WO2021245873A1 - 管理システムおよび情報処理方法 - Google Patents

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WO2021245873A1
WO2021245873A1 PCT/JP2020/022091 JP2020022091W WO2021245873A1 WO 2021245873 A1 WO2021245873 A1 WO 2021245873A1 JP 2020022091 W JP2020022091 W JP 2020022091W WO 2021245873 A1 WO2021245873 A1 WO 2021245873A1
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WO
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information
group
load
identifier
side units
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/022091
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English (en)
French (fr)
Inventor
良太朗 松木
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
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Priority to PCT/JP2020/022091 priority patent/WO2021245873A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/54Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using one central controller connected to several sub-controllers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • F24F11/58Remote control using Internet communication

Definitions

  • the present disclosure relates to a management system having a centralized controller for controlling an air conditioner and a mobile terminal, and an information processing method using the mobile terminal.
  • Patent Document 1 there is known an air-conditioning system in which an operator associates identification information and location information of an indoor unit with a plurality of indoor units arranged in a building by using a mobile terminal (see, for example, Patent Document 1).
  • a worker holds a mobile terminal and moves each indoor unit in order, causes the mobile terminal to receive identification information from the indoor unit, and detects the position information of the indoor unit on the mobile terminal. Let me.
  • the mobile terminal transmits the floor map information that associates the received identification information with the detected location information to the centralized controller.
  • the centralized controller updates the stored floor map information with the floor map information received from the mobile terminal.
  • the centralized controller has a display unit that displays the position of each indoor unit on the floor map.
  • a worker sets a group to divide a plurality of indoor units into a plurality of groups, it is necessary to go to the place where the centralized controller is installed and operate the centralized controller.
  • the centralized controller is located away from the indoor unit, the operator cannot set it while looking at the actual indoor unit. Further, even if the position of the indoor unit displayed on the floor map displayed by the centralized controller is different from the actual position, the operator may not notice it. Therefore, human error is likely to occur when setting a group.
  • This disclosure is made to solve the above-mentioned problems, and provides a management system and an information processing method that suppresses human error when a worker sets a plurality of load-side units as a group. It is to provide.
  • the management system includes a centralized controller that controls an air conditioner including a plurality of load-side units, and a mobile terminal connected to the centralized controller, and the portable terminal is the plurality of load-side units.
  • Position detection means that detects the position of each unit and outputs the position information that is the information of the detected position
  • identifier acquisition that acquires the device identifier that is a different identifier for each of the plurality of load-side units from each load-side unit.
  • the device information generating means for generating the device information associated with the position information for each of the plurality of device identifiers, and the plurality of the device identifiers acquired by the identifier acquisition means.
  • the group information generation means that generates group information that is information in which the device information is associated with the group identifier, and the group information generated by the group information generation means are combined with the centralized controller. It has a communication means for transmitting to.
  • the information processing method is an information processing method executed by a mobile terminal connected to a centralized controller that controls an air conditioner including a plurality of load side units, and the position of each of the plurality of load side units is determined.
  • a step of detecting, a step of acquiring a device identifier which is a different identifier for each of the plurality of load-side units from each of the load-side units, and a position information which is information of the position are associated with each of the plurality of load-side units.
  • group information which is information in which the device information is associated with the group identifier is generated. It has a step and a step of transmitting the group information to the centralized controller.
  • a management system having a centralized controller for controlling an air conditioner including a plurality of load-side units and a mobile terminal connected to the centralized controller, an operator looks at each load-side unit and looks at the mobile terminal.
  • You can set a group of load-side units by associating with the device identifier. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of human error as compared with the case where a worker sets a group while looking only at the floor map at a place away from the floor where a plurality of load-side units are actually installed.
  • FIG. It is a block diagram which shows one configuration example of the management system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a refrigerant circuit diagram which shows one configuration example of the air conditioner shown in FIG.
  • FIG. It is a block diagram which shows one configuration example of the centralized controller shown in FIG.
  • It is a figure which shows an example of the information of the floor map which the storage device shown in FIG. 3 stores.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of an image when the third function is selected among the plurality of functions displayed in the initial image shown in FIG. 11. It is a flowchart which shows an example of the specific procedure of step S101 shown in FIG. It is a schematic diagram for demonstrating the case where the identifier acquisition means shown in FIG. 6 acquires a device identifier.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of an image when the first function is selected among the plurality of functions displayed in the initial image shown in FIG. 11.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of an image when the second function is selected among the plurality of functions displayed in the initial image shown in FIG. 11. It is an image which shows the floor map when two load side units are set to group 1 among the plurality of load side units shown in FIG. It is a figure which shows an example of the image when the 4th function is selected among the plurality of functions displayed in the image shown in FIG. It is a figure which shows an example of the confirmation image displayed on the display device in step S106 shown in FIG.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of an image when the fourth function is selected among the plurality of functions displayed in the initial image shown in FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a management system according to the first embodiment.
  • the management system 1 has a centralized controller 2 for controlling the air conditioner 4 and a mobile terminal 3 connected to the centralized controller 2.
  • the mobile terminal 3 is a terminal operated by an operator of an air conditioner 4 installer.
  • the centralized controller 2 and the mobile terminal 3 are connected via the network 5.
  • the network 5 is, for example, the Internet.
  • the air conditioner 4 has a heat source side unit 6 that generates a heat source, and a plurality of load side units 7-1 to 7-M that utilize the heat source.
  • M is the number of load side units.
  • M is an integer of 2 or more.
  • a remote controller 71 is connected to each of the load-side units 7-1 to 7-M via a communication line 72.
  • the load side units 7-1 to 7-M are classified into a plurality of groups, and the centralized controller 2 performs the same air conditioning control for each group.
  • the remote controller 71 is used when the user wants to release the control of the air conditioning device 4 by the centralized controller 2 and set the conditions such as the temperature of the air-conditioned space in the air conditioning device 4 by himself / herself.
  • the load side units 7-1 to 7-M will be described in the case of an embedded indoor unit embedded in the ceiling of the room.
  • a code indicating a device identifier which is a different identifier for each load-side unit, is attached to the indoor side of the housing of each of the load-side units 7-1 to 7-M.
  • the code is, for example, a one-dimensional code or a two-dimensional code.
  • the information written in the code is not limited to the device identifier, and may include one or both of the model number and the manufacturing lot number of the load-side unit.
  • FIG. 2 is a refrigerant circuit diagram showing a configuration example of the air conditioner shown in FIG. 1.
  • the heat source side unit 6 includes a compressor 61, a four-way valve 62, and a heat source side heat exchanger 63.
  • the compressor 61 and the four-way valve 62 are connected to the centralized controller 2 via the signal line 65.
  • the load side unit 7-1 has an expansion valve 73, a load side heat exchanger 74, and a control unit 70.
  • the control unit 70 is, for example, a microcomputer.
  • the control unit 70 has a memory (not shown) for storing a program and a CPU (Central Processing Unit) (not shown) for executing processing according to the program.
  • the control unit 70 is connected to the expansion valve 73 via the signal line 75.
  • Each control unit 70 of the load side units 7-1 to 7-M is connected to the centralized controller 2 via the communication line 76.
  • control unit 70 When the control unit 70 receives the group setting information including the group identifier from the centralized controller 2, the control unit 70 stores the group identifier in a memory (not shown). When the control unit 70 receives control information including the opening degree of the expansion valve 73 and the group identifier from the centralized controller 2, the group identifier included in the received control information and the group identifier stored in the memory (not shown) match. Determine whether or not to do so. When these two group identifiers match, the control unit 70 controls the opening degree of the expansion valve 73 according to the opening degree information included in the control information. The group identifier will be described later. Since the load-side units 7-2 to 7-M have the same configuration as the load-side unit 7-1, detailed description thereof will be omitted.
  • a control device for controlling the air conditioner 4 is separately provided. May be.
  • a blower (not shown) for supplying air to the heat source side heat exchanger 63 may be provided in the heat source side unit 6, and the load side heat exchangers in each of the load side units 7-1 to 7-M may be provided.
  • a blower (not shown) that supplies air to the 74 may be provided.
  • a temperature sensor for detecting the temperature of the air in each of the air-conditioned spaces of the load-side units 7-1 to 7-M is provided, the one shown in FIG. 2 is omitted. These temperature sensors are connected to the centralized controller 2 via the control unit 70 and the communication line.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the centralized controller shown in FIG.
  • the centralized controller 2 has a storage device 21, a communication device 22, and a control device 20.
  • the storage device 21 stores the floor map information showing the layout in the site where the load side units 7-1 to 7-M are installed and the management table for managing the load side units 7-1 to 7-M. do.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of floor map information stored in the storage device shown in FIG.
  • the floor map shown in FIG. 4 is a plan view of the site where the load-side units 7-1 to 7-M shown in FIG. 1 are installed.
  • the load side units 7-1 to 7-M are installed on the 6th floor of the building.
  • the site on the 6th floor where the load side units 7-1 to 7-M are installed is divided into 6 rooms and a corridor by a wall.
  • the numbers 601 to 606 shown in the floor map of FIG. 4 are room numbers assigned to each of the six rooms.
  • the floor map shown in FIG. 4 shows the state before the position information of the load side units 7-1 to 7-M is registered in the centralized controller 2.
  • the positions where the load-side units 7-1 to 7-M are to be installed are shown by a broken line frame.
  • M 15.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a management table stored in the storage device shown in FIG.
  • the communication address, the location information, and the group identifier are set in association with the device identifier.
  • the device identifier is a different identifier for each load-side unit 7-1 to 7-M.
  • the device identifier is, for example, a serial number.
  • the communication address is an identifier for communication that is different for each load-side unit 7-1 to 7-M.
  • the communication address is used to specify the destination of the control information when the control device 20 transmits the control information to the load side units 7-1 to 7-M.
  • the position information is the information on the position where the load side unit is installed in the floor map shown in FIG.
  • the position information is the latitude, longitude and altitude information of the load side unit.
  • the group identifier is a different identifier for each group. The group identifier may simply be the group number.
  • the management table shown in FIG. 5 shows the state before the position information and the group information of the load side units 7-1 to 7-M are notified to the centralized controller 2. Therefore, in the management table shown in FIG. 5, the communication address is set corresponding to the device identifier, but the location information and the group identifier are not set.
  • the communication device 22 When the communication device 22 receives the information from the mobile terminal 3, the communication device 22 transfers the received information to the control device 20. When the communication device 22 receives the information destined for the mobile terminal 3 from the control device 20, the communication device 22 transmits the received information to the mobile terminal 3. When the communication device 22 receives the control information destined for any of the load-side units 7-1 to 7-M from the control device 20, the communication device 22 sends the control information to the load-side unit indicated by the destination of the control information. To send.
  • the control device 20 has a refrigerating cycle control means 23, a control means 24, and a registration means 25.
  • the refrigeration cycle control means 23 controls the four-way valve 62 according to the operation modes of the load-side units 7-1 to 7-M. Further, the refrigeration cycle control means 23 has the operating frequency of the compressor 61 and the load based on the set temperature of each unit of the load side units 7-1 to 7-M and the detection value of the temperature sensor (not shown). It controls the opening degree of the expansion valve 73 of the side units 7-1 to 7-M.
  • the refrigeration cycle control means 23 provides control information including the opening degree of the expansion valve 73 of the load side unit belonging to the same group among the load side units 7-1 to 7-M and the group identifier corresponding to the group. It is transmitted to the load side units 7-1 to 7-M via the communication device 22.
  • the management means 24 stores the control information of each refrigerant device of the compressor 61 and the expansion valves 73 of the load side units 7-1 to 7-M in the storage device 21 and manages the state of each refrigerant device.
  • the control information of the compressor 61 is the operating frequency
  • the control information of the expansion valve 73 is the opening degree.
  • the registration means 25 When the registration means 25 receives the map request information indicating that the floor map is requested from the mobile terminal 3, the registration means 25 reads the floor map information from the storage device 21 and transmits the read floor map information to the mobile terminal 3.
  • the registration means 25 generates a management table and stores the generated management table in the storage device 21.
  • the registration means 25 receives the group information, which is the information in which the location information and the group identifier are associated with the device identifier, from the mobile terminal 3, the content of the received group information is recorded in the management table, and the management table is updated.
  • the registration means 25 transmits group setting information, which is information in which the device identifier is associated with the group identifier, to the load side units 7-1 to 7-M.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of the mobile terminal shown in FIG.
  • the mobile terminal 3 includes a storage device 11, an identifier acquisition means 12, a position detection means 13, a communication means 14, a display device 15, an input means 16 for an operator to input an instruction, and a control device 10.
  • the storage device 11 is, for example, a non-volatile memory such as a flash memory.
  • the storage device 11 stores the floor map information provided by the centralized controller 2.
  • the communication means 14 transmits / receives information to / from the centralized controller 2.
  • the communication means 14 transfers the information received from the centralized controller 2 to the control device 10.
  • the communication means 14 transmits the received information to the centralized controller 2.
  • the position detecting means 13 detects a position by using, for example, GPS (Global Positioning System).
  • the position detecting means 13 includes a GPS antenna (not shown) and a position calculation circuit (not shown) that calculates a position from a signal received by the GPS antenna.
  • the position detecting means 13 outputs the position information which is the calculation result of the position calculation circuit to the control device 10.
  • the identifier acquisition means 12 includes a camera (not shown) that is attached to the housing of the load-side unit and captures a code, and a character conversion circuit that converts an image of the captured code into characters according to a predetermined procedure (not shown). (Not shown) and. When the acquisition instruction is input, the identifier acquisition means 12 captures a code, the character conversion circuit converts the captured code into a device identifier, and outputs the device identifier information to the control device 10.
  • the display device 15 is, for example, a liquid crystal display.
  • the input means 16 has, for example, a touch panel.
  • a touch panel (not shown) is arranged on the display device 15, and the display device 15 and the touch panel are integrally configured.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing a configuration example of the control device shown in FIG.
  • the control device 10 includes a matching means 30, a device information generation means 31, a group information generation means 32, a synthesis means 35, and a correction means 36.
  • Various functions of the control device 10 are realized by executing software by an arithmetic unit such as a microcomputer.
  • the matching means 30 acquires the floor map information from the centralized controller 2, the floor map information is stored in the storage device 11.
  • the matching means 30 associates the first reference position and the second reference position, which are reference points on the floor map, with the positions detected by the position detecting means 13.
  • the device information generation means 31 receives the position information from the position detection means 13 and the device identifier information from the identifier acquisition means 12, the device information generation means 31 generates the device information including the position information and the device identifier.
  • the device information generation means 31 transmits the device information to the group information generation means 32.
  • the group information generation means 32 associates the device identifier with the position information and the group identifier by using the device information of one or more load-side units belonging to the group corresponding to the group identifier. Generate group information.
