である。送風装置200は、例えば、通信部210と、制御部220と、記憶部230と、第一送風部240aと、第二送風部240bと、第三送風部240cとを備える。また、図2に示されるように、送風装置200は、熱交換器などの温度調整部(例えば、第一温度調整部250a、第二温度調整部250b、第三温度調整部250c)などを有することにより、送風装置200から送出される空気の温度の調整が可能であってもよい。つまり、送風装置200は、温度調整機能(送風機能及び冷暖房機能)を有してもよい。以下、送風装置200の具体的な構成について図2に加え図3を参照しながら説明する。図3は、実施の形態における送風装置の構成の一例を示す図である。
 図3に示されるように、送風装置200は、筐体270と、筐体270上に配置された複数の送風部と、仕切板280と、を備える。図3の例では、複数の送風部は、第一送風部240a、第二送風部240b、及び、第三送風部240cである。筐体270には、各送風部に対応する高圧空気調整部260a、260b、260c(以下、260a~260c)が格納されている。高圧空気調整部260a~260cは、筐体270の外部から空気を取り入れる吸込口(不図示)と、高圧空気を発生するための羽根車(不図示)と、羽根車を駆動するモータ(不図示)とを含む高圧空気発生部261a、261b、261cと、上記の温度調整部(図3で不図示)と、各吹出口に高圧空気を送出するノズル(不図示)とを備える。仕切板280は、後述する隙間を区画する。送風装置200は、隙間の一部に仕切板280を備えてもよく、仕切板280を備えなくてもよい。
 続いて、図2及び図3を参照しながら、第一送風部240a、第二送風部240b、及び、第三送風部240cについて説明する。第一送風部240a、第二送風部240b、及び、第三送風部240cは、水平方向に並ぶ3つの箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて空気を送風する。ここでは、送風装置200は、3つの送風部を備える例を示しているが、これに限られない。送風装置200は、送風部を2つ備えてもよく、4つ以上備えてもよい。送風装置200が3つの送風部を備える場合、例えば、第一送風部240aは、送風装置200と向かい合うユーザ1(図1参照)の横幅の右端に対して風を送出し、第二送風部240bはユーザ1の横幅の中央に対して風を送出し、第三送風部240cはユーザ1の横幅の左端に対して風を送出する。送風装置200が2つの送風部を備える場合、各送風部は、例えば、ユーザ1の横幅の一方の端部から中央までの範囲に風が当たるように風を送出する。
 続いて、図3を参照しながら、各送付部の具体的な構成について説明する。第一送風部240aには、一の側面(ここでは、紙面の手前側の面)に高圧空気を吹き出す吹出口242aを有するノズル241a、及び、一の側面に吹出口242bを有するノズル241bが、当該一の側面が同一平面となるように隙間を開けて配置されている。第二送風部240b及び第三送風部240cについても、第一送風部240aと同様である。第二送風部240bには、一の側面に吹出口242cを有するノズル241cと、一の側面に吹出口242dを有するノズル241dとが、当該一の側面が同一平面となるように隙間を開けて配置されている。また、第三送風部240cには、一の側面に吹出口242eを有するノズル241eと、一の側面に吹出口242fを有するノズル241fとが、当該一の側面が同一平面となるように隙間を開けて配置されている。図3の例では、吹出口242a~242fは、一の側面に一様に形成されているが、例えば、上側吹出口及び下側吹出口のように吹出口242a~242fのそれぞれが複数の吹出口から構成されてもよく、各ノズルの吹出口のサイズ(ここでは、縦幅)が異なっていてもよい。なお、各吹出口には、風向きを調整する風向板(不図示)が設置されてもよい。例えば、送風装置200は、制御装置100からの制御信号に従って、吹出口から吹き出される高圧空気の向きを調整することにより、送風部から送風される空気の向きを制御してもよい。例えば、制御装置100が検知部30からの検知結果からユーザ1の動きに基づく送風態様を決定した場合、送風装置200は、ユーザ1の動きに合わせて送風制御を行ってもよい。また、送風装置200は、例えば、制御装置100が検知部30からの検知結果からユーザ1の縦幅に基づく送風態様を決定した場合、送風装置200は、ユーザ1の横幅方向における送風制御に加えて、縦幅方向における送風制御を行ってもよい。
 第一送風部240a、第二送風部240b及び第三送風部240cのそれぞれは、吹出口242a~242fから吹き出される高圧空気により2つのノズル241a及び241b、241c及び241d、241e及び241fの隙間に誘引される空気を、水平方向に並ぶ3つの箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて送風する。第一送風部240a、第二送風部240b及び第三送風部240cのそれぞれの動作は、制御装置100からの制御信号に基づいて、制御部220により制御される。例えば、送風装置200は、制御装置100からの制御信号に従って、第一送風部240aの吹出口242a及び242bから吹き出される高圧空気の量を調整することにより、第一送風部240aから送風される空気の量を制御してもよい。第一送風部240aから送風される空気の量が制御されることにより、第一送風部240aに対応するユーザ1の横幅の一部(例えば、右端)における送風態様(例えば、風量及び風速)が調整される。
 なお、図示していないが、第一送風部240a、第二送風部240b及び第三送風部240cのそれぞれは、さらに、加湿部(不図示)を有してもよい。これにより、送風装置200から送出される空気の湿度の調整が可能となる。加湿部は、例えば、水を貯水する貯水容器と、貯水容器内に水を保水するフィルタと、を備える。加湿部の動作の詳細については、動作例を通じて説明する。
 再び、図2を参照して、送風装置200の通信部210、制御部220、及び、記憶部230について説明する。
 通信部210は、送風装置200が、制御装置100と通信を行うための通信回路である。通信部210は、例えば、無線通信を行う無線通信回路であってもよく、有線通信を行う有線通信回路であってもよい。通信部210が行う通信の通信規格については特に限定されない。
 制御部220は、送風装置200の制御に関する情報処理を行う。制御部220は、例えば、マイクロコンピュータによって実現されるが、プロセッサ又は専用回路によって実現されてもよい。
 記憶部230は、制御部220が実行するプログラム(例えば、送風装置200を制御するためのアプリケーションプログラム)などが記憶される記憶装置である。記憶部230は、例えば、半導体メモリなどによって実現される。
 [宅内装置]
