WO2021250787A1 - 空気調和システム - Google Patents
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- F24F11/52—Indication arrangements, e.g. displays
Definitions
- the present disclosure relates to an air conditioning system equipped with an air conditioning device for air conditioning in a room.
- Patent Document 1 operation information such as measured temperature, pressure, and current is transmitted to a customer management center, and the standard operation database registered in the customer management center is compared with the received operation information.
- An air conditioner for determining a failure or a predicted failure is disclosed.
- the air conditioner receives and displays information about the failure from the customer management center.
- This disclosure has been made in view of the above-mentioned problems in the prior art, can appropriately propose maintenance of elemental equipment and replacement of parts to the user, and contributes to prevention of dangerous operation of elemental equipment.
- the purpose is to provide an air conditioning system that can be used.
- each element device forming a refrigerant circuit is provided, and the air has an outdoor unit and an indoor unit to which the element device is connected by a pipe, and a remote controller connected to the indoor unit.
- the outdoor unit is provided with a balancer, a server for determining the presence or absence of a failure of each of the elemental devices in the air conditioner, and a display unit for displaying information about the air conditioner. It has a first memory that holds outdoor unit operation data, which is information about the state of the elemental devices, and a first communication interface that is connected to the indoor unit and transmits the outdoor unit operation data to the indoor unit.
- the indoor unit is connected to a second memory for holding indoor unit operation data which is information on the state of elemental devices provided in the indoor unit, the outdoor unit, and the remote controller, and the outdoor unit is connected to the outdoor unit. It has a second communication interface that receives the outdoor unit operation data and transmits the operation data including the outdoor unit operation data and the indoor unit operation data to the remote controller, and the remote controller has the indoor unit and the indoor unit. It has a third communication interface connected to the server, receives the operation data from the indoor unit, and transmits the operation data to the server, and a third memory for holding the operation data.
- the server is connected to the remote controller, receives the operation data from the remote controller, and provides the remote controller with failure information indicating information on the failure of the element device when the element device fails.
- It has a fourth communication interface for transmission and an analysis unit for determining the presence or absence of a failure of the element device based on the operation data, and the air conditioner has the said when a failure occurs in the element device.
- the failure information received from the server is displayed on the display unit.
- failure information which is information about the failure
- the display unit As a result, maintenance of the elemental equipment and replacement of parts can be appropriately proposed to the user, and it is possible to contribute to prevention of dangerous operation of the elemental equipment.
- FIG. It is a block diagram which shows an example of the structure of the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
- FIG. It is a block diagram which shows an example of the structure of the air conditioner of FIG.
- It is a block diagram which shows an example of the configuration of the cloud server of FIG.
- It is a sequence diagram which shows an example of the flow of the failure determination processing in the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
- FIG. It is a block diagram which shows an example of the structure of the air conditioning system which concerns on Embodiment 2.
- FIG. It is a block diagram which shows an example of the configuration of the cloud server and the information terminal of FIG. It is a sequence diagram which shows an example of the flow of the failure determination processing in the air conditioning system which concerns on Embodiment 2.
- Embodiment 1 The air conditioning system according to the first embodiment will be described.
- an air conditioning device that circulates a refrigerant in a refrigerant circuit to harmonize the air in the target space and a cloud server that determines whether or not a device in the air conditioning device has a failure are used. It is connected.
- FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of the air conditioning system according to the first embodiment. As shown in FIG. 1, the air conditioning system 100 is configured by connecting an air conditioning device 1 and a cloud server 2 via a network 3.
- FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of the air conditioner of FIG. 1.
- the air conditioner 1 includes an outdoor unit 10, an indoor unit 20, and a remote controller (hereinafter, appropriately referred to as “remote controller”) 30.
- the outdoor unit 10 and the indoor unit 20 and the indoor unit 20 and the remote controller 30 are connected by a wired or wireless connection line, respectively.
- the remote controller 30 is connected to the cloud server 2 via the network 3 by a wireless connection line.
- the air conditioner 1 has a compressor, an outdoor heat exchanger, an expansion valve, an indoor heat exchanger, and the like, and the refrigerant circuit is formed by connecting these with pipes and allowing the refrigerant to flow.
- FIG. 2 only the portion related to the feature of the first embodiment is shown, and detailed description of each device forming the refrigerant circuit will be omitted.
- the outdoor unit 10 of the air conditioner 1 includes one or a plurality of sensors 11, a first microcomputer (hereinafter, appropriately referred to as “microcomputer”) 12, and a communication interface (hereinafter, appropriately referred to as “communication I / F”) 13. , A first memory 14 and elemental equipment forming a refrigerant circuit.
- the outdoor unit 10 includes a compressor 15 and an expansion valve 16 as element devices.
- the sensor 11 is installed in each part of the outdoor unit 10 and measures the state of the measurement target.
- each sensor 11 is a temperature sensor, a pressure sensor, or the like.
- the sensor 11 measures the temperature of each part such as the outside air temperature, the temperature of the compressor 15, and the temperature of the pipe connecting each element device.
- the sensor 11 measures the pressure of the refrigerant portion flowing in the pipe, such as the suction pressure or the discharge pressure of the compressor 15.
- the measured information indicating the state of each part of the outdoor unit 10 is supplied to the first microcomputer 12 as the outdoor unit sensor information.
- the first microcomputer 12 controls the entire outdoor unit 10 by controlling the operation of elemental devices such as the compressor 15 and the expansion valve 16 that form the refrigerant circuit. For example, the first microcomputer 12 instructs the operating frequency of the compressor 15 and the opening degree of the expansion valve 16 based on the outdoor unit sensor information measured by the sensor 11.
- the first microcomputer 12 controls the communication by the first communication I / F13. Further, the first microcomputer 12 sets and changes the state of the outdoor unit 10 based on the control instruction information received from the remote controller 30 via the indoor unit 20.
- the first microcomputer 12 acquires the outdoor unit sensor information measured by the sensor 11, and stores the acquired outdoor unit sensor information in the first memory 14. Further, the first microcomputer 12 derives the outdoor unit operation data based on the acquired outdoor unit sensor information, stores the derived outdoor unit operation data in the first memory 14, and also stores the derived outdoor unit operation data in the first communication I / F13. Supply to.
- the outdoor unit operation data is information regarding the state of the air conditioner 1 including the state of the outdoor unit 10.
- the outdoor unit operation data is information about the state of the compressor 15
- the outdoor unit operation data includes the ambient temperature, the current value, the compression ratio, the intermittent state, the discharge temperature, the total operation time of the compressor 15, and the total operation time of the compressor 15. At least one of the information such as the number of times the compressor 15 is started and stopped is included.
- the first communication I / F 13 controls the communication performed with the indoor unit 20 based on the command of the first microcomputer 12. For example, the first communication I / F 13 receives the control instruction information from the remote controller 30 via the indoor unit 20, and supplies the received control instruction information to the first microcomputer 12. Further, the first communication I / F 13 receives the outdoor unit operation data held in the first memory 14 from the first microcomputer 12 and transmits the outdoor unit operation data to the indoor unit 20.
- the first memory 14 is a data holding means for holding various data.
- the first memory 14 writes and reads the outdoor unit sensor information measured by the sensor 11 and the outdoor unit operation data derived by the first microcomputer 12 under the control of the first microcomputer 12.
- the indoor unit 20 of the air conditioner 1 includes one or more sensors 21, a second microcomputer 22, a second communication I / F 23, and a second memory 24.