  • the group information generation means 32 transmits the generated group information to the central controller 2 via the communication means 14.
  • the synthesizing means 35 generates a confirmation image showing a plurality of groups on the floor image in which the positions of the load-side units 7-1 to 7-M are displayed on the floor map, and displays them on the display device 15.
  • the modifying means 36 modifies the group in response to the instruction to modify the group.
  • FIG. 8 is a hardware configuration diagram showing a configuration example of the control device shown in FIG. 7.
  • the control device 10 shown in FIG. 7 is composed of a processor 81 such as a CPU and a memory 82 as shown in FIG.
  • the functions of the matching means 30, the device information generating means 31, the group information generating means 32, the synthesizing means 35, and the modifying means 36 are realized by the processor 81 and the memory 82.
  • FIG. 8 shows that the processor 81 and the memory 82 are communicably connected to each other via the bus 83.
  • the storage device 11, the communication means 14, the display device 15, and the input means 16 shown in FIG. 6 are connected to the bus 83.
  • the management program for realizing the functions of the matching means 30, the device information generating means 31, the group information generating means 32, the synthesizing means 35, and the modifying means 36 is software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • the management program describes the processing for realizing these functions.
  • the management program is stored in the memory 82.
  • the processor 81 realizes the function of each means by reading and executing the management program stored in the memory 82.
  • a non-volatile semiconductor memory such as a ROM (Read Only Memory), a flash memory, an EPROM (Erasable and Programmable ROM), and an EPROM (Electrically Erasable and Projectable ROM) is used.
  • a volatile semiconductor memory of RAM Random Access Memory
  • a detachable recording medium such as a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a CD (Compact Disc), an MD (Mini Disc), and a DVD (Digital Versaille Disc) may be used.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a tree structure of functions described in a management program executed by the processor shown in FIG.
  • the mobile terminal 3 has four functions.
  • the first function is a function for reading the identifier of the load-side unit. When this function is selected, the functions that can be selected are divided into three.
  • the second function is the group confirmation function. When this function is selected, the operator can select one group from a plurality of groups and confirm the load side units belonging to the group.
  • the third function is the function of reading and collating the floor map.
  • the selectable functions are divided into five.
  • FIG. 9 shows a case where the fourth function is selected from the five functions.
  • the fourth function is a data transmission function to the centralized controller.
  • the functions that can be selected are divided into two. Note that FIG. 9 shows some of the functions that can be further selected when one of the four functions that can be selected from the menu at the initial stage is selected, and the details thereof are omitted.
  • the means for acquiring the device identifier from the load side unit is not limited to the camera.
  • the control unit 70 of each load-side unit has a short-range wireless communication function according to a standard such as Bluetooth (registered trademark) and stores the device identifier
  • the identifier acquisition means 12 provides the short-range wireless communication function. It may be a provided wireless communication circuit (not shown).
  • the mobile terminal 3 detects the position as follows. May be good. Information on the positions of a plurality of radio base stations on the floor map is stored in advance in the control device 10 of the mobile terminal 3.
  • the control device 10 causes the communication means 14 to detect the strength of the radio wave received from the plurality of radio base stations, collates the detected strength with the positions of the plurality of radio base stations on the floor map, and obtains the position information. can.
  • FIG. 6 shows a case where the control device 10 and the communication means 14 have separate configurations, the control device 10 may have the functions of the communication means 14 and these configurations may be integrated.
  • FIG. 10 is a flowchart showing an example of the operation procedure of the mobile terminal according to the first embodiment.
  • FIG. 10 shows a procedure of an information processing method executed by the mobile terminal 3 of the first embodiment.
  • M 15, and the case where the load side units 7-1 to 7-15 are classified into 6 groups of groups 1 to 6 will be described.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of an initial image displayed on the display device shown in FIG.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of an image when the third function is selected among the plurality of functions displayed in the initial image shown in FIG. 11.
  • the operator can perform the following operations from the centralized controller 2 to the floor. Download the map information to the mobile terminal 3.
  • the control device 10 executes the management program and causes the display device 15 to display the initial image shown in FIG.
  • the operator operates the mobile terminal 3 to select the "load and collate floor map” button shown in FIG. 11, and then select the "load floor map” button shown in FIG. 12.
  • the matching means 30 transmits the map request information to the effect that the floor map is requested to the central controller 2.
  • the matching means 30 receives the floor map information from the centralized controller 2, the matching means 30 stores the floor map information in the storage device 11.
  • the operator inputs an instruction to operate the mobile terminal 3 to start the management program.
  • the control device 10 executes a management program and causes the display device 15 to display the initial image shown in FIG.
  • the operator operates the mobile terminal 3 to select the "Load and collate floor map” button shown in FIG. 11, and then select the "List of loaded floor maps” button shown in FIG. ..
  • the control device 10 causes the display device 15 to display information indicating a list of one or more floor maps stored in the storage device 11.
  • the control device 10 reads the information of the selected floor map from the storage device 11.
  • the control device 10 returns the image to be displayed on the display device 15 to the image shown in FIG.
  • the matching means 30 activates the position detecting means 13 and then performs a matching process ( Step S101). An example of the procedure of the matching process performed by the matching means 30 will be described with reference to FIGS. 4 and 13.
  • FIG. 13 is a flowchart showing an example of a specific procedure of step S101 shown in FIG.
  • the worker enters the room 601 shown in the floor map of FIG. 4, and goes to the position of the corner in the room 601 where the Y-axis coordinate is the largest and the X-axis coordinate is 0. This position is referred to as the first reference position rp1.
  • the matching means 30 receives the position information from the position detecting means 13 (step). S152).
  • the matching means 30 associates the position information received from the position detecting means 13 with the first reference position rp1 (step S153).
  • the matching means 30 receives the position information from the position detecting means 13 (step). S155). The matching means 30 associates the position information received from the position detecting means 13 with the second reference position rp2 (step S156).
  • step S101 room 601 in the floor map and the actual room 601 are associated with each other, and the entire floor shown in the floor map shown in FIG. 4 is associated with the entire actual floor.
  • the control device 10 can specify the position indicated by the position information output from the position detecting means 13 on the floor map so as to match the scale of the floor map stored in the storage device 11.
  • the first reference position rp1 and the second reference position rp2 are selected in one room has been described, but the present invention is not limited to this case.
  • the first reference position rp1 and the second reference position rp2 may be different from each other.
  • the identifier acquisition means 12 acquires the device identifier from the load-side unit (step S102). ..
  • the load side unit 7-1 a specific example of the operation will be described with respect to the case of the load side unit 7-1.
  • FIG. 14 is a schematic diagram for explaining a case where the identifier acquisition means shown in FIG. 6 acquires a device identifier.
  • the operator goes under the load-side unit 7-1 to be read of the device identifier, points the identifier acquisition means 12 toward the code 91 displayed in the housing 77 of the load-side unit 7-1, and is shown in FIG. Select the "Read the identifier of the load side unit” button.
  • the identifier acquisition means 12 reads the code 91 and acquires the device identifier from the load side unit 7-1 (step S102).
  • FIG. 14 is a schematic diagram for explaining a case where the identifier acquisition means shown in FIG. 6 acquires a device identifier.
  • the operator goes under the load-side unit 7-1 to be read of the device identifier, points the identifier acquisition means 12 toward the code 91 displayed in the housing 77 of the load-side unit 7-1, and is shown in FIG. Select the "Read the identifier of the load side unit” button.
  • the identifier acquisition means 12 transmits the acquired device identifier to the device information generation means 31.
  • the position detecting means 13 detects the position (step S103).
  • the position detecting means 13 transmits the position information indicating the detected position to the device information generating means 31.
  • the device information generation means 31 receives the device identifier from the identifier acquisition means 12 and the position information from the position detection means 13, the device information generation means 31 generates the device information including the device identifier and the position information. Then, the device information generation means 31 transmits the generated device information to the group information generation means 32.
  • the operator inputs the group identifier of the group 1 to which the load side unit 7-1 belongs by operating the mobile terminal 3.
  • the group information generation means 32 generates group information in which the group identifier is associated with the device information received from the device information generation means 31 (step S104).
  • the group information generation means 32 may generate the group information after the worker confirms the device identifier and the group identifier.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of an image when the first function is selected among the plurality of functions displayed in the initial image shown in FIG. 11.
  • the group information generation means 32 causes the display device 15 to display the image shown in FIG.
  • the device identifier of the load side unit 7-1 and the group identifier are displayed.
  • the operator can confirm that the device identifier LUID1 and the group identifier Gr1 corresponding to the group 1 are set for the load side unit 7-1.
  • the group information generation means 32 After the operator confirms the information shown in the image of FIG. 15, the group information generation means 32 generates the group information when the save button is selected.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of an image when the second function is selected from the plurality of functions displayed in the initial image shown in FIG.
  • the device identifier may display a model number or a manufacturing lot number. In this case, the operator can check the information attached to the housing of the load-side unit to be set without knowing the device identifier.
  • step S105 the group information generation means 32 determines whether or not all of the load-side units 7-1 to 7-M have been set. Since the group setting has not been completed for the load-side units 7-2 to 7-M, the control device 10 returns to step S102. When the operator moves to the position of the load side unit 7-2 and operates the mobile terminal 3, the control device 10 performs the processes of steps S102 to S104 for the load side unit 7-2.
  • FIG. 17 is an image showing a floor map when two load-side units are set to group 1 among the plurality of load-side units shown in FIG. 2.
  • FIG. 17 shows that the load side units 7-1 and 7-2 are set to the group 1 specified by the group identifier Gr1.
  • the load-side units 7-3 to 7-15 are shown by broken lines because not only the group but also the position information is not set.
  • the group information generation means 32 transfers the generated group information to the synthesis means 35. Send.
  • the group information generation means 32 causes the display device 15 to display the image shown in FIG.
  • the compositing means 35 causes the display device 15 to display the image shown in FIG.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of an image when the fourth function is selected among the plurality of functions displayed in the image shown in FIG. 12.
  • the synthesis means 35 reads out the floor map information from the storage device 11. , Generates a confirmation image that combines floor map information and group information. Then, the synthesis means 35 causes the display device 15 to display the generated confirmation image (step S106).
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of a confirmation image displayed on the display device in step S106 shown in FIG.
  • the group identifiers Gr1 to Gr6 corresponding to the groups 1 to 6 are displayed on the floor image in which the positions of the load side units 7-1 to 7-M are displayed on the floor map.
  • the X-axis, Y-axis, Z-axis and reference numerals 7-1 to 7-15 shown in FIG. 19 are shown for the sake of explanation and may not be displayed on the display device 15.
  • FIG. 19 shows a floor map in which the load-side units 7-1 to 7-M shown in FIG. 2 are divided into six groups and set.
  • the load-side units 7-1 and 7-2 are set to the group 1 corresponding to the group identifier Gr1.
  • the load-side units 7-3 and 7-4 are set to the group 2 corresponding to the group identifier Gr2.
  • the load-side units 7-5 to 7-7 are set to the group 3 corresponding to the group identifier Gr3.
  • the load side units 7-8 to 7-10 are set to the group 4 corresponding to the group identifier Gr4.
  • the load-side unit 7-11 is set in the group 5 corresponding to the group identifier Gr5.
  • the load-side units 7-12 to 7-15 are set to the group 6 corresponding to the group identifier Gr6.
  • the image shown in FIG. 19 is a diagram showing the entire floor, but if the screen size of the display device 15 is small, the operator may want to check each group. In this case, the operator may refer to the image shown in FIG. 16 and select a group to be displayed.
  • the correction means 36 determines whether or not there is a correction instruction for the group (step S107).
  • the correction means 36 acquires the group information from the synthesis means 35 and corrects the group information according to the input correction instruction (step S108).
  • the correction means 36 transmits the corrected group information to the group information generation means 32.
  • the group information generation means 32 transmits the modified group information to the synthesis means 35.
  • the synthesizing means 35 corrects the confirmation image corresponding to the corrected group information and displays it on the display device (step S106).
  • step S107 if the correction instruction is not input, the correction means 36 transmits information to the effect that there is no correction instruction to the group information generation means 32.
  • the group information generation means 32 receives the information indicating that there is no correction instruction from the correction means 36, the group information generation means 32 causes the display device 15 to display the image shown in FIG.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of an image when the fourth function is selected from the plurality of functions displayed in the initial image shown in FIG.
  • the operator operates the mobile terminal 3 to select the "select floor map to be transmitted" button shown in FIG. 20, and selects the floor map to be transmitted.
  • the group information generation means 32 transfers the group information of the floor map selected by the worker to the centralized controller 2. Transmit (step S109).
  • FIG. 21 is a schematic diagram for explaining the process of step S109 shown in FIG. As shown in FIG. 21, the mobile terminal 3 transmits group information to the centralized controller 2.
  • the operator operates the mobile terminal 3 while looking at each load-side unit to set a group corresponding to the device identifier, which is artificial.
  • the occurrence of mistakes can be suppressed.
  • steps S106 to S108 may be omitted, but in the processing of these steps, the worker confirms the image showing the grouping and can correct any setting error, so that it is artificial. It is possible to further suppress target mistakes.
  • the matching process is not limited to the case where it is executed in step S101 shown in FIG.
  • the matching process may be performed after step S105 shown in FIG.
  • the mobile terminal 3 does not need to perform the matching process.
  • the altitude information among the location information can be acquired from the centralized controller 2 together with the floor map information. May be good.
  • the matching means 30 determines the altitude of the floor on which the worker is located from the position information acquired by the position detecting means 13, and determines the altitude.
  • the information of the floor map of the floor located at a high altitude may be automatically read from the storage device 11.
  • step S109 shown in FIG. 10 when the centralized controller 2 receives the group information from the mobile terminal 3, the registration means 25 adds the contents of the received group information to the management table stored in the storage device 21. This updates the management table.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the updated management table. In the management table shown in FIG. 22, location information and a group identifier are added to the management table shown in FIG.
  • FIG. 23 is a schematic diagram for explaining a case where the centralized controller shown in FIG. 3 transmits group setting information to the load side unit.
  • the registration means 25 of the centralized controller 2 transmits the group setting information to the load side units 7-1 to 7-M.
  • Each control unit 70 of the load-side units 7-1 to 7-M shown in FIG. 2 reads the group identifier from the group setting information and stores it as the group identifier assigned to the own unit. After that, each control unit 70 of the load-side units 7-1 to 7-M controls the expansion valve 73 according to the control information including the group identifier assigned to the own unit.
  • the centralized controller 2 can control the air conditioning for each group.
  • the centralized controller 2 can control the air conditioning in the room units of Nos. 601 to 606 shown in FIG. In this way, a plurality of load-side units belonging to the same group are set so that the same air conditioning control is performed.