 宅内装置300は、室内空間に設置された送風装置200以外の装置であって、制御装置100の制御対象の装置である。上述したように、照明装置310及び音響装置320などの宅内装置300の動作は、ユーザ1がユーザ端末装置400を用いて入力した情報(例えば、ユーザ1が望む温冷感及び気分など)に基づいて、制御装置100により制御される。より具体的には、制御装置100は、上記の情報に基づいて決定した態様(例えば、照明態様又は音響態様)に基づいて宅内装置300の動作を制御する。宅内装置300は、例えば、制御装置100と通信を行うための通信モジュール(通信回路)を備え、制御装置100から受信した制御信号に従って動作する。宅内装置300には、例えば、照明装置310及び音響装置320などが含まれる。
 照明装置310は、室内を照明する。より具体的には、照明装置310は、照明部311から放出される光の色度及び強度の少なくとも1つを制御する制御信号を制御装置100から受信し、当該制御信号に従って、室内を照明する。当該制御信号は、ユーザ1がユーザ端末装置400を用いて入力した情報に基づいて決定された照明態様に基づいて生成される。照明態様は、照明部311から放出される光の色温度又は出力の数値などが挙げられる。当該照明態様に基づいて実現される具体的な照明パターンは、例えば、ユーザ1の位置を照明領域の中央としたときに、中央が明るく、中央から外側に広がるに従って徐々に暗くなる照明パターンであってもよく、中央が暗く、中央から外側に広がるに従って徐々に明るくなる照明パターンであってもよい。また、照明パターンは、例えば、照明領域の全体に亘って均一な明るさである照明パターン、消灯状態から照明領域の全体が徐々に明るくなる照明パターン、又は、照明領域の全体の明るさが徐々に暗くなり消灯する照明パターンであってもよい。なお、照明パターンは、上記の例に限られない。
 照明装置310は、例えば、シーリングライトであるが、照明装置310の具体的な態様は、特に限定されない。照明装置310は、ダウンライト、ペンダントライト、スポットライト、又は、ブラケットライトなどであってもよい。
 音響装置320は、例えばスピーカ又はイヤフォンなどの音響部321を備える装置である。音響装置320は、スピーカを介して室内などの所定の空間に音を再生してもよく、ユーザに装着されたイヤフォンを介して音を再生してもよい。音響装置320は、音響部321から再生される音の種類、音量、及び、再生速度の少なくとも1つを制御する制御信号を制御装置100から受信し、当該制御信号に従って、音を再生する。当該制御信号は、ユーザ1がユーザ端末装置400を用いて入力した情報に基づいて決定された音響態様に基づいて生成される。音響態様は、音響部321から再生される音の強弱、再生速度、又は、変調などが挙げられる。当該音響態様に基づいて実現される具体的な音響パターンは、例えば、所定のリズム又はテンポに従って音を再生する音響パターン、所定の音楽に従って音を再生する音響パターン、又は、小鳥のさえずり若しくは小川のせせらぎなどの自然の音を再生する音響パターンであってもよい。なお、音響パターンは、上記の例に限られない。
 なお、宅内装置300は、上記の例に限られない。例えば、宅内装置300には、加湿器、アロマディフューザなどが含まれてもよい。
 加湿器は、室内空間の空気の湿度を調整する加湿部を備える装置である。加湿器は、加湿部から放出される加湿空気の量、放出時間、及び、放出回数の少なくとも1つを制御する制御信号を制御装置100から受信し、当該制御信号に従って、室内空間の空気の湿度を調整する。当該制御信号は、ユーザ1がユーザ端末装置400を用いて入力した情報に基づいて決定された加湿態様に基づいて生成されてもよい。また、当該制御信号は、制御システム500が湿度センサ(不図示)を備える場合は、湿度センサによりセンシングされたユーザ1の周囲の湿度に基づいて決定された加湿態様に基づいて生成されてもよい。加湿態様は、加湿部で加湿される空気の加湿度、加湿空気の送出量、又は、加湿時間などが挙げられる。当該加湿態様に基づいて実現される具体的な加湿パターンは、例えば、室内空間の空気の温度に応じて予め設定された湿度を維持する加湿パターン、周期的な湿度の切り替えを行う加湿パターン、又は、ユーザの表面温度とユーザの周囲の温度との差に基づいて湿度を調整する加湿パターンであってもよい。なお、加湿パターンは、上記の例に限られない。
 アロマディフューザは、室内空間に香りを発生させて、ユーザ1にユーザ1が欲する感性効果を提供する。アロマディフューザは、決定部により決定された芳香態様に基づいて制御部から出力された制御信号を受信し、当該制御信号に従って香りを発生させる。芳香態様は、香りの種類、強度、芳香時間、又は、芳香回数などが挙げられる。芳香態様により実現される具体的な芳香パターンは、ユーザ1が欲する感性効果に紐づけられて、記憶部130に格納されてもよい。
 [ユーザ端末装置]
 ユーザ端末装置400は、例えば、スマートフォン又はタブレット端末などの携帯型の情報端末であるが、パーソナルコンピュータなどの据え置き型の情報端末であってもよい。
 通信部410は、ユーザ端末装置400が、制御装置100と通信を行うための通信回路である。通信部410は、例えば、無線通信を行う無線通信回路である。通信部410が行う通信の通信規格については特に限定されない。
 受付部440は、ユーザ1が感じる又は望む温冷感に関する情報、及び、ユーザ1が感じる又は望む気分に関する情報を制御装置100に送信するために行う入力操作を受け付ける。受付部440は、例えば、タッチパネル、表示パネル、ハードウェアボタン、又は、マイクロフォンなどによって実現されてもよい。タッチパネルは、例えば、静電容量方式のタッチパネルであってもよく、抵抗膜方式のタッチパネルであってもよい。表示パネルは、画像の表示機能、及び、ユーザの手動入力を受け付ける機能を有し、液晶パネル又は有機EL(Electro Luminescence)パネルなどの表示パネルに表示されるテンキー画像などへの入力操作を受け付ける。マイクロフォンは、ユーザの音声入力を受け付ける。
 制御部420は、受付部440への画像の表示制御、及び、ユーザ1により入力された音声の音声認識処理などを行う。制御部420は、例えば、マイクロコンピュータによって実現されてもよく、プロセッサによって実現されてもよい。
 記憶部430は、制御部420が実行するための専用のアプリケーションプログラムなどが記憶される記憶装置である。記憶部430は、例えば、半導体メモリなどによって実現される。
 なお、ここでは、受付部440は、ユーザ端末装置400の構成要素である例を示しているが、受付部440は、制御システム500の他の構成要素の少なくとも1つと一体化されていてもよい。例えば、受付部440は、送風装置200に組み込まれてもよし、リモートコントローラ(不図示)に組み込まれてもよい。
 [3.動作]
 次に、制御システム500の動作について図面を参照しながら具体的に説明する。
 [動作例1]
 まず、制御システム500の動作例1について説明する。動作例1では、制御システム500は、ユーザの横幅に基づいて、複数の送風部(例えば、第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)のそれぞれの動作を制御する。図4は、実施の形態に係る制御システムの動作例1のフローチャートである。図5は、ユーザの横幅に基づく送風制御の例を示す図である。
