WO2022038715A1 - 空気調和システム - Google Patents

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WO2022038715A1
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heat source
storage means
model identification
model
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景庸 松阪
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三菱電機株式会社
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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
    • F24F11/56Remote control
    • F24F11/58Remote control using Internet communication
    • 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
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data

Definitions

  • This disclosure relates to an air conditioning system that harmonizes indoor air.
  • a control board for controlling the entire air conditioner may be used for a plurality of models.
  • the model of the air conditioner is determined based on various information and settings.
  • a compatible model is determined based on communication information, sensor connection information, jumper line setting, actuator connection information, switch setting information, analog input information such as voltage dividing resistance, and the contents of the non-volatile memory storage means.
  • An air conditioner using a control substrate is disclosed.
  • Patent Document 1 has a problem that when the control board is replaced, there is a possibility that a setting error of a switch, a setting error by an operator such as forgetting to insert a connector, and a connection error may occur. there were. Further, when the non-volatile memory storage means is used for the control board, there is a problem that it is necessary to restore the information stored in the memory when the control board is replaced.
  • the present disclosure has been made in view of the above-mentioned problems in the prior art, and it is possible to prevent setting mistakes by the operator when the control board is replaced, and to stabilize the quality of the air.
  • the purpose is to provide a harmonized system.
  • the air conditioning system includes an air conditioning device that harmonizes air in a target space via a refrigerant circulating in a refrigerant circuit, and a model identification code that is connected to the air conditioning device and identifies the model of the air conditioning device.
  • the air conditioner has a storage means for storing the model identification code, and controls devices constituting the refrigerant circuit based on the model identification code. When the control device is replaced, the replaced control device reads out the model identification code stored in the storage device of the cloud and stores it in the storage means.
  • the model identification code stored in the cloud storage device is received by the air conditioner and stored in the storage means, so that the model identification code is automatically set when the control board is replaced. It is done in. Therefore, it is possible to prevent setting mistakes by the operator and to stabilize the quality.
  • 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 circuit diagram which shows an example of the structure of the air conditioner which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a functional block diagram which shows an example of the structure of the heat source side control device of FIG.
  • It is a hardware block diagram which shows an example of the structure of the heat source side control device of FIG.
  • It is a block diagram which shows an example of the structure of the remote monitoring device control board in the remote monitoring device of FIG.
  • It is a block diagram which shows an example of the configuration of the storage device in the cloud of FIG.
  • It is a block diagram which shows an example of the structure of a model identification code storage device.
  • It is a flowchart which shows an example of the flow of the restoration process by the air conditioning system which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It
  • Embodiment 1 The air conditioning system according to the first embodiment will be described.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of the air conditioning system according to the first embodiment.
  • the air conditioning system 100 includes one or a plurality of air conditioning devices 1, a remote monitoring device 50, and a cloud 60.
  • the air conditioner 1 is connected to the remote monitoring device 50 by a first wire or wireless communication line 101.
  • the remote monitoring device 50 is connected to the cloud 60 by a second wire or wireless communication line 102.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing an example of the configuration of the air conditioner according to the first embodiment.
  • the air conditioner 1 is composed of a heat source unit 10 and an indoor unit 20.
  • the heat source unit 10 and the indoor unit 20 are connected by a refrigerant pipe 2 and a refrigerant pipe 3.
  • a refrigerant circuit through which the refrigerant circulates is formed.
  • the compressor 11, the heat source side heat exchanger 12, the throttle device 21, and the indoor heat exchanger 22 are connected to each other via the refrigerant pipe.
  • the air conditioning device 1 circulates a refrigerant in a refrigerant circuit and transfers heat between the outside air and the indoor air via the refrigerant to harmonize the air in the target space.
  • the heat source machine 10 has a compressor 11 and a heat source side heat exchanger 12.
  • the compressor 11 sucks in the low-temperature low-pressure refrigerant, compresses the sucked refrigerant, and discharges the high-temperature and high-pressure refrigerant.
  • the compressor 11 is composed of, for example, an inverter compressor or the like whose capacity, which is a transmission amount per unit time, is controlled by changing the operating frequency.
  • the capacity of the compressor 11 is the amount of the refrigerant delivered per unit time.
  • the operating frequency of the compressor 11 is controlled by the heat source side control device 30 described later.
  • the heat source side heat exchanger 12 exchanges heat between the outdoor air supplied by a blower (not shown) and the refrigerant.
  • the heat source side heat exchanger 12 functions as a condenser that dissipates the heat of the refrigerant to the outdoor air and condenses the refrigerant.
  • the indoor unit 20 has a throttle device 21 and an indoor heat exchanger 22.
  • the throttle device 21 is, for example, an expansion valve, and the refrigerant is depressurized to expand.
  • the throttle device 21 is composed of, for example, an electronic expansion valve or a valve capable of controlling the opening degree.
  • the opening degree of the aperture device 21 is controlled by the indoor control device 40, which will be described later.
  • the indoor heat exchanger 22 exchanges heat between the indoor air supplied by a blower (not shown) and the refrigerant.
  • the indoor heat exchanger 22 functions as an evaporator that evaporates the refrigerant and cools the air in the air-conditioned space.
  • the indoor unit 20 is provided with an indoor control device 40.
  • the indoor control device 40 controls each unit provided in the indoor unit 20 based on the control parameters set by the heat source side control device 30 in cooperation with the heat source side control device 30 described later.
  • the control parameters are parameters for appropriately operating various devices such as the compressor 11 and the throttle device 21 depending on the model.
  • Heat source side control device 30 The heat source machine 10 is provided with a heat source side control device 30.
  • the heat source side control device 30 sets control parameters according to the model, and controls each unit provided in the heat source machine 10 based on the control parameters.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing an example of the configuration of the heat source side control device of FIG.
  • the heat source side control device 30 includes a first communication means 31, a first non-volatile memory storage means 32, a model discrimination means 33, a heat source machine address storage means 34, a control parameter storage means 35, and an output means 36. It is equipped with.
  • the heat source side control device 30 is composed of an arithmetic unit such as a microcomputer that realizes various functions by executing software, or hardware such as a circuit device corresponding to various functions.