  • the operator displays an image of the position and set group of each load-side unit on the floor on which the load-side units 7-1 to 7-M are installed on the display device 15 of the mobile terminal 3.
  • the centralized controller 2 includes a display device (not shown) and receives group information from the mobile terminal 3, a confirmation image is displayed.
  • the worker can collate the group set by himself / herself with the group displayed on the floor map with the image displayed on the centralized controller 2. Therefore, the worker does not need to store the floor map information in the mobile terminal 3.
  • the information processing device (not shown) other than the centralized controller 2 may store the floor map information. In this case, the operator may operate the mobile terminal 3 to download the floor map information to the mobile terminal 3 from the information processing device that stores the floor map information.
  • the group identifier is used as the information for designating the destination of the information to be transmitted.
  • a communication address may be used. If the centralized controller 2 uses a communication address, the destination of information can be selected for each load-side unit, but when transmitting information for each group, it is not necessary to set each communication address as the information to be transmitted. ..
  • the management system 1 of the first embodiment has a centralized controller 2 for controlling an air conditioner 4 including a plurality of load-side units 7-1 to 7-M, and a mobile terminal 3 connected to the centralized controller 2. ..
  • the mobile terminal 3 has a position detecting means 13, an identifier acquiring means 12, a device information generating means 31, a group information generating means 32, and a communication means 14.
  • the position detecting means 13 detects the position of each load-side unit and outputs the position information which is the information of the detected position.
  • the identifier acquisition means 12 acquires a device identifier, which is a different identifier for each load-side unit, from each load-side unit.
  • the device information generation means 31 generates device information in which position information is associated with each of a plurality of device identifiers.
  • the group information generation means 32 is information in which the device information is associated with the group identifier.
  • the communication means 14 transmits the group information generated by the group information generation means 32 to the centralized controller 2.
  • the operator operates the mobile terminal 3 while looking at each load-side unit and associates it with the device identifier to set a group of load-side units 7-1 to 7-M. Can be done. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of human error as compared with the case where the operator sets the group while looking only at the floor map at a place away from the floor where the load side units 7-1 to 7-M are actually installed. In addition, since the occurrence of human error is suppressed, the worker has less time and effort to correct the group setting, and the work load is reduced.
  • Embodiment 2 when the mobile terminal 3 acquires a plurality of device identifiers after the group identifier is input and before the next group identifier is input, the load side unit corresponding to each of the plurality of device identifiers is obtained. Are collectively set as the same group.
  • the same reference numerals are given to the same configurations as those described in the first embodiment, and detailed description thereof will be omitted. Since the configuration of the management system 1 of the second embodiment has the same configuration as the management system 1 described in the first embodiment, detailed description of each configuration will be omitted in the second embodiment.
  • FIG. 24 is a flowchart showing an example of the operation procedure of the mobile terminal according to the second embodiment.
  • FIG. 24 shows a procedure of an information processing method executed by the mobile terminal 3 of the second embodiment.
  • steps S102 to S105 shown in FIG. 10 are replaced with steps S201 to S206 shown in FIG. 24.
  • M 15, and the case where the load side units 7-1 to 7-15 are classified into six groups of groups 1 to 6 will be described.
  • k is an arbitrary integer from 1 to 6.
  • the group information generation means 32 stores the input group identifier Gr1 in the memory 82.
  • the load-side unit to be read of the device identifier the operator goes under, for example, the load-side unit 7-1 and directs the identifier acquisition means 12 toward the code displayed on the housing of the load-side unit 7-1. Enter the instruction to read the identifier.
  • the identifier acquisition means 12 reads the code and acquires the device identifier from the load side unit 7-1 (step S202).
  • the identifier acquisition means 12 transmits the acquired device identifier to the device information generation means 31.
  • the position detecting means 13 detects the position (step S203).
  • the position detecting means 13 transmits the position information indicating the detected position to the device information generating means 31.
  • the device information generation means 31 receives the device identifier from the identifier acquisition means 12 and the position information from the position detection means 13, the device information generation means 31 generates the device information including the device identifier and the position information. Then, the device information generation means 31 transmits the generated device information to the group information generation means 32.
  • the group information generation means 32 stores the received device information in the memory 82.
  • the group information generation means 32 determines whether or not an instruction to end the setting of the group 1 is input (step S204). If the instruction to end the setting of the group 1 is not input, the group information generation means 32 returns to step S202 and enters a state of waiting for receiving device information. For the load-side unit 7-2, the control device 10 executes the processes of steps S202 and S203 in the same manner as the load-side unit 7-1.
  • step S204 when the operator operates the mobile terminal 3 and inputs an instruction to end the setting of the group 1, the group information generation means 32 reads the device information and the group identifier Gr1 from the memory 82. Then, the group information generation means 32 generates the group information of the group 1 by using the read device information and the group identifier Gr1 (step S205). As a result, the group information in which the load-side units 7-1 and 7-2 are set in the group 1 is generated. The group information generation means 32 determines whether or not there is an instruction to end the group setting (step S206). If the instruction to end the group setting is not input, the group information generation means 32 returns to step S201 and waits for the input of the group identifier of the group 2.
  • step S206 group information in which the load-side units 7-1 to 7-M are classified into six groups is generated as in the first embodiment.
  • the group information generation means 32 proceeds to the process of step S106 shown in FIG.
  • the worker does not need to set a group for each load side unit, and a plurality of load side units can be collectively set as a group, so that the work efficiency is improved.
  • Embodiment 3 when the group identifier is input after the mobile terminal 3 acquires a plurality of device identifiers, the load side unit corresponding to each of the plurality of device identifiers acquired by the time the group identifier is input is provided. It is set collectively as the same group.
  • the same reference numerals are given to the same configurations as those described in the first embodiment, and detailed description thereof will be omitted. Since the configuration of the management system 1 of the third embodiment is the same as that of the management system 1 described in the first embodiment, detailed description of each configuration will be omitted in the third embodiment.
  • FIG. 25 is a flowchart showing an example of the operation procedure of the mobile terminal according to the third embodiment.
  • FIG. 25 shows a procedure of an information processing method executed by the mobile terminal 3 of the third embodiment.
  • steps S102 to S105 shown in FIG. 10 are replaced with steps S301 to S305 shown in FIG. 25.
  • M 15, and the case where the load side units 7-1 to 7-15 are classified into six groups of groups 1 to 6 will be described.
  • k is an arbitrary integer from 1 to 6.
  • the operator goes under, for example, the load-side unit 7-1 and directs the identifier acquisition means 12 toward the code displayed on the housing of the load-side unit 7-1. Enter the instruction to read the identifier.
  • the identifier acquisition means 12 reads the code and acquires the device identifier from the load side unit 7-1 (step S301).
  • the identifier acquisition means 12 transmits the acquired device identifier to the device information generation means 31.
  • the position detecting means 13 detects the position (step S302).
  • the position detecting means 13 transmits the position information indicating the detected position to the device information generating means 31.
  • the device information generation means 31 receives the device identifier from the identifier acquisition means 12 and the position information from the position detection means 13, the device information generation means 31 generates the device information including the device identifier and the position information. Then, the device information generation means 31 transmits the generated device information to the group information generation means 32.
  • the group information generation means 32 stores the received device information in the memory 82.
  • the group information generation means 32 determines whether or not the group identifier of the group k is input (step S303). If the group identifier of the group k is not input, the group information generation means 32 returns to step S301 and enters a state of waiting for reception of device information. For the load-side unit 7-2, the control device 10 executes the processes of steps S301 and S302 in the same manner as the load-side unit 7-1.
  • step S303 when the operator operates the mobile terminal 3 and inputs the group identifier Gr1 of the group 1, the group information generation means 32 reads the device information from the memory 82. Then, the group information generation means 32 generates the group information of the group 1 by using the input group identifier Gr1 and the device information read from the memory 82 (step S304). As a result, the group information in which the load-side units 7-1 and 7-2 are set in the group 1 is generated. The group information generation means 32 determines whether or not there is an instruction to end the group setting (step S305). If the instruction to end the group setting is not input, the group information generation means 32 returns to step S301 and enters a state of waiting for reception of device information.
  • step S305 group information in which the load-side units 7-1 to 7-M are classified into six groups is generated as in the first embodiment.
  • the group information generation means 32 proceeds to the process of step S106 shown in FIG.
  • the worker does not need to set a group for each load side unit, and a plurality of load side units can be collectively set as a group, so that the work efficiency is improved. do.
  • Embodiment 4 The management system of the fourth embodiment allows an operator to operate the mobile terminal 3 to set the position information of all the load-side units on the floor map, and then set a plurality of groups.
  • the same reference numerals are given to the same configurations as those described in the first embodiment, and detailed description thereof will be omitted. Since the configuration of the management system 1 of the fourth embodiment has the same configuration as the management system 1 described in the first embodiment, detailed description of each configuration will be omitted in the fourth embodiment.
  • FIG. 26 is a flowchart showing an example of the operation procedure of the mobile terminal according to the fourth embodiment.
  • FIG. 26 shows a procedure of an information processing method executed by the mobile terminal 3 of the fourth embodiment.
  • steps S101 to S105 shown in FIG. 10 are replaced with steps S401 to S409 shown in FIG. 26.
  • M 15, and the case where the load side units 7-1 to 7-15 are classified into six groups of groups 1 to 6 will be described.
  • k is an arbitrary integer from 1 to 6. Further, it is assumed that the worker operates the mobile terminal 3 to download the floor map information from the centralized controller 2 to the mobile terminal 3 in advance.
  • the operator causes the control device 10 of the mobile terminal 3 to execute the management program, and then operates the mobile terminal 3 to show the “floor map” shown in FIG. Select the "Match with reference position” button.
  • the matching means 30 executes the matching process (step S401). Since the matching process is the same as the process described with reference to FIGS. 4 and 13, detailed description thereof will be omitted.
  • the operator goes under, for example, the load-side unit 7-1 as the load-side unit to be read of the device identifier, and displays the identifier acquisition means 12 in the housing of the load-side unit 7-1. Enter the instruction to read the identifier.
  • the identifier acquisition means 12 reads the code and acquires the device identifier from the load side unit 7-1 (step S402).
  • the identifier acquisition means 12 transmits the acquired device identifier to the device information generation means 31.
  • the position detecting means 13 detects the position (step S403).
  • the position detecting means 13 transmits the position information indicating the detected position to the device information generating means 31.
  • the device information generation means 31 receives the device identifier from the identifier acquisition means 12 and the position information from the position detection means 13, the device information generation means 31 generates the device information including the device identifier and the position information. Then, the device information generation means 31 transmits the generated device information to the group information generation means 32.
  • the group information generation means 32 stores the received device information in the memory 82.
  • the group information generation means 32 determines whether or not device information has been acquired for all of the load-side units 7-1 to 7-M (step S404). Since the group information generation means 32 has not acquired the device information for the load-side units 7-2 to 7-M, the process returns to step S402 and the device information reception waiting state is set. For the load-side units 7-2 to 7-M, the operator moves the load-side units 7-2 to 7-M in order, and the control device 10 executes the processes of steps S402 and S403 for each load-side unit.
  • step S404 when the group information generation means 32 receives all the device information of the load side units 7-2 to 7-M from the device information generation means 31, the group information generation means 32 of the load side units 7-1 to 7-M. Generates a floor image whose location is displayed on the floor map.
  • the group information generation means 32 causes the display device 15 to display the generated floor image (step S405).
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of a floor image displayed on the display device in step S406 shown in FIG. 26.
  • the X-axis, Y-axis, Z-axis and reference numerals 7-1 to 7-15 shown in FIG. 27 are shown for the sake of explanation and may not be displayed on the display device 15. While looking at the floor image displayed on the display device 15, the operator operates as follows to set the load side units 7-1 and 7-2 to group 1.
  • a touch panel (not shown) is provided on the display device 15 as a part of the input means 16. Therefore, when the operator performs an operation of surrounding the load-side units 7-1 and 7-2 displayed on the display device 15 with a finger, the group information generation means 32 inputs the enclosing instruction 55 shown in FIG. 27. Is detected. Then, when the enclosing instruction 55 is input, the group information generating means 32 determines that the load-side units 7-1 and 7-2 surrounded by the locus of the enclosing instruction 55 are set in the same group. Subsequently, the operator operates the mobile terminal 3 to input the group identifier Gr1 of the group 1 (step S407). The group information generation means 32 generates group information in which the load-side units 7-1 and 7-2 are associated with the group identifier Gr1 (step S408).
  • the group information generation means 32 determines whether or not there is an instruction to end the group setting (step S409). If the instruction to end the group setting is not input, the group information generation means 32 returns to step S406 and enters the enclosing instruction waiting state. By repeating the processes of steps S406 to S408 for each group, group information in which the load-side units 7-1 to 7-M are classified into six groups is generated as in the first embodiment.
  • the group information generation means 32 proceeds to the process of step S106 shown in FIG.
  • the operator after setting all the positions of the load side units 7-1 to 7-M on the floor map, the operator sets the positions displayed on the floor image and the actual positions of each load side unit for each load side unit. You can set the group while checking the position. Therefore, not only the occurrence of human error can be suppressed, but also a plurality of load-side units can be collectively set as a group, which improves work efficiency. Further, since the worker does not need to remember which group was set in the process of group setting work, it is possible to further suppress group setting mistakes.
  • the mobile terminal 3 may set a plurality of load-side units in the same group in which the distance between the load-side units is within a predetermined range.
  • the memory 82 stores a reference threshold Lth for the distance between the load-side units.
  • the group information generation means 32 calculates the mutual distance between the load side units 7-1 to 7-M, and sets the load side units whose calculated distance is equal to or less than the threshold value Lth in the same group.
  • the group information generation means 32 may calculate the distance between the load-side units with reference to the position information included in the device information of each load-side unit.
  • the present modification 1 will be described for the case of the load side units 7-1 to 7-4.
  • the distance between the load-side units 7-1 and 7-2 is equal to or less than the threshold value Lth, but the distance between the load-side units 7-1 and 7-3 is larger than the threshold value Lth.
  • the distance between the load-side units 7-3 and 7-4 is equal to or less than the threshold value Lth.
  • the distance between the load side units 7-2 and 7-4 becomes larger than the threshold value Lth.
  • the group information generation means 32 sets the load-side units 7-1 and 7-2 in the same group 1, and sets the load-side units 7-3 and 7-4 in the same group 2. Subsequently, the group information generation means 32 assigns the group identifier Gr1 to the group 1, assigns the group identifier Gr2 different from the group identifier Gr1 to the group 2, and generates the group information.
  • the method of automatically grouping the mobile terminal 3 is not limited to the case of the first modification.
  • the storage device 11 of the mobile terminal 3 stores specification information including heat exchange efficiency and energy saving performance for each load side unit of the load side units 7-1 to 7-M in association with the device identifier. May be good.