 図4に示されるように、まず、情報処理部120は、通信部110を介して、検知部30からの検知結果を取得する(S11)。検知部30は、送風装置200から空気が送風される方向に存在するユーザを検知する。検知部30は、例えば、測距カメラであり、距離画像を制御装置100に出力する。例えば、検知部30は、熱画像カメラ、超音波センサ、又は赤外線センサなどであってもよい。検知部30は、1つに限られず、2つ以上のセンサから構成されてもよい。
 次いで、導出部122は、検知部30からの検知結果(例えば、距離画像などのデータ)に基づいて、第一送風部240a、第二送風部240b、及び、第三送風部240cに対するユーザの水平方向における横幅を導出する(S12)。このとき、導出部122は、送風装置200からユーザまでの距離も導出する。
 ここで、ユーザの横幅について、図5を参照しながら具体的に説明する。図5には、ユーザが送風装置200と向かい合う場合のユーザの横幅が示されている。図5の(a)には、細身のユーザ1aが示され、図5の(b)には、太めのユーザ1bが示されている。ユーザ1a、1bの横幅W、Wは、それぞれ、送風装置200に対するユーザ1a、1bの水平方向における横幅である。言い換えると、ユーザ1a、1bの横幅W、Wは、それぞれ、送風装置200から見た水平方向におけるユーザ1a、1bの横幅であり、送風装置200の第一送風部240a、第二送風部240b、及び、第三送風部240cの並び方向におけるユーザ1a、1bの幅である。例えば、ユーザ1a、1bの横幅W、Wは、肩幅である。図示していないが、例えば、ユーザ1a、1bが送風装置200に対して横を向いている場合、ユーザ1a、1bの横幅は、ユーザの厚み(胸から背中までの幅)である。
 次いで、決定部124は、導出部122により導出されたユーザの横幅に基づいて、当該ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する(S13)。例えば、決定部124は、ユーザの横幅に基づいて、送風態様データベース(不図示)を参照して上記の送風態様を決定してもよい。例えば、送風態様データベースには、ユーザの横幅と、ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様とが紐づけられて格納されている。上述したように、送風態様は、送風速度、送風量、送風範囲、又は、これらのパラメータの周期的な変動(いわゆる、ゆらぎ)などが挙げられる。
 次いで、制御部126は、決定部124により決定された送風態様に基づいて、複数の送風部のそれぞれの動作を制御する(S14)。例えば、制御部126は、各送風部からユーザの横幅における対応する箇所までの距離を加味して、決定部124により決定された送風態様に基づいて、各送風部の制御パターンを決定し、決定した制御パターンに従って各送風部の動作を制御する。このとき、制御部126は、制御パターンデータベース(不図示)を参照して、制御パターンを決定してもよい。例えば、制御パターンデータベースには、送風態様と、送風部からユーザまでの距離と、送風部の制御パターンとが紐づけられている。送風態様データベース及び制御パターンデータベースは、記憶部130に格納されてもよく、サーバ上の記憶部に格納されてもよい。
 ここで、制御部126による複数の送風部の制御について図3及び図5を参照しながら説明する。制御部126は、複数の送風部(例えば、第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)のそれぞれの動作の制御において、吹出口から吹き出される高圧空気の量を調整することにより、空気の送風量を制御する。図3を参照して第一送風部240aについて説明すると、制御部126は、第一送風部240aの2つの吹出口242a、242bから吹き出される高圧空気の量を調整することにより、第一送風部240aの2つのノズル241a、241bの隙間に誘引される空気の量を制御する。これにより、制御部126は、第一送風部240aから送風される空気の量を制御する。例えば、図5の(a)及び図5の(b)に示されるように、制御部126は、ユーザ1a、1bの横幅W、Wに応じて、各送風部の吹出口から吹き出される高圧空気の量を調整することにより、各送風部から送風される空気の量を制御する。制御部126は、各送風部から送風される空気の量を制御することにより、各送風部から送風される空気の送風範囲、送風強度及び風速などを制御することができる。なお、ユーザの横幅に基づく送風制御は、図5に示される例に限られない。
 [動作例1の変形例1]
 なお、動作例1では、導出部122は、検知部30の検知結果から、ユーザの水平方向の縦幅(ここでは、ユーザの背丈方向の縦幅)を導出し、決定部124は、ユーザの横幅に加え、ユーザの縦幅に基づいて、送風態様を決定してもよい。例えば、決定部124は、ユーザが椅子などに座っている場合と、ユーザが立っている場合とで、ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける縦幅方向の送風範囲及び送風強度を調整する送風態様を決定してもよい。この場合、制御部126は、当該送風態様に基づいて、複数の送風部のそれぞれの吹出口から吹き出される高圧空気の向きを調整することにより、各送風部から送風される空気の向きを制御する。例えば、制御部126は、隣接するノズル間の隙間に誘引される空気の量又は速度の勾配ができるように、個々の吹出口から吹き出される高圧空気の量を調整することにより、送風される空気の向きを制御してもよい。なお、図示されていないが、各吹出口が高圧空気の向きを調整する風向調整板を有してもよく、制御部126は、各吹出口の風向調整板の向きを制御することにより、高圧空気の向きを調整してもよい。
 [動作例1の変形例2]
 なお、動作例1及びその変形例1では、導出部122は、検知部30の検知結果から、ユーザの表面温度(例えば、肌が露出部分の皮膚温度)を導出し、決定部124は、ユーザの横幅に加え、ユーザの表面温度に基づいて、送風態様を決定してもよい。例えば、決定部124は、ユーザの表面温度が高い場合、送風する空気の量を多くし、送風速度を速くする送風態様を決定してもよい。一方、決定部124は、ユーザの表面温度が低い場合、送風する空気の量を減らし、送風速度を弱める送風態様を決定してもよい。
 [動作例2]
 続いて、制御システム500の動作例2について説明する。動作例2では、ユーザの横幅に加え、ユーザの周囲の温度に基づいて、複数の送風部のそれぞれの動作を制御する。図6は、実施の形態に係る制御システムの動作例2のフローチャートである。ここでは、動作例1と異なる点を中心に説明する。
 図6に示されるように、まず、情報処理部120は、通信部110を介して、検知部30からの検知結果と、温度センサ50からのセンシングデータとを取得する(S21)。
