WO2023095413A1 - 空調制御装置、空調制御システムおよび空調制御方法 - Google Patents

空調制御装置、空調制御システムおよび空調制御方法 Download PDF

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WO2023095413A1
WO2023095413A1 PCT/JP2022/033399 JP2022033399W WO2023095413A1 WO 2023095413 A1 WO2023095413 A1 WO 2023095413A1 JP 2022033399 W JP2022033399 W JP 2022033399W WO 2023095413 A1 WO2023095413 A1 WO 2023095413A1
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WO
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temperature
power consumption
set temperature
conditioning control
value
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PCT/JP2022/033399
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French (fr)
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忠義 小坂
宣明 馬場
芳広 町田
律子 金澤
Original Assignee
日立グローバルライフソリューションズ株式会社
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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
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/46Improving electric energy efficiency or saving
    • 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
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2140/00Control inputs relating to system states
    • F24F2140/60Energy consumption

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioning control device, an air conditioning control system, and an air conditioning control method for controlling power consumption by controlling a plurality of air conditioners.
  • heat-pump air conditioners called package air conditioners or building multi-air conditioners, in which the outdoor unit and multiple indoor units are connected by piping and the refrigerant is compressed and circulated by the compressor, are often installed.
  • the air conditioner Based on the set temperature, the air conditioner sets a control temperature (thermo-off temperature) to stop the compressor and turn the thermostat off, and a control temperature (thermo-on temperature) to start the compressor and turn the thermostat on. Then, the room temperature is adjusted so that it matches the set temperature depending on the combination of the rotation speed of the compressor and the air volume.
  • the air conditioner When the air conditioner is in the thermo-off state, the room temperature rises during cooling operation, and decreases during heating operation. After that, when the temperature exceeds the thermo-on temperature, the air conditioner starts the compressor and controls the thermo-on state. When the compressor restarts, it requires a larger starting power than usual.
  • each indoor unit measures the room temperature and closes the valve of the refrigerant pipe to its own unit when the temperature exceeds the set temperature. I do. This is called indoor unit thermo-off.
  • the outdoor unit performs outdoor unit thermo-off control to stop the compressor when the valves of all the indoor units are closed.
  • the valve of the indoor unit is opened. At this time, the outdoor unit is restarted if stopped.
  • Patent Document 1 in an air conditioner in which a plurality of indoor units are connected to one refrigerant pipe, in order to prevent an increase in power consumption due to the stop and restart of the compressor, the stop and restart of the compressor occur frequently.
  • Patent Document 2 discloses a technique for monitoring the indoor temperature and detecting each time when all the indoor units are likely to turn off the thermostat, and changing the thermooff temperature and the thermoon temperature in advance.
  • a DR Deep Response
  • air conditioning equipment such as building multi-air conditioners and package air conditioners
  • the power consumption of each equipment is small, so multiple air conditioning equipment is informationally connected and an air conditioning control device in the form of a cloud or server.
  • a method is known in which a control instruction is issued individually to each device from the controller to adjust the required power.
  • Specific means for adjusting the electric power of building multi air conditioners and package air conditioners include a method of changing the temperature setting, a method of setting the output upper limit of the outdoor unit, and a method of intentionally turning off the thermostat.
  • the air conditioning control device may issue instructions directly to each air conditioner, or the air conditioning control device may issue instructions to a control terminal installed on each building or floor to control the air conditioner.
  • a new instruction for each air conditioner may be created based on the instruction received by the terminal and sent to each air conditioner.
  • JP 2012-154600 A Japanese Patent No. 6033416
  • thermo-off temperature is higher for cooling operation or lower for heating operation than the current temperature of the room temperature, there is a problem that the power consumption will change discontinuously due to the transition to the thermo-off state and the compressor stopping. (See Figure 4).
  • An object of the present invention is to provide an air conditioning control device that prevents discontinuous changes in the power consumption of each air conditioner when power consumption is adjusted by DR or the like in air conditioners such as building multi air conditioners and package air conditioners.
  • An object of the present invention is to provide an air conditioning control system and an air conditioning control method.
  • an air conditioning control device of the present invention is an air conditioning control device for controlling power consumption of an air conditioner having at least one outdoor unit and a plurality of indoor units, wherein the power consumption of the air conditioner is a target power acquisition unit that acquires a target value; a power consumption acquisition unit that acquires the current power consumption value of the air conditioner; a temperature information acquisition unit that acquires the current room temperature and set temperature of each of the indoor units; When the target value is less than the current power consumption value, the current room temperature is set to the above-mentioned For an indoor unit higher than the thermo-off temperature corresponding to the changed value of the set temperature, the changed value of the set temperature is obtained, and when the air conditioner is in heating operation, the current room temperature is the thermo-off corresponding to the changed value of the set temperature. For an indoor unit whose temperature is lower than the temperature, a control instruction creating unit that obtains a change value of the set temperature, and a control instruction transmission unit that sets the change value of the set temperature to the indoor unit.
  • the present invention in air conditioners such as building multi air conditioners and package air conditioners, when the power consumption is adjusted by DR or the like, it is possible to prevent the occurrence of discontinuous changes in the power consumption of each air conditioner. Power consumption can be easily adjusted.
  • FIG. 1 is a functional configuration diagram of an air conditioning control system according to an embodiment
  • FIG. It is a figure which shows the hardware constitutions of an air-conditioning control apparatus.
  • 4 is a flow chart for controlling the operation of an air conditioner in cooling operation of an air conditioning control device.
  • FIG. 10 is a diagram showing how discontinuous changes in power consumption occur when temperature settings are changed.
  • FIG. 10 is a diagram showing a situation in which discontinuous changes in power consumption do not occur when temperature settings are changed; It is a functional block diagram of another air-conditioning control system of embodiment.
  • FIG. 1 is a functional configuration diagram of an air conditioning control system according to an embodiment.
  • the air-conditioning control system includes an aggregation coordinator system 2 that performs power trading, an air-conditioning control device 1, and a control terminal 12 that controls the air-conditioning units (outdoor units and indoor units) of the air-conditioning systems 31 and 32 included in the building 5 and the air-conditioning systems. and a smart meter 11.
  • the air-conditioning control device 1 controls a plurality of buildings 6 including a control terminal, an air-conditioning system, and a smart meter (not shown) in addition to the building 5 .