  • the group information generation means 32 sets the load-side units 7-1 to 7-M into a plurality of groups according to the input conditions. .. Also in the present modification 2, it is not necessary for the worker to operate the mobile terminal 3 to set a group, and the work load of the worker is reduced.
  • Embodiment 5 In the management system of the fifth embodiment, when the mobile terminal 3 transmits the device information of the load side units 7-1 to 7-M to the centralized controller, the operator operates the centralized controller to operate the load side units 7-1 to 7-M. A group is set for 7-M.
  • the same reference numerals are given to the same configurations as those described in the first to fourth embodiments, and detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 28 is a block diagram showing a configuration example of a centralized controller in the management system according to the fifth embodiment.
  • the centralized controller 2a includes a control device 20a, a storage device 21, a communication device 22, a display device 26, and an input device 27.
  • the display device 26 is, for example, a liquid crystal display.
  • the input device 27 is a touch panel.
  • the input device 27 is arranged on the display device 26, and the display device 26 and the input device 27 are integrally configured.
  • the control device 20a includes the group information generation means 32, the synthesis means 35, and the correction means 36 described with reference to FIG. 7, in addition to the refrigeration cycle control means 23, the control means 24, and the registration means 25.
  • the control device 10 of the mobile terminal 3 does not have to include the group information generation means 32, the synthesis means 35, and the correction means 36.
  • the device information generating means 31 when the device information generating means 31 generates the device information including the device identifier and the position information for each load side unit of the load side units 7-1 to 7-M, the generated device information is generated. , Is transmitted to the centralized controller 2a via the communication means 14.
  • the device information generation means 31 may collectively transmit the device information of the load side units 7-1 to 7-M to the centralized controller 2a, generate device information for each load side unit, and generate the device information in the order of generation. It may be transmitted to the centralized controller 2a.
  • FIG. 29 is a sequence diagram showing an example of the operation procedure of the management system according to the fifth embodiment.
  • the case where the operation procedure described in the fourth embodiment is applied to the fifth embodiment will be described, but the operation procedure described in another embodiment may be applied.
  • steps S501 to S504 shown in FIG. 29 are the same processes as steps S401 to S404 shown in FIG. 26, detailed description thereof will be omitted. Further, since steps S506 to S510 shown in FIG. 29 are the same processes as steps S405 to S409 shown in FIG. 26, detailed description thereof will be omitted.
  • step S504 the device information generation means 31 determines whether or not the device identifiers and position information of all the load side units of the load side units 7-1 to 7-M have been acquired. As a result of the determination, if it is determined that the device information generation means 31 has acquired the device identifiers and position information of all the load side units, the device information of all the load side units is transmitted to the centralized controller 2a (step S505). ..
  • the group information generation means 32 of the centralized controller 2a receives all the device information of the load side units 7-1 to 7-M from the device information generation means 31, the positions of the load side units 7-1 to 7-M are on the floor. Generate a floor image to be displayed on the map. Then, the group information generation means 32 causes the display device 26 to display the generated floor image (step S506). The operator operates the input device 27 of the centralized controller 2a to set a group for the load-side units 7-1 to 7-M as described with reference to FIG. 26 in the fourth embodiment. Steps S507 to S510).
  • the operator operates the centralized controller 2a to set a group for the load-side units 7-1 to 7-M, but the device to be operated is the centralized controller.
  • a remote controller 71 or another information processing device (not shown) such as a personal computer, comprises a control device, a communication device, a display device, and an input device, and the control device includes a group information generation means 32, a synthesis means 35, and the like.
  • the correction means 36 may be provided.
  • the operator can operate the remote controller 71 or another information processing device (not shown) to set a group for the load-side units 7-1 to 7-M.
  • the operator sees the information displayed by the display device 26. It is possible to prevent mistakes.
  • the input device 27 and the input means 16 are touch panels
  • the area of the touch panel increases in proportion to the area of the display screen, so that it is possible to suppress an operator's input error.
  • the area of the display screen and the touch panel arranged so as to be superimposed on the display screen is large, the area of each of the plurality of buttons to be operated by the operator is also large. Therefore, when the operator performs an operation of selecting one button from a plurality of buttons, it is possible to prevent the operator from erroneously selecting the button next to the button to be selected.

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Abstract

管理システムは、複数の負荷側ユニットを含む空気調和装置を制御する集中コントローラと、携帯端末とを有し、携帯端末は、複数の負荷側ユニット毎の位置を検出し、検出した位置の情報である位置情報を出力する位置検出手段と、複数の負荷側ユニット毎に異なる機器識別子を各負荷側ユニットから取得する識別子取得手段と、複数の機器識別子毎に位置情報を対応づけた機器情報を生成する機器情報生成手段と、識別子取得手段によって取得された複数の機器識別子に対応して複数のグループ毎に異なるグループ識別子が入力されると、グループ識別子に機器情報を対応づけた情報であるグループ情報を生成するグループ情報生成手段と、グループ情報生成手段によって生成されたグループ情報を集中コントローラに送信する通信手段と、を有するものである。

Description

管理システムおよび情報処理方法
 本開示は、空気調和装置を制御する集中コントーラおよび携帯端末を有する管理システムと、携帯端末による情報処理方法とに関する。
 従来、建物内に配置されている複数の室内機について、作業者が携帯端末を用いて室内機の識別情報と位置情報とを関連付ける空調システムが知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に開示された空調システムにおいて、作業者が携帯端末を持って各室内機を順に移動して、携帯端末に室内機から識別情報を受信させ、携帯端末に室内機の位置情報を検出させる。携帯端末は、受信した識別情報と検出した位置情報とを関連付けたフロアマップの情報を集中コントローラに送信する。集中コントローラは、記憶しているフロアマップの情報を、携帯端末から受信したフロアマップの情報に更新する。
特開2017-207248号公報
 特許文献1に開示された空調システムでは、集中コントローラはフロアマップにおける各室内機の位置を表示する表示部を有する。作業者が複数の室内機を複数のグループに分けるグループ設定を行う場合、集中コントローラが設置された場所に行き、集中コントローラを操作して行う必要がある。集中コントローラが室内機から離れた位置にある場合、作業者は、実際の室内機を見て確認しながら設定することができない。また、集中コントローラが表示するフロアマップに表示される室内機の位置が実際の位置と異なっていても作業者は気がつかないことがある。そのため、グループ設定時に人為的なミスが発生しやすい。
 本開示は、上記のような課題を解決するためになされたもので、作業者が複数の負荷側ユニットをグループ設定する際に人為的ミスが発生することを抑制する管理システムおよび情報処理方法を提供するものである。
 本開示に係る管理システムは、複数の負荷側ユニットを含む空気調和装置を制御する集中コントローラと、前記集中コントローラと接続される携帯端末と、を有し、前記携帯端末は、前記複数の負荷側ユニット毎の位置を検出し、検出した位置の情報である位置情報を出力する位置検出手段と、前記複数の負荷側ユニット毎に異なる識別子である機器識別子を前記各負荷側ユニットから取得する識別子取得手段と、複数の前記機器識別子毎に前記位置情報を対応づけた機器情報を生成する機器情報生成手段と、前記識別子取得手段によって取得された複数の前記機器識別子に対応して複数のグループ毎に異なるグループ識別子が入力されると、前記グループ識別子に前記機器情報を対応づけた情報であるグループ情報を生成するグループ情報生成手段と、前記グループ情報生成手段によって生成された前記グループ情報を前記集中コントローラに送信する通信手段と、を有するものである。
 本開示に係る情報処理方法は、複数の負荷側ユニットを含む空気調和装置を制御する集中コントローラと接続される携帯端末が実行する情報処理方法であって、前記複数の負荷側ユニット毎の位置を検出するステップと、前記複数の負荷側ユニット毎に異なる識別子である機器識別子を前記各負荷側ユニットから取得するステップと、複数の前記機器識別子毎に前記位置の情報である位置情報を対応づけた機器情報を生成するステップと、前記複数の機器識別子に対応して複数のグループ毎に異なるグループ識別子が入力されると、前記グループ識別子に前記機器情報を対応づけた情報であるグループ情報を生成するステップと、前記グループ情報を前記集中コントローラに送信するステップと、を有するものである。
 本開示によれば、複数の負荷側ユニットを含む空気調和装置を制御する集中コントローラと集中コントローラに接続される携帯端末とを有する管理システムにおいて、作業者が各負荷側ユニットを見ながら、携帯端末を操作して機器識別子に対応づけて、負荷側ユニットのグループを設定することができる。そのため、複数の負荷側ユニットが実際に設置されたフロアから離れた場所で作業者がフロアマップだけを見ながらグループ設定する場合に比べて、人為的ミスの発生を抑制できる。
実施の形態1に係る管理システムの一構成例を示すブロック図である。 図1に示した空気調和装置の一構成例を示す冷媒回路図である。 図1に示した集中コントローラの一構成例を示すブロック図である。 図3に示した記憶装置が記憶するフロアマップの情報の一例を示す図である。 図3に示した記憶装置が記憶する管理テーブルの一例を示す図である。 図1に示した携帯端末の一構成例を示すブロック図である。 図6に示した制御装置の一構成例を示す機能ブロック図である。 図7に示した制御装置の一構成例を示すハードウェア構成図である。 図8に示したプロセッサが実行する管理プログラムに記述された機能のツリー構造の一例を示す図である。 実施の形態1に係る携帯端末の動作手順の一例を示すフローチャートである。 図6に示した表示装置に表示される初期画像の一例を示す図である。 図11に示した初期画像に表示された複数の機能のうち、3番目の機能が選択された場合の画像の一例を示す図である。 図10に示すステップS101の具体的手順の一例を示すフローチャートである。 図6に示した識別子取得手段が機器識別子を取得する場合を説明するための模式図である。 図11に示した初期画像に表示された複数の機能のうち、1番目の機能が選択された場合の画像の一例を示す図である。 図11に示した初期画像に表示された複数の機能のうち、2番目の機能が選択された場合の画像の一例を示す図である。 図2に示した複数の負荷側ユニットのうち、2台の負荷側ユニットがグループ1に設定された場合のフロアマップを示すイメージである。 図12に示した画像に表示された複数の機能のうち、4番目の機能が選択された場合の画像の一例を示す図である。 図10に示すステップS106において、表示装置に表示される確認画像の一例を示す図である。 図11に示した初期画像に表示された複数の機能のうち、4番目の機能が選択された場合の画像の一例を示す図である。 図10に示したステップS109の処理を説明するための模式図である。 更新された管理テーブルの一例を示す図である。 図3に示した集中コントローラがグループ設定情報を負荷側ユニットに送信する場合を説明するための模式図である。 実施の形態2に係る携帯端末の動作手順の一例を示すフローチャートである。 実施の形態3に係る携帯端末の動作手順の一例を示すフローチャートである。 実施の形態4に係る携帯端末の動作手順の一例を示すフローチャートである。 図26に示すステップS406において、表示装置に表示されるフロア画像の一例を示す図である。 実施の形態5に係る管理システムにおける集中コントローラの一構成例を示すブロック図である。 実施の形態5に係る管理システムの動作手順の一例を示すシーケンス図である。
実施の形態1.