 次いで、導出部122は、検知部30からの検知結果(例えば、距離画像などのデータ)に基づいて、第一送風部240a、第二送風部240b、及び、第三送風部240cに対するユーザの水平方向における横幅を導出し、かつ、温度センサ50からのセンシングデータに基づいてユーザの周囲の温度を導出する(S22)。このとき、導出部122は、送風装置200からユーザまでの距離も導出する。
 次いで、決定部124は、導出部122により導出されたユーザの横幅、及び、ユーザの周囲の温度に基づいて、当該ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する(S23)。
 次いで、制御部126は、決定部124により決定された送風態様に基づいて、複数の送風部のそれぞれの動作を制御する(S24)。
 [動作例2の変形例1]
 なお、動作例2では、複数の送風部のそれぞれが、さらに温度調整部を有する場合、決定部124は、ユーザの周囲の温度に応じて、温度調節された空気を送風する送風態様を決定してもよい。この場合、制御部126は、当該送風態様に基づいて、各送風部から送風される空気の温度を調整する制御を行う。
 [動作例2の変形例2]
 なお、動作例2では、導出部122は、検知部30の検知結果から、ユーザの表面温度(例えば、肌が露出部分の皮膚温度)を導出し、決定部124は、ユーザの表面温度とユーザの周囲の温度との差の絶対値が所定の値よりも大きくなる場合、当該差の絶対値が所定の値以下になるように送風態様を変更してもよい。このとき、送風装置200は、温度調整部により温度が調整された空気を送風する。
 [動作例2の変形例3]
 なお、動作例2では、制御システム500は、さらに、ユーザの周囲の湿度をセンシングする湿度センサを備え、かつ、複数の送風部のそれぞれが、さらに加湿部(不図示)を有する場合、決定部124は、さらに、湿度センサによりセンシングされたユーザの周囲の湿度に基づいて、湿度が調整された空気を送風する送風態様を決定してもよい。より具体的には、決定部124は、加湿部の加湿態様を決定し、さらに、加湿された空気を送風する送風部の送風態様を決定する。制御部126は、決定された加湿態様に基づいて、各送風部から送風される空気の湿度を調整する制御を行う。例えば、制御部126は、加湿部から放出される加湿空気の量、放出時間及び放出回数の少なくとも1つを制御してもよい。
 なお、動作例2では、動作例2の変形例1~3を適宜組み合わせた制御を行ってもよい。
 [動作例3]
 続いて、制御システム500の動作例3について説明する。動作例3では、ユーザの横幅に加え、ユーザが望む温冷感に関する情報及びユーザが望む気分に関する情報の入力が受け付けられたか否かに基づいて、複数の送風部のそれぞれの動作を制御する。図7は、実施の形態に係る制御システムの動作例3のフローチャートである。ここでは、動作例1及び2と異なる点を中心に説明する。
 図7では、検知部30からの検知結果の取得(図4のS11)後のフローが示されている。導出部122は、検知部30からの検知結果に基づいて、第一送風部240a、第二送風部240b、及び、第三送風部240cに対するユーザの水平方向における横幅を導出する(S31)。
 次いで、情報処理部120は、受付部440によりユーザが望む気分に関する情報(以下、気分に関する情報という)の入力が受け付けられたか否かを判定する(S32)。言い換えると、情報処理部120は、通信部110を介して、ユーザ端末装置400から気分に関する情報を取得したか否かを判定する。
 情報処理部120は、気分に関する情報を取得していないと判定した場合(S32でNo)、受付部440によりユーザが望む温冷感に関する情報(以下、温冷感に関する情報という)の入力が受け付けられたか否かを判定する(S33)。言い換えると、情報処理部120は、通信部110を介して、ユーザ端末装置400から温冷感に関する情報を取得したか否かを判定する。情報処理部120は、温冷感に関する情報を取得していないと判定した場合(S33でNo)、決定部124は、ユーザの横幅に基づいて、当該ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する(S34)。一方、情報処理部120は、温冷感に関する情報を取得していると判定した場合(S33でYes)、決定部124は、ユーザの横幅及び温冷感に関する情報に基づいて、当該ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する(S35)。例えば、決定部124は、記憶部130に格納された送風態様データベース、及び、温冷感-送風態様データベースから、ユーザの横幅及び温冷感に関する情報に対応する送風態様を決定してもよい。
 一方、情報処理部120は、気分に関する情報を取得していると判定した場合(S32でYes)、受付部440により温冷感に関する情報の入力が受け付けられたか否かを判定する(S36)。情報処理部120は、温冷感に関する情報を取得していないと判定した場合(S36でNo)、決定部124は、ユーザの横幅及び気分に関する情報に基づいて、当該ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する(S37)。例えば、決定部124は、記憶部130に格納された送風態様データベース、及び、気分-送風態様データベースから、ユーザの横幅及び気分に関する情報に対応する送風態様を決定してもよい。一方、情報処理部120は、温冷感に関する情報を取得していると判定した場合(S36でYes)、決定部124は、ユーザの横幅、気分に関する情報、及び、温冷感に関する情報に基づいて、当該ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する(S38)。例えば、決定部124は、記憶部130に格納された送風態様データベース、気分-送風態様データベース、及び、温冷感-送風態様データベースから、ユーザの横幅、気分に関する情報、及び温冷感に関する情報に対応する送風態様を決定してもよい。
 次いで、制御部126は、上記の処理により決定された送風態様に基づいて、複数の送風部のそれぞれの動作を制御する(S39)。例えば、制御部126は、記憶部130に格納された制御パターンデータベースから、送風態様、送風部からユーザまでの距離に紐づけられた送風部の制御パターンを読み出し、複数の送風部のそれぞれの動作を制御してもよい。
 なお、動作例3では、例えば、検知部30からの検知結果に加え、温度センサ50からのセンシングデータを取得してもよい(図6のS21)。この場合、決定部124は、さらに、ユーザの周囲の温度に基づいて、ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する。
 [動作例3の変形例1]
 なお、動作例3では、制御システム500がさらに照明部311を備える場合に、決定部124は、ユーザが望む温冷感に関する情報及びユーザが望む気分に関する情報に基づいて、照明部311の照明態様を決定し、制御部126は、決定された照明態様に基づいて、照明部311を制御してもよい。具体的には、制御部126は、照明部311から放出される光の色度及び強度の少なくとも1つを制御する。