  • the air conditioning control device 1 includes a target power acquisition unit 51 that acquires information on the target power from the host aggregation coordinator system 2 via the network 102, Power consumption acquiring unit 53 acquires from meter 11 via control terminal 12; Temperature information acquiring unit 54 acquires information on room temperature and set temperature from indoor units of buildings 5 and 6; A control instruction creating unit 52 that creates a set temperature to instruct each indoor unit from the information, and a control instruction transmission that transmits the control instruction created by the control instruction creating unit 52 to the control terminals 12 of the buildings 5 and 6 via the network 103. and a part 55 .
  • the control terminal 12 provided in each of the buildings 5 and 6 is connected via the network 107 to the smart meter 11 that acquires the power consumption information of the air conditioners in the building.
  • the control terminal 12 is connected to the information line 31a via the network 106, the air conditioning system 31 of the outdoor unit 13 and the indoor units 14 to 16, and the air conditioning system 31 of the outdoor unit 17 and the indoor unit 18 connected to the information line 32a. 32 to transmit information on room temperature and set temperature, which will be described later.
  • Compressors 41 and 45 for compressing refrigerant are incorporated in the outdoor units 13 and 17, respectively.
  • the indoor units 14 to 16 are connected to the outdoor unit 13 by refrigerant pipes 33, and the indoor units 14 to 16 are provided with valves 42 to 44 for controlling the inflow of the refrigerant, respectively.
  • the outdoor unit 17 is connected to the indoor unit 18 by a refrigerant pipe 34, but the indoor unit 18 is not provided with a valve.
  • a remote controller (not shown) is installed in the indoor unit 14 so that the resident can set the set temperature of the room.
  • the set temperature means the room temperature that the indoor unit 14 should aim for, and the indoor unit 14 adjusts the air volume and the inflow amount of the refrigerant so that the measured room temperature becomes the set temperature.
  • the inflow amount of the refrigerant of the indoor unit 14 is adjusted using the valve 42 or is adjusted by the indoor unit 14 requesting the outdoor unit 13 .
  • the outdoor unit 13 aggregates the requests from the indoor units and determines the number of revolutions (rotational speed) of the compressor 41 .
  • thermo-off temperature is set to stop the inflow of the refrigerant to the indoor unit 14, and when the room temperature reaches the thermo-off temperature, the valve 42 is closed to stop the inflow of the refrigerant.
  • the indoor unit 14 to which the inflow of the refrigerant is closed the room temperature rises during cooling and decreases during heating.
  • the valve 42 is opened to restart the inflow of the refrigerant.
  • the state in which the valve is open is generally called the thermo-on state of the indoor unit, and the state in which the valve is closed is called the thermo-off state of the indoor unit.
  • the outdoor unit 13 stops the compressor 41 when the room temperature reaches the thermo-off temperature. After that, when any one of the indoor units 14 to 16 reaches the thermo-on temperature, the outdoor unit 13 restarts the compressor 41 .
  • a valve for controlling the inflow of refrigerant may not be installed like the indoor unit 18.
  • the outdoor unit 17 stops the compressor 45 when the room temperature reaches the thermo-off temperature, and then restarts the compressor when the room temperature reaches the thermo-on temperature.
  • thermo-on temperature and thermo-off temperature are calculated and determined by the indoor unit based on the set temperature Ts.
  • the difference ⁇ Tsoff between the thermostat OFF temperature and the set temperature Ts and the difference ⁇ Tson between the thermostat ON temperature and the set temperature Ts are predetermined as design values of the indoor unit and generally cannot be changed.
  • FIG. 2 is a diagram showing the hardware configuration of the air conditioning control device 1.
  • the air conditioning control device 1 includes a nonvolatile storage medium 91 , a CPU 92 that performs arithmetic processing, a memory 93 , and a communication section 94 .
  • a communication unit 94 connects to the networks 102 and 103 .
  • the CPU 92 executes a program stored in the nonvolatile storage medium 91 to obtain the functions of the target power acquisition unit 51, the control instruction generation unit 52, the power consumption acquisition unit 53, the temperature information acquisition unit 54, and the control instruction transmission unit 55. Realize
  • FIG. 3 is a control flowchart when the air conditioning control device 1 increases or decreases the power consumption of an air conditioner in cooling operation.
  • the target power acquisition unit 51 of the air conditioning control device 1 acquires the start date and time of DR, the end date and time of DR, and a power reduction command for each time period as a schedule of DR from the aggregation coordinator system 2 .
  • the duration of each time slot varies depending on the country, region, and DR product type, but in this embodiment, it is determined in 30-minute intervals.
  • step S2 the target power acquisition unit 51 determines whether or not the current time has reached the power reduction command start time (DR start time), and if so (yes in S2), the process proceeds to S3. . If the start time has not yet been reached (no in S2), the process waits.
  • DR start time the power reduction command start time
  • step S3 the target power acquisition unit 51 checks whether or not correction information for the power reduction command has been received from the aggregation coordinator system 2, and for the next 30 minutes, the power reduction command value and the predicted base power before the power reduction.
  • the target power P_target of the air conditioner is set from the difference from the line power.
  • step S4 the power consumption acquisition unit 53 acquires the current power consumption P_present. Specifically, the power consumption acquisition unit 53 acquires the power consumption information of the air conditioners via the control terminal 12 from the smart meters 11 of the buildings (buildings 5 and 6) in which the air conditioners to be controlled are installed, and totals the power consumption information. , power consumption P_present.
  • step S5 the temperature information acquisition unit 54 acquires the current set temperature Ts, the thermo-on temperature Ts_on, and the thermo-off temperature Ts_off of each indoor unit (indoor units 14, 15, 16, and 18), and the current room temperature T_present. Acquire room temperature information, which is
  • the temperature information acquisition unit 54 may acquire only the set temperature Ts as the set temperature information, and internally add or subtract a predetermined value to calculate the thermo-on temperature Ts_on and the thermo-off temperature Ts_off.
  • the air conditioning control device 1 may store in advance a correlation list between the model numbers of the indoor units and the predetermined values in the non-volatile storage medium 91, or set each indoor unit in a normal state in which the power consumption is not adjusted in advance.
  • the predetermined value may be obtained by learning the temperature, the room temperature, and the behavior of switching to thermo-on and thermo-off, and stored in the nonvolatile storage medium 91 .
  • step S6 the control instruction generation unit 52 compares the target power P_target set in step S3 and the current power consumption P_present obtained in step S4, and if the current power consumption P_present is greater than the target power P_target, (Yes in S6), the process proceeds to S7, which is a process for power reduction. If the target power P_target is greater than or equal to the current power consumption P_presen (no in S6), the process branches to S18 to S23 in the power increasing direction.