 実施の形態1の管理システムの構成を説明する。図1は、実施の形態1に係る管理システムの一構成例を示すブロック図である。管理システム1は、空気調和装置4を制御する集中コントローラ2と、集中コントローラ2と接続される携帯端末3とを有する。携帯端末3は、空気調和装置4の設置業者の作業者が操作する端末である。集中コントローラ2と携帯端末3とはネットワーク5を介して接続される。ネットワーク5は、例えば、インターネットである。
 空気調和装置4は、熱源を生成する熱源側ユニット6と、熱源を利用する複数の負荷側ユニット7-1~7-Mとを有する。Mは負荷側ユニットの台数である。Mは2以上の整数である。負荷側ユニット7-1~7-Mのそれぞれには通信線72を介してリモートコントローラ71が接続されている。本実施の形態1においては、負荷側ユニット7-1~7-Mが複数のグループに分類され、集中コントローラ2は、グループ毎に同じ空気調和制御を行う。リモートコントローラ71は、空気調和装置4に対する集中コントローラ2による制御を解除して、空調対象空間の温度等の条件をユーザ自身が空気調和装置4に設定したい場合に使用される。
 本実施の形態1においては、負荷側ユニット7-1~7-Mは室内の天井に埋め込まれる埋め込み型室内機の場合で説明する。負荷側ユニット7-1~7-Mの各ユニットの筐体の室内側には、負荷側ユニット毎に異なる識別子である機器識別子を示すコードが貼り付けられている。コードは、例えば、一次元コードまたは二次元コードである。コードに書き込まれる情報は、機器識別子に限らず、負荷側ユニットの型番号および製造ロット番号の一方または両方を含んでいてもよい。
 図1に示した空気調和装置の構成を説明する。図2は、図1に示した空気調和装置の一構成例を示す冷媒回路図である。図2に示すように、熱源側ユニット6は、圧縮機61と、四方弁62と、熱源側熱交換器63とを有する。圧縮機61および四方弁62は、信号線65を介して集中コントローラ2と接続される。
 負荷側ユニット7-1は、膨張弁73と、負荷側熱交換器74と、制御部70とを有する。制御部70は、例えば、マイクロコンピュータである。制御部70は、プログラムを記憶するメモリ(図示せず)と、プログラムにしたがって処理を実行するCPU(Central Processing Unit)(図示せず)とを有する。制御部70は、信号線75を介して膨張弁73と接続される。負荷側ユニット7-1~7-Mの各制御部70は、通信線76を介して集中コントローラ2と接続される。
 制御部70は、グループ識別子を含むグループ設定情報を集中コントローラ2から受信すると、グループ識別子をメモリ(図示せず)に記憶させる。制御部70は、膨張弁73の開度およびグループ識別子を含む制御情報を集中コントローラ2から受信すると、受信した制御情報に含まれるグループ識別子とメモリ(図示せず)に記憶したグループ識別子とが一致するか否かを判定する。これら2つのグループ識別子が一致する場合、制御部70は、制御情報に含まれる開度の情報にしたがって膨張弁73の開度を制御する。グループ識別子については後で説明する。負荷側ユニット7-2~7-Mについては、負荷側ユニット7-1と同様な構成であるため、その詳細な説明を省略する。
 なお、本実施の形態1においては、集中コントローラ2が空気調和装置4の冷凍サイクルを制御する構成の場合で説明するが、空気調和装置4を制御する制御装置(図示せず)が別途設けられていてもよい。また、熱源側ユニット6において熱源側熱交換器63に空気を供給する送風機(図示せず)が設けられていてもよく、負荷側ユニット7-1~7-Mのそれぞれにおいて負荷側熱交換器74に空気を供給する送風機(図示せず)が設けられていてもよい。さらに、負荷側ユニット7-1~7-Mのそれぞれの空調対象空間の空気の温度を検出する温度センサが設けられているが、図2に示すことを省略している。これらの温度センサは、制御部70および通信線を介して集中コントローラ2と接続される。熱源側ユニット6は複数台であってもよく、空気調和装置4が複数あってもよい。
 次に、図1に示した集中コントローラの構成を説明する。図3は、図1に示した集中コントローラの一構成例を示すブロック図である。集中コントローラ2は、記憶装置21、通信装置22および制御装置20を有する。記憶装置21は、負荷側ユニット7-1~7-Mが設置される敷地におけるレイアウトを示すフロアマップの情報と、負荷側ユニット7-1~7-Mを管理するための管理テーブルとを記憶する。
 図4は、図3に示した記憶装置が記憶するフロアマップの情報の一例を示す図である。図4に示すフロアマップは、図1に示した負荷側ユニット7-1~7-Mが設置される敷地の平面図である。図4に示す例においては、負荷側ユニット7-1~7-Mは建物の6階に設置される。図4に示すように、負荷側ユニット7-1~7-Mが設置される6階の敷地は、壁によって6つの部屋と廊下とに仕切られている。図4のフロアマップに示す601~606の番号は6つの部屋毎に割り当てられた部屋番号である。図4に示すフロアマップは、負荷側ユニット7-1~7-Mの位置情報が集中コントローラ2に登録される前の状態を示す。図4においては、説明の便宜上、負荷側ユニット7-1~7-Mが設置される予定の位置を破線枠で示す。図4に示す例では、M=15である。
 図5は、図3に示した記憶装置が記憶する管理テーブルの一例を示す図である。図5に示す管理テーブルにおいて、機器識別子に対応づけて通信アドレス、位置情報およびグループ識別子が設定される。機器識別子は、負荷側ユニット7-1~7-M毎に異なる識別子である。機器識別子は、例えば、製造番号である。通信アドレスは、負荷側ユニット7-1~7-M毎に異なる通信用の識別子である。通信アドレスは、制御装置20が負荷側ユニット7-1~7-Mに制御情報を送信する際、制御情報の宛先を指定するために使用される。
 位置情報は、図4に示したフロアマップにおいて、負荷側ユニットが設置される位置の情報である。位置情報は、負荷側ユニットの緯度、経度および高度の情報である。グループ識別子は、グループ毎に異なる識別子である。グループ識別子は、単にグループの番号であってもよい。図5に示す管理テーブルは、負荷側ユニット7-1~7-Mの位置情報およびグループの情報が集中コントローラ2に通知される前の状態を示す。そのため、図5に示す管理テーブルには、機器識別子に対応して通信アドレスが設定されているが、位置情報およびグループ識別子は設定されていない。
 通信装置22は、携帯端末3から情報を受信すると、受信した情報を制御装置20に転送する。通信装置22は、携帯端末3を宛先とする情報を制御装置20から受信すると、受信した情報を携帯端末3に送信する。通信装置22は、負荷側ユニット7-1~7-Mのうち、いずれかの負荷側ユニットを宛先とする制御情報を制御装置20から受信すると、制御情報の宛先が示す負荷側ユニットに制御情報を送信する。
 制御装置20は、冷凍サイクル制御手段23と、管理手段24と、登録手段25とを有する。冷凍サイクル制御手段23は、負荷側ユニット7-1~7-Mの運転モードに対応して、四方弁62を制御する。また、冷凍サイクル制御手段23は、負荷側ユニット7-1~7-Mの各ユニットの設定温度と温度センサ(図示せず)の検出値とに基づいて、圧縮機61の運転周波数と、負荷側ユニット7-1~7-Mの膨張弁73の開度とを制御する。冷凍サイクル制御手段23は、負荷側ユニット7-1~7-Mのうち、同じグループに属する負荷側ユニットの膨張弁73の開度と、そのグループに対応するグループ識別子とを含む制御情報を、通信装置22を介して、負荷側ユニット7-1~7-Mに送信する。
 管理手段24は、圧縮機61および負荷側ユニット7-1~7-Mの膨張弁73の各冷媒機器の制御情報を記憶装置21に記憶させ、各冷媒機器の状態を管理する。圧縮機61の制御情報は運転周波数であり、膨張弁73の制御情報は開度である。
 登録手段25は、フロアマップを要求する旨のマップ要求情報を携帯端末3から受信すると、記憶装置21からフロアマップの情報を読み出し、読み出したフロアマップの情報を携帯端末3に送信する。登録手段25は、管理テーブルを生成し、生成した管理テーブルを記憶装置21に記憶させる。登録手段25は、機器識別子に位置情報およびグループ識別子を対応づけた情報であるグループ情報を携帯端末3から受信すると、受信したグループ情報の内容を管理テーブルに記録し、管理テーブルを更新する。登録手段25は、機器識別子にグループ識別子を対応づけた情報であるグループ設定情報を負荷側ユニット7-1~7-Mに送信する。
 次に、図1に示した携帯端末3の構成を説明する。図6は、図1に示した携帯端末の一構成例を示すブロック図である。携帯端末3は、記憶装置11と、識別子取得手段12と、位置検出手段13と、通信手段14と、表示装置15と、作業者が指示を入力するための入力手段16と、制御装置10とを有する。記憶装置11は、例えば、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリである。記憶装置11は、集中コントローラ2から提供されるフロアマップの情報を記憶する。通信手段14は、集中コントローラ2と情報を送受信する。通信手段14は、集中コントローラ2から受信する情報を制御装置10に転送する。通信手段14は、集中コントローラ2を宛先とする情報を制御装置10から受け取ると、受け取った情報を集中コントローラ2に送信する。
 位置検出手段13は、例えば、GPS(Global Positioning System)を利用して位置を検出する。位置検出手段13は、GPS用アンテナ(図示せず)と、GPS用アンテナで受信した信号から位置を算出する位置算出回路(図示せず)とを有する。位置検出手段13は、位置算出回路の演算結果である位置情報を制御装置10に出力する。識別子取得手段12は、負荷側ユニットの筐体に貼り付けられコードを撮影するカメラ(図示せず)と、撮影されたコードの画像を予め決められた手順にしたがって文字に変換する文字変換回路(図示せず)とを有する。識別子取得手段12は、取得指示が入力されると、カメラがコードを撮影し、撮影されたコードを文字変換回路が機器識別子に変換し、機器識別子の情報を制御装置10に出力する。
 表示装置15は、例えば、液晶ディスプレイである。入力手段16は、例えば、タッチパネルを有する。本実施の形態1においては、表示装置15の上にタッチパネル(図示せず)が配置され、表示装置15およびタッチパネルが一体に構成されている。
 図7は、図6に示した制御装置の一構成例を示す機能ブロック図である。制御装置10は、マッチング手段30と、機器情報生成手段31と、グループ情報生成手段32と、合成手段35と、修正手段36とを有する。制御装置10は、マイクロコンピュータなどの演算装置がソフトウェアを実行することにより各種機能が実現される。
 マッチング手段30は、フロアマップの情報を集中コントローラ2から取得すると、フロアマップの情報を記憶装置11に記憶させる。マッチング手段30は、フロアマップにおける基準点である第1基準位置および第2基準位置と位置検出手段13によって検出される位置とを対応づける。機器情報生成手段31は、位置検出手段13から位置情報を受信し、識別子取得手段12から機器識別子の情報を受信すると、位置情報および機器識別子を含む機器情報を生成する。機器情報生成手段31は機器情報をグループ情報生成手段32に送信する。
 グループ情報生成手段32は、グループ識別子が入力されると、グループ識別子に対応するグループに属する1または2以上の負荷側ユニットの機器情報を用いて、機器識別子に位置情報およびグループ識別子を対応づけたグループ情報を生成する。グループ情報生成手段32は、生成したグループ情報を、通信手段14を介して集中コントローラ2に送信する。合成手段35は、負荷側ユニット7-1~7-Mの位置がフロアマップに表示されるフロア画像に複数のグループを示す確認画像を生成して表示装置15に表示させる。修正手段36は、表示装置15に表示される確認画像に対して、グループを修正する指示が入力されると、グループを修正する指示に対応してグループを修正する。
 ここで、図7に示した制御装置10のハードウェア構成の一例を説明する。図8は、図7に示した制御装置の一構成例を示すハードウェア構成図である。制御装置10の各種機能がソフトウェアで実行される場合、図7に示した制御装置10は、図8に示すように、CPU等のプロセッサ81と、メモリ82とによって構成される。マッチング手段30、機器情報生成手段31、グループ情報生成手段32、合成手段35および修正手段36の各機能は、プロセッサ81およびメモリ82により実現される。図8は、プロセッサ81およびメモリ82がバス83を介して互いに通信可能に接続されることを示している。バス83には、図6に示した記憶装置11、通信手段14、表示装置15および入力手段16が接続される。
 マッチング手段30、機器情報生成手段31、グループ情報生成手段32、合成手段35および修正手段36の機能を実現するための管理プログラムは、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとを組み合わせたものである。管理プログラムには、これらの機能を実現するための処理が記述されている。管理プログラムはメモリ82に格納される。プロセッサ81は、メモリ82に記憶された管理プログラムを読み出して実行することにより、各手段の機能を実現する。
 メモリ82として、例えば、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable and Programmable ROM)およびEEPROM(Electrically Erasable and Programmable ROM)等の不揮発性の半導体メモリが用いられる。また、メモリ82として、RAM(Random Access Memory)の揮発性の半導体メモリが用いられてもよい。さらに、メモリ82として、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、CD(Compact Disc)、MD(Mini Disc)およびDVD(Digital Versatile Disc)等の着脱可能な記録媒体が用いられてもよい。
 図9は、図8に示したプロセッサが実行する管理プログラムに記述された機能のツリー構造の一例を示す図である。携帯端末3は4つの機能を有する。1番目の機能は、負荷側ユニットの識別子の読み取り機能である。この機能が選択されると、選択できる機能が3つに分かれる。2番目の機能は、グループ確認機能である。この機能が選択されると、作業者は、複数のグループから1つのグループを選択することで、そのグループに属する負荷側ユニットを確認することができる。
 3番目の機能は、フロアマップの読み込みおよび照合の機能である。この機能が選択されると、選択できる機能が5つに分かれる。図9は、5つの機能のうち、4番目の機能が選択された場合を示す。4番目の機能は、集中コントローラへのデータ送信機能である。この機能が選択されると、選択できる機能が2つに分かれる。なお、図9は、初期段階のメニューから選択できる4つの機能のうち、1つの機能が選択された場合にさらに選択できる機能の一部を示し、その詳細を表示することを省略している。
 なお、本実施の形態1において、識別子取得手段12がカメラを有する場合を説明したが、負荷側ユニットから機器識別子を取得する手段はカメラに限らない。例えば、各負荷側ユニットの制御部70がBluetooth(登録商標)などの規格による近距離無線通信機能を備え、かつ機器識別子を記憶している場合、識別子取得手段12は、近距離無線通信機能を備えた無線通信回路(図示せず)であってもよい。
 また、本実施の形態1において、位置検出にGPSを利用する場合で説明したが、GPSを利用する場合に限らない。例えば、負荷側ユニット7-1~7-Mが設置されるフロアに複数の無線基地局(図示せず)が設けられている場合、携帯端末3は、次のようにして位置を検出してもよい。フロアマップにおける複数の無線基地局の位置の情報が、携帯端末3の制御装置10に予め格納されている。制御装置10は、通信手段14に複数の無線基地局から受信する電波の強度を検出させ、検出された強度とフロアマップにおける複数の無線基地局の位置とを照合して位置情報を求めることができる。さらに、図6は、制御装置10と通信手段14とが別々の構成の場合を示しているが、制御装置10が通信手段14の機能を備え、これらの構成が一体になっていてもよい。
 次に、本実施の形態1の携帯端末3の動作手順を説明する。図10は、実施の形態1に係る携帯端末の動作手順の一例を示すフローチャートである。図10は、本実施の形態1の携帯端末3が実行する情報処理方法の手順を示す。図10に示す手順においては、M=15であり、負荷側ユニット7-1~7-15をグループ1~6の6つのグループに分類する場合で説明する。kを1~6の任意の整数とする。図11は、図6に示した表示装置に表示される初期画像の一例を示す図である。図12は、図11に示した初期画像に表示された複数の機能のうち、3番目の機能が選択された場合の画像の一例を示す図である。