 [動作例3の変形例2]
 なお、動作例3では、制御システム500がさらに音響部321を備える場合に、決定部124は、ユーザが望む温冷感及びユーザが望む気分に関する情報に基づいて、音響部321の音響態様を決定し、制御部126は、決定された音響態様に基づいて、音響部321を制御してもよい。具体的には、制御部126は、音響部321から再生される音の種類、音量、及び、再生速度の少なくとも1つを制御する。
 [動作例3の変形例3]
 なお、動作例3では、制御システム500がさらに加湿部(不図示)を備える場合に、決定部124は、ユーザが望む温冷感及びユーザが望む気分に関する情報に基づいて、加湿部の加湿態様を決定し、制御部126は、決定された加湿態様に基づいて、加湿部を制御してもよい。制御される加湿部は、送風装置200が備える加湿部であってもよく、室内に配置される加湿器が備える加湿部であってもよい。具体的には、制御部126は、加湿部から放出される加湿空気の量、放出時間及び放出回数の少なくとも1つを制御してもよい。
 なお、動作例3では、動作例3の変形例1~3を適宜組み合わせた制御を行ってもよい。
 [動作例4]
 続いて、制御システム500の動作例4について説明する。動作例4では、動作例3の後に、ユーザが望む温冷感又は気分に関する情報が新たに入力された場合に、送風態様を変更する。図8は、実施の形態に係る制御システムの動作例4のフローチャートである。
 図7に示される動作例3において送風態様が決定された後に、情報処理部120は、受付部440により新たな情報の入力が受け付けられたか否かを判定する(S41)。言い換えると、情報処理部120は、通信部110を介して、ユーザ端末装置400から新たな情報を取得したか否かを判定する。
 情報処理部120は、新たな情報の入力が受け付けられていないと判定した場合(S41でNo)、図7のS39の処理を実行する。
 一方、情報処理部120は、新たな情報の入力が受け付けられていると判定した場合(S41でYes)、当該情報が温冷感に関する情報であるか(Yes)、気分に関する情報であるか(No)を判定する(S42)。
 情報処理部120は、新たな情報が温冷感に関する情報であると判定した場合(S42でYes)、決定部124は、温冷感に関する情報に基づいて、ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を変更する(S43)。
 一方、情報処理部120は、新たな情報が気分に関する情報であると判定した場合(S42でNo)、決定部124は、気分に関する情報に基づいて、ユーザの横幅の両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を変更する(S44)。なお、情報処理部120は、新たな情報が温冷感及び気分の両方に関する情報であると判定した場合、決定部124は、温冷感及び気分に関する情報に基づいて、送風態様を変更する(不図示)。
 次いで、制御部126は、変更された送風態様に基づいて、複数の送風部のそれぞれの動作を制御する(S45)。
 [動作例4の変形例1]
 なお、動作例4では、動作例3の変形例1の後に、ユーザが望む温冷感に関する情報及びユーザが望む気分に関する情報が新たに入力された場合、決定部124は、新たに入力された情報に基づいて、照明部311の照明態様を決定し、制御部126は、決定された照明態様に基づいて、照明部311を制御してもよい。
 [動作例4の変形例2]
 また、動作例4では、動作例3の変形例2の後に、ユーザが望む温冷感に関する情報及びユーザが望む気分に関する情報が新たに入力された場合、音響部321の音響態様を決定し、制御部126は、決定された音響態様に基づいて、音響部321を制御してもよい。
 [動作例4の変形例3]
 なお、動作例4では、動作例3の変形例3の後に、ユーザが望む温冷感に関する情報及びユーザが望む気分に関する情報に基づいて、加湿部の加湿態様を決定し、制御部126は、決定された加湿態様に基づいて、加湿部を制御してもよい。
 なお、動作例4では、動作例4の変形例1~3を適宜組み合わせた制御を行ってもよい。
 [4.効果等]
 以上説明したように、制御システム500は、水平方向に並ぶ複数の箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて空気を送風する複数の送風部(例えば、第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)と、空気が送風される方向に存在するユーザ1を検知する検知部30と、検知部30からの検知結果に基づいて、複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)に対するユーザ1の水平方向における横幅を導出する導出部122と、導出されたユーザ1の横幅に基づいて、横幅の水平方向における両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する決定部124と、決定された送風態様に基づいて、複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)のそれぞれの動作を制御する制御部126と、を備える。
 このような制御システム500は、複数の送風部に対するユーザの水平方向の横幅に応じて、複数の送風部の動作を個別に制御することができるため、ユーザに応じた快適な空調制御を行うことができる。
 また、例えば、制御システム500は、複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)のそれぞれには、一の側面に高圧空気を吹き出す吹出口242a~242fを有する2つのノズル241a~241fが一の側面が同一平面となるように隙間を設けて配置され、複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)のそれぞれは、吹出口242a~242fから吹き出される高圧空気により隙間に誘引される空気を複数の箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて送風し、制御部126は、複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)のそれぞれの動作の制御において吹出口242a~242fから吹き出される高圧空気の量を調整することにより、空気の送風量を制御する。
 このような制御システム500は、各ノズルの吹出口からの高圧空気の流量を調整することにより、複数の送風部から送風される空気の送風範囲及び風速を制御することができる。
 また、例えば、制御システム500では、制御部126は、さらに、吹出口242a~242fから吹き出される高圧空気の向きを調整することにより、空気の向きを制御する。