  • the first communication means 31 controls the communication performed between the remote monitoring device 50 and the model identification code storage device 70.
  • the model identification code storage device 70 is installed outside the production line of a factory or the like.
  • the first communication means 31 receives the model identification code from the model identification code storage device 70, and supplies the received model identification code to the first non-volatile memory storage means 32.
  • the first communication means 31 receives various information such as a model identification code stored in the first non-volatile memory storage means 32 and transmits the various information to the remote monitoring device 50.
  • model identification codes such as the shipping destination of the heat source machine 10 for representing each model (for example, for “Japan”), the refrigerant used (for example, "R410”), the working voltage (for example, "200V”), horsepower, etc. It is a unique code number uniquely obtained from the identification number uniquely assigned to the information.
  • the first non-volatile memory storage means 32 stores the model identification code received from the model identification code storage device 70 via the first communication means 31. Further, the first non-volatile memory storage means 32 stores the heat source machine address supplied from the heat source machine address storage means 34. The heat source machine address is identification information unique to the heat source machine 10.
  • the model discriminating means 33 discriminates a model based on the model identification code stored in the first non-volatile memory storage means 32.
  • the model discriminating means 33 discriminates a model from a unique number indicated by a model identification code.
  • the heat source machine address storage means 34 stores the heat source machine address, which is identification information unique to the heat source machine 10.
  • the control parameter storage means 35 acquires control parameters based on the discrimination result of the model discrimination means 33.
  • the control parameter storage means 35 has a control table in which the model identification code and the control parameter are associated with each other, and refers to the control table based on the model identification code supplied from the model discrimination means 33 to refer to the corresponding control. Get the parameters. Then, the control parameter storage means 35 stores the acquired control parameters.
  • the output means 36 reads out the control parameters stored in the control parameter storage means 35, and controls each device so that the air conditioner 1 operates appropriately.
  • FIG. 4 is a hardware configuration diagram showing an example of the configuration of the heat source side control device of FIG.
  • the heat source side control device 30 of FIG. 3 is composed of a processing circuit 81 as shown in FIG.
  • the functions of the first communication means 31, the first non-volatile memory storage means 32, the model discrimination means 33, the heat source machine address storage means 34, the control parameter storage means 35, and the output means 36 are , Realized by the processing circuit 81.
  • the processing circuit 81 may be, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), or an FPGA (Field-Programmable Gate). Array), or a combination of these.
  • the heat source side control device 30 processes the functions of the first communication means 31, the first non-volatile memory storage means 32, the model determination means 33, the heat source machine address storage means 34, the control parameter storage means 35, and the output means 36, respectively. It may be realized by the circuit 81, or the function of each part may be realized by one processing circuit 81.
  • FIG. 5 is a hardware configuration diagram showing another example of the configuration of the control device of FIG.
  • the heat source side control device 30 of FIG. 3 is composed of a processor 82 and a memory 83 as shown in FIG.
  • each function of the first communication means 31, the first non-volatile memory storage means 32, the model determination means 33, the heat source machine address storage means 34, the control parameter storage means 35, and the output means 36 is a processor 82. And is realized by the memory 83.
  • the heat source side control device 30 When each function is executed by software, in the heat source side control device 30, the first communication means 31, the first non-volatile memory storage means 32, the model discrimination means 33, the heat source machine address storage means 34, the control parameter storage means 35 and the like.
  • the function of the output means 36 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • the software and firmware are described as a program and stored in the memory 83.
  • the processor 82 realizes the functions of each part by reading and executing the program stored in the memory 83.
  • Examples of the memory 83 include non-volatile or volatile semiconductor memories such as RAM (RandomAccessMemory), ROM (ReadOnlyMemory), flash memory, EPROM (ErasableandProgrammableROM) and EEPROM (ElectricallyErasableandProgrammableROM). Is used. Further, as the memory 83, for example, a removable 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 Versatile Disc) may be used.
  • RAM RandomAccessMemory
  • ROM ReadOnlyMemory
  • flash memory EPROM (ErasableandProgrammableROM)
  • EEPROM ElectricallyErasableandProgrammableROM
  • a removable 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 Versatile Disc) may be used.
  • the remote monitoring device 50 monitors one or a plurality of air conditioners 1 connected to the remote monitoring device 50.
  • the remote monitoring device 50 is provided with a remote monitoring device control board 51.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of the configuration of the remote monitoring device control board in the remote monitoring device of FIG. 2.
  • the remote monitoring device control board 51 includes a second communication means 52, a second non-volatile memory storage means 53, a remote monitoring device MAC (Media Access Control) address storage means 54, and a third communication means 55. I have. Similar to the heat source side control device 30, the remote monitoring device control board 51 is composed of an arithmetic unit such as a microcomputer that realizes various functions by executing software, or hardware such as a circuit device corresponding to various functions. Has been done.
  • the second communication means 52 controls the communication performed with the heat source side control device 30.
  • the second communication means 52 receives various information such as a model identification code from the heat source side control device 30, and supplies the received information to the second non-volatile memory storage means 53.
  • the second non-volatile memory storage means 53 stores the model identification code received from the heat source side control device 30 via the second communication means 52. Further, the second non-volatile memory storage means 53 stores the MAC address of the remote monitoring device 50 supplied from the remote monitoring device MAC address storage means 54. The MAC address is identification information unique to the remote monitoring device 50.
  • the remote monitoring device MAC address storage means 54 stores the MAC address, which is identification information unique to the remote monitoring device 50.
  • the third communication means 55 controls the communication with and from the cloud 60. For example, the third communication means 55 receives various information stored in the second non-volatile memory storage means 53 and transmits the various information to the cloud 60.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the configuration of the storage device in the cloud of FIG.
  • the storage device 61 includes a fourth communication means 62 and a data storage means 63.
  • the storage device 61 is a hardware such as an arithmetic unit such as a microcomputer that realizes various functions by executing software, or a circuit device corresponding to various functions. It is composed of clothing and the like.
  • the fourth communication means 62 controls the communication performed with the remote monitoring device 50.