  • step S7 the control instruction creating unit 52 substitutes the current power consumption P_present into the power variable P_temp, which is a temporary power value for calculation.
  • step S8 the control instruction creation unit 52 uses the system number i corresponding to the outdoor units 13 and 17 as a parameter, and performs the loop processing of steps S9 to S13 when the system number i is 1 to the maximum system number.
  • System numbers are assigned in order across buildings. In other words, the control instruction generator 52 performs loop processing of steps S9 to S13 for each outdoor unit.
  • step S9 the control instruction creation unit 52 uses the indoor unit number j corresponding to the indoor units 14, 15, 16 and the indoor unit 18 for each system number i as a parameter, and the number of indoor units for each system number i, A loop process of steps S10 to S13 is performed. In other words, the control instruction generator 52 performs loop processing of steps S10 to S13 for each indoor unit.
  • step S10 the control instruction generating unit 52 determines the difference between the thermo-off temperature Ts_off(i,j)+1 when the set temperature Ts(i,j) of the indoor unit is raised by 1° C. and the current room temperature T_present(i,j). Compare sizes. This means determining whether or not a transition to the thermo-off state occurs when the set temperature is changed. does not change Specifically, it is determined whether or not the room temperature T_present(i,j) is greater than the thermo-off temperature Ts_off(i,j)+1, and if not (no in S10), steps S11 to S13 are omitted. do.
  • step S11 the control instruction generation unit 52 calculates the amount of change ⁇ P (Ts(i,j)+1), which is the amount of reduction in power consumption when the set temperature Ts(i,j) of the indoor unit is raised by 1°C. do.
  • step S12 the control instruction generator 52 updates the set temperature Ts(i,j) of the indoor unit by adding 1°C, and subtracts the amount of change ⁇ P (Ts(i,j)+1) from the electric power variable P_temp.
  • step S13 the control instruction generator 52 compares the power variable P_temp calculated in step S12 with the target power P_target. That is, it is determined whether or not the reduction in power consumption by changing the set temperature Ts(i,j) has reached the target power P_target. If the power variable P_temp becomes smaller than the target power P_target (yes in S13), the process of calculating the changed value of the set temperature Ts(i,j) according to the power reduction command from the aggregation coordinator system 2 is terminated, and the process proceeds to step S14. If the power variable P_temp is greater than or equal to the target power P_target (no in S13), the processes from steps S10 to S12 are repeated. When the loop processing of steps S9 to S13 by step S8 is completed, or when step S13 is YES during the loop processing, the process proceeds to step S14.
  • step S14 the control instruction transmission unit 55 transmits the set temperatures Ts(i,j) calculated in the processing from steps S10 to S12 to the control terminals 12 of the buildings 5 and 6 via the network 103.
  • the thermo-off temperature Ts_off(i,j) corresponding to the set temperature Ts(i,j) and the thermo-on temperature Ts_on(i,j) may be transmitted together.
  • the control terminal 12 transmits the notified set temperature Ts(i,j) to each indoor unit as set temperature information.
  • step S15 the control instruction creation unit 52 measures one minute of rest (one minute of standby), and proceeds to step S16 after one minute has elapsed.
  • step S16 the control instruction creating unit 52 measures the elapsed time from the start of the process in step S4, and if 30 minutes have not elapsed (no in S16), the process returns to step S4. If 30 minutes have passed (yes of S16), it will progress to step S17.
  • control instruction generation unit 52 performs calculation processing of the change value of the set temperature Ts(i,j) in steps S10 to S12 for 30 minutes every minute.
  • the set temperature Ts(i,j) is added by 1° C. to gradually bring the current power consumption P_present closer to the target power P_target.
  • step S17 the control instruction generating unit 52 determines whether it is the end time of the DR. repeats the process of calculating the changed value of . If it is the end time (yes in S17), the process ends.
  • step S18 the control instruction generator 52 substitutes the current power consumption P_present for the power variable P_temp, which is a temporary power value for calculation.
  • step S19 the control instruction creation unit 52 uses the system number i corresponding to the outdoor units 13 and 17 as a parameter, and performs the loop processing of steps S20 to S23 from 1 to the maximum system number.
  • System numbers are assigned in order across buildings. In other words, the control instruction generator 52 performs loop processing of steps S20 to S23 for each outdoor unit.
  • step S20 the control instruction creation unit 52 uses the indoor unit number j corresponding to the indoor units 14, 15, and 16 and the indoor unit 18 for each system number i as a parameter, the number of indoor units for each system number i, A loop process of steps S21 to S23 is performed. In other words, the control instruction generator 52 performs loop processing of steps S21 to S23 for each indoor unit.
  • step S21 the control instruction generating unit 52 calculates the amount of change ⁇ P (Ts(i,j) ⁇ 1), which is the amount of increase in power consumption when the set temperature Ts(i,j) of the indoor unit is lowered by 1° C. calculate.
  • step S22 the control instruction generator 52 updates the set temperature Ts(i,j) of the indoor unit by subtracting 1° C., and adds the amount of change ⁇ P (Ts(i,j) ⁇ 1) to the electric power variable P_temp. .
  • the control instruction creating unit 52 compares the power variable P_temp calculated at step S22 with the target power P_target. That is, it is determined whether or not the increase in power consumption due to the change in the set temperature Ts(i,j) has reached the target power P_target. If the power variable P_temp is equal to or greater than the target power P_target (yes in S23), the process of calculating the changed value of the set temperature Ts(i,j) according to the power reduction command from the aggregation coordinator system 2 is terminated, and the process proceeds to step S14. If the power variable P_temp is not equal to or greater than the target power P_target (yes in S13), the processing from steps S21 to S23 is repeated.
  • the process of changing the temperature settings Ts(i,j) in the order of the system number i and the indoor unit number j has been described, but the order of the indoor units is not limited to this, and may be performed randomly. . Further, the increase/decrease value of the temperature setting Ts(i,j) is not limited to 1°C. Furthermore, the lapse of 1 minute in step S15 and the lapse of 30 minutes in step S16 are not limited to this.
  • FIG. FIG. 4 and FIG. 5 are graphs showing changes over time in the set temperature, thermo-on temperature, thermo-off temperature, and room temperature of the indoor unit during cooling operation, and the corresponding change over time in the power consumption of the air conditioner (outdoor unit). be.