 このような制御システム500は、所望の方向に空気を送風することができる。また、制御システム500は、空気の送風範囲を適宜変更することが可能となる。
 また、例えば、制御システム500では、導出部122は、さらに、検知結果から、ユーザ1の縦幅を導出し、決定部124は、さらに、導出されたユーザ1の縦幅に基づいて、送風態様を決定する。
 このような制御システム500は、さらに、縦幅に応じて送風制御を行うことができるため、ユーザに応じてより快適な空調制御を行うことができる。
 また、例えば、制御システム500では、導出部122は、さらに、検知結果から、ユーザ1の表面温度を導出し、決定部124は、さらに、導出されたユーザ1の表面温度に基づいて、送風態様を決定する。
 このような制御システム500は、さらに、ユーザの表面温度に応じて送風制御を行うことができるため、ユーザに応じてより快適な空調制御を行うことができる。
 また、例えば、制御システム500では、さらに、ユーザ1の周囲の温度をセンシングする温度センサ50を備え、決定部124は、さらに、センシングされたユーザ1の周囲の温度に基づいて、送風態様を決定する。
 このような制御システム500は、さらに、ユーザの周囲の温度に応じて、送風制御を行うことができるため、より適切な空調制御を行うことができる。
 また、例えば、制御システム500では、複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)のそれぞれは、さらに、空気の温度を調整する温度調整部(例えば、第一温度調整部250a、第二温度調整部250b、第三温度調整部250c)を有し、制御部126は、複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)のそれぞれの動作の制御において温度調整部(第一温度調整部250a、第二温度調整部250b、第三温度調整部250c)に空気の温度を調整させる。
 このような制御システム500は、複数の送風部のそれぞれが送出する空気の温度を調整することができるため、より快適な空調制御を行うことができる。
 また、例えば、制御システム500では、さらに、ユーザ1が望む温冷感に関する情報及びユーザ1が望む気分に関する情報の入力を受け付ける受付部440を備え、決定部124は、さらに、受付部440からの情報に基づいて、送風態様を決定する。
 このような制御システム500は、ユーザが望む温冷感及び気分に関する情報に応じて送風制御を行うことができるため、ユーザの好みに応じた快適な空調制御を行うことができる。記憶された情報に基づいて第一情報及び第二情報の少なくとも一方を出力することができる。
 また、例えば、制御システム500では、決定部124は、ユーザ1が望む気分に関する情報がリラックスを求める情報である場合、ユーザ1の横幅の中央における空気の風量に対する横幅の両端における空気の風量の比率が大きくなるように、送風態様を決定し、ユーザ1が望む気分に関する情報が覚醒を求める情報である場合、上記比率が小さくなるように、送風態様を決定する。
 このような制御システム500は、ユーザが望む気分に応じた送風制御を行うことができる。
 また、例えば、制御システム500では、決定部124は、受付部440により新たな情報の入力が受け付けられた場合、新たな情報に基づいて、送風態様を変更し、制御部126は、変更された送風態様に基づいて、複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)のそれぞれの動作を制御する。
 このような制御システム500は、ユーザが望む温冷感及び気分の変化に応じて、送風制御を変更することができるため、ユーザの希望に応じた快適な空調制御を行うことができる。
 また、例えば、制御システム500は、さらに、照明部311を備え、決定部124は、さらに、受付部440からの情報に基づいて、照明部311の照明態様を決定し、制御部126は、決定された照明態様に基づいて、照明部311から放出される光の色度及び強度の少なくとも1つを制御する。
 このような制御システム500は、ユーザが望む温冷感及び気分に応じて、送風制御に加え、照明制御も行うことができるため、視覚的にもユーザに快適な環境を提供することができる。
 また、例えば、制御システム500は、さらに、音響部321を備え、決定部124は、さらに、受付部440からの情報に基づいて、音響部321の音響態様を決定し、制御部126は、さらに、決定された音響態様に基づいて、音響部321から再生される音の種類、音量、及び、再生速度の少なくとも1つを制御する。
 このような制御システム500は、ユーザが望む温冷感及び気分に応じて、送風制御に加え、音響制御も行うことができるため、聴覚的にもユーザに快適な環境を提供することができる。
 また、例えば、制御システム500は、さらに、加湿部(不図示)を備る。
 このような制御システム500は、送風制御に加え、湿度制御も行うことができるため、ユーザにより快適な環境を提供することができる。
 また、制御システム500などのコンピュータによって実行される制御方法は、水平方向に並ぶ複数の箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて空気を送風する複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)を備える送風装置200の制御方法であって、送風装置200から空気が送風される方向に存在するユーザ1を検知し、検知した結果に基づいて、複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)に対するユーザ1の水平方向における横幅を導出し、導出されたユーザ1の横幅に基づいて、横幅の水平方向における両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定し、決定された送風態様に基づいて、複数の送風部(第一送風部240a、第二送風部240b、第三送風部240c)のそれぞれの動作を制御する。
 このような制御方法は、複数の送風部に対するユーザの水平方向の横幅に応じて、複数の送風部の動作を個別に制御することができるため、ユーザに応じた快適な空調制御を行うことができる。
 (その他の実施の形態)
 以上、実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではない。
 また、上記実施の形態において、特定の処理部が実行する処理を別の処理部が実行してもよい。また、複数の処理の順序が変更されてもよいし、複数の処理が並行して実行されてもよい。
 また、上記実施の形態において、各構成要素は、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPU又はプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスク又は半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