  • the fourth communication means 62 receives various information such as a model identification code from the remote monitoring device 50, and supplies the received various information to the data storage means 63.
  • the fourth communication means 62 receives various information stored in the data storage means 63 and transmits the various information to the remote monitoring device 50.
  • the data storage means 63 stores various information such as a model identification code received from the outside via the fourth communication means 62.
  • FIG. 8 is a block diagram showing an example of the configuration of the model identification code storage device.
  • the model identification code storage device 70 is installed outside the production line of a factory or the like.
  • the model identification code storage device 70 includes a fifth communication means 71 and a model identification code storage means 72.
  • the model identification code storage device 70 corresponds to an arithmetic unit such as a microcomputer that realizes various functions by executing software, or various functions. It is composed of hardware such as circuit devices.
  • the fifth communication means 71 controls the communication performed with the heat source side control device 30.
  • the fifth communication means 71 receives the model identification code stored in the model identification code storage means 72 and transmits it to the heat source side control device 30.
  • the model identification code storage means 72 stores the model identification code, which is identification information unique to the model.
  • the setting of the control parameter in the air conditioner 1 will be described.
  • the heat source side control device 30 is connected to the external model identification code storage device 70.
  • the model identification code storage device 70 transmits the model identification code read from the model identification code storage means 72 to the heat source side control device 30 of the heat source machine 10 via the fifth communication means 71.
  • the first communication means 31 of the heat source side control device 30 receives the model identification code transmitted from the model identification code storage device 70 and supplies the model identification code to the first non-volatile memory storage means 32.
  • the model identification means 33 reads out the model identification code stored in the first non-volatile memory storage means 32, and determines the model based on the read model identification code. Then, the model discriminating means 33 supplies the discriminating result to the control parameter storage means 35. At this time, the model discriminating means 33 discriminates the model from the information included in the model identification code. For example, the model discriminating means 33 determines that the model is for "Japan”, can use "R410" as a refrigerant, and can handle a voltage of "200V" based on the model identification code.
  • the control parameter storage means 35 refers to the control table based on the supplied determination result, acquires and stores the control parameters.
  • the output means 36 reads out the control parameters from the control parameter storage means 35 and sets them. As a result, the heat source side control device 30 can activate the air conditioner 1 based on the control parameters.
  • Data storage processing A data storage process for storing various data such as a model identification code in the cloud 60 will be described.
  • the heat source side control device 30 of the heat source machine 10 reads out the heat source machine address from the heat source machine address storage means 34, and the heat source machine reads out. The address is stored in the first non-volatile memory storage means 32. Then, the heat source side control device 30 transmits the model identification code and the heat source machine address stored in the first non-volatile memory storage means 32 to the remote monitoring device 50 via the first communication means 31.
  • the second communication means 52 of the remote monitoring device control board 51 in the remote monitoring device 50 receives the model identification code and the heat source machine address transmitted from the heat source machine 10 and supplies them to the second non-volatile memory storage means 53. Further, the remote monitoring device control board 51 reads the MAC address of the remote monitoring device 50 from the remote monitoring device MAC address storage means 54 and supplies it to the second non-volatile memory storage means 53.
  • the remote monitoring device control board 51 reads out the model identification code, the heat source machine address, and the MAC address of the remote monitoring device 50 stored in the second non-volatile memory storage means 53, and the cloud 60 via the third communication means 55.
  • the fourth communication means 62 of the cloud 60 receives the model identification code, the heat source device address, and the MAC address of the remote monitoring device 50 transmitted from the remote monitoring device 50.
  • the data storage means 63 stores the model identification code received by the fourth communication means 62 in association with the heat source machine address and the MAC address.
  • the model identification code, heat source machine address, and MAC address are changed when the air conditioner 1 is started for the first time after shipment, or when the control board on which the heat source side control device 30 is mounted is replaced. It is stored in the data storage means 63 of the cloud 60. At this time, the model identification code is stored in the data storage means 63 in a state associated with the heat source machine address and the MAC address. Since the combination of these model identification codes, heat source machine addresses, and MAC addresses is unique, the model identification code can be uniquely determined if the combination of the heat source machine address and the MAC address is known.
  • the restoration process by the air conditioning system 100 according to the first embodiment will be described.
  • the model identification code is not stored in the first non-volatile memory storage means 32 of the replaced control board. Therefore, in the state as it is, the model to be controlled is unknown, so that the air conditioner 1 cannot be operated properly. Therefore, the air conditioning system 100 according to the first embodiment performs a restoration process for automatically restoring the model identification code to the first non-volatile memory storage means 32.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the flow of the restoration process by the air conditioning system according to the first embodiment.
  • the heat source side control device 30 of the heat source machine 10 determines whether or not the model identification code is stored in the first non-volatile memory storage means 32.
  • step S1: NO the process proceeds to step S2.
  • step S1: YES the process proceeds to step S5.
  • step S2 the heat source side control device 30 searches the data storage means 63 of the cloud 60 and determines whether or not the model identification code is stored in the data storage means 63.
  • the heat source side control device 30 is a model associated with the heat source machine address stored in the heat source machine address storage means 34 and the MAC address stored in the second non-volatile memory storage means 53 of the remote monitoring device 50. Search for the identification code.
  • step S2 when the model identification code is stored in the data storage means 63 (step S2: YES), the heat source side control device 30 has the model identification code associated with the heat source machine address and the MAC address in step S3. To get. Then, the heat source side control device 30 stores the acquired model identification code in the first non-volatile memory storage means 32. On the other hand, when the model identification code is not stored in the data storage means 63 (step S2: NO), the process proceeds to step S7.
  • the model discriminating means 33 of the heat source side control device 30 discriminates the model based on the acquired model identification code.
  • the control parameter storage means 35 acquires and stores control parameters based on the discrimination result by the model discrimination means 33.
  • the output means 36 reads out the control parameters stored in the control parameter storage means 35, and determines whether or not the air conditioner 1 can be operated based on the read control parameters.