 携帯端末3の記憶装置11が負荷側ユニット7-1~7-Mが設置されるフロアのフロアマップの情報を記憶していない場合、作業者は、次のようにして、集中コントローラ2からフロアマップの情報を携帯端末3にダウンロードする。作業者が携帯端末3を操作して管理プログラムを起動する指示を入力すると、制御装置10は管理プログラムを実行し、図11に示す初期画像を表示装置15に表示させる。作業者が携帯端末3を操作して、図11に示す「フロアマップの読み込みと照合」のボタンを選択し、続いて、図12に示す「フロアマップの読み込み」のボタンを選択する。マッチング手段30は、フロアマップを要求する旨のマップ要求情報を集中コントローラ2に送信する。マッチング手段30は、フロアマップの情報を集中コントローラ2から受信すると、フロアマップの情報を記憶装置11に記憶させる。
 携帯端末3の記憶装置11がフロアマップの情報を記憶している場合、作業者は携帯端末3を操作して管理プログラムを起動する指示を入力する。制御装置10は管理プログラムを実行し、図11に示す初期画像を表示装置15に表示させる。作業者が携帯端末3を操作して、図11に示す「フロアマップの読み込みと照合」のボタンを選択し、続いて、図12に示す「読み込み済みのフロアマップの一覧」のボタンを選択する。制御装置10は、記憶装置11が記憶する1つ以上のフロアマップの一覧を示す情報を表示装置15に表示させる。作業者が携帯端末3を操作して、表示される1つ以上のフロアマップから1つのフロアマップを選択すると、制御装置10は、選択されたフロアマップの情報を記憶装置11から読み出す。そして、制御装置10は、表示装置15に表示させる画像を図12に示した画像に戻す。作業者が携帯端末3を操作して、図12に示す「フロアマップと基準位置との照合」のボタンを選択すると、マッチング手段30は、位置検出手段13を起動した後、マッチング処理を行う(ステップS101)。図4および図13を参照して、マッチング手段30が行うマッチング処理の手順の一例を説明する。
 図13は、図10に示すステップS101の具体的手順の一例を示すフローチャートである。作業者が図4のフロアマップに示される601号室に入り、601号室の部屋において、Y軸座標が最も大きく、かつX軸座標が0である角の位置に行く。この位置を第1基準位置rp1とする。作業者が第1基準位置rp1に立って携帯端末3を操作して、第1基準位置の指定を入力すると(ステップS151)、マッチング手段30は、位置検出手段13から位置情報を受信する(ステップS152)。マッチング手段30は、位置検出手段13から受信した位置情報と第1基準位置rp1とを対応づける(ステップS153)。続いて、作業者は、601号室の第1基準位置rp1の対角にある角である第2基準位置rp2に移動する。作業者が第2基準位置rp2に立って携帯端末3を操作して、第2基準位置の指定を入力すると(ステップS154)、マッチング手段30は、位置検出手段13から位置情報を受信する(ステップS155)。マッチング手段30は、位置検出手段13から受信した位置情報と第2基準位置rp2とを対応づける(ステップS156)。
 ステップS101のマッチング処理により、フロアマップにおける601号室と実際の601号室とが対応付けられ、図4に示したフロアマップが示すフロア全体と実際のフロア全体とが対応づけられる。この後の処理において、制御装置10は、記憶装置11が記憶するフロアマップの縮尺に合うように、位置検出手段13から出力される位置情報が示す位置をフロアマップで特定することができる。なお、ここでは、第1基準位置rp1および第2基準位置rp2が1つの部屋の中で選択される場合で説明したが、この場合に限らない。負荷側ユニット7-1~7-Mが設置されるフロアにおいて、第1基準位置rp1および第2基準位置rp2は互いに異なる位置であればよい。
 図10に示したステップS101の処理の後、作業者が携帯端末3を操作して機器識別子の読み取りの指示を入力すると、識別子取得手段12は負荷側ユニットから機器識別子を取得する(ステップS102)。ここで、負荷側ユニット7-1の場合について、操作の具体例を説明する。
 図14は、図6に示した識別子取得手段が機器識別子を取得する場合を説明するための模式図である。作業者は、機器識別子の読み取り対象の負荷側ユニット7-1の下に行き、識別子取得手段12を負荷側ユニット7-1の筐体77に表示されたコード91に向け、図11に示した「負荷側ユニットの識別子の読み取り」のボタンを選択する。携帯端末3に識別子の読み取り指示が入力されると、識別子取得手段12はコード91を読み取り、機器識別子を負荷側ユニット7-1から取得する(ステップS102)。図14は、表示装置15が、負荷側ユニット7-1の機器識別子の他に、型番号および製造ロット番号を表示部15aに表示している場合を示す。識別子取得手段12は取得した機器識別子を機器情報生成手段31に送信する。
 続いて、作業者が携帯端末3を操作して位置を検出する指示を入力すると、位置検出手段13は位置を検出する(ステップS103)。位置検出手段13は、検出した位置を示す位置情報を機器情報生成手段31に送信する。機器情報生成手段31は、識別子取得手段12から機器識別子を受信し、位置検出手段13から位置情報を受信すると、機器識別子および位置情報を含む機器情報を生成する。そして、機器情報生成手段31は、生成した機器情報をグループ情報生成手段32に送信する。
 続いて、作業者が負荷側ユニット7-1に所属させるグループ1のグループ識別子を、携帯端末3を操作して入力する。グループ情報生成手段32は、グループ識別子が入力されると、グループ識別子に機器情報生成手段31から受信した機器情報を対応づけたグループ情報を生成する(ステップS104)。
 ステップS104において、作業者が機器識別子およびグループ識別子を確認してから、グループ情報生成手段32がグループ情報を生成するようにしてもよい。図15は、図11に示した初期画像に表示された複数の機能のうち、1番目の機能が選択された場合の画像の一例を示す図である。グループ情報生成手段32は、グループ識別子が入力されると、図15に示す画像を表示装置15に表示させる。
 図15に示す画像には、負荷側ユニット7-1の機器識別子と、グループ識別子とが表示されている。作業者は、負荷側ユニット7-1について、機器識別子LUID1と、グループ1に対応するグループ識別子Gr1とが設定されていることを確認できる。作業者が図15の画像が示す情報を確認した後、保存のボタンを選択すると、グループ情報生成手段32はグループ情報を生成する。
 図16は、図11に示した初期画像に表示された複数の機能のうち、2番目の機能が選択された場合の画像の一例を示す図である。作業者はグループ毎に選択して確認したい場合、図に示したグループ確認のボタンを選択した後、図16に示す画像を参照し、確認したいグループを選択すればよい。なお、機器識別子が型番号、製造ロット番号を表示してもよい。この場合、作業者は機器識別子を知らなくても、設定対象の負荷側ユニットの筐体に貼り付けられた情報で確認できる。
 図10に示したステップS104の後、グループ情報生成手段32は、負荷側ユニット7-1~7-Mの全てについて設定が終了したか否かを判定する(ステップS105)。負荷側ユニット7-2~7-Mについてグループ設定が終了していないので、制御装置10はステップS102に戻る。作業者が負荷側ユニット7-2の位置に移動して携帯端末3を操作することで、制御装置10は、負荷側ユニット7-2についてステップS102~S104の処理を行う。
 図17は、図2に示した複数の負荷側ユニットのうち、2台の負荷側ユニットがグループ1に設定された場合のフロアマップを示すイメージである。図17は、負荷側ユニット7-1および7-2がグループ識別子Gr1で特定されるグループ1に設定されたことを示す。図17において、負荷側ユニット7-3~7-15は、グループだけでなく、位置情報も設定されていないので破線で示されている。
 図10に示したステップS105の判定の結果、負荷側ユニット7-1~7-Mの全てについてグループ設定が終了している場合、グループ情報生成手段32は、生成したグループ情報を合成手段35に送信する。グループ情報生成手段32は、図12に示した画像を表示装置15に表示させる。作業者が図12に示す「フロアマップとグループとの照合」のボタンを選択すると、合成手段35は、図18に示す画像を表示装置15に表示させる。
 図18は、図12に示した画像に表示された複数の機能のうち、4番目の機能が選択された場合の画像の一例を示す図である。作業者が携帯端末3を操作して図18に示す「照合対象のフロアマップの選択」のボタンを選択し、フロアマップを選択すると、合成手段35は、記憶装置11からフロアマップの情報を読み出し、フロアマップの情報とグループ情報とを合成した確認画像を生成する。そして、合成手段35は、生成した確認画像を表示装置15に表示させる(ステップS106)。
 図19は、図10に示すステップS106において、表示装置に表示される確認画像の一例を示す図である。図19に示す確認画像は、負荷側ユニット7-1~7-Mの位置がフロアマップに表示されるフロア画像に、グループ1~6に対応するグループ識別子Gr1~Gr6を表示している。図19に示す、X軸、Y軸およびZ軸と符号7-1~7-15とは、説明のために示すものであり、表示装置15に表示されなくてもよい。
 図19は、図2に示した負荷側ユニット7-1~7-Mが6つのグループに分かれて設定されたフロアマップを示す。負荷側ユニット7-1および7-2はグループ識別子Gr1に対応するグループ1に設定されている。負荷側ユニット7-3および7-4はグループ識別子Gr2に対応するグループ2に設定されている。負荷側ユニット7-5~7-7はグループ識別子Gr3に対応するグループ3に設定されている。
 負荷側ユニット7-8~7-10はグループ識別子Gr4に対応するグループ4に設定されている。負荷側ユニット7-11はグループ識別子Gr5に対応するグループ5に設定されている。負荷側ユニット7-12~7-15はグループ識別子Gr6に対応するグループ6に設定されている。
 図19に示す画像は、フロア全体を示す図であるが、表示装置15の画面のサイズが小さい場合、作業者がグループ毎に確認したい場合も考えられる。この場合、作業者は、図16に示した画像を参照し、表示させるグループを選択してもよい。
 図10に示したステップS106の処理の後、修正手段36は、グループについて修正指示があるか否かを判定する(ステップS107)。作業者が携帯端末3を操作して修正指示を入力すると、修正手段36は、合成手段35からグループ情報を取得し、入力された修正指示にしたがってグループ情報を修正する(ステップS108)。修正手段36は、修正したグループ情報をグループ情報生成手段32に送信する。グループ情報生成手段32は、修正されたグループ情報を合成手段35に送信する。合成手段35は、修正されたグループ情報に対応して確認画像を修正して表示装置に表示させる(ステップS106)。
 一方、ステップS107の判定の結果、修正手段36は、修正指示が入力されない場合、修正指示がない旨の情報をグループ情報生成手段32に送信する。グループ情報生成手段32は、修正指示がない旨の情報を修正手段36から受信すると、図20に示す画像を表示装置15に表示させる。
 図20は、図11に示した初期画像に表示された複数の機能のうち、4番目の機能が選択された場合の画像の一例を示す図である。作業者が携帯端末3を操作して図20に示す「送信するフロアマップの選択」のボタンを選択し、送信対象のフロアマップを選択する。続いて、作業者が携帯端末3を操作して図20に示す「データ送信」のボタンを選択すると、グループ情報生成手段32は、作業者によって選択されたフロアマップのグループ情報を集中コントローラ2に送信する(ステップS109)。図21は、図10に示したステップS109の処理を説明するための模式図である。図21に示すように、携帯端末3は、グループ情報を集中コントローラ2に送信する。
 本実施の形態1では、図10を参照して説明したように、作業者が各負荷側ユニットを見ながら、携帯端末3を操作して機器識別子に対応づけてグループを設定するので、人為的ミスの発生を抑制できる。また、図10に示す手順において、ステップS106~S108を省略してもよいが、これらのステップの処理において、作業者はグループ分けを示す画像を確認し、設定ミスがあれば修正できるので、人為的ミスをさらに抑制できる。
 なお、マッチング処理は図10に示すステップS101で実行される場合に限らない。例えば、図10に示すステップS105の後にマッチング処理が行われてもよい。さらに、記憶装置11が記憶するフロアマップの情報が実際のフロア全体と事前に対応づけられていれば、携帯端末3はマッチング処理を行わなくてもよい。
 また、作業者が携帯端末3を操作して、ダウンロードするフロアマップを指定する場合を説明したが、位置情報のうち高度の情報をフロアマップの情報と一緒に集中コントローラ2から取得できるようにしてもよい。また、携帯端末3の記憶装置11が複数のフロアマップの情報を記憶している場合、マッチング手段30は、位置検出手段13が取得した位置情報から作業者が居るフロアの高度を判定し、判定した高度に位置するフロアのフロアマップの情報を記憶装置11から自動的に読み出してもよい。
 図10に示したステップS109の後、集中コントローラ2が携帯端末3からグループ情報を受信すると、登録手段25は、受信したグループ情報の内容を記憶装置21が記憶する管理テーブルに追加する。これにより管理テーブルが更新される。図22は、更新された管理テーブルの一例を示す図である。図22に示す管理テーブルは、図5に示した管理テーブルに、位置情報とグループ識別子とが追加されている。
 図23は、図3に示した集中コントローラがグループ設定情報を負荷側ユニットに送信する場合を説明するための模式図である。集中コントローラ2の登録手段25は、管理テーブルを更新すると、グループ設定情報を負荷側ユニット7-1~7-Mに送信する。図2に示した負荷側ユニット7-1~7-Mの各制御部70は、グループ設定情報からグループ識別子を読み出し、自ユニットに割り当てられたグループ識別子として記憶する。その後、負荷側ユニット7-1~7-Mの各制御部70は、自ユニットに割り当てられたグループ識別子を含む制御情報にしたがって膨張弁73を制御する。これにより、集中コントローラ2は、グループ毎に空気調和の制御を行うことができる。本実施の形態1においては、集中コントローラ2は、図19に示す601号~606号の部屋単位で空気調和を制御できる。このようにして、同じグループに属する複数の負荷側ユニットは、同じ空気調和制御が行われるように設定される。
 なお、本実施の形態1は、作業者が負荷側ユニット7-1~7-Mが設置されるフロアにおける各負荷側ユニットの位置および設定されたグループを、携帯端末3の表示装置15に画像を表示させて確認する場合を説明したが、この場合に限らない。例えば、集中コントローラ2が、表示装置(図示せず)を備え、携帯端末3からグループ情報を受信すると、確認画像を表示する。この場合、作業者は、自分が設定したグループとフロアマップに表示されるグループとの照合を、集中コントローラ2に表示される画像で行うことができる。そのため、作業者は携帯端末3にフロアマップの情報を記憶させる必要がない。また、フロアマップの情報を集中コントローラ2以外の情報処理装置(図示せず)が記憶していてもよい。この場合、作業者は携帯端末3を操作して、フロアマップの情報を記憶する情報処理装置からフロアマップの情報を携帯端末3にダウンロードすればよい。
 また、本実施の形態1においては、集中コントローラ2が負荷側ユニット7-1~7-Mに制御情報を送信する際、送信対象の情報の宛先を指定する情報としてグループ識別子を用いたが、通信アドレスを用いてもよい。集中コントローラ2は、通信アドレスを用いれば、負荷側ユニットの単位で情報の送信先を選択できるが、グループ単位で情報を送信する場合、個々の通信アドレスを送信対象の情報に設定する必要がない。
 本実施の形態1の管理システム1は、複数の負荷側ユニット7-1~7-Mを含む空気調和装置4を制御する集中コントローラ2と、集中コントローラ2と接続される携帯端末3とを有する。携帯端末3は、位置検出手段13と、識別子取得手段12と、機器情報生成手段31と、グループ情報生成手段32と、通信手段14とを有する。位置検出手段13は、負荷側ユニット毎の位置を検出し、検出した位置の情報である位置情報を出力する。識別子取得手段12は、負荷側ユニット毎に異なる識別子である機器識別子を各負荷側ユニットから取得する。機器情報生成手段31は、複数の機器識別子毎に位置情報を対応づけた機器情報を生成する。グループ情報生成手段32は、識別子取得手段12によって取得された複数の機器識別子に対応して複数のグループ毎に異なるグループ識別子が入力されると、グループ識別子に機器情報を対応づけた情報であるグループ情報を生成する。通信手段14は、グループ情報生成手段32によって生成されたグループ情報を集中コントローラ2に送信する。
 本実施の形態1によれば、作業者が各負荷側ユニットを見ながら、携帯端末3を操作して機器識別子に対応づけて、負荷側ユニット7-1~7-Mのグループを設定することができる。そのため、負荷側ユニット7-1~7-Mが実際に設置されたフロアから離れた場所で作業者がフロアマップだけを見ながらグループ設定する場合に比べて、人為的ミスの発生を抑制できる。また、人為的ミスの発生が抑制されるので、作業者は、グループ設定を修正する手間が減り、作業負担が軽減する。
実施の形態2.