 また、各構成要素は、ハードウェアによって実現されてもよい。各構成要素は、回路(又は集積回路)でもよい。これらの回路は、全体として1つの回路を構成してもよいし、それぞれ別々の回路でもよい。また、これらの回路は、それぞれ、汎用的な回路でもよいし、専用の回路でもよい。
 また、本発明の全般的又は具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム又はコンピュータ読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体で実現されてもよい。また、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 例えば、本発明は、制御方法として実現されてもよいし、制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムとして実現されてもよいし、このようなプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な非一時的な記録媒体として実現されてもよい。
 また、上記実施の形態では、制御システムは、情報端末などの単一の装置として実現されてもよいし、複数の装置によって実現されてもよい。例えば、制御システムは、クライアントサーバシステムとして実現されてもよい。制御システムが複数の装置によって実現される場合、上記実施の形態で説明された制御システムが備える構成要素は、複数の装置にどのように振り分けられてもよい。
 その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、又は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
 [5.モニター試験]
 以下、図3に示される3つの送風部を備える送風装置を用いて、各送風部から送出される空気の風速を変えて、モニター試験を行った。被験者は、成人女性20名であった。図5に示されるように、被験者は、送風装置と向かい合った状態であった。送風装置は、被験者の横幅に合わせた送風制御を行った。以下、図5の(a)及び図5の(b)を参照しながら説明する。以下の実験例では、第一送風部240a及び第三送風部240cから送出される空気の風速は同じであり、第一送風部240aは被験者の横幅の右端に送風し、第三送風部240cは、被験者の横幅の左端に送風する。第二送風部240bは、被験者の横幅の中央に送風する。以下では、被験者の横幅の中央における風速と、両端における風速とを測定した。被験者は、送風装置から1メートル離れていた。
 [実験例1]
 実験例1では、被験者の横幅の中央に風を当て、その風がやわらかい風であると感じる風速を検証した。結果を図9に示す。
 図9は、実験例1の結果を示すグラフである。図9に示されるように、被験者の横幅の中央における風速は、通常の風速よりも若干弱い方がいいことが分かった。
 [実験例2]
 実験例2では、被験者の中央における風速に対する両端における風速の比を変えて、被験者が心地よい気分であると実感する送風比を検証した。横軸の左端は、風速比が1、つまり、両端の風速:中央の風速=1:1を示す。横軸の右に行くほど、両端の風速が中央の風速よりも大きくなる。結果を図10に示す。
 図10は、実験例2の結果を示すグラフである。図10に示されるように、被験者が心地よい気分であると実感するのは、被験者の横幅の両端における風速が被験者の横幅の中央における風速よりも若干大きい場合であり、両端における風速が大きくなりすぎると風速比が1の場合よりも心地よく感じないことが分かった。
 [実験例3]
 実験例3では、被験者の中央における風速に対する両端における風速の比を変えて、被験者が落ち着くと実感する送風比を検証した。実験例2と同様に、横軸の左端は、送風比が1であり、右に行くほど風速比が大きくなる。つまり、両端の風速が中央の風速よりも大きくなる。結果を図11に示す。
 図11は、実験例3の結果を示すグラフである。図11に示されるように、被験者が落ち着くと実感するのは、被験者の両側における風速が被験者の横幅の中央における風速より大きい場合であり、両端における風速がさらに大きくなると風速比が1と同程度の実感度合いになることが分かった。
 [まとめ]
 以上の実験例により、被験者に心地よい、落ち着くなど安らぎを感じさせる送風態様は、被験者の横幅の中央における風速よりも両端における風速を若干上げる態様であることが分かった。包まれる感じがして安心するようである。
 ここにはデータを載せていないが、ユーザが覚醒したい気分であるとき、及び、リフレッシュしたい気分であるときに、実験例2及び実験例3における送風比と逆、つまり、被験者の横幅の両端における風速よりも中央における風速を上げる送風態様が効果的であることが分かった。
 1、1a、1b ユーザ
 30 検知部
 50 温度センサ
 122 導出部
 124 決定部
 126制御部
 200 送風装置
 240a 第一送風部
 240b 第二送風部
 240c 第三送風部
 311 照明部
 321 音響部
 400 ユーザ端末装置
 440 受付部
 500 制御システム

Claims (15)

  1.  水平方向に並ぶ複数の箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて空気を送風する複数の送風部と、
     前記空気が送風される方向に存在するユーザを検知する検知部と、
     前記検知部からの検知結果に基づいて、前記複数の送風部に対する前記ユーザの水平方向における横幅を導出する導出部と、
     導出された前記ユーザの前記横幅に基づいて、前記横幅の水平方向における両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定する決定部と、
     決定された前記送風態様に基づいて、前記複数の送風部のそれぞれの動作を制御する制御部と、
     を備える、
     制御システム。
  2.  前記複数の送風部のそれぞれには、一の側面に高圧空気を吹き出す吹出口を有する2つのノズルが前記一の側面が同一平面となるように隙間を設けて配置され、
     前記複数の送風部のそれぞれは、前記吹出口から吹き出される前記高圧空気により前記隙間に誘引される前記空気を前記複数の箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて送風し、
     前記制御部は、前記複数の送風部のそれぞれの動作の制御において前記吹出口から吹き出される前記高圧空気の量を調整することにより、前記空気の送風量を制御する、
     請求項1に記載の制御システム。
  3.  前記制御部は、さらに、前記吹出口から吹き出される前記高圧空気の向きを調整することにより、前記空気の向きを制御する、
     請求項2に記載の制御システム。
  4.  前記導出部は、さらに、前記検知結果から、前記ユーザの縦幅を導出し、
     前記決定部は、さらに、導出された前記ユーザの前記縦幅に基づいて、前記送風態様を決定する、