  • step S4 When it is determined that the air conditioner 1 can be operated (step S4: YES), the heat source side control device 30 performs data storage processing in step S5, and cloud the current model identification code, heat source machine address, and MAC address. It is stored in the data storage means 63 of 60. On the other hand, when it is determined that the air conditioner 1 is not operable (step S4: NO), the process proceeds to step S7.
  • step S6 the output means 36 operates the air conditioner 1 based on the read control parameters.
  • step S7 the air conditioner 1 notifies that the air conditioner 1 cannot be operated. Notification of inoperability is performed, for example, by using a display (not shown) provided in the heat source side control device 30, a remote controller (not shown), or the like.
  • step S8 the manual work is performed by the operator, and the model identification code is stored in the first non-volatile memory storage means 32.
  • the operator stores the model identification code in the first non-volatile memory storage means 32 by using an external writing device, operating a switch (not shown), or the like.
  • the model identification code stored in the data storage means 63 of the cloud 60 is read out and mounted on the replaced control board. It is stored in the first non-volatile memory storage means 32 of the heat source side control device 30.
  • the model identification code is automatically stored in the first non-volatile memory storage means 32, so that the operator does not need to set the model identification code, and the work man-hours and work mistakes due to manual work are reduced. It is possible to stabilize the quality.
  • the history at that time may be left. This makes it possible to leave information such as the date and time and the number of times when the control board is replaced.
  • the model identification code read from the cloud 60 is stored in the first non-volatile memory storage means 32.
  • the model identification code is automatically set, so that it is possible to prevent setting mistakes by the operator and stabilize the quality. Can be planned.
  • the heat source machine address and the model identification code are associated with each other and stored in the storage device 61 of the cloud 60.
  • the model identification code can be uniquely determined from the MAC address and the heat source machine address.
  • the MAC address, the heat source machine address, and the model identification code are associated with each other when the air conditioning device 1 is activated or the model identification code is changed. It is stored in the storage device 61. This makes it possible to reliably store the model identification code according to the current system state.
  • the heat source side control device 30 mounted on the replaced control board has the heat source machine address.
  • the model identification code is searched based on the MAC address. This makes it possible to acquire the model identification code corresponding to the heat source machine address and the MAC address.
  • the heat source side control device 30 determines the model based on the stored model identification code, and determines the control parameters based on the determination result. As a result, the air conditioner 1 can be operated with control parameters suitable for the model.