 本実施の形態2は、携帯端末3が、グループ識別子が入力された後、次のグループ識別子が入力されるまでに複数の機器識別子を取得すると、複数の機器識別子のそれぞれに対応する負荷側ユニットを同じグループとして一括して設定するものである。
 本実施の形態2においては、実施の形態1で説明した構成と同一の構成について同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。本実施の形態2の管理システム1の構成は実施の形態1で説明した管理システム1と同様な構成であるため、本実施の形態2においては、各構成の詳細な説明を省略する。
 本実施の形態2の携帯端末3の動作手順を説明する。図24は、実施の形態2に係る携帯端末の動作手順の一例を示すフローチャートである。図24は、本実施の形態2の携帯端末3が実行する情報処理方法の手順を示す。本実施の形態2においては、図10に示したステップS102~S105が図24に示すステップS201~S206に置き換わる。本実施の形態2においても、M=15であるものとし、負荷側ユニット7-1~7-15をグループ1~6の6つのグループに分類する場合で説明する。kは1~6の任意の整数である。
 作業者が携帯端末3を操作してグループ1のグループ識別子Gr1を入力すると(ステップS201)、グループ情報生成手段32は、入力されたグループ識別子Gr1をメモリ82に記憶させる。作業者は、機器識別子の読み取り対象の負荷側ユニットとして、例えば、負荷側ユニット7-1の下に行き、識別子取得手段12を負荷側ユニット7-1の筐体に表示されたコードに向け、識別子の読み取り指示を入力する。識別子取得手段12は、識別子の読み取り指示が入力されると、コードを読み取り、機器識別子を負荷側ユニット7-1から取得する(ステップS202)。識別子取得手段12は取得した機器識別子を機器情報生成手段31に送信する。
 続いて、作業者が携帯端末3を操作して位置を検出する指示を入力すると、位置検出手段13は位置を検出する(ステップS203)。位置検出手段13は、検出した位置を示す位置情報を機器情報生成手段31に送信する。機器情報生成手段31は、識別子取得手段12から機器識別子を受信し、位置検出手段13から位置情報を受信すると、機器識別子および位置情報を含む機器情報を生成する。そして、機器情報生成手段31は、生成した機器情報をグループ情報生成手段32に送信する。グループ情報生成手段32は、受信した機器情報をメモリ82に記憶させる。
 グループ情報生成手段32は、グループ1の設定終了の指示が入力されるか否かを判定する(ステップS204)。グループ1の設定終了の指示が入力されない場合、グループ情報生成手段32は、ステップS202に戻り、機器情報の受信待ち状態になる。負荷側ユニット7-2について、負荷側ユニット7-1と同様にして、制御装置10はステップS202およびS203の処理を実行する。
 ステップS204において、作業者が携帯端末3を操作してグループ1の設定終了の指示を入力すると、グループ情報生成手段32は、メモリ82から機器情報およびグループ識別子Gr1を読み出す。そして、グループ情報生成手段32は、読み出した機器情報およびグループ識別子Gr1を用いて、グループ1のグループ情報を生成する(ステップS205)。これにより、負荷側ユニット7-1および7-2がグループ1に設定されたグループ情報が生成される。グループ情報生成手段32は、グループ設定終了の指示があるか否かを判定する(ステップS206)。グループ設定終了の指示が入力されない場合、グループ情報生成手段32は、ステップS201に戻り、グループ2のグループ識別子の入力待ち状態になる。
 ステップS201~S205の処理がグループ毎に繰り返されることで、実施の形態1と同様に、負荷側ユニット7-1~7-Mが6つのグループに分類されたグループ情報が生成される。ステップS206において、グループ設定終了の指示が入力されると、グループ情報生成手段32は、図10に示したステップS106の処理に進む。
 本実施の形態2によれば、作業者は負荷側ユニット毎にグループを設定する必要がなく、複数の負荷側ユニットをまとめてグループ設定できるため、作業効率が向上する。
実施の形態3.
 本実施の形態3は、携帯端末3が複数の機器識別子を取得した後、グループ識別子が入力されると、グループ識別子が入力するまでに取得した複数の機器識別子のそれぞれに対応する負荷側ユニットを同じグループとして一括して設定するものである。
 本実施の形態3においては、実施の形態1で説明した構成と同一の構成について同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。本実施の形態3の管理システム1の構成は実施の形態1で説明した管理システム1と同様な構成であるため、本実施の形態3においては、各構成の詳細な説明を省略する。
 本実施の形態3の携帯端末3の動作手順を説明する。図25は、実施の形態3に係る携帯端末の動作手順の一例を示すフローチャートである。図25は、本実施の形態3の携帯端末3が実行する情報処理方法の手順を示す。本実施の形態3においては、図10に示したステップS102~S105が図25に示すステップS301~S305に置き換わる。本実施の形態3においても、M=15であるものとし、負荷側ユニット7-1~7-15をグループ1~6の6つのグループに分類する場合で説明する。kは1~6の任意の整数である。
 作業者は、機器識別子の読み取り対象の負荷側ユニットとして、例えば、負荷側ユニット7-1の下に行き、識別子取得手段12を負荷側ユニット7-1の筐体に表示されたコードに向け、識別子の読み取り指示を入力する。識別子取得手段12は、識別子の読み取り指示が入力されると、コードを読み取り、機器識別子を負荷側ユニット7-1から取得する(ステップS301)。識別子取得手段12は取得した機器識別子を機器情報生成手段31に送信する。
 続いて、作業者が携帯端末3を操作して位置を検出する指示を入力すると、位置検出手段13は位置を検出する(ステップS302)。位置検出手段13は、検出した位置を示す位置情報を機器情報生成手段31に送信する。機器情報生成手段31は、識別子取得手段12から機器識別子を受信し、位置検出手段13から位置情報を受信すると、機器識別子および位置情報を含む機器情報を生成する。そして、機器情報生成手段31は、生成した機器情報をグループ情報生成手段32に送信する。グループ情報生成手段32は、受信する機器情報をメモリ82に記憶させる。
 グループ情報生成手段32は、グループkのグループ識別子が入力されるか否かを判定する(ステップS303)。グループkのグループ識別子が入力されない場合、グループ情報生成手段32は、ステップS301に戻り、機器情報の受信待ち状態になる。負荷側ユニット7-2について、負荷側ユニット7-1と同様にして、制御装置10はステップS301およびS302の処理を実行する。
 ステップS303において、作業者が携帯端末3を操作してグループ1のグループ識別子Gr1を入力すると、グループ情報生成手段32は、メモリ82から機器情報を読み出す。そして、グループ情報生成手段32は、入力されたグループ識別子Gr1とメモリ82から読み出した機器情報とを用いて、グループ1のグループ情報を生成する(ステップS304)。これにより、負荷側ユニット7-1および7-2がグループ1に設定されたグループ情報が生成される。グループ情報生成手段32は、グループ設定終了の指示があるか否かを判定する(ステップS305)。グループ設定終了の指示が入力されない場合、グループ情報生成手段32は、ステップS301に戻り、機器情報の受信待ち状態になる。
 ステップS301~S304の処理がグループ毎に繰り返されることで、実施の形態1と同様に、負荷側ユニット7-1~7-Mが6つのグループに分類されたグループ情報が生成される。ステップS305において、グループ設定終了の指示が入力されると、グループ情報生成手段32は、図10に示したステップS106の処理に進む。
 本実施の形態3によれば、実施の形態2と同様に、作業者は負荷側ユニット毎にグループを設定する必要がなく、複数の負荷側ユニットをまとめてグループ設定できるため、作業効率が向上する。
実施の形態4.
 本実施の形態4の管理システムは、作業者が携帯端末3を操作して、フロアマップに全ての負荷側ユニットの位置情報を設定した後に、複数のグループを設定できるようにするものである。
 本実施の形態4においては、実施の形態1で説明した構成と同一の構成について同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。本実施の形態4の管理システム1の構成は実施の形態1で説明した管理システム1と同様な構成であるため、本実施の形態4においては、各構成の詳細な説明を省略する。
 本実施の形態4の携帯端末3の動作手順を説明する。図26は、実施の形態4に係る携帯端末の動作手順の一例を示すフローチャートである。図26は、本実施の形態4の携帯端末3が実行する情報処理方法の手順を示す。本実施の形態4においては、図10に示したステップS101~S105が図26に示すステップS401~S409に置き換わる。本実施の形態4においても、M=15であるものとし、負荷側ユニット7-1~7-15をグループ1~6の6つのグループに分類する場合で説明する。kは1~6の任意の整数である。また、作業者は携帯端末3を操作して、フロアマップの情報を事前に集中コントローラ2から携帯端末3にダウンロードしているものとする。
 実施の形態1において、図10を参照して説明したように、作業者は携帯端末3の制御装置10に管理プログラムを実行させた後、携帯端末3を操作して図12に示す「フロアマップと基準位置との照合」のボタンを選択する。マッチング手段30は、マッチング処理を実行する(ステップS401)。マッチング処理は図4および図13を参照して説明した処理と同様であるため、その詳細な説明を省略する。
 続いて、作業者は、機器識別子の読み取り対象の負荷側ユニットとして、例えば、負荷側ユニット7-1の下に行き、識別子取得手段12を負荷側ユニット7-1の筐体に表示されたコードに向け、識別子の読み取り指示を入力する。識別子取得手段12は、識別子の読み取り指示が入力されると、コードを読み取り、機器識別子を負荷側ユニット7-1から取得する(ステップS402)。識別子取得手段12は取得した機器識別子を機器情報生成手段31に送信する。
 作業者が携帯端末3を操作して位置を検出する指示を入力すると、位置検出手段13は位置を検出する(ステップS403)。位置検出手段13は、検出した位置を示す位置情報を機器情報生成手段31に送信する。機器情報生成手段31は、識別子取得手段12から機器識別子を受信し、位置検出手段13から位置情報を受信すると、機器識別子および位置情報を含む機器情報を生成する。そして、機器情報生成手段31は、生成した機器情報をグループ情報生成手段32に送信する。グループ情報生成手段32は、受信する機器情報をメモリ82に記憶させる。
 ステップS403の後、グループ情報生成手段32は、負荷側ユニット7-1~7-Mの全てについて機器情報を取得したか否かを判定する(ステップS404)。グループ情報生成手段32は、負荷側ユニット7-2~7-Mについて機器情報を取得していないので、ステップS402に戻り、機器情報の受信待ち状態になる。負荷側ユニット7-2~7-Mについて、作業者は負荷側ユニット7-2~7-Mを順に移動し、制御装置10は負荷側ユニット毎にステップS402およびS403の処理を実行する。
 ステップS404の判定の結果、グループ情報生成手段32は、負荷側ユニット7-2~7-Mの全ての機器情報を機器情報生成手段31から受信すると、負荷側ユニット7-1~7-Mの位置がフロアマップに表示されるフロア画像を生成する。グループ情報生成手段32は、生成したフロア画像を表示装置15に表示させる(ステップS405)。
 図27は、図26に示すステップS406において、表示装置に表示されるフロア画像の一例を示す図である。図27に示す、X軸、Y軸およびZ軸と符号7-1~7-15とは、説明のために示すものであり、表示装置15に表示されなくてもよい。作業者は表示装置15に表示されるフロア画像を見ながら、次のように操作して、負荷側ユニット7-1および7-2をグループ1に設定する。
 本実施の形態4においては、表示装置15の上に入力手段16の一部としてタッチパネル(図示せず)が設けられている。そのため、作業者が表示装置15に表示される負荷側ユニット7-1および7-2を指で囲む操作を行うと、グループ情報生成手段32は、図27に示す囲み指示55が入力されたことを検出する。そして、グループ情報生成手段32は、囲み指示55が入力されると、囲み指示55の軌跡によって囲まれる負荷側ユニット7-1および7-2が同じグループに設定されると判断する。続いて、作業者が携帯端末3を操作して、グループ1のグループ識別子Gr1を入力する(ステップS407)。グループ情報生成手段32は、負荷側ユニット7-1および7-2をグループ識別子Gr1に対応づけたグループ情報を生成する(ステップS408)。
 グループ情報生成手段32は、グループ設定終了の指示があるか否かを判定する(ステップS409)。グループ設定終了の指示が入力されない場合、グループ情報生成手段32は、ステップS406に戻り、囲み指示待ち状態になる。ステップS406~S408の処理がグループ毎に繰り返されることで、実施の形態1と同様に、負荷側ユニット7-1~7-Mが6つのグループに分類されたグループ情報が生成される。ステップS409において、グループ設定終了の指示が入力されると、グループ情報生成手段32は、図10に示したステップS106の処理に進む。
 本実施の形態4によれば、作業者は負荷側ユニット7-1~7-Mの全ての位置をフロアマップに設定した後、各負荷側ユニットについて、フロア画像に表示された位置と実際の位置とを確認しながらグループ設定できる。そのため、人為的ミスの発生を抑制できるだけでなく、複数の負荷側ユニットをまとめてグループ設定できるため、作業効率が向上する。また、作業者はグループ設定作業の過程でどのグループまで設定したかを覚えておく必要がないので、グループ設定ミスをさらに抑制することができる。
(変形例1)
 上述の実施の形態4では、作業者が携帯端末3を操作して同じグループに属する複数の負荷側ユニットを囲む操作を行ってグループ設定する場合を説明したが、この場合に限らない。携帯端末3が、負荷側ユニット間の距離が予め決められた範囲にある複数の負荷側ユニットを同じグループに設定するようにしてもよい。例えば、メモリ82が、負荷側ユニット間の距離について基準となる閾値Lthを記憶している。グループ情報生成手段32は、負荷側ユニット7-1~7-Mの相互の距離を算出し、算出した距離が閾値Lth以下である負荷側ユニットを同じグループに設定する。負荷側ユニット間の距離について、グループ情報生成手段32は、各負荷側ユニットの機器情報に含まれる位置情報を参照して算出すればよい。
 図27を参照して、負荷側ユニット7-1~7-4の場合を対象として本変形例1を説明する。負荷側ユニット7-1~7-4から2つの負荷側ユニットを選択する組み合わせは、6組ある。負荷側ユニット7-1および7-2の距離は閾値Lth以下であるが、負荷側ユニット7-1および7-3の距離は閾値Lthより大きいものとする。この場合、負荷側ユニット7-3および7-4の距離は閾値Lth以下となる。一方、負荷側ユニット7-2および7-4の距離は閾値Lthより大きくなる。また、負荷側ユニット7-1および7-4の距離は閾値Lthより大きくなり、負荷側ユニット7-2および7-3の距離も閾値Lthより大きくなる。グループ情報生成手段32は、負荷側ユニット7-1および7-2を同じグループ1に設定し、負荷側ユニット7-3および7-4を同じグループ2に設定する。続いて、グループ情報生成手段32は、グループ1にグループ識別子Gr1を割り当て、グループ2にグループ識別子Gr1とは異なるグループ識別子Gr2を割り当て、グループ情報を生成する。
 本変形例1においては、作業者が携帯端末3を操作してグループを設定する必要がなく、作業者の作業負担が軽減する。ただし、グループ情報生成手段32が自動的にグループ設定を行った後、図10に示したステップS106~S109の処理を行った方がよい。携帯端末3が自動的に行ったグループ設定に間違えがある場合、作業者が修正することができるからである。
(変形例2)
 携帯端末3が自動的にグループ分けする方法は変形例1の場合に限らない。例えば、携帯端末3の記憶装置11が負荷側ユニット7-1~7-Mの各負荷側ユニットについて、機器識別子に対応づけて、熱交換効率および省エネルギー性能を含む仕様の情報を記憶していてもよい。この場合、作業者が携帯端末3グループ分けの条件として仕様を入力すると、グループ情報生成手段32は、入力された条件にしたがって、負荷側ユニット7-1~7-Mを複数のグループに設定する。本変形例2においても、作業者が携帯端末3を操作してグループを設定する必要がなく、作業者の作業負担が軽減する。
実施の形態5.