     請求項1~3のいずれか1項に記載の制御システム。
  5.  前記導出部は、さらに、前記検知結果から、前記ユーザの表面温度を導出し、
     前記決定部は、さらに、導出された前記ユーザの前記表面温度に基づいて、前記送風態様を決定する、
     請求項1~4のいずれか1項に記載の制御システム。
  6.  前記制御システムは、さらに、前記ユーザの周囲の温度をセンシングする温度センサを備え、
     前記決定部は、さらに、センシングされた前記ユーザの周囲の温度に基づいて、前記送風態様を決定する、
     請求項1~5のいずれか1項に記載の制御システム。
  7.  前記複数の送風部のそれぞれは、さらに、前記空気の温度を調整する温度調整部を有し、
     前記制御部は、前記複数の送風部のそれぞれの動作の制御において前記温度調整部に前記空気の温度を調整させる、
     請求項1~6のいずれか1項に記載の制御システム。
  8.  前記制御システムは、さらに、前記ユーザが望む温冷感に関する情報及び前記ユーザが望む気分に関する情報の入力を受け付ける受付部を備え、
     前記決定部は、さらに、前記受付部からの前記情報に基づいて、前記送風態様を決定する、
     請求項1~7のいずれか1項に記載の制御システム。
  9.  前記決定部は、
     前記ユーザが望む気分に関する情報がリラックスを求める情報である場合、前記ユーザの前記横幅の中央における前記空気の風量に対する前記横幅の両端における前記空気の風量の比率が大きくなるように、前記送風態様を決定し、
     前記ユーザが望む気分に関する情報が覚醒を求める情報である場合、前記比率が小さくなるように、前記送風態様を決定する、
     請求項8に記載の制御システム。
  10.  前記決定部は、前記受付部により新たな前記情報の入力が受け付けられた場合、前記新たな情報に基づいて、前記送風態様を変更し、
     前記制御部は、変更された前記送風態様に基づいて、前記複数の送風部のそれぞれの動作を制御する、
     請求項8に記載の制御システム。
  11.  前記制御システムは、さらに、照明部を備え、
     前記決定部は、さらに、前記受付部からの前記情報に基づいて、前記照明部の照明態様を決定し、
     前記制御部は、決定された前記照明態様に基づいて、前記照明部から放出される光の色度及び強度の少なくとも1つを制御する、
     請求項8に記載の制御システム。
  12.  前記制御システムは、さらに、音響部を備え、
     前記決定部は、さらに、前記受付部からの前記情報に基づいて、前記音響部の音響態様を決定し、
     前記制御部は、さらに、決定された前記音響態様に基づいて、前記音響部から再生される音の種類、音量、及び、再生速度の少なくとも1つを制御する、
     請求項8に記載の制御システム。
  13.  前記制御システムは、さらに、加湿部を備える、
     請求項1~12のいずれか1項に記載の制御システム。
  14.  水平方向に並ぶ複数の箇所における対応するそれぞれの箇所に向けて空気を送風する複数の送風部を備える送風装置の制御方法であって、
     前記送風装置から前記空気が送風される方向に存在するユーザを検知し、
     検知した結果に基づいて、前記複数の送風部に対する前記ユーザの水平方向における横幅を導出し、
     導出された前記ユーザの前記横幅に基づいて、前記横幅の水平方向における両端及び中央のそれぞれにおける送風態様を決定し、
     決定された前記送風態様に基づいて、前記複数の送風部のそれぞれの動作を制御する、
     制御方法。
  15.  請求項14に記載の制御方法をコンピュータに実行させるための、
     プログラム。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114001047B (zh) * 2021-11-30 2023-06-16 华电电力科学研究院有限公司 一种三风机控制方法、装置及一种三风机系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05280784A (ja) * 1991-04-18 1993-10-26 Norm Pacific Autom Corp 室内雰囲気制御装置
JP2010276324A (ja) * 2009-06-01 2010-12-09 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
JP2019148172A (ja) * 2018-02-26 2019-09-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 送風装置
JP2019148171A (ja) * 2018-02-26 2019-09-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 送風装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0672718B2 (ja) * 1985-06-07 1994-09-14 ダイキン工業株式会社 空気調和装置の風向制御装置
JPH076675B2 (ja) * 1990-03-01 1995-01-30 朝日機器株式会社 空調装置
KR101200409B1 (ko) * 2007-07-27 2012-11-13 삼성전자주식회사 공기조화기
JP5280784B2 (ja) 2007-11-21 2013-09-04 日本碍子株式会社 成膜装置
JP6292987B2 (ja) * 2014-06-11 2018-03-14 株式会社日本設計 空気調和システム
GB2554235B (en) * 2015-06-16 2018-09-19 Mitsubishi Electric Corp Air-conditioning control system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05280784A (ja) * 1991-04-18 1993-10-26 Norm Pacific Autom Corp 室内雰囲気制御装置
JP2010276324A (ja) * 2009-06-01 2010-12-09 Mitsubishi Electric Corp 空気調和機
JP2019148172A (ja) * 2018-02-26 2019-09-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 送風装置
JP2019148171A (ja) * 2018-02-26 2019-09-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 送風装置

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