  • control parameters are determined by referring to the control table in which the model identification code and the control parameters are associated with each other. As a result, the control parameters are determined to be suitable for the model indicated by the model identification code.

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Abstract

空気調和システムは、冷媒回路を循環する冷媒を介して対象空間の空気調和を行う空気調和装置と、空気調和装置に接続され、空気調和装置の機種を識別する機種識別コードを記憶する記憶装置を有するクラウドとを備え、空気調和装置は、機種識別コードを記憶する記憶手段を有し、機種識別コードに基づき、冷媒回路を構成する機器を制御する制御装置を備え、制御装置が交換された場合に、交換後の制御装置は、クラウドの記憶装置に記憶された機種識別コードを読み出し、記憶手段に記憶させる。

Description

空気調和システム
 本開示は、室内の空気調和を行う空気調和システムに関するものである。
 従来、空気調和装置においては、空気調和装置全体を制御するための制御基板に、複数の機種に対応可能なものが用いられていることがある。このような制御基板では、種々の情報および設定等に基づき、空気調和装置の機種が判別される。例えば、特許文献1には、通信情報、センサ接続情報、ジャンパ線設定、アクチュエータ接続情報、スイッチ設定情報、分圧抵抗等のアナログ入力情報および不揮発性メモリ記憶手段の内容に基づき、対応機種を判別する制御基板が用いられた空気調和装置が開示されている。
特開2005-114315号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の空気調和装置では、制御基板を交換した際に、スイッチの設定間違い、およびコネクタの挿し忘れなどの作業者による設定および接続ミスが発生する可能性があるという課題があった。また、制御基板に不揮発性メモリ記憶手段が用いられている場合には、制御基板を交換した際に、メモリ内に記憶された情報を復元させる必要がある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、制御基板を交換した際に、作業者による設定ミスを防止することができ、品質の安定化を図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、冷媒回路を循環する冷媒を介して対象空間の空気調和を行う空気調和装置と、前記空気調和装置に接続され、前記空気調和装置の機種を識別する機種識別コードを記憶する記憶装置を有するクラウドとを備え、前記空気調和装置は、前記機種識別コードを記憶する記憶手段を有し、前記機種識別コードに基づき、前記冷媒回路を構成する機器を制御する制御装置を備え、前記制御装置が交換された場合に、交換後の前記制御装置は、前記クラウドの前記記憶装置に記憶された前記機種識別コードを読み出し、前記記憶手段に記憶させるものである。
 本開示によれば、クラウドの記憶装置に記憶された機種識別コードを空気調和装置で受信し、記憶手段に記憶されることにより、制御基板を交換した際に、機種識別コードの設定が自動的に行われる。そのため、作業者による設定ミスを防止することができ、品質の安定化を図ることができる。
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。 実施の形態1に係る空気調和装置の構成の一例を示す回路図である。 図2の熱源側制御装置の構成の一例を示す機能ブロック図である。 図3の熱源側制御装置の構成の一例を示すハードウェア構成図である。 図3の熱源側制御装置の構成の他の例を示すハードウェア構成図である。 図2の遠隔監視装置における遠隔監視装置制御基板の構成の一例を示すブロック図である。 図2のクラウドにおける記憶装置の構成の一例を示すブロック図である。 機種識別コード記憶装置の構成の一例を示すブロック図である。 実施の形態1に係る空気調和システムによる復元処理の流れの一例を示すフローチャートである。
 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。
[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、1または複数の空気調和装置1と、遠隔監視装置50と、クラウド60とで構成されている。空気調和装置1は、有線または無線による第1の通信線101で、遠隔監視装置50と接続されている。遠隔監視装置50は、有線または無線による第2の通信線102で、クラウド60と接続されている。
[空気調和装置1の構成]
 図2は、本実施の形態1に係る空気調和装置の構成の一例を示す回路図である。図2に示すように、空気調和装置1は、熱源機10および室内機20で構成されている。熱源機10および室内機20は、冷媒配管2および冷媒配管3で接続されている。このように熱源機10および室内機20が接続されることにより、冷媒が循環する冷媒回路が形成されている。そして、空気調和装置1の冷媒回路では、圧縮機11、熱源側熱交換器12、絞り装置21および室内側熱交換器22が冷媒配管を介して配管接続されている。空気調和装置1は、冷媒回路に冷媒を循環させ、冷媒を介して外気と室内の空気との間で熱を移動させることにより、対象空間の空気調和を行うものである。
(熱源機10)
 熱源機10は、圧縮機11および熱源側熱交換器12を有している。圧縮機11は、低温低圧の冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮し、高温高圧の冷媒を吐出する。圧縮機11は、例えば、運転周波数を変化させることにより、単位時間あたりの送出量である容量が制御されるインバータ圧縮機等からなる。なお、圧縮機11の容量とは、単位時間当たりに送り出す冷媒の量である。圧縮機11の運転周波数は、後述する熱源側制御装置30によって制御される。
 熱源側熱交換器12は、図示しない送風機によって供給される室外空気と冷媒との間で熱交換を行う。熱源側熱交換器12は、冷媒の熱を室外空気に放熱して冷媒を凝縮させる凝縮器として機能する。
(室内機20)
 室内機20は、絞り装置21および室内側熱交換器22を有している。絞り装置21は、例えば膨張弁であり、冷媒を減圧して膨張させる。絞り装置21は、例えば、電子式膨張弁等の開度の制御が可能な弁で構成される。絞り装置21の開度は、後述する室内側制御装置40によって制御される。
 室内側熱交換器22は、図示しない送風機によって供給される室内空気と冷媒との間で熱交換を行う。室内側熱交換器22は、冷媒を蒸発させて空調対象空間の空気を冷却する蒸発器として機能する。
(室内側制御装置40)
 室内機20には、室内側制御装置40が設けられている。室内側制御装置40は、後述する熱源側制御装置30と連携して、熱源側制御装置30によって設定された制御パラメータに基づき、室内機20に設けられた各部を制御する。制御パラメータは、機種に応じて圧縮機11および絞り装置21等の各種機器を適切に動作させるためのパラメータである。
(熱源側制御装置30)
 熱源機10には、熱源側制御装置30が設けられている。熱源側制御装置30は、機種に応じた制御パラメータを設定し、制御パラメータに基づき、熱源機10に設けられた各部を制御する。