- the sensor 21 is installed in each part of the indoor unit 20 and measures the state of the measurement target.
- each sensor 21 is a temperature sensor, a pressure sensor, or the like, and the sensor 21 measures the air suction temperature of the air-conditioned space and the temperature and pressure of each part such as the temperature and pressure of the pipe. ..
- the measured information indicating the state of each part of the indoor unit 20 is supplied to the second microcomputer 22 as the indoor unit sensor information.
- the second microcomputer 22 controls the entire indoor unit 20 such as controlling the operation of the element devices forming the refrigerant circuit. Further, the second microcomputer 22 controls the communication by the second communication I / F23. Further, the second microcomputer 22 sets and changes the state of the indoor unit 20 based on the control instruction information received from the remote controller 30. At this time, the second microcomputer 22 transfers the received control instruction information to the outdoor unit 10 as needed.
- the second microcomputer 22 acquires the indoor unit sensor information measured by the sensor 21, and stores the acquired indoor unit sensor information in the second memory 24. Further, the second microcomputer 22 derives the indoor unit operation data based on the acquired indoor unit sensor information, stores the derived indoor unit operation data in the second memory 24, and stores the derived indoor unit operation data in the second memory 24, and also stores the derived indoor unit operation data in the second communication I / F23. Supply to.
- the indoor unit operation data is information regarding the state of the air conditioner 1 including the state of the indoor unit 20.
- the second communication I / F 23 controls the communication performed between the outdoor unit 10 and the remote controller 30 based on the command of the second microcomputer 22. For example, the second communication I / F 23 supplies the indoor unit sensor information measured by the sensor 21 to the second microcomputer 22. Further, the second communication I / F 23 receives the control instruction information from the remote controller 30, supplies it to the second microcomputer 22, and transmits it to the outdoor unit 10.
- the second communication I / F 23 transmits the indoor unit operation data derived by the second microcomputer 22 to the remote controller 30. At this time, the second communication I / F 23 also transmits the outdoor unit operation data received from the outdoor unit 10 to the remote controller 30.
- the second memory 24 is a data holding means for holding various types of data.
- the second memory 24 writes and reads the indoor unit sensor information measured by the sensor 21 and the indoor unit operation data derived by the second microcomputer 22 under the control of the second microcomputer 22.
- “outdoor unit sensor information” and “indoor unit sensor information” will be collectively referred to as “sensor information” and described as appropriate.
- the “outdoor unit operation data” and the “indoor unit operation data” will be collectively referred to as "operation data” and described as appropriate.
- the remote controller 30 includes a third communication I / F 31, a third microcomputer 32, a third memory 33, a first display unit 34, and an operation unit 35.
- the third communication I / F 31 controls the communication performed between the indoor unit 20 and the cloud server 2 based on the command of the third microcomputer 32.
- the third communication I / F 31 is control instruction information for controlling the operation of the outdoor unit 10 and the indoor unit 20 obtained by the user's operation on the operation unit 35 based on the control of the third microcomputer 32. Is transmitted to the indoor unit 20.
- the third communication I / F 31 transmits the operation data read from the third memory 33 under the control of the third microcomputer 32 to the cloud server 2. Further, the third communication I / F 31 receives the failure information from the cloud server 2 by the failure determination process described later, and supplies the received failure information to the third microcomputer 32.
- the failure information is information related to a failure when it is determined by the failure determination process that a failure has occurred in the element device.
- the third microcomputer 32 controls the entire remote controller 30 based on the user's operation on the operation unit 35 described later.
- the third microcomputer 32 generates control instruction information for controlling the operation of the outdoor unit 10 and the indoor unit 20 based on the operation signal obtained by the operation by the user.
- the third microcomputer 32 controls communication by the third communication I / F 31.
- the third microcomputer 32 receives the failure information by the failure determination process from the third communication I / F 31, the third microcomputer 32 displays the failure information on the first display unit 34 and the third. Write to the memory 33 of 3.
- the third memory 33 is a data holding means for holding various data.
- the third memory 33 writes and reads failure information by failure determination processing under the control of the third microcomputer 32.
- the first display unit 34 is composed of, for example, an LCD (Liquid Crystal Display), an organic EL (Electroluminescence) display, or the like.
- the first display unit 34 can display the failure information obtained by the failure determination process.
- a touch panel display in which a touch panel having a touch sensor is laminated on an LCD or an organic EL display can be used.
- the operation unit 35 is provided with various buttons or keys used for operating the air conditioner 1, and outputs an operation signal corresponding to the operation for each button or key. Further, as described above, when the first display unit 34 is a touch panel display, various buttons or keys may be displayed on the first display unit 34 as software buttons or software keys.
- FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of the cloud server of FIG. As shown in FIG. 3, the cloud server 2 includes a fourth communication I / F 41, a fourth microcomputer 42, and a fourth memory 43.
- the fourth communication I / F 41 controls the communication performed with the remote controller 30 based on the command of the fourth microcomputer 42. For example, the fourth communication I / F 41 receives the operation data transmitted from the remote controller 30. Then, the fourth communication I / F 41 supplies the received operation data to the fourth microcomputer 42. Further, the fourth communication I / F 41 receives the failure information obtained by the failure determination process from the fourth microcomputer 42, and transmits the received failure information to the remote controller 30.
- the fourth microcomputer 42 controls the communication by the fourth communication I / F 41 and also controls the entire cloud server 2. Further, in the first embodiment, the fourth microcomputer 42 determines whether or not each element device in the air conditioner 1 has a failure based on the operation data received from the remote controller 30 via the fourth communication I / F 41. Perform failure determination processing. That is, the fourth microcomputer 42 functions as an analysis unit for determining the presence or absence of failure of each element device in the air conditioner 1.
- the fourth memory 43 is a data holding means for holding various types of data.
- the fourth memory 43 stores past operation data in advance under the control of the fourth microcomputer 42, and the past operation data is read out when the failure determination process is performed by the fourth microcomputer 42. Further, the failure information acquired in the failure determination process by the fourth microcomputer 42 is stored in the fourth memory 43.
- the past operation data is the operation data acquired when the element device fails in the air conditioner 1 among the operation data acquired from the air conditioner 1.
- the operation of the air conditioning system 100 is periodically transmitted to the cloud server 2, and the cloud server 2 determines whether or not the air conditioning device 1 has a failure. Is done.
- FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of the flow of failure determination processing in the air conditioning system according to the first embodiment.
- a case where the compressor 15 provided in the outdoor unit 10 is focused on as an element device provided in the air conditioner 1 and the presence or absence of a failure of the compressor 15 is determined will be described as an example.
- the remote controller 30 of the air conditioner 1 receives the operation data of the outdoor unit 10 and the indoor unit 20 (sequence SEQ 1)
- the remote controller 30 transmits the operation data to the cloud server 2 via the third communication I / F 31 (sequence SEQ 1).
- Sequence SEQ2 Sequence SEQ2
- the fourth microcomputer 42 of the cloud server 2 receives the operation data from the remote controller 30, and stores the received operation data in the fourth memory 43.
- the operation data is periodically acquired by the outdoor unit 10 and the indoor unit 20 and transmitted from the remote controller 30 to the cloud server 2.
- the fourth microcomputer 42 reads the operation data when it was determined to be a failure in the past from the fourth memory 43.