  • FIG. 4 is a diagram showing how discontinuous changes in power consumption occur when temperature settings are changed.
  • the room temperature (thick solid line) is controlled by the indoor unit set to the set temperature (dashed line) so that it falls within the thermo-on temperature and thermo-off temperature range.
  • the set temperature is changed to be higher by a reduction power command from the aggregation coordinator system 2
  • the room temperature may become lower than the thermo-off temperature at the changed set temperature, and the indoor unit may shift to the thermo-off state.
  • the compressor stops, causing discontinuous power fluctuations and increasing power consumption.
  • step S10 the control instruction generating unit 52 determines whether the room temperature T_present(i,j) is greater than the thermo-off temperature Ts_off(i,j)+1. is determined, and if it is not large (no in S10), the processing of steps S11 to S13 is omitted. That is, when the room temperature is lower than the thermo-off temperature, the processes of steps S11 to S13 are omitted. This excludes the change of the set temperature Ts(i,j) of the indoor unit, thereby suppressing the discontinuous power fluctuation of the compressor and the increase in power consumption shown in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing a situation in which discontinuous changes in power consumption do not occur when changing temperature settings.
  • the change in the power consumption of the outdoor unit due to the change in the set temperature Ts(i,j) of the indoor unit during cooling operation is also affected when the temperature setting is changed to lower by the power increase command from the aggregation coordinator system 2. can occur. Specifically, by setting the set temperature low, the room temperature exceeds the thermo-on temperature, the indoor unit shifts from the thermo-off state to the thermo-on state, and the outdoor unit also shifts to the thermo-on state, causing discontinuous power fluctuations in the outdoor unit. occur.
  • step S10 of FIG. the processing of steps S11 to S13 may be omitted.
  • a step may be added to omit the processing of steps S21 to S23 when the value is not large.
  • the air conditioning control device 1 of the embodiment compares the current room temperature with the thermo-off temperature or the thermo-on temperature corresponding to the setting temperature to be changed, and determines whether the thermo-off state or the thermo-on state. It was explained that the set temperature of the indoor unit was changed by excluding the indoor unit that shifted to
  • the air conditioning control device 1 controls the temperature of the indoor unit whose current room temperature is higher than the thermo-off temperature corresponding to the changing set temperature. can be said to change the set temperature of
  • the air conditioning control device 1 of the embodiment reduces the set temperature of the indoor unit for the indoor unit whose current room temperature is lower than the thermo-off temperature corresponding to the set temperature to be changed. can be said to change
  • the air conditioning control device 1 of the embodiment sets the temperature of the indoor unit lower than the thermo-on temperature corresponding to the set temperature to which the current room temperature changes. can be said to change
  • the air conditioning control device 1 of the embodiment controls the setting temperature of the indoor unit for the indoor unit whose current room temperature is higher than the thermo-on temperature corresponding to the changing set temperature. can be said to change
  • FIG. 6 is a functional configuration diagram of another air conditioning control system according to the embodiment.
  • the air-conditioning control system described in FIG. 1 is provided with the above-described air-conditioning control device 1 instead of the control terminal 12 in FIG.
  • the difference is that a resource aggregator system 3 that decomposes and transmits to the air conditioning control device 1 is provided.
  • the function of the air conditioning control device 1 is different in that the control instruction transmission unit 55 transmits the obtained set temperature Ts(i,j) to each indoor unit, and the rest is the same as in the first embodiment. omitted.
  • the air conditioning control device 1 controls the air conditioners in the building 5 as a target, it prevents discontinuous changes in the power consumption of each air conditioner when DR is performed, so that the power consumption is adjusted to the target power consumption. In addition, since the network distance to each indoor unit is shortened, it is possible to prevent delay in response to DR.
  • the temperature information acquisition unit 54 of the air conditioning control device 1 acquires only the set temperature Ts as the set temperature information, internally adds or subtracts a predetermined value to calculate the thermo-on temperature Ts_on and the thermo-off temperature Ts_off, and the control instruction creation unit 52 , calculated thermo-on temperature Ts_on and thermo-off temperature Ts_off, the aggregation coordinator system 2 performs processing for calculating the changed value of the set temperature Ts(i, j) according to the power reduction command, and the control instruction transmission unit 55 calculates the calculated set temperature Ts( Only i, j) may be transmitted by each indoor unit. In this case, each indoor unit calculates the thermo-on temperature and the thermo-off temperature based on the transmitted set temperature Ts, and controls the air conditioning.
  • the air conditioning control device 1 may store in advance a correlation list between the model number of the indoor unit and the predetermined value in the nonvolatile storage medium 91, or in a normal state in which the power consumption is not adjusted in advance, each indoor unit , the set temperature, the room temperature, and the behavior of switching to thermo-on and thermo-off may be learned, and the predetermined value may be obtained and stored in the nonvolatile storage medium 91 .
  • the amount of information transmitted in the air conditioning control system is reduced, thereby preventing a delay in response to DR. can.
  • the air conditioning control device 1 of the embodiment changes the temperature setting of the indoor unit according to the power reduction command from the aggregation coordinator system 2. It can also be applied to demand control systems that change machine temperature settings.
  • the present invention is not limited to the above-described examples, and includes various modifications.
  • the above embodiments have been described in detail to facilitate understanding of the present invention, and are not necessarily limited to those having all the described configurations.
  • part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of one embodiment.