 図3は、図2の熱源側制御装置の構成の一例を示す機能ブロック図である。図3に示すように、熱源側制御装置30は、第1通信手段31、第1不揮発性メモリ記憶手段32、機種判別手段33、熱源機アドレス記憶手段34、制御パラメータ記憶手段35および出力手段36を備えている。熱源側制御装置30は、ソフトウェアを実行することにより各種機能を実現するマイクロコンピュータなどの演算装置、もしくは各種機能に対応する回路デバイスなどのハードウェア等で構成されている。
 第1通信手段31は、遠隔監視装置50および機種識別コード記憶装置70との間で行われる通信を制御する。機種識別コード記憶装置70は、工場の生産ラインなどの外部に設置されている。例えば、第1通信手段31は、機種識別コード記憶装置70から、機種識別コードを受信し、受信した機種識別コードを第1不揮発性メモリ記憶手段32に供給する。また、例えば、第1通信手段31は、第1不揮発性メモリ記憶手段32に記憶された機種識別コード等の各種情報を受け取り、遠隔監視装置50に対して送信する。機種識別コードは、各機種を表すための熱源機10の出荷先(例えば、「日本」向け)、使用冷媒(例えば、「R410」)、使用電圧(例えば、「200V」)、馬力等の各種情報に対して固有に付与された識別番号から一意に得られる固有のコード番号である。
 第1不揮発性メモリ記憶手段32は、第1通信手段31を介して機種識別コード記憶装置70から受信した機種識別コードを記憶する。また、第1不揮発性メモリ記憶手段32は、熱源機アドレス記憶手段34から供給された熱源機アドレスを記憶する。熱源機アドレスは、熱源機10に固有の識別情報である。
 機種判別手段33は、第1不揮発性メモリ記憶手段32に記憶された機種識別コードに基づき、機種を判別する。機種判別手段33は、機種識別コードが示す固有の番号から、機種を判別する。熱源機アドレス記憶手段34は、熱源機10に固有の識別情報である熱源機アドレスを記憶する。
 制御パラメータ記憶手段35は、機種判別手段33での判別結果に基づき、制御パラメータを取得する。例えば、制御パラメータ記憶手段35は、機種識別コードと制御パラメータとが互いに関連付けられた制御テーブルを有し、機種判別手段33から供給された機種識別コードに基づき制御テーブルを参照して、対応する制御パラメータを取得する。そして、制御パラメータ記憶手段35は、取得した制御パラメータを記憶する。
 出力手段36は、制御パラメータ記憶手段35に記憶された制御パラメータを読み出し、空気調和装置1が適切に動作するように、各機器を制御する。
 図4は、図3の熱源側制御装置の構成の一例を示すハードウェア構成図である。熱源側制御装置30の各種機能がハードウェアで実行される場合、図3の熱源側制御装置30は、図4に示すように、処理回路81で構成される。図3の熱源側制御装置30において、第1通信手段31、第1不揮発性メモリ記憶手段32、機種判別手段33、熱源機アドレス記憶手段34、制御パラメータ記憶手段35および出力手段36の各機能は、処理回路81により実現される。
 各機能がハードウェアで実行される場合、処理回路81は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、またはこれらを組み合わせたものが該当する。熱源側制御装置30は、第1通信手段31、第1不揮発性メモリ記憶手段32、機種判別手段33、熱源機アドレス記憶手段34、制御パラメータ記憶手段35および出力手段36の各部の機能それぞれを処理回路81で実現してもよいし、各部の機能を1つの処理回路81で実現してもよい。
 図5は、図3の制御装置の構成の他の例を示すハードウェア構成図である。熱源側制御装置30の各種機能がソフトウェアで実行される場合、図3の熱源側制御装置30は、図5に示すように、プロセッサ82およびメモリ83で構成される。熱源側制御装置30において、第1通信手段31、第1不揮発性メモリ記憶手段32、機種判別手段33、熱源機アドレス記憶手段34、制御パラメータ記憶手段35および出力手段36の各機能は、プロセッサ82およびメモリ83により実現される。
 各機能がソフトウェアで実行される場合、熱源側制御装置30において、第1通信手段31、第1不揮発性メモリ記憶手段32、機種判別手段33、熱源機アドレス記憶手段34、制御パラメータ記憶手段35および出力手段36の機能は、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の組み合わせにより実現される。ソフトウェアおよびファームウェアは、プログラムとして記述され、メモリ83に格納される。プロセッサ82は、メモリ83に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、各部の機能を実現する。
 メモリ83として、例えば、RAM(Random Access Memory)、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)等の不揮発性または揮発性の半導体メモリ等が用いられる。また、メモリ83として、例えば、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。
[遠隔監視装置50の構成]
 遠隔監視装置50は、この遠隔監視装置50に接続された1または複数の空気調和装置1を監視する。遠隔監視装置50には、遠隔監視装置制御基板51が設けられている。
 図6は、図2の遠隔監視装置における遠隔監視装置制御基板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、遠隔監視装置制御基板51は、第2通信手段52、第2不揮発性メモリ記憶手段53、遠隔監視装置MAC(Media Access Control)アドレス記憶手段54および第3通信手段55を備えている。遠隔監視装置制御基板51は、熱源側制御装置30と同様に、ソフトウェアを実行することにより各種機能を実現するマイクロコンピュータなどの演算装置、もしくは各種機能に対応する回路デバイスなどのハードウェア等で構成されている。
 第2通信手段52は、熱源側制御装置30との間で行われる通信を制御する。例えば、第2通信手段52は、熱源側制御装置30から、機種識別コード等の各種情報を受信し、受信した情報を第2不揮発性メモリ記憶手段53に供給する。
 第2不揮発性メモリ記憶手段53は、第2通信手段52を介して熱源側制御装置30から受信した機種識別コードを記憶する。また、第2不揮発性メモリ記憶手段53は、遠隔監視装置MACアドレス記憶手段54から供給された遠隔監視装置50のMACアドレスを記憶する。MACアドレスは、遠隔監視装置50に固有の識別情報である。
 遠隔監視装置MACアドレス記憶手段54は、遠隔監視装置50に固有の識別情報であるMACアドレスを記憶する。第3通信手段55は、クラウド60との間で行われる通信を制御する。例えば、第3通信手段55は、第2不揮発性メモリ記憶手段53に記憶された各種情報を受け取り、クラウド60に対して送信する。
[クラウド60の構成]
 クラウド60には、記憶装置61が設けられている。図7は、図2のクラウドにおける記憶装置の構成の一例を示すブロック図である。図7に示すように、記憶装置61は、第4通信手段62およびデータ記憶手段63を備えている。記憶装置61は、熱源側制御装置30および遠隔監視装置制御基板51と同様に、ソフトウェアを実行することにより各種機能を実現するマイクロコンピュータなどの演算装置、もしくは各種機能に対応する回路デバイスなどのハードウェア等で構成されている。