- the fourth microcomputer 42 includes data regarding the state of the compressor 15 included in the received operation data and data regarding the state of the compressor 15 included in the past operation data read from the fourth memory 43. To compare. Then, in step S3, the fourth microcomputer 42 determines whether or not the compressor 15 has a failure based on the two operation data.
- step S3: YES when it is determined that the compressor 15 is out of order (step S3: YES), the fourth microcomputer 42 transmits the failure information to the remote controller 30 via the fourth communication I / F 41 (step S3: YES). Sequence SEQ 3).
- step S3: NO when it is determined that the compressor 15 has not failed (step S3: NO), the fourth microcomputer 42 waits until the next operation data is received from the remote controller 30. In the fourth microcomputer 42, for example, when the two operation data match, or when the received operation data is included in a certain range based on the past operation data, the compressor 15 fails. Judge that it is.
- the remote controller 30 when failure information is received via the third communication I / F 31, this information is supplied to the third microcomputer 32.
- the second microcomputer 22 Upon receiving the failure information, the second microcomputer 22 causes the first display unit 34 to display the failure information in step S4.
- the first display unit 34 displays, for example, a notification indicating that the compressor 15 is out of order and a notification suggesting maintenance or replacement.
- the failure of the compressor 15 is detected by the cloud server 2
- the information about the failure of the compressor 15 is displayed on the first display unit 34 of the remote controller 30, and the failure of the compressor 15 is displayed to the user. Is notified.
- the user can easily recognize that the compressor 15 has failed, so that the operation of the compressor 15 can be stopped and the dangerous operation of the compressor 15 can be avoided.
- the failure determination of the compressor 15 is not limited to this example.
- a database is provided in advance on the cloud server 2, and the operation of the compressor 15 when a failure or a normal time is assumed is recorded in this database, and the operation of the compressor when operation data is received and the database.
- the failure determination of the compressor 15 may be performed by comparing with the operation of the compressor 15 recorded in.
- the fourth microcomputer 42 performs the operation of the compressor 15 when receiving the operation data and the compression recorded in the database. Compare with the operation of the machine 15. Then, when the two operations match, the fourth microcomputer 42 determines that the compressor 15 is out of order.
- the operations of the compressor 15 recorded in advance in the database include, for example, "the temperature exceeds the set temperature (150 ° C., etc.)", “the temperature is less than the set temperature (30 ° C., etc.)", and "the operation is intermittent". , Or "power consumption exceeds the set value”.
- the fourth microcomputer 42 records the operation of the compressor 15 when receiving the operation data and the operation in the database. Compare with the operation of the compressor 15. Then, when there is a large difference between the two operations, the fourth microcomputer 42 determines that the compressor 15 is out of order.
- the failure determination process when the compressor 15 fails is described, but the present invention is not limited to this, and in the air conditioning system 100, other elemental devices provided in the air conditioning device 1 have failed. In the case as well, the failure determination process can be performed in the same manner.
- the present invention is not limited to this.
- the indoor unit 20 when the indoor unit 20 is provided with a display unit, information on the failure may be displayed on the display unit of the indoor unit 20. That is, if the failure can be notified to the user, the information about the failure may be displayed on any display unit.
- the air conditioning system 100 when a failure occurs in the element device, the failure information is displayed on the display unit.
- the failure information is displayed on the display unit.
- the fourth microcomputer 42 of the cloud server 2 compares the operation data received from the remote controller 30 with the past operation data, and determines whether or not there is a failure of the element device. This makes it possible to easily determine whether or not there is a failure in the elemental equipment.
- the remote controller 30 further has a first display unit 34 as a display unit, and when a failure occurs in an element device, the failure information received from the cloud server 2 is stored in the first display unit 34. To display. As a result, it is possible to notify the user more quickly whether or not there is a failure of the element device.
- Embodiment 2 Next, the second embodiment will be described.
- the second embodiment is different from the first embodiment in that information indicating a determination result by the failure determination process is displayed on an external information terminal.
- the same reference numerals are given to the parts common to the first embodiment, and detailed description thereof will be omitted.
- FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of the air conditioning system according to the second embodiment.
- the air conditioning system 200 is configured by connecting an air conditioning device 1, a cloud server 2, and an information terminal 5 via a network 3.
- Air conditioner 1 The main configuration of the air conditioner 1 according to the second embodiment is the same as that of the first embodiment (see FIG. 2).
- the third communication I / F 31 of the remote controller 30 does not receive the failure information by the failure determination process from the cloud server 2.
- the failure information obtained by the failure determination process is transmitted from the cloud server 2 to the information terminal 5.
- FIG. 6 is a block diagram showing an example of the configuration of the cloud server and the information terminal of FIG. As shown in FIG. 6, in the second embodiment, the main configuration of the cloud server 2 is the same as that of the first embodiment. In the second embodiment, the fourth communication I / F 41 transmits the failure information received from the fourth microcomputer 42 to the information terminal 5.
- the information terminal 5 can notify the user of the state of the air conditioner 1.
- a smartphone for example, a tablet terminal, and a mobile terminal such as a notebook PC (Personal Computer) can be used.
- the information terminal 5 is not limited to this, and a fixedly installed terminal such as a stationary PC may be used.
- the information terminal 5 includes a fifth communication I / F 51, a fifth microcomputer 52, and a second display unit 53.
- the fifth communication I / F 51 controls the communication performed with the cloud server 2 based on the instruction of the fifth microcomputer 52.
- the fifth communication I / F 51 receives the failure information from the failure determination process from the cloud server 2, and supplies the received failure information to the fifth microcomputer 52.
- the fifth microcomputer 52 controls the entire information terminal 5.
- the fifth microcomputer 52 when the fifth microcomputer 52 receives the failure information by the failure determination process from the fifth communication I / F 51, the fifth microcomputer 52 causes the second display unit 53 to display the failure information.
- the second display unit 53 is composed of, for example, an LCD, an organic EL display, or the like.
- the second display unit 53 can display the failure information obtained by the failure determination process.
- FIG. 7 is a sequence diagram showing an example of the flow of failure determination processing in the air conditioning system according to the second embodiment.
- a case of determining whether or not the compressor 15 provided in the outdoor unit 10 has a failure will be described as an example.
- the parts common to the failure determination process according to the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
- the fourth microcomputer 42 determines whether or not the compressor 15 has failed based on the two operation data. judge. In this case, the fourth microcomputer 42 determines whether or not the compressor 15 has failed in the same manner as in the first embodiment.
- step S13: YES when it is determined that the compressor 15 is out of order (step S13: YES), the fourth microcomputer 42 transmits the failure information to the information terminal 5 via the fourth communication I / F 41. (Sequence SEQ 13). On the other hand, when it is determined that the compressor 15 has not failed (step S13: NO), the fourth microcomputer 42 waits until the next operation data is received from the remote controller 30.
- the information terminal 5 When the information terminal 5 receives the failure information via the fifth communication I / F 51, this information is supplied to the fifth microcomputer 52. Upon receiving the failure information, the fifth microcomputer 52 causes the second display unit 53 to display the failure information in step S14. In this case, the second display unit 53 displays, for example, a notification indicating that the compressor 15 is out of order and a notification suggesting maintenance or replacement.
- the information regarding the failure of the compressor 15 is displayed on the second display unit 53 of the information terminal 5, and the user. Is notified of the failure of the compressor 15.
- the user can easily recognize that the compressor 15 has failed, as in the first embodiment, so that the operation of the compressor 15 is stopped and the dangerous operation of the compressor 15 is avoided. Can be done.