  • air conditioning control device 2 aggregation coordinator system 11 smart meter 12 control terminal 51 target power acquisition unit 52 control instruction creation unit 53 power consumption acquisition unit 54 temperature information acquisition unit 55 control instruction transmission unit 13, 17 outdoor unit (air conditioner) 14, 15, 16, 18 indoor unit (air conditioner)

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Abstract

少なくとも1つの室外機と複数の室内機とを有する空調機の消費電力を制御する空調制御装置(1)であって、消費電力の目標値を取得する目標電力取得部(51)と、現在の消費電力値を消費電力取得部(53)と、室内機のそれぞれの現在の室温と設定温度とを取得する温度情報取得部(54)と、目標値が現在の消費電力値より少ない場合に、設定温度を変更して消費電力値が目標値になるように、冷房運転中においては、現在の室温が変更値に対応するサーモオフ温度よりも高い室内機について、設定温度の変更値を求め、暖房運転中においては、現在の室温が変更値に対応するサーモオフ温度よりも低い室内機について、設定温度の変更値を求める制御指示作成部(52)と、設定温度の変更値を室内機に設定する制御指示送信部(55)と、を備えるようにし、空調機器を用いてDRを行う場合に、空調機の消費電力の不連続な変化の発生を防止する。

Description

空調制御装置、空調制御システムおよび空調制御方法
 本発明は、複数の空調機を制御して消費電力を調整する空調制御装置、空調制御システムおよび空調制御方法に関する。
 中小規模のビルでは、室外機と複数の室内機を配管で接続し、圧縮機で冷媒を圧縮・循環させるビルマルチエアコンやパッケージエアコンと呼ばれるヒートポンプ式の空調機が設置されることが多い。
 空調機は、設定温度を元に空調機内部で、圧縮機を停止してサーモオフ状態にする制御温度(サーモオフ温度)と、圧縮機を起動してサーモオン状態にする制御温度(サーモオン温度)を設定し、圧縮機の回転速度や風量の組み合わせによって室温が設定温度に一致するように調整を行う。
 空調機は、サーモオフ状態が続くと、冷房運転なら室温が上昇し、暖房運転なら室温が低下する。その後、空調機は、サーモオン温度を超えると、圧縮機を起動して、サーモオン状態に制御する。この圧縮機が再起動する場合には、通常よりも大きな起動電力が必要となる。
 1つの冷媒配管に室内機が複数設置されたビルマルチエアコンやパッケージエアコンでは、各室内機がそれぞれ室内温度を計測して設定温度を超えた場合に、自機への冷媒配管のバルブの閉止操作を行う。これを室内機サーモオフと呼ぶ。室外機は全ての室内機のバルブが閉じられた場合に、圧縮機を停止する室外機サーモオフ制御を行う。室内機のサーモオフ状態が続いてサーモオン温度を超えた場合には、室内機のバルブを開放する。この時、室外機は、停止している場合には再起動する。
 特許文献1には、複数の室内機が1つの冷媒配管に接続された空調機において、圧縮機の停止と再起動による消費電力の増大を防ぐため、圧縮機の停止・再起動が頻繁に発生する状況を検知して、室内機毎に設定温度を変更することで各室内機のサーモオフの発生タイミングをずらす技術が示されている。
 また、特許文献2には、室内温度をモニタしながら、全ての室内機がサーモオフになりそうな場合をその都度検知して、事前にサーモオフ温度やサーモオン温度を変化させる技術が示されている。
 ところで、近年、電力の需要と供給のバランスを取るため、電力系統管理者や電力小売業者の指示により、需要家側に設置された設備の消費電力を調整するDR(Demand Response)の仕組みが実用化されている。ビルマルチエアコンやパッケージエアコンなどの空調機器を用いてDRを行う場合には、ひとつひとつの機器の消費電力が小さいため、複数の空調機器を情報的に接続し、クラウドやサーバの様態の空調制御装置からそれぞれの機器に個別に制御指示を出して必要な電力を調整する手法が知られている。ビルマルチエアコン、パッケージエアコンの電力を調整する具体的な手段としては、温度設定を変更する方法、室外機の出力上限を設定する方法、意図的にサーモオフさせる方法などがある。
 空調制御装置から個々の空調機に指示を出す際、空調制御装置が各空調機に直接指示を出す場合と、空調制御装置がビル毎あるいはフロア毎に設置された制御端末に指示を出し、制御端末が受信した指示を元に各空調機向けの新たな指示を作成して各空調機に出す場合がある。
特開2012-154600号公報 特許第6033416号公報
 DR等の消費電力の調整要求により複数の空調機に温度設定の指示を出し、全体の消費電力を調整する空調制御システムにおいて、消費電力を減らす方向に温度設定を変更した際に、温度設定に対応するサーモオフ温度が、室温の現在温度よりも、冷房運転なら高く、暖房運転なら低くなる場合に、サーモオフ状態に移行し圧縮機が停止して消費電力に不連続な変化が発生する問題がある(図4を参照)。
 本発明の目的は、ビルマルチエアコンやパッケージエアコンなどの空調機器において、DR等により消費電力の調整を行う場合に、各空調機の消費電力の不連続な変化の発生を防止する空調制御装置、空調制御システムおよび空調制御方法を提供することにある。
 前記課題を解決するため、本発明の空調制御装置は、少なくとも1つの室外機と複数の室内機とを有する空調機の消費電力を制御する空調制御装置であって、前記空調機の消費電力の目標値を取得する目標電力取得部と、前記空調機の現在の消費電力値を消費電力取得部と、前記室内機のそれぞれの現在の室温と設定温度とを取得する温度情報取得部と、前記目標値が現在の消費電力値より少ない場合に、前記空調機の設定温度を変更して消費電力値が前記目標値になるように、前記空調機が冷房運転中においては、現在の室温が前記設定温度の変更値に対応するサーモオフ温度よりも高い室内機について、前記設定温度の変更値を求め、前記空調機が暖房運転中においては、現在の室温が前記設定温度の変更値に対応するサーモオフ温度よりも低い室内機について、設定温度の変更値を求める制御指示作成部と、前記設定温度の変更値を室内機に設定する制御指示送信部と、を備えるようにした。
 本発明によれば、ビルマルチエアコンやパッケージエアコンなどの空調機において、DR等により消費電力の調整を行う場合に、各空調機の消費電力の不連続な変化の発生を防止できるので、目標の消費電力に調整することが容易できる。