 第4通信手段62は、遠隔監視装置50との間で行われる通信を制御する。例えば、第4通信手段62は、遠隔監視装置50から、機種識別コード等の各種情報を受信し、受信した各種情報をデータ記憶手段63に供給する。また、例えば、第4通信手段62は、データ記憶手段63に記憶された各種情報を受け取り、遠隔監視装置50に対して送信する。データ記憶手段63は、第4通信手段62を介して外部から受信した機種識別コード等の各種情報を記憶する。
[機種識別コード記憶装置70の構成]
 図8は、機種識別コード記憶装置の構成の一例を示すブロック図である。上述したように、機種識別コード記憶装置70は、工場の生産ラインなどの外部に設置されるものである。図8に示すように、機種識別コード記憶装置70は、第5通信手段71および機種識別コード記憶手段72を備えている。機種識別コード記憶装置70は、熱源側制御装置30、遠隔監視装置制御基板51およびクラウド60と同様に、ソフトウェアを実行することにより各種機能を実現するマイクロコンピュータなどの演算装置、もしくは各種機能に対応する回路デバイスなどのハードウェア等で構成されている。
 第5通信手段71は、熱源側制御装置30との間で行われる通信を制御する。例えば、第5通信手段71は、機種識別コード記憶手段72に記憶された機種識別コードを受け取り、熱源側制御装置30に対して送信する。機種識別コード記憶手段72は、機種に固有な識別情報である機種識別コードを記憶する。
[空気調和装置1の動作]
 次に、このように構成された空気調和装置1の動作について説明する。ここでは、空気調和装置1における制御パラメータの設定、各種データの記憶処理、ならびに、制御基板変更時の第1不揮発性メモリ記憶手段32内の情報の復元処理について説明する。
(制御パラメータの設定)
 空気調和装置1における制御パラメータの設定について説明する。まず、空気調和装置1の出荷前の段階において、熱源側制御装置30が外部の機種識別コード記憶装置70と接続される。機種識別コード記憶装置70は、機種識別コード記憶手段72から読み出された機種識別コードを、第5通信手段71を介して熱源機10の熱源側制御装置30に送信する。熱源側制御装置30の第1通信手段31は、機種識別コード記憶装置70から送信された機種識別コードを受信し、第1不揮発性メモリ記憶手段32に供給する。
 次に、機種判別手段33は、第1不揮発性メモリ記憶手段32に記憶された機種識別コードを読み出し、読み出した機種識別コードに基づき、機種を判別する。そして、機種判別手段33は、判別結果を制御パラメータ記憶手段35に供給する。このとき、機種判別手段33は、機種識別コードに含まれる情報から機種を判別する。例えば、機種判別手段33は、機種識別コードに基づき、当該機種が「日本」向けで、冷媒として「R410」を使用でき、「200V」の電圧に対応できる熱源機10であると判別する。
 制御パラメータ記憶手段35は、供給された判別結果に基づき制御テーブルを参照し、制御パラメータを取得して記憶する。出力手段36は、制御パラメータ記憶手段35から制御パラメータを読み出して設定する。これにより、熱源側制御装置30は、制御パラメータに基づいて空気調和装置1を起動させることができる。
(データ記憶処理)
 クラウド60に対して機種識別コード等の各種データを記憶させるデータ記憶処理について説明する。空気調和装置1が起動された直後、あるいは、機種識別コードが変更となった場合、熱源機10の熱源側制御装置30は、熱源機アドレスを熱源機アドレス記憶手段34から読み出し、読み出した熱源機アドレスを第1不揮発性メモリ記憶手段32に記憶する。そして、熱源側制御装置30は、第1不揮発性メモリ記憶手段32に記憶された機種識別コードおよび熱源機アドレスを、第1通信手段31を介して遠隔監視装置50に送信する。
 遠隔監視装置50における遠隔監視装置制御基板51の第2通信手段52は、熱源機10から送信された機種識別コードおよび熱源機アドレスを受信し、第2不揮発性メモリ記憶手段53に供給する。また、遠隔監視装置制御基板51は、遠隔監視装置50のMACアドレスを、遠隔監視装置MACアドレス記憶手段54から読み出し、第2不揮発性メモリ記憶手段53に供給する。
 そして、遠隔監視装置制御基板51は、第2不揮発性メモリ記憶手段53に記憶された機種識別コード、熱源機アドレスおよび遠隔監視装置50のMACアドレスを読み出し、第3通信手段55を介してクラウド60に送信する。クラウド60の第4通信手段62は、遠隔監視装置50から送信された機種識別コード、熱源機アドレスおよび遠隔監視装置50のMACアドレスを受信する。データ記憶手段63は、第4通信手段62で受信した機種識別コードを、熱源機アドレスおよびMACアドレスと関連付けて記憶する。
 このようにして、機種識別コード、熱源機アドレスおよびMACアドレスは、出荷後初めて空気調和装置1が起動した場合、あるいは、熱源側制御装置30が搭載された制御基板が交換等で変更された場合に、クラウド60のデータ記憶手段63に記憶される。このとき、機種識別コードは、熱源機アドレスおよびMACアドレスと関連付けられた状態でデータ記憶手段63に記憶されている。これらの機種識別コード、熱源機アドレスおよびMACアドレスの組み合わせは固有のものとなるため、熱源機アドレスとMACアドレスとの組み合わせがわかれば、機種識別コードを一意に決定することができる。
(復元処理)
 本実施の形態1に係る空気調和システム100による復元処理について説明する。熱源側制御装置30が搭載された制御基板を交換した場合、交換後の制御基板の第1不揮発性メモリ記憶手段32には、機種識別コードが記憶されていない。そのため、そのままの状態では、制御対象の機種が不明であるので、空気調和装置1を適切に運転させることができない。そこで、本実施の形態1に係る空気調和システム100は、第1不揮発性メモリ記憶手段32に対して機種識別コードを自動的に復元する復元処理を行う。
 図9は、本実施の形態1に係る空気調和システムによる復元処理の流れの一例を示すフローチャートである。ステップS1において、熱源機10の熱源側制御装置30は、第1不揮発性メモリ記憶手段32に機種識別コードが記憶されているか否かを判断する。第1不揮発性メモリ記憶手段32に機種識別コードが記憶されていない場合(ステップS1:NO)には、処理がステップS2に移行する。一方、ステップS1において、第1不揮発性メモリ記憶手段32に機種識別コードが記憶されている場合(ステップS1:YES)には、処理がステップS5に移行する。
 ステップS2において、熱源側制御装置30は、クラウド60のデータ記憶手段63を検索し、データ記憶手段63に機種識別コードが記憶されているか否かを判断する。このとき、熱源側制御装置30は、熱源機アドレス記憶手段34に記憶された熱源機アドレスと、遠隔監視装置50の第2不揮発性メモリ記憶手段53に記憶されたMACアドレスとに関連付けられた機種識別コードを検索する。
 検索の結果、データ記憶手段63に機種識別コードが記憶されている場合(ステップS2:YES)、熱源側制御装置30は、ステップS3において、熱源機アドレスとMACアドレスとに関連付けられた機種識別コードを取得する。そして、熱源側制御装置30は、取得した機種識別コードを第1不揮発性メモリ記憶手段32に記憶する。一方、データ記憶手段63に機種識別コードが記憶されていない場合(ステップS2:NO)には、処理がステップS7に移行する。
 次に、熱源側制御装置30の機種判別手段33は、取得した機種識別コードに基づき機種を判別する。制御パラメータ記憶手段35は、機種判別手段33による判別結果に基づき制御パラメータを取得して記憶する。ステップS4において、出力手段36は、制御パラメータ記憶手段35に記憶された制御パラメータを読み出し、読み出した制御パラメータに基づき、空気調和装置1が運転可能であるか否かを判断する。