- the failure determination process when the compressor 15 fails is described, but the present invention is not limited to this, and the air conditioning system 200 has a failure of other elemental devices provided in the air conditioning device 1. In the case as well, the failure determination process can be performed in the same manner.
- the air conditioning system 200 when a failure occurs in the element device, the failure information is displayed on the second display unit 53 of the information terminal 5. As a result, it is possible to more reliably notify the user of the failure of the element device. Therefore, the air conditioning system 200 can appropriately propose the maintenance of the elemental equipment and the replacement of parts to the user as in the first embodiment, and can also contribute to the prevention of dangerous operation of the elemental equipment. ..
- 1 air conditioner, 2 cloud server, 3 network 5 information terminal, 10 outdoor unit, 11 sensor, 12 first microcomputer, 13 first communication interface, 14 first memory, 15 compressor, 16 expansion valve , 20 indoor unit, 21 sensor, 22 second microcomputer, 23 second communication interface, 24 second memory, 30 remote controller, 31 third communication I / F, 32 third microcomputer, 33rd 3 memory, 34 1st display unit, 35 operation unit, 41 4th communication I / F, 42 4th microcomputer, 43 4th memory, 51 5th communication I / F, 52 5th Microcomputer, 53 second display, 100, 200 air conditioning system.
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Abstract
空気調和システムは、冷媒回路を形成する各要素機器が配管で接続された室外機および室内機と、室内機に接続されるリモートコントローラとを有する空気調和装置と、空気調和装置における各要素機器の故障の有無を判定するサーバと、空気調和装置に関する情報を表示する表示部とを備え、室外機は、室外機運転データを保持する第1のメモリと、室外機運転データを室内機に送信する第1の通信インターフェースとを有し、室内機は、室内機運転データを保持する第2のメモリと、室外機から室外機運転データを受信するとともに、室外機運転データおよび室内機運転データを含む運転データをリモートコントローラに送信する第2の通信インターフェースとを有し、リモートコントローラは、室内機から運転データを受信するとともに、運転データをサーバに送信する第3の通信インターフェースと、運転データを保持する第3のメモリとを有し、サーバは、リモートコントローラから運転データを受信するとともに、故障情報をリモートコントローラに対して送信する第4の通信インターフェースと、運転データに基づき、要素機器の故障の有無を判定する解析部とを有し、空気調和装置は、要素機器に故障が発生した場合に、サーバから受信した故障情報を表示部に表示させる。
Description
本開示は、室内の空気調和を行う空気調和装置を備えた空気調和システムに関するものである。
従来、空気調和装置の故障判定および故障予測を行う種々の方法が提案されている。例えば、特許文献1には、測定した温度、圧力および電流などの運転情報を顧客管理センターに送信し、顧客管理センターにおいて、登録されている標準運転データベースと受信した運転情報とを比較することにより、故障または予測故障を判定する空調機が開示されている。この空調機は、顧客管理センターにおいて故障または予測故障であると判定された場合に、故障に関する情報を顧客管理センターから受信して表示する。
しかしながら、従来の空気調和装置では、圧縮機等の冷媒回路を構成する要素機器に異常が発生しても、原因および対応方法がわからず、そのまま使用し続けてしまうことが多い。その結果、機器の故障によって空気調和装置が作動しなくなったり、危険運転に繋がる虞がある。
また、故障の連絡を受けた場合でも、故障原因を確認するためのデータおよび運転状態を把握することが困難であり、対応が遅れてしまうという課題があった。
本開示は、上記従来の技術における課題に鑑みてなされたものであって、ユーザに対して要素機器のメンテナンスおよび部品交換を適切に提案することができ、要素機器の危険運転の防止にも寄与することができる空気調和システムを提供することを目的とする。
本開示に係る空気調和システムは、冷媒回路を形成する各要素機器が設けられ、前記要素機器が配管で接続された室外機および室内機と、前記室内機に接続されるリモートコントローラとを有する空気調和装置と、前記空気調和装置におけるそれぞれの前記要素機器の故障の有無を判定するサーバと、前記空気調和装置に関する情報を表示する表示部とを備え、前記室外機は、前記室外機に設けられた要素機器の状態に関する情報である室外機運転データを保持する第1のメモリと、前記室内機に接続され、前記室外機運転データを前記室内機に送信する第1の通信インターフェースとを有し、前記室内機は、前記室内機に設けられた要素機器の状態に関する情報である室内機運転データを保持する第2のメモリと、前記室外機および前記リモートコントローラに接続され、前記室外機から前記室外機運転データを受信するとともに、前記室外機運転データおよび前記室内機運転データを含む運転データを前記リモートコントローラに送信する第2の通信インターフェースとを有し、前記リモートコントローラは、前記室内機および前記サーバに接続され、前記室内機から前記運転データを受信するとともに、前記運転データを前記サーバに送信する第3の通信インターフェースと、前記運転データを保持する第3のメモリとを有し、前記サーバは、前記リモートコントローラに接続され、前記リモートコントローラから前記運転データを受信するとともに、前記要素機器に故障が発生した場合の前記要素機器の故障に関する情報を示す故障情報を前記リモートコントローラに対して送信する第4の通信インターフェースと、前記運転データに基づき、前記要素機器の故障の有無を判定する解析部とを有し、前記空気調和装置は、前記要素機器に故障が発生した場合に、前記サーバから受信した前記故障情報を前記表示部に表示させるものである。
本開示によれば、要素機器に故障が発生した場合に、故障に関する情報である故障情報が表示部に表示される。これにより、ユーザに対して要素機器のメンテナンスおよび部品交換を適切に提案することができ、要素機器の危険運転の防止にも寄与することができる。
以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して説明する。本開示は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、本開示の主旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、本開示は、以下の各実施の形態に示す構成のうち、組合せ可能な構成のあらゆる組合せを含むものである。また、各図において、同一の符号を付したものは、同一のまたはこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。
実施の形態1.