実施形態の空調制御システムの機能構成図である。 空調制御装置のハードウェア構成を示す図である。 空調制御装置の冷房運転する空調機の動作を制御するフローチャートである。 温度設定を変更する際の不連続な消費電力の変化の発生状況を示す図である。 温度設定を変更する際の不連続な消費電力の変化が発生しない状況を示す図である。 実施形態の他の空調制御システムの機能構成図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
 図1は、実施形態の空調制御システムの機能構成図である。
 空調制御システムは電力取引を行うアグリゲーションコーディネータシステム2と、空調制御装置1と、ビル5に含まれる空調系統31,32の空調機(室外機、室内機)と空調系統を制御する制御端末12とスマートメータ11と、から構成される。空調制御装置1は、ビル5の他に、図示しない制御端末、空調系統、スマートメータを含むビル6の複数ビルを制御する。
 空調制御装置1は、ネットワーク102を介して上位のアグリゲーションコーディネータシステム2から目標電力に関する情報を取得する目標電力取得部51と、ビル5の空調機の消費電力情報をビル5内に設置されたスマートメータ11から制御端末12を介して取得する消費電力取得部53と、ビル5、6の室内機から室温と設定温度の情報を取得する温度情報取得部54と、温度情報取得部54で取得した情報から各室内機へ指示する設定温度を作成する制御指示作成部52と、ネットワーク103を介してビル5、6の制御端末12に制御指示作成部52で作成した制御指示を送信する制御指示送信部55と、から構成する。
 ビル5、6毎に設けられている制御端末12は、ネットワーク107を介して、ビルの空調機の消費電力情報を取得するスマートメータ11と接続している。また、制御端末12は、ネットワーク106を介して、情報線31aに接続する室外機13と室内機14~16の空調系統31と、情報線32aに接続する室外機17と室内機18の空調系統32とに接続して、後述する室温と設定温度の情報を伝達する。
 室外機13、17には、冷媒を圧縮する圧縮機41、45がそれぞれ組み込まれている。一般的に空調機の消費電力の殆どが圧縮機によるものである。
 室外機13には室内機14~16が冷媒配管33で接続され、室内機14~16にはそれぞれ冷媒の流入を制御するためのバルブ42~44が設置されている。室外機17も同様に、室内機18が冷媒配管34により接続されているが、室内機18にはバルブが設置されていない。
 つぎに、室内機14~16、18の動作を、室内機14を代表にして説明する。
 室内機14には、図示しないリモコンが設置され、居住者が室温の設定温度を設定できる。設定温度は、その室内機14が目指すべき室温を意味しており、室内機14は計測した室温が設定温度になるように風量や冷媒の流入量を調整する。
 室内機14の冷媒の流入量はバルブ42を用いて調整するか、若しくは、室内機14が室外機13に要求することで調整する。
 室外機13は各室内機からの要求を集計して圧縮機41の回転数(回転速度)を決定する。
 室内の冷暖房負荷が空調機の容量に対して小さい場合、冷房時には冷えすぎ、暖房時には温めすぎの状態に陥りやすい。このような場合には、室内機14の冷媒の流入を止めるサーモオフ温度を設定し、室温がサーモオフ温度に到達するとバルブ42を閉じて冷媒の流入を閉止する。冷媒の流入が閉止された室内機14では冷房時には室温が上昇、暖房時には室温が下降するが、サーモオン温度に達すると、バルブ42を開いて冷媒の流入を再開する。バルブが開かれている状態を一般的には室内機のサーモオン状態、バルブが閉じられている状態を室内機のサーモオフと呼ぶ。
 同じ室外機13に接続された室内機14~16のうち1台のみがサーモオン状態の場合に、室温がサーモオフ温度に到達すると、室外機13は圧縮機41を停止する。その後、室内機14~16のうちのいずれかの室内機がサーモオン温度に達すると、室外機13は圧縮機41を再起動する。
 空調系統32のように室外機に接続される室内機が1台の場合には、室内機18のように冷媒の流入を制御するためのバルブが設置されていない場合がある。この場合、室温がサーモオフ温度に到達すると室外機17が圧縮機45を停止させ、その後、室温がサーモオン温度に到達すると圧縮機を再起動させる。
 室内機のサーモオン温度とサーモオフ温度は、設定温度Tsを元に室内機が内部で計算して決定する。サーモオフ温度と設定温度Tsの差分ΔTsoff、サーモオン温度と設定温度Tsの差分ΔTsonは、予め室内機の設計値として決められており、一般的には変えることができない。
 図2は、空調制御装置1のハードウェア構成を示す図である。
 空調制御装置1は、不揮発性記憶媒体91と演算処理を行うCPU92とメモリ93と通信部94とから構成される。通信部94は、ネットワーク102、103に接続する。
 そして、不揮発性記憶媒体91に記憶するプログラムをCPU92が実行することにより、目標電力取得部51と制御指示作成部52と消費電力取得部53と温度情報取得部54と制御指示送信部55の機能を実現する。
 図3は、空調制御装置1が冷房運転する空調機の消費電力増減を行う際の制御フローチャートである。
 ステップS1で、空調制御装置1の目標電力取得部51が、アグリゲーションコーディネータシステム2からDRのスケジュールとして、DRの開始日時、終了日時、時間帯毎の削減電力指令を取得する。各時間帯の時間幅は国や地域やDRの商品種別によって異なるが、本実施形態では30分区切りで決定するものとする。
 ステップS2で、目標電力取得部51は、現在時刻が削減電力指令の開始時刻(DR開始時刻)に達したかどうかを判定し、達した場合には(S2のyes)、S3に処理が移る。開始時刻に達していない場合には(S2のno)、待機する。
 ステップS3で、目標電力取得部51は、アグリゲーションコーディネータシステム2から削減電力指令の修正情報が来ていないかを確認し、これから始まる30分間の、削減電力指令値と削減前に予測していたベースライン電力との差分から空調機の目標電力P_targetを設定する。
 ステップS4で、消費電力取得部53は現在の消費電力P_presentを取得する。詳しくは、消費電力取得部53は、制御対象の空調機が設置された各ビル(ビル5、6)のスマートメータ11から制御端末12を介して空調機の消費電力情報を取得して合算し、消費電力P_presentとする。
 ステップS5で、温度情報取得部54は、現在の各室内機(室内機14、15、16、18)の設定温度Tsとサーモオン温度Ts_onとサーモオフ温度Ts_offとの設定温度情報と、現在の室温T_presentである室温情報と、を取得する。