 空気調和装置1が運転可能であると判断した場合(ステップS4:YES)、熱源側制御装置30は、ステップS5においてデータ記憶処理を行い、現在の機種識別コード、熱源機アドレスおよびMACアドレスをクラウド60のデータ記憶手段63に記憶させる。一方、空気調和装置1が運転可能でないと判断した場合(ステップS4:NO)には、処理がステップS7に移行する。
 ステップS6において、出力手段36は、読み出した制御パラメータに基づき、空気調和装置1を運転させる。
 ステップS7において、空気調和装置1では、運転できないことを報知する。運転できないことの報知は、例えば、熱源側制御装置30に設けられた図示しない表示器、あるいは、図示しないリモートコントローラ等を用いて行われる。そして、ステップS8において、作業者による手動作業が行われ、第1不揮発性メモリ記憶手段32に対して機種識別コードが記憶される。この場合、作業者は、外部の書き込み装置を用いたり、図示しないスイッチ等を操作したりすることなどにより、機種識別コードを第1不揮発性メモリ記憶手段32に記憶させる。
 このように、熱源側制御装置30が搭載された制御基板を交換する場合には、クラウド60のデータ記憶手段63に記憶された機種識別コードが読み出され、交換された制御基板に搭載された熱源側制御装置30の第1不揮発性メモリ記憶手段32に記憶される。これにより、第1不揮発性メモリ記憶手段32への機種識別コードの記憶が自動的に行われるため、作業者による機種識別コードの設定作業が不要となり、作業工数および手動作業による作業ミスを削減することができ、品質の安定化が可能となる。
 なお、第1不揮発性メモリ記憶手段32に機種識別コードを記憶させる場合には、その際の履歴を残すようにしてもよい。これにより、制御基板の交換時の日時および回数等の情報を残すことができる。
 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、クラウド60から読み出した機種識別コードが第1不揮発性メモリ記憶手段32に記憶される。これにより、熱源側制御装置30が搭載された制御基板を交換した際に、機種識別コードの設定が自動的に行われるため、作業者による設定ミスを防止することができ、品質の安定化を図ることができる。
 本実施の形態1に係る空気調和システム100では、遠隔監視装置50の遠隔監視装置MACアドレス記憶手段54に記憶されたMACアドレスと、熱源側制御装置30の熱源機アドレス記憶手段34に記憶された熱源機アドレスと、機種識別コードとが互いに関連付けられて、クラウド60の記憶装置61に記憶される。これにより、MACアドレスおよび熱源機アドレスから機種識別コードを一意に決定することができる。
 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が起動された場合、または、機種識別コードが変更された場合に、MACアドレス、熱源機アドレスおよび機種識別コードが互いに関連付けられて記憶装置61に記憶される。これにより、現在のシステム状態に応じた機種識別コードを確実に記憶させることができる。
 本実施の形態1に係る空気調和システム100では、熱源側制御装置30が搭載された制御基板が交換された場合に、交換後の制御基板に搭載された熱源側制御装置30は、熱源機アドレスおよびMACアドレスに基づき機種識別コードが検索される。これにより、熱源機アドレスおよびMACアドレスに対応する機種識別コードを取得することができる。
 本実施の形態1に係る空気調和システム100において、熱源側制御装置30では、記憶された機種識別コードに基づき、機種が判別され、判別結果に基づき制御パラメータが決定される。これにより、機種に適した制御パラメータで空気調和装置1を運転させることができる。
 本実施の形態1に係る空気調和システム100において、制御パラメータは、機種識別コードと制御パラメータとが互いに関連付けられた制御テーブルを参照することによって決定される。これにより、制御パラメータは、機種識別コードが示す機種に適したものに決定される。
 1 空気調和装置、2、3 冷媒配管、10 熱源機、11 圧縮機、12 熱源側熱交換器、20 室内機、21 絞り装置、22 室内側熱交換器、30 熱源側制御装置、31 第1通信手段、32 第1不揮発性メモリ記憶手段、33 機種判別手段、34 熱源機アドレス記憶手段、35 制御パラメータ記憶手段、36 出力手段、40 室内側制御装置、50 遠隔監視装置、51 遠隔監視装置制御基板、52 第2通信手段、53 第2不揮発性メモリ記憶手段、54 遠隔監視装置MACアドレス記憶手段、55 第3通信手段、60 クラウド、61 記憶装置、62 第4通信手段、63 データ記憶手段、70 機種識別コード記憶装置、71 第5通信手段、72 機種識別コード記憶手段、81 処理回路、82 プロセッサ、83 メモリ、100 空気調和システム、101 第1の通信線、102 第2の通信線。

Claims (6)

  1.  冷媒回路を循環する冷媒を介して対象空間の空気調和を行う空気調和装置と、
     前記空気調和装置に接続され、前記空気調和装置の機種を識別する機種識別コードを記憶する記憶装置を有するクラウドと
    を備え、
     前記空気調和装置は、
     前記機種識別コードを記憶する記憶手段を有し、前記機種識別コードに基づき、前記冷媒回路を構成する機器を制御する制御装置を備え、
     前記制御装置が交換された場合に、交換後の前記制御装置は、前記クラウドの前記記憶装置に記憶された前記機種識別コードを読み出し、前記記憶手段に記憶させる
    空気調和システム。
  2.  前記空気調和装置および前記クラウドと接続され、前記空気調和装置を監視する遠隔監視装置をさらに備え、
     前記遠隔監視装置は、
     前記遠隔監視装置に固有のMACアドレスを記憶するMACアドレス記憶手段を有し、
     前記制御装置は、
     前記空気調和装置に搭載された熱源機に固有の識別情報である熱源機アドレスを記憶する熱源機アドレス記憶手段をさらに有し、
     前記熱源機アドレスと、前記MACアドレスと、前記機種識別コードとが互いに関連付けられて、前記クラウドの前記記憶装置に記憶されている
    請求項1に記載の空気調和システム。
  3.  前記空気調和装置が起動された場合、または、前記機種識別コードが変更された場合に、
     前記制御装置は、
     前記熱源機アドレスと、前記MACアドレスと、前記機種識別コードとを互いに関連付けて、前記クラウドの前記記憶装置に記憶させる
    請求項2に記載の空気調和システム。
  4.  前記空気調和装置は、
     前記制御装置が交換された場合に、交換後の前記制御装置は、前記熱源機アドレスおよび前記MACアドレスに基づき、対応する前記機種識別コードを前記記憶装置から検索して取得する
    請求項2または3に記載の空気調和システム。
  5.  前記制御装置は、
     前記記憶手段に記憶された前記機種識別コードに基づき、機種を判別する機種判別手段と、
     前記機種判別手段による判別結果に基づき、前記機器を制御するための制御パラメータを決定して記憶する制御パラメータ記憶手段と
    をさらに有する
    請求項1~4のいずれか一項に記載の空気調和システム。
  6.  前記記憶手段には、
     前記機種識別コードと前記制御パラメータとが互いに関連付けられた制御テーブルが記憶され、
     前記制御パラメータ記憶手段は、
     前記機種識別コードに基づき前記制御テーブルを参照して、前記制御パラメータを決定する
    請求項5に記載の空気調和システム。
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