本実施の形態1に係る空気調和システムについて説明する。本実施の形態1に係る空気調和システムは、冷媒回路に冷媒を循環させることによって対象空間の空気調和を行う空気調和装置と、空気調和装置内の機器の故障の有無を判断するクラウドサーバとが接続されたものである。
本実施の形態1に係る空気調和システムについて説明する。本実施の形態1に係る空気調和システムは、冷媒回路に冷媒を循環させることによって対象空間の空気調和を行う空気調和装置と、空気調和装置内の機器の故障の有無を判断するクラウドサーバとが接続されたものである。
[空気調和システム100の構成]
図1は、本実施の形態1に係る空気調和システムの構成の一例を示すブロック図である。図1に示すように、空気調和システム100は、空気調和装置1と、クラウドサーバ2とがネットワーク3を介して接続されて構成されている。
図1は、本実施の形態1に係る空気調和システムの構成の一例を示すブロック図である。図1に示すように、空気調和システム100は、空気調和装置1と、クラウドサーバ2とがネットワーク3を介して接続されて構成されている。
(空気調和装置1)
図2は、図1の空気調和装置の構成の一例を示すブロック図である。図2に示すように、空気調和装置1は、室外機10、室内機20およびリモートコントローラ(以下、「リモコン」と適宜称する)30を備えている。室外機10および室内機20と、室内機20およびリモコン30とは、それぞれ有線または無線による接続線で接続されている。また、リモコン30は、無線による接続線で、ネットワーク3を介してクラウドサーバ2に接続されている。空気調和装置1は、圧縮機、室外熱交換器、膨張弁および室内熱交換器等を有し、これらが配管で接続されて冷媒が流れることによって冷媒回路が形成されている。なお、図2に示す例では、本実施の形態1の特徴に関連する部分のみを図示し、冷媒回路を形成する各機器についての詳細な説明を省略する。
図2は、図1の空気調和装置の構成の一例を示すブロック図である。図2に示すように、空気調和装置1は、室外機10、室内機20およびリモートコントローラ(以下、「リモコン」と適宜称する)30を備えている。室外機10および室内機20と、室内機20およびリモコン30とは、それぞれ有線または無線による接続線で接続されている。また、リモコン30は、無線による接続線で、ネットワーク3を介してクラウドサーバ2に接続されている。空気調和装置1は、圧縮機、室外熱交換器、膨張弁および室内熱交換器等を有し、これらが配管で接続されて冷媒が流れることによって冷媒回路が形成されている。なお、図2に示す例では、本実施の形態1の特徴に関連する部分のみを図示し、冷媒回路を形成する各機器についての詳細な説明を省略する。
(室外機10)
空気調和装置1の室外機10は、1または複数のセンサ11、第1のマイクロコンピュータ(以下、「マイコン」と適宜称する)12、通信インターフェース(以下、「通信I/F」と適宜称する)13、第1のメモリ14および冷媒回路を形成する要素機器を備えている。この例では、室外機10は、要素機器として圧縮機15および膨張弁16を備えている。
空気調和装置1の室外機10は、1または複数のセンサ11、第1のマイクロコンピュータ(以下、「マイコン」と適宜称する)12、通信インターフェース(以下、「通信I/F」と適宜称する)13、第1のメモリ14および冷媒回路を形成する要素機器を備えている。この例では、室外機10は、要素機器として圧縮機15および膨張弁16を備えている。
センサ11は、室外機10の各部に設置され、測定対象の状態を測定する。具体的には、例えば、各センサ11は温度センサまたは圧力センサ等である。センサ11が温度センサである場合、センサ11は、外気温度、圧縮機15の温度、および各要素機器を接続する配管温度等の各部の温度を測定する。また、センサ11が圧力センサである場合、センサ11は、圧縮機15の吸入圧力または吐出圧力等の配管内を流れる冷媒部の圧力を測定する。測定された室外機10における各部の状態を示す情報は、室外機センサ情報として第1のマイコン12に供給される。
第1のマイコン12は、圧縮機15および膨張弁16等の冷媒回路を形成する要素機器の動作制御を行う等、室外機10全体を制御する。例えば、第1のマイコン12は、センサ11によって測定された室外機センサ情報に基づき、圧縮機15の運転周波数および膨張弁16の開度の指示を行う。
また、第1のマイコン12は、第1の通信I/F13による通信を制御する。さらに、第1のマイコン12は、室内機20を介してリモコン30から受信した制御指示情報に基づき、室外機10の状態を設定および変更する。
本実施の形態1において、第1のマイコン12は、センサ11によって測定された室外機センサ情報を取得し、取得した室外機センサ情報を第1のメモリ14に記憶させる。また、第1のマイコン12は、取得した室外機センサ情報に基づき、室外機運転データを導出し、導出した室外機運転データを第1のメモリ14に記憶させるとともに、第1の通信I/F13に供給する。
室外機運転データは、室外機10の状態を含む空気調和装置1の状態に関する情報である。例えば、室外機運転データが圧縮機15の状態に関する情報である場合、室外機運転データには、周囲温度、電流値、圧縮比、断続状態、吐出温度、圧縮機15の通算運転時間、および、圧縮機15の発停回数等の少なくともいずれかの情報が含まれている。
第1の通信I/F13は、第1のマイコン12の命令に基づき、室内機20との間で行われる通信を制御する。例えば、第1の通信I/F13は、室内機20を介してリモコン30からの制御指示情報を受信し、受信した制御指示情報を第1のマイコン12に供給する。さらに、第1の通信I/F13は、第1のメモリ14に保持された室外機運転データを第1のマイコン12から受け取り、室内機20に対して送信する。
第1のメモリ14は、各種のデータを保持するデータ保持手段である。第1のメモリ14は、第1のマイコン12の制御により、センサ11によって測定された室外機センサ情報、ならびに、第1のマイコン12によって導出された室外機運転データの書き込みおよび読み出しを行う。
(室内機20)
空気調和装置1の室内機20は、1または複数のセンサ21、第2のマイコン22、第2の通信I/F23および第2のメモリ24を備えている。
空気調和装置1の室内機20は、1または複数のセンサ21、第2のマイコン22、第2の通信I/F23および第2のメモリ24を備えている。
センサ21は、室内機20の各部に設置され、測定対象の状態を測定する。具体的には、例えば、各センサ21は温度センサまたは圧力センサ等であり、センサ21は、空調対象空間の空気の吸込温度、ならびに、配管の温度および圧力等の各部の温度および圧力を測定する。測定された室内機20における各部の状態を示す情報は、室内機センサ情報として第2のマイコン22に供給される。
第2のマイコン22は、冷媒回路を形成する要素機器の動作制御を行う等、室内機20全体を制御する。また、第2のマイコン22は、第2の通信I/F23による通信を制御する。さらに、第2のマイコン22は、リモコン30から受信した制御指示情報に基づき、室内機20の状態を設定および変更する。このとき、第2のマイコン22は、受信した制御指示情報を必要に応じて室外機10に対して転送する。
本実施の形態1において、第2のマイコン22は、センサ21によって測定された室内機センサ情報を取得し、取得した室内機センサ情報を第2のメモリ24に記憶させる。また、第2のマイコン22は、取得した室内機センサ情報に基づき、室内機運転データを導出し、導出した室内機運転データを第2のメモリ24に記憶させるとともに、第2の通信I/F23に供給する。室内機運転データは、室内機20の状態を含む空気調和装置1の状態に関する情報である。
第2の通信I/F23は、第2のマイコン22の命令に基づき、室外機10およびリモコン30との間で行われる通信を制御する。例えば、第2の通信I/F23は、センサ21で測定された室内機センサ情報を第2のマイコン22に供給する。また、第2の通信I/F23は、制御指示情報をリモコン30から受け取り、第2のマイコン22に供給するとともに、室外機10に対して送信する。
さらに、本実施の形態1において、第2の通信I/F23は、第2のマイコン22で導出された室内機運転データをリモコン30に対して送信する。このとき、第2の通信I/F23は、室外機10から受け取った室外機運転データも、リモコン30に対して送信する。
第2のメモリ24は、各種のデータを保持するデータ保持手段である。第2のメモリ24は、第2のマイコン22の制御により、センサ21によって測定された室内機センサ情報、ならびに、第2のマイコン22によって導出された室内機運転データの書き込みおよび読み出しを行う。なお、以下では、「室外機センサ情報」および「室内機センサ情報」を総称して「センサ情報」と適宜称して説明する。また、以下では、「室外機運転データ」および「室内機運転データ」を総称して「運転データ」と適宜称して説明する。