 なお、温度情報取得部54は、設定温度情報として設定温度Tsのみを取得し、内部で所定値を加減算してサーモオン温度Ts_onとサーモオフ温度Ts_offとを算出してもよい。空調制御装置1は、室内機の型番と前記所定値との相関リストを予め不揮発性記憶媒体91の中に保持してもよいし、予め消費電力の調整を行わない平常時に各室内機の設定温度と室内温度とサーモオン、サーモオフへの切り替えの挙動を学習して前記所定値を求めて不揮発性記憶媒体91の中に保持しても良い。
 ステップS6で、制御指示作成部52は、ステップS3で設定した目標電力P_targetとステップS4で取得した現在の消費電力P_presentを比較して、目標電力P_targetより現在の消費電力P_presentの方が大きい場合には(S6のyes)、電力削減方向の処理であるS7に進む。目標電力P_targetが現在の消費電力P_presen以上の場合には(S6のno)、電力増加方向であるS18~S23の処理に分岐する。
 ステップS7で、制御指示作成部52は、計算用の仮の電力値である電力変数P_tempに現在の消費電力P_presentを代入する。
 ステップS8で、制御指示作成部52は、室外機13、17に対応する系統番号iをパラメータに、系統番号iが1から最大系統番号まで、ステップS9~S13のループ処理を行う。系統番号はビルを跨いで順に付けられる。つまり、制御指示作成部52は、室外機毎に、ステップS9~S13のループ処理を行う。
 ステップS9で、制御指示作成部52は、系統番号i毎に、室内機14、15、16や室内機18に対応する室内機番号jをパラメータに、系統番号i毎の室内機の数だけ、ステップS10~S13のループ処理を行う。つまり、制御指示作成部52は、室内機毎に、ステップS10~S13のループ処理を行う。
 ステップS10で、制御指示作成部52は、室内機の設定温度Ts(i,j)を1℃上げた場合のサーモオフ温度Ts_off(i,j)+1と現在の室温T_present(i,j)との大小を比較する。これは、設定温度を変更した場合にサーモオフ状態への移行が生じないかの判定を意味し、移行が生じる場合の消費電力の不連続な変化が生じないように、当該空調機の設定温度Tsの変更を行わない。具体的には、室温T_present(i,j)がサーモオフ温度Ts_off(i,j)+1より大きいか否かを判定し、大きくない場合には(S10のno)、ステップS11からS13の処理を省略する。
 ステップS11で、制御指示作成部52は、室内機の設定温度Ts(i,j)を1℃上げた場合の消費電力の削減量である変化量ΔP(Ts(i,j)+1)を計算する。
 ステップS12で、制御指示作成部52は、室内機の設定温度Ts(i,j)を1℃加算して更新し、電力変数P_tempから変化量ΔP(Ts(i,j)+1)減算する。
 ステップS13で、制御指示作成部52は、ステップS12で算出した電力変数P_tempと目標電力P_targetと比較する。つまり、設定温度Ts(i,j)の変更による消費電力の削減が目標電力P_targetに達したか否かを判定する。電力変数P_tempが目標電力P_targetより小さくなれば(S13のyes)、アグリゲーションコーディネータシステム2から削減電力指令による設定温度Ts(i,j)の変更値の算出処理を終了し、ステップS14に進む。電力変数P_tempが目標電力P_target以上であれば(S13のno)、ステップS10からS12の処理を繰り返す。
 ステップS8によるステップS9~S13のループ処理が終了した場合、又は、ループ処理の途中にステップS13がyesの場合、ステップS14に進む。
 ステップS14で、制御指示送信部55は、ステップS10からS12の処理で算出した設定温度Ts(i,j)を、ネットワーク103を介してビル5、6の制御端末12に送信する。この際、設定温度Ts(i,j)に対応するサーモオフ温度Ts_off(i,j)とサーモオン温度Ts_on(i,j)とを合わせて送信してもよい。なお、制御端末12は、通知された設定温度Ts(i,j)を、設定温度情報として各室内機に伝達する。
 ステップS15で、制御指示作成部52は、1分の休止を計測し(1分間の待機)、1分経過したらステップS16に進む。
 ステップS16で、制御指示作成部52は、ステップS4の処理開始からの時間経過を計測し、30分が経過していなければ(S16のno)、ステップS4に戻る。30分が経過していれば(S16のyes)、ステップS17に進む。
 ステップS15、S16により、制御指示作成部52は、1分間毎に30分間、ステップS10~S12の設定温度Ts(i,j)の変更値の算出処理を行う。これにより、設定温度Ts(i,j)を1℃加算して徐々に現在の消費電力P_presentを目標電力P_targetに近づけている。
 ステップS17で、制御指示作成部52は、DRの終了時刻であるかを判定し、終了時刻でなければ(S17のno)、ステップS3に戻り、削減電力指令による設定温度Ts(i,j)の変更値の算出処理を繰り返す。終了時刻であれば(S17のyes)、処理を終了する。
 つぎに、ステップS6で分岐判定した目標電力P_targetが現在の消費電力P_present以上の電力増加方向の場合に処理について説明する。
 ステップS18で、制御指示作成部52は、計算用の仮の電力値である電力変数P_tempに現在の消費電力P_presentを代入する。
 ステップS19で、制御指示作成部52は、室外機13、17に対応する系統番号iをパラメータに、系統番号iが1から最大系統番号まで、ステップS20~S23のループ処理を行う。系統番号はビルを跨いで順に付けられる。つまり、制御指示作成部52は、室外機毎に、ステップS20~S23のループ処理を行う。
 ステップS20で、制御指示作成部52は、系統番号i毎に、室内機14、15、16や室内機18に対応する室内機番号jをパラメータに、系統番号i毎の室内機の数だけ、ステップS21~S23のループ処理を行う。つまり、制御指示作成部52は、室内機毎に、ステップS21~S23のループ処理を行う。
 ステップS21で、制御指示作成部52は、室内機の設定温度Ts(i,j)を1℃下げた場合の消費電力の増加量である変化量ΔP(Ts(i,j)-1)を計算する。
 ステップS22で、制御指示作成部52は、室内機の設定温度Ts(i,j)を1℃減算して更新し、電力変数P_tempに変化量ΔP(Ts(i,j)-1)加算する。
 ステップS23で、制御指示作成部52は、ステップS22で算出した電力変数P_tempと目標電力P_targetと比較する。つまり、設定温度Ts(i,j)の変更による消費電力の増加が目標電力P_targetに達したか否かを判定する。電力変数P_tempが目標電力P_target以上であれば(S23のyes)、アグリゲーションコーディネータシステム2から削減電力指令による設定温度Ts(i,j)の変更値の算出処理を終了し、ステップS14に進む。電力変数P_tempが目標電力P_target以上でなければ(S13のyes)、ステップS21からS23の処理を繰り返す。
 図3のフローチャートでは、系統番号iと室内機番号jの順に温度設定Ts(i,j)の変更を行う処理を説明したが、室内機の順序はこれに限らず、ランダムに行ってもよい。