 本実施の形態5の管理システムは、携帯端末3が負荷側ユニット7-1~7-Mの機器情報を集中コントローラに送信すると、作業者が集中コントローラを操作して負荷側ユニット7-1~7-Mに対してグループを設定するものである。本実施の形態5においては、実施の形態1~4で説明した構成と同一の構成について同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
 本実施の形態5の管理システム1における集中コントローラ2aの構成を説明する。図28は、実施の形態5に係る管理システムにおける集中コントローラの一構成例を示すブロック図である。集中コントローラ2aは、制御装置20aと、記憶装置21と、通信装置22と、表示装置26と、入力装置27とを有する。表示装置26は、例えば、液晶ディスプレイである。入力装置27はタッチパネルである。本実施の形態5においては、表示装置26の上に入力装置27が配置され、表示装置26および入力装置27が一体に構成される。制御装置20aは、冷凍サイクル制御手段23、管理手段24および登録手段25の他に、図7を参照して説明したグループ情報生成手段32、合成手段35および修正手段36を有する。
 本実施の形態5においては、携帯端末3の制御装置10は、グループ情報生成手段32、合成手段35および修正手段36を備えていなくてもよい。本実施の形態5においては、機器情報生成手段31は、負荷側ユニット7-1~7-Mの各負荷側ユニットについて、機器識別子および位置情報を含む機器情報を生成すると、生成した機器情報を、通信手段14を介して集中コントローラ2aに送信する。機器情報生成手段31は、負荷側ユニット7-1~7-Mの機器情報をまとめて集中コントローラ2aに送信してもよく、負荷側ユニット毎に機器情報を生成し、生成した順に機器情報を集中コントローラ2aに送信してもよい。
 本実施の形態5の管理システム1の動作手順を説明する。図29は、実施の形態5に係る管理システムの動作手順の一例を示すシーケンス図である。ここでは、本実施の形態5に、実施の形態4で説明した動作手順を適用した場合で説明するが、他の実施の形態で説明した動作手順を適用してもよい。
 図29に示すステップS501~S504は図26に示したステップS401~S404と同様な処理になるため、その詳細な説明を省略する。また、図29に示すステップS506~S510は図26に示したステップS405~S409と同様な処理になるため、その詳細な説明を省略する。
 ステップS504において、機器情報生成手段31は、負荷側ユニット7-1~7-Mの全ての負荷側ユニットの機器識別子および位置情報を取得したか否かを判定する。判定の結果、機器情報生成手段31は、全ての負荷側ユニットの機器識別子および位置情報を取得していると判定すると、全ての負荷側ユニットの機器情報を集中コントローラ2aに送信する(ステップS505)。
 集中コントローラ2aのグループ情報生成手段32は、負荷側ユニット7-1~7-Mの全ての機器情報を機器情報生成手段31から受信すると、負荷側ユニット7-1~7-Mの位置がフロアマップに表示されるフロア画像を生成する。そして、グループ情報生成手段32は、生成したフロア画像を表示装置26に表示させる(ステップS506)。作業者は、集中コントローラ2aの入力装置27を操作して、実施の形態4において図26を参照して説明したように、負荷側ユニット7-1~7-Mに対してグループ設定を行う(ステップS507~S510)。
 なお、本実施の形態5においては、作業者が集中コントローラ2aを操作して負荷側ユニット7-1~7-Mに対してグループを設定する処理を行ったが、操作対象の装置は集中コントローラに限らない。例えば、リモートコントローラ71、またはパーソナルコンピュータなどの他の情報処理装置(図示せず)が、制御装置、通信装置、表示装置および入力装置を備え、制御装置がグループ情報生成手段32、合成手段35および修正手段36を有していてもよい。この場合、作業者は、リモートコントローラ71または他の情報処理装置(図示せず)を操作して、負荷側ユニット7-1~7-Mに対してグループを設定できる。
 本実施の形態5によれば、例えば、表示装置26の表示画面の面積が携帯端末3の表示装置15の表示画面の面積よりも大きい場合、作業者が表示装置26によって表示される情報を見間違えてしまうことを抑制できる。この場合において、入力装置27および入力手段16がタッチパネルである場合、表示画面の面積に比例してタッチパネルの面積も大きくなるため、作業者の入力ミスを抑制できる。具体的には、表示画面および表示画面に重ねて配置されたタッチパネルの面積が大きいと、作業者の操作対象の複数のボタンのそれぞれの面積も大きくなる。そのため、作業者が複数のボタンから1つのボタンを選択する操作を行う際、選択対象のボタンの隣にあるボタンを誤って選択してしまうことを抑制できる。
 1 管理システム、2、2a 集中コントローラ、3 携帯端末、4 空気調和装置、5 ネットワーク、6 熱源側ユニット、7-1~7-M 負荷側ユニット、10 制御装置、11 記憶装置、12 識別子取得手段、13 位置検出手段、14 通信手段、15 表示装置、15a 表示部、16 入力手段、20、20a 制御装置、21 記憶装置、22 通信装置、23 冷凍サイクル制御手段、24 管理手段、25 登録手段、26 表示装置、27 入力装置、30 マッチング手段、31 機器情報生成手段、32 グループ情報生成手段、35 合成手段、36 修正手段、55 囲み指示、61 圧縮機、62 四方弁、63 熱源側熱交換器、65 信号線、70 制御部、71 リモートコントローラ、72 通信線、73 膨張弁、74 負荷側熱交換器、75 信号線、76 通信線、77 筐体、81 プロセッサ、82 メモリ、83 バス、91 コード。

Claims (12)

  1.  複数の負荷側ユニットを含む空気調和装置を制御する集中コントローラと、
     前記集中コントローラと接続される携帯端末と、を有し、
     前記携帯端末は、
     前記複数の負荷側ユニット毎の位置を検出し、検出した位置の情報である位置情報を出力する位置検出手段と、
     前記複数の負荷側ユニット毎に異なる識別子である機器識別子を前記各負荷側ユニットから取得する識別子取得手段と、
     複数の前記機器識別子毎に前記位置情報を対応づけた機器情報を生成する機器情報生成手段と、
     前記識別子取得手段によって取得された複数の前記機器識別子に対応して複数のグループ毎に異なるグループ識別子が入力されると、前記グループ識別子に前記機器情報を対応づけた情報であるグループ情報を生成するグループ情報生成手段と、
     前記グループ情報生成手段によって生成された前記グループ情報を前記集中コントローラに送信する通信手段と、
     を有する管理システム。
  2.  前記位置検出手段は、位置検出の指示が入力されると、前記負荷側ユニットの位置を検出して前記位置情報を出力し、
     前記識別子取得手段は、前記機器識別子の取得指示が入力されると、前記機器識別子を前記負荷側ユニットから取得し、
     前記機器情報生成手段は、前記識別子取得手段によって取得された前記機器識別子および前記位置検出手段によって生成された前記位置情報を含む前記機器情報を前記グループ情報生成手段に送信し、
     前記グループ情報生成手段は、前記各負荷側ユニットについて前記機器情報生成手段から前記機器情報を受信する度に前記グループ識別子が入力されると、入力された前記グループ識別子に前記機器情報生成手段から受信する前記機器情報を対応づけて前記グループ情報を生成する、
     請求項1に記載の管理システム。
  3.  前記位置検出手段は、位置検出の指示が入力されると、前記負荷側ユニットの位置を検出して前記位置情報を出力し、
     前記識別子取得手段は、前記機器識別子の取得指示が入力されると、前記機器識別子を前記負荷側ユニットから取得し、
     前記機器情報生成手段は、前記識別子取得手段によって取得された前記機器識別子および前記位置検出手段から出力された前記位置情報を含む前記機器情報を前記グループ情報生成手段に送信し、
     前記グループ情報生成手段は、前記複数のグループ識別子のうち、1つのグループ識別子が入力され、前記機器情報生成手段から1以上の前記機器情報を受信すると、前記1つのグループ識別子に前記1以上の前記機器情報を対応づける処理を前記複数のグループ識別子毎に実行することで前記グループ情報を生成する、
     請求項1に記載の管理システム。
  4.  前記位置検出手段は、位置検出の指示が入力されると、前記負荷側ユニットの位置を検出して前記位置情報を出力し、
     前記識別子取得手段は、前記機器識別子の取得指示が入力されると、前記機器識別子を前記負荷側ユニットから取得し、
     前記機器情報生成手段は、前記識別子取得手段によって取得された前記機器識別子および前記位置検出手段から出力された前記位置情報を含む前記機器情報を前記グループ情報生成手段に送信し、
     前記グループ情報生成手段は、1以上の前記機器情報を前記機器情報生成手段から受信し、前記グループ識別子が入力されると、入力された前記グループ識別子に前記機器情報生成手段から受信する前記1以上の前記機器情報を対応づける処理を前記複数のグループ識別子毎に実行することで前記グループ情報を生成する、
     請求項1に記載の管理システム。
  5.  前記携帯端末は、前記複数の負荷側ユニットのうち、負荷側ユニット間の距離について基準となる閾値を記憶するメモリをさらに有し、
     前記グループ情報生成手段は、前記複数の負荷側ユニットの前記機器情報を参照して前記複数の負荷側ユニットの相互の距離を算出し、算出した距離が前記閾値以下である負荷側ユニットを同じグループに設定し、設定したグループに前記グループ識別子を割り当てる、
     請求項1に記載の管理システム。
  6.  前記携帯端末は、
     前記複数の負荷側ユニットが設置される敷地の平面図であるフロアマップの情報を記憶する記憶装置と、
     前記フロアマップを表示する表示装置と、
     前記フロアマップにおける基準点である第1基準位置および第2基準位置と前記位置検出手段によって検出される位置とを対応づけるマッチング手段と、をさらに有し、
     前記マッチング手段は、
     前記第1基準位置の指定が入力され、前記位置検出手段から前記位置情報を受信すると、受信する前記位置情報を前記第1基準位置に対応づけ、前記第1基準位置とは異なる前記第2基準位置の指定が入力され、前記位置検出手段から前記位置情報を受信すると、受信する前記位置情報を前記第2基準位置に対応づける、
     請求項1~5のいずれか1項に記載の管理システム。
  7.  前記携帯端末は、
     前記複数の負荷側ユニットが設置される敷地の平面図であるフロアマップの情報を記憶する記憶装置と、
     前記フロアマップを表示する表示装置と、
     前記フロアマップにおける基準点である第1基準位置および第2基準位置と前記位置検出手段によって検出される位置とを対応づけるマッチング手段と、をさらに有し、
     前記マッチング手段は、前記第1基準位置の指定が入力され、前記位置検出手段から前記位置情報を受信すると、受信する前記位置情報を前記第1基準位置に対応づけ、前記第1基準位置とは異なる前記第2基準位置の指定が入力され、前記位置検出手段から前記位置情報を受信すると、受信する前記位置情報を前記第2基準位置に対応づけ、
     前記位置検出手段は、位置検出の指示が入力されると、前記負荷側ユニットの位置を検出して前記位置情報を出力し、
     前記識別子取得手段は、前記機器識別子の取得指示が入力されると、前記機器識別子を前記負荷側ユニットから取得し、
     前記機器情報生成手段は、前記識別子取得手段によって取得された前記機器識別子および前記位置検出手段から出力された前記位置情報を含む前記機器情報を前記グループ情報生成手段に送信し、
     前記グループ情報生成手段は、前記複数の負荷側ユニット毎に前記機器情報に含まれる前記位置情報と前記フロアマップとを照合し、前記複数の負荷側ユニットの位置が前記フロアマップに表示されるフロア画像を生成して前記表示装置に表示させ、
     前記グループ情報生成手段は、前記表示装置に表示される前記複数の負荷側ユニットに対して、1以上の負荷側ユニットを囲む囲み指示が入力され、前記グループ識別子が入力されると、前記1以上の負荷側ユニットに対応する前記機器情報を前記入力されたグループ識別子に対応づける処理を前記複数のグループ識別子毎に実行することで前記グループ情報を生成する、
     請求項1に記載の管理システム。
  8.  前記携帯端末は、
     前記複数の負荷側ユニットの位置が前記フロアマップに表示されるフロア画像に前記複数のグループを示す確認画像を生成して前記表示装置に表示させる合成手段と、をさらに有する、
     請求項6または7に記載の管理システム。
  9.  前記携帯端末は、
     前記表示装置に表示される前記確認画像に対して、グループを修正する指示が入力されると、前記グループを修正する指示に対応して前記グループを修正する修正手段をさらに有する、
     請求項8に記載の管理システム。
  10.  前記識別子取得手段は、
     前記負荷側ユニットの筐体に貼り付けられたコードを撮影するカメラと、
     前記カメラで撮影されたコードを前記機器識別子に変換する文字変換回路と、を有する、
     請求項1~9のいずれか1項に記載の管理システム。
  11.  前記識別子取得手段は、近距離無線通信機能を備えた無線通信回路を有し、前記負荷側ユニットから近距離無線通信により前記機器識別子を取得する、
     請求項1~9のいずれか1項に記載の管理システム。
  12.  複数の負荷側ユニットを含む空気調和装置を制御する集中コントローラと接続される携帯端末が実行する情報処理方法であって、
     前記複数の負荷側ユニット毎の位置を検出するステップと、
     前記複数の負荷側ユニット毎に異なる識別子である機器識別子を前記各負荷側ユニットから取得するステップと、
     複数の前記機器識別子毎に前記位置の情報である位置情報を対応づけた機器情報を生成するステップと、
     前記複数の機器識別子に対応して複数のグループ毎に異なるグループ識別子が入力されると、前記グループ識別子に前記機器情報を対応づけた情報であるグループ情報を生成するステップと、
     前記グループ情報を前記集中コントローラに送信するステップと、
     を有する情報処理方法。
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