(リモートコントローラ30)
リモコン30は、第3の通信I/F31、第3のマイコン32、第3のメモリ33、第1の表示部34および操作部35を備えている。
リモコン30は、第3の通信I/F31、第3のマイコン32、第3のメモリ33、第1の表示部34および操作部35を備えている。
第3の通信I/F31は、第3のマイコン32の命令に基づき、室内機20およびクラウドサーバ2との間で行われる通信を制御する。例えば、第3の通信I/F31は、第3のマイコン32の制御に基づき、操作部35に対するユーザの操作によって得られた、室外機10および室内機20の動作を制御するための制御指示情報を、室内機20に対して送信する。
本実施の形態1において、第3の通信I/F31は、第3のマイコン32の制御によって第3のメモリ33から読み出された運転データを、クラウドサーバ2に対して送信する。また、第3の通信I/F31は、後述する故障判定処理によって故障情報をクラウドサーバ2から受信し、受信した故障情報を第3のマイコン32に供給する。故障情報は、故障判定処理によって要素機器に故障が発生していると判定された場合の故障に関する情報である。
第3のマイコン32は、後述する操作部35に対するユーザの操作に基づき、このリモコン30全体を制御する。例えば、第3のマイコン32は、ユーザによる操作によって得られる操作信号に基づき、室外機10および室内機20の動作を制御するための制御指示情報を生成する。
第3のマイコン32は、第3の通信I/F31による通信を制御する。本実施の形態1において、第3のマイコン32は、故障判定処理による故障情報を第3の通信I/F31から受け取った場合に、この故障情報を第1の表示部34に表示させるとともに、第3のメモリ33へ書き込む。
第3のメモリ33は、各種のデータを保持するデータ保持手段である。第3のメモリ33は、第3のマイコン32の制御により、故障判定処理による故障情報の書き込みおよび読み出しを行う。
第1の表示部34は、例えばLCD(Liquid Crystal Display)、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ等によって構成されている。第1の表示部34は、故障判定処理による故障情報を表示することができる。なお、第1の表示部34としては、例えば、LCDまたは有機ELディスプレイ上にタッチセンサを有するタッチパネルが積層されたタッチパネルディスプレイを用いることができる。
操作部35は、この空気調和装置1を操作するために用いられる各種のボタンまたはキー等が設けられ、各ボタンまたはキー等に対する操作に応じた操作信号を出力する。また、上述したように、第1の表示部34がタッチパネルディスプレイである場合には、各種ボタンまたはキーがソフトウェアボタンまたはソフトウェアキーとして第1の表示部34に表示されるようにしてもよい。
(クラウドサーバ2)
図3は、図1のクラウドサーバの構成の一例を示すブロック図である。図3に示すように、クラウドサーバ2は、第4の通信I/F41、第4のマイコン42および第4のメモリ43を備えている。
図3は、図1のクラウドサーバの構成の一例を示すブロック図である。図3に示すように、クラウドサーバ2は、第4の通信I/F41、第4のマイコン42および第4のメモリ43を備えている。
第4の通信I/F41は、第4のマイコン42の命令に基づき、リモコン30との間で行われる通信を制御する。例えば、第4の通信I/F41は、リモコン30から送信された運転データを受信する。そして、第4の通信I/F41は、受信した運転データを第4のマイコン42に供給する。また、第4の通信I/F41は、故障判定処理による故障情報を第4のマイコン42から受信し、受信した故障情報をリモコン30に対して送信する。
第4のマイコン42は、第4の通信I/F41による通信を制御するとともに、このクラウドサーバ2全体を制御する。また、本実施の形態1において、第4のマイコン42は、第4の通信I/F41を介してリモコン30から受信した運転データに基づき、空気調和装置1における各要素機器の故障の有無を判定する故障判定処理を行う。すなわち、第4のマイコン42は、空気調和装置1における各要素機器の故障の有無を判定する解析部として機能する。
第4のメモリ43は、各種のデータを保持するデータ保持手段である。第4のメモリ43は、第4のマイコン42の制御により、過去の運転データを予め保存しており、第4のマイコン42によって故障判定処理が行われる際に、過去の運転データが読み出される。また、第4のメモリ43には、第4のマイコン42による故障判定処理で取得された故障情報が保存される。過去の運転データは、空気調和装置1から取得した運転データのうち、空気調和装置1において要素機器の故障が発生した際に取得した運転データである。
[空気調和システム100の動作]
次に、上記構成を有する空気調和システム100の動作について説明する。本実施の形態1に係る空気調和システム100では、空気調和装置1の運転データが定期的にクラウドサーバ2に送信され、クラウドサーバ2において、空気調和装置1の故障の有無を判定する故障判定処理が行われる。
次に、上記構成を有する空気調和システム100の動作について説明する。本実施の形態1に係る空気調和システム100では、空気調和装置1の運転データが定期的にクラウドサーバ2に送信され、クラウドサーバ2において、空気調和装置1の故障の有無を判定する故障判定処理が行われる。
(故障判定処理)
図4は、本実施の形態1に係る空気調和システムにおける故障判定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。ここでは、空気調和装置1に設けられた要素機器として、室外機10に設けられた圧縮機15に注目し、圧縮機15の故障の有無を判断する場合を例にとって説明する。
図4は、本実施の形態1に係る空気調和システムにおける故障判定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。ここでは、空気調和装置1に設けられた要素機器として、室外機10に設けられた圧縮機15に注目し、圧縮機15の故障の有無を判断する場合を例にとって説明する。
まず、空気調和装置1のリモコン30は、室外機10および室内機20の運転データを受信する(シーケンスSEQ1)と、第3の通信I/F31を介して運転データをクラウドサーバ2に送信する(シーケンスSEQ2)。これにより、ステップS1において、クラウドサーバ2の第4のマイコン42は、リモコン30から運転データを受信し、受信した運転データを第4のメモリ43に保存する。なお、運転データは、室外機10および室内機20で定期的に取得され、リモコン30からクラウドサーバ2に対して送信される。
次に、第4のマイコン42は、過去に故障と判定された際の運転データを第4のメモリ43から読み出す。ステップS2において、第4のマイコン42は、受信した運転データに含まれる圧縮機15の状態に関するデータと、第4のメモリ43から読み出した過去の運転データに含まれる圧縮機15の状態に関するデータとを比較する。そして、ステップS3において、第4のマイコン42は、2つの運転データに基づき、圧縮機15の故障の有無を判定する。
比較の結果、圧縮機15が故障していると判定された場合(ステップS3:YES)、第4のマイコン42は、第4の通信I/F41を介して故障情報をリモコン30に送信する(シーケンスSEQ3)。一方、圧縮機15が故障していないと判定された場合(ステップS3:NO)には、第4のマイコン42は、次の運転データがリモコン30から受信されるまで待機する。なお、第4のマイコン42は、例えば、2つの運転データが一致する場合、あるいは、受信した運転データが過去の運転データを基準として一定の範囲内に含まれる場合等に、圧縮機15が故障していると判定する。
リモコン30では、第3の通信I/F31を介して故障情報が受信されると、この情報が第3のマイコン32に供給される。第2のマイコン22は、故障情報を受け取ると、ステップS4において、故障情報を第1の表示部34に表示させる。この場合、第1の表示部34には、例えば圧縮機15が故障していることを示す通知と、メンテナンスまたは交換を提案する通知とが表示される。
このように、クラウドサーバ2によって圧縮機15の故障が検知された場合に、リモコン30の第1の表示部34に圧縮機15の故障に関する情報が表示され、ユーザに対して圧縮機15の故障が報知される。これにより、ユーザは、圧縮機15が故障したことを容易に認識することができるため、圧縮機15の運転を停止させ、圧縮機15の危険運転を回避することができる。
なお、この例では、2つの運転データが一致する場合、あるいは、受信した運転データが過去の運転データを基準として一定の範囲内に含まれる場合等に、圧縮機15が故障したと判定されるように説明したが、圧縮機15の故障判定は、この例に限られない。例えば、クラウドサーバ2にデータベースを予め設け、このデータベースに故障時または正常時を想定した場合の圧縮機15の動作を記録しておき、運転データが受信された際の圧縮機の動作と、データベースに記録された圧縮機15の動作とを比較することにより、圧縮機15の故障判定が行われてもよい。
例えば、故障時を想定した場合の圧縮機15の動作がデータベースに記録されている場合、第4のマイコン42は、運転データを受信した際の圧縮機15の動作と、データベースに記録された圧縮機15の動作とを比較する。そして、2つの動作が一致する場合に、第4のマイコン42は、圧縮機15が故障していると判定する。この場合にデータベースに予め記録される圧縮機15の動作としては、例えば、「温度が設定温度(150℃など)を超える」、「温度が設定温度(30℃など)未満」、「運転が断続」、または、「消費電力が設定値を超える」などである。
また、例えば、正常時を想定した場合の圧縮機15の動作がデータベースに記録されている場合、第4のマイコン42は、運転データを受信した際の圧縮機15の動作と、データベースに記録された圧縮機15の動作とを比較する。そして、2つの動作に大きく差異がある場合に、第4のマイコン42は、圧縮機15が故障していると判定する。
また、図4の例では、圧縮機15が故障した場合の故障判定処理について説明したが、これに限られず、空気調和システム100は、空気調和装置1に設けられた他の要素機器が故障した場合についても、同様に故障判定処理を行うことができる。
さらに、この例では、故障に関する情報がリモコン30の第1の表示部34に表示される場合について説明したが、これに限られない。例えば、室内機20に表示部が設けられている場合には、故障に関する情報が室内機20の表示部に表示されてもよい。すなわち、ユーザに対して故障が報知できれば、故障に関する情報がいずれの表示部に表示されてもよい。
以上のように、本実施の形態1に係る空気調和システム100では、要素機器に故障が発生した場合に、故障情報が表示部に表示される。これにより、ユーザに対して要素機器のメンテナンスおよび部品交換を適切に提案することができ、要素機器の危険運転の防止にも寄与することができる。
空気調和システム100において、クラウドサーバ2の第4のマイコン42は、リモートコントローラ30から受信した運転データと、過去の運転データとを比較して、要素機器の故障の有無を判定する。これにより、要素機器の故障の有無を容易に判定することができる。
空気調和システム100において、リモコン30は、表示部としての第1の表示部34をさらに有し、要素機器に故障が発生した場合に、クラウドサーバ2から受信した故障情報を第1の表示部34に表示させる。これにより、要素機器の故障の有無をさらに迅速にユーザに対して通知することができる。
実施の形態2.
次に、本実施の形態2について説明する。本実施の形態2は、故障判定処理による判定結果を示す情報を、外部の情報端末に表示させる点で、実施の形態1と相違する。なお、本実施の形態2において、実施の形態1と共通する部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
次に、本実施の形態2について説明する。本実施の形態2は、故障判定処理による判定結果を示す情報を、外部の情報端末に表示させる点で、実施の形態1と相違する。なお、本実施の形態2において、実施の形態1と共通する部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
[空気調和システム200の構成]
図5は、本実施の形態2に係る空気調和システムの構成の一例を示すブロック図である。図2に示すように、空気調和システム200は、空気調和装置1と、クラウドサーバ2と、情報端末5とがネットワーク3を介して接続されて構成されている。
図5は、本実施の形態2に係る空気調和システムの構成の一例を示すブロック図である。図2に示すように、空気調和システム200は、空気調和装置1と、クラウドサーバ2と、情報端末5とがネットワーク3を介して接続されて構成されている。
(空気調和装置1)
本実施の形態2に係る空気調和装置1の主な構成は、実施の形態1と同様である(図2参照)。なお、本実施の形態2において、リモコン30の第3の通信I/F31は、実施の形態1の第3の通信I/F31と異なり、クラウドサーバ2から故障判定処理による故障情報を受信しない。故障判定処理による故障情報は、クラウドサーバ2から情報端末5に送信される。
本実施の形態2に係る空気調和装置1の主な構成は、実施の形態1と同様である(図2参照)。なお、本実施の形態2において、リモコン30の第3の通信I/F31は、実施の形態1の第3の通信I/F31と異なり、クラウドサーバ2から故障判定処理による故障情報を受信しない。故障判定処理による故障情報は、クラウドサーバ2から情報端末5に送信される。
(クラウドサーバ2)
図6は、図5のクラウドサーバおよび情報端末の構成の一例を示すブロック図である。図6に示すように、本実施の形態2において、クラウドサーバ2の主な構成は、実施の形態1と同様である。なお、本実施の形態2において、第4の通信I/F41は、第4のマイコン42から受信した故障情報を情報端末5に対して送信する。
図6は、図5のクラウドサーバおよび情報端末の構成の一例を示すブロック図である。図6に示すように、本実施の形態2において、クラウドサーバ2の主な構成は、実施の形態1と同様である。なお、本実施の形態2において、第4の通信I/F41は、第4のマイコン42から受信した故障情報を情報端末5に対して送信する。
(情報端末5)
情報端末5は、空気調和装置1の状態をユーザに対して通知することができる。情報端末5として、例えば、スマートフォン、タブレット端末、およびノート型PC(Personal Computer)等の携帯端末を用いることができる。なお、情報端末5は、これに限られず、据え置き型のPC等の固定的に設置される端末を用いてもよい。
情報端末5は、空気調和装置1の状態をユーザに対して通知することができる。情報端末5として、例えば、スマートフォン、タブレット端末、およびノート型PC(Personal Computer)等の携帯端末を用いることができる。なお、情報端末5は、これに限られず、据え置き型のPC等の固定的に設置される端末を用いてもよい。
図6に示すように、情報端末5は、第5の通信I/F51、第5のマイコン52および第2の表示部53を備えている。第5の通信I/F51は、第5のマイコン52の命令に基づき、クラウドサーバ2との間で行われる通信を制御する。第5の通信I/F51は、故障判定処理による故障情報をクラウドサーバ2から受信し、受信した故障情報を第5のマイコン52に供給する。
第5のマイコン52は、情報端末5全体を制御する。本実施の形態2において、第5のマイコン52は、故障判定処理による故障情報を第5の通信I/F51から受け取った場合に、この故障情報を第2の表示部53に表示させる。
第2の表示部53は、例えばLCDまたは有機ELディスプレイ等によって構成されている。第2の表示部53は、故障判定処理による故障情報を表示することができる。
[故障判定処理]
次に、本実施の形態2に係る空気調和システム200による故障判定処理について説明する。図7は、本実施の形態2に係る空気調和システムにおける故障判定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。ここでは、実施の形態1と同様に、室外機10に設けられた圧縮機15の故障の有無を判断する場合を例にとって説明する。なお、実施の形態1による故障判定処理と共通する部分については、同一の符号を付し、説明を省略する。
次に、本実施の形態2に係る空気調和システム200による故障判定処理について説明する。図7は、本実施の形態2に係る空気調和システムにおける故障判定処理の流れの一例を示すシーケンス図である。ここでは、実施の形態1と同様に、室外機10に設けられた圧縮機15の故障の有無を判断する場合を例にとって説明する。なお、実施の形態1による故障判定処理と共通する部分については、同一の符号を付し、説明を省略する。
ステップS2において、2つの運転データのそれぞれに含まれる圧縮機15の状態に関するデータを比較すると、ステップS13において、第4のマイコン42は、2つの運転データに基づき、圧縮機15の故障の有無を判定する。この場合、第4のマイコン42は、実施の形態1と同様にして圧縮機15の故障の有無を判定する。
比較の結果、圧縮機15が故障していると判定された場合(ステップS13:YES)、第4のマイコン42は、第4の通信I/F41を介して故障情報を情報端末5に送信する(シーケンスSEQ13)。一方、圧縮機15が故障していないと判定された場合(ステップS13:NO)には、第4のマイコン42は、次の運転データがリモコン30から受信されるまで待機する。
情報端末5では、第5の通信I/F51を介して故障情報が受信されると、この情報が第5のマイコン52に供給される。第5のマイコン52は、故障情報を受け取ると、ステップS14において、故障情報を第2の表示部53に表示させる。この場合、第2の表示部53には、例えば圧縮機15が故障していることを示す通知と、メンテナンスまたは交換を提案する通知とが表示される。
このように、本実施の形態2では、クラウドサーバ2によって圧縮機15の故障が検知された場合に、情報端末5の第2の表示部53に圧縮機15の故障に関する情報が表示され、ユーザに対して圧縮機15の故障が報知される。これにより、ユーザは、実施の形態1と同様に、圧縮機15が故障したことを容易に認識することができるため、圧縮機15の運転を停止させ、圧縮機15の危険運転を回避することができる。
なお、図7の例では、圧縮機15が故障した場合の故障判定処理について説明したが、これに限られず、空気調和システム200は、空気調和装置1に設けられた他の要素機器が故障した場合についても、同様に故障判定処理を行うことができる。
以上のように、本実施の形態2に係る空気調和システム200では、要素機器に故障が発生した場合に、故障情報が情報端末5の第2の表示部53に表示される。これにより、ユーザに対して要素機器の故障をより確実に通知することができる。そのため、空気調和システム200は、実施の形態1と同様に、ユーザに対して要素機器のメンテナンスおよび部品交換を適切に提案することができ、要素機器の危険運転の防止にも寄与することができる。
1 空気調和装置、2 クラウドサーバ、3 ネットワーク、5 情報端末、10 室外機、11 センサ、12 第1のマイクロコンピュータ、13 第1の通信インターフェース、14 第1のメモリ、15 圧縮機、16 膨張弁、20 室内機、21 センサ、22 第2のマイクロコンピュータ、23 第2の通信インターフェース、24 第2のメモリ、30 リモートコントローラ、31 第3の通信I/F、32 第3のマイクロコンピュータ、33 第3のメモリ、34 第1の表示部、35 操作部、41 第4の通信I/F、42 第4のマイクロコンピュータ、43 第4のメモリ、51 第5の通信I/F、52 第5のマイクロコンピュータ、53 第2の表示部、100、200 空気調和システム。
Claims (4)
- 冷媒回路を形成する各要素機器が設けられ、前記要素機器が配管で接続された室外機および室内機と、
前記室内機に接続されるリモートコントローラと
を有する空気調和装置と、
前記空気調和装置におけるそれぞれの前記要素機器の故障の有無を判定するサーバと、
前記空気調和装置に関する情報を表示する表示部と
を備え、
前記室外機は、
前記室外機に設けられた要素機器の状態に関する情報である室外機運転データを保持する第1のメモリと、
前記室内機に接続され、前記室外機運転データを前記室内機に送信する第1の通信インターフェースと
を有し、
前記室内機は、
前記室内機に設けられた要素機器の状態に関する情報である室内機運転データを保持する第2のメモリと、
前記室外機および前記リモートコントローラに接続され、前記室外機から前記室外機運転データを受信するとともに、前記室外機運転データおよび前記室内機運転データを含む運転データを前記リモートコントローラに送信する第2の通信インターフェースと
を有し、
前記リモートコントローラは、
前記室内機および前記サーバに接続され、前記室内機から前記運転データを受信するとともに、前記運転データを前記サーバに送信する第3の通信インターフェースと、
前記運転データを保持する第3のメモリと
を有し、
前記サーバは、
前記リモートコントローラに接続され、前記リモートコントローラから前記運転データを受信するとともに、前記要素機器に故障が発生した場合の前記要素機器の故障に関する情報を示す故障情報を前記リモートコントローラに対して送信する第4の通信インターフェースと、
前記運転データに基づき、前記要素機器の故障の有無を判定する解析部と
を有し、
前記空気調和装置は、
前記要素機器に故障が発生した場合に、前記サーバから受信した前記故障情報を前記表示部に表示させる
空気調和システム。 - 前記サーバは、
前記要素機器が過去に故障した際の運転データを保持する第4のメモリをさらに有し、
前記解析部は、
前記リモートコントローラから受信した前記運転データと、前記第4のメモリに保持された過去の運転データとを比較して、前記要素機器の故障の有無を判定する
請求項1に記載の空気調和システム。 - 前記リモートコントローラは、
前記空気調和装置に関する情報を表示する前記表示部としての第1の表示部をさらに有し、
前記要素機器に故障が発生した場合に、前記サーバから受信した前記故障情報を前記第1の表示部に表示させる
請求項1または2に記載の空気調和システム。 - 前記サーバに接続され、前記要素機器に故障が発生した場合の前記故障情報を前記サーバから受信する第5の通信インターフェースと、
前記空気調和装置に関する情報を表示する前記表示部としての第2の表示部と
を有し、
前記要素機器に故障が発生した場合に、前記サーバから受信した前記故障情報を前記第2の表示部に表示させる情報端末をさらに備える
請求項1~3のいずれか一項に記載の空気調和システム。
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
PCT/JP2020/022730 WO2021250787A1 (ja) | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 空気調和システム |
Applications Claiming Priority (1)
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---|---|
WO2021250787A1 true WO2021250787A1 (ja) | 2021-12-16 |
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Family Applications (1)
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Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006023051A (ja) * | 2004-07-09 | 2006-01-26 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 空調サービス支援装置 |
WO2018092258A1 (ja) * | 2016-11-18 | 2018-05-24 | 三菱電機株式会社 | 空気調和機および空気調和システム |
US20180202681A1 (en) * | 2017-01-12 | 2018-07-19 | Lg Electronics Inc. | Air-conditioner system and control method |
WO2019220507A1 (ja) * | 2018-05-14 | 2019-11-21 | 三菱電機株式会社 | 故障診断システム |
-
2020
- 2020-06-09 WO PCT/JP2020/022730 patent/WO2021250787A1/ja active Application Filing
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006023051A (ja) * | 2004-07-09 | 2006-01-26 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 空調サービス支援装置 |
WO2018092258A1 (ja) * | 2016-11-18 | 2018-05-24 | 三菱電機株式会社 | 空気調和機および空気調和システム |
US20180202681A1 (en) * | 2017-01-12 | 2018-07-19 | Lg Electronics Inc. | Air-conditioner system and control method |
WO2019220507A1 (ja) * | 2018-05-14 | 2019-11-21 | 三菱電機株式会社 | 故障診断システム |
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