 また、温度設定Ts(i,j)の増減値は1℃に限定されない。
 さらに、ステップS15の1分経過やステップS16の30分経過もこれに限定されない。
 つぎに、アグリゲーションコーディネータシステム2から削減電力指令により温度設定を変更した際の消費電力の変化の様子を図4、図5により説明する。
 図4、図5は、冷房運転時における室内機の設定温度、サーモオン温度、サーモオフ温度、室温の温度値の時間変化と、対応する空調機(室外機)の消費電力の時間変化を示す図である。
 まず、図3のフローチャートで説明した実施形態の空調制御装置1の制御により、温度設定を変更する際の不連続な消費電力の変化を回避する場合を図4により説明する。図4は、温度設定を変更する際の不連続な消費電力の変化の発生状況を示す図である。
 冷房運転時では、設定温度(破線)に設定された室内機により、室温(太実線)はサーモオン温度とサーモオフ温度の範囲に収まるように制御される。アグリゲーションコーディネータシステム2から削減電力指令により、設定温度が高くなるように設定変更された際に、変更された設定温度におけるサーモオフ温度よりも室温が低くなり、室内機がサーモオフ状態に移行することがある。この際に、図4に示すように、室外機もサーモオフ状態となった場合に、圧縮機が停止して不連続な電力変動が生じると共に消費電力が増加する問題がある。
 実施形態の空調制御装置1では、図3に示したように、ステップS10で、制御指示作成部52は、室温T_present(i,j)がサーモオフ温度Ts_off(i,j)+1より大きいか否かを判定し、大きくない場合には(S10のno)、ステップS11~S13の処理を省略する。つまり、サーモオフ温度よりも室温が低い場合には、ステップS11~S13の処理を省略する。これにより、室内機の設定温度Ts(i,j)の変更を除外するので、図4で示した圧縮機の不連続な電力変動と消費電力の増加を抑制する。
 したがって、実施形態の空調制御装置1では、アグリゲーションコーディネータシステム2から削減電力指令により、温度設定が高くなるように設定変更された際に、サーモオフ状態になる室内機が除外され、サーモオフ状態に移行しない室内機について設定変更されるので、図5に示すように、室内機がサーモオフ状態に移行せず、室外機の消費電力に不連続な電力変動が生じなくすることができる。ここで、図5は、温度設定を変更する際の不連続な消費電力の変化が発生しない状況を示す図である。
 冷房運転時の室内機の設定温度Ts(i,j)の変更による室外機の消費電力の変動は、アグリゲーションコーディネータシステム2から増加電力指令により、温度設定が低くなるように設定変更する際にも生じることがある。詳しくは、設定温度を低く設定することで、室温がサーモオン温度を超えて室内機がサーモオフ状態からサーモオン状態に移行し、室外機もサーモオン状態に移行して、室外機に不連続な電力変動が生じる。
 このため、図3にフローチャートにおいて、ステップS20とS21の間に、室温T_present(i,j)がサーモオン温度Ts_on(i,j)-1より大きいか否かを判定し、大きい場合に、ステップS21~S23の処理を省略するステップを追加してもよい。
 また、暖房運転時で電力削減方向の場合には、図3のステップS10において、室温T_present(i,j)がサーモオフ温度Ts_off(i,j)-1より大きいか否かを判定し、大きい場合に、ステップS11~S13の処理を省略するようにしてもよい。
 さらに、暖房運転時で電力増加方向の場合には、図3のステップS20とS21の間に、室温T_present(i,j)がサーモオン温度Ts_on(i,j)+1より大きいか否かを判定し、大きくない場合に、ステップS21~S23の処理を省略するステップを追加してもよい。
 上述では、実施形態の空調制御装置1が、室内機の温度設定を変更する際に、現在の室温と変更する設定温度に対応するサーモオフ温度またはサーモオン温度とを比較して、サーモオフ状態またはサーモオン状態に移行する室内機を除外して、室内機の設定温度を変更することを説明した。
 これを言い換えれば、実施形態の空調制御装置1は、空調機が冷房運転中で電力削減する場合には、現在の室温が変更する設定温度に対応するサーモオフ温度よりも高い室内機について、室内機の設定温度を変更すると言える。
 また、実施形態の空調制御装置1は、空調機が暖房運転中で電力削減する場合には、現在の室温が変更する設定温度に対応するサーモオフ温度よりも低い室内機について、室内機の設定温度を変更すると言える。
 また、実施形態の空調制御装置1は、空調機が冷房運転中で電力増加する場合には、現在の室温が変更する設定温度に対応するサーモオン温度よりも低い室内機について、室内機の設定温度を変更すると言える。
 さらに、実施形態の空調制御装置1は、空調機が暖房運転中で電力増加する場合には、現在の室温が変更する設定温度に対応するサーモオン温度よりも高い室内機について、室内機の設定温度を変更すると言える。
 以上の実施形態の空調制御システムでは、ビルマルチエアコンやパッケージエアコンなどの空調機器を用いてDRを行う場合に、各空調機の消費電力の不連続な変化の発生を防止するので、目標の消費電力に調整することを容易にすることができる。
 つぎに、実施形態の他の空調制御システムを説明する。
 図6は、実施形態の他の空調制御システムの機能構成図である。
 図1で説明した空調制御システムとは、図1の制御端末12に替えて上述した空調制御装置1を設けるようにすると共に、アグリゲーションコーディネータシステム2からの電力削減指示をビル毎の電力削減指示に分解して空調制御装置1に伝達するリソースアグリゲータシステム3を備えることが異なる。また、空調制御装置1の機能は、制御指示送信部55が、求めた設定温度Ts(i,j)を各室内機で伝達することが異なり、他は、実施例1と同様のため、説明を省略する。
 空調制御装置1は、ビル5内の空調機を対象に制御するので、DRを行う場合に、各空調機の消費電力の不連続な変化の発生を防止するので、目標の消費電力に調整することを容易にすることができると共に、各室内機とのネットワークの距離が短くなるため、DRに対するレスポンス遅れの発生を防止することができる。
 空調制御装置1の温度情報取得部54が、設定温度情報として設定温度Tsのみを取得し、内部で所定値を加減算してサーモオン温度Ts_onとサーモオフ温度Ts_offとを算出し、制御指示作成部52が、算出したサーモオン温度Ts_onとサーモオフ温度Ts_offによりアグリゲーションコーディネータシステム2から削減電力指令による設定温度Ts(i,j)の変更値の算出処理を行い、制御指示送信部55が、求めた設定温度Ts(i,j)のみを各室内機で伝達するようにしてもよい。
 この場合には、各室内機は、伝達された設定温度Tsに基づいて、サーモオン温度とサーモオフ温度を算出して、空調制御する。
 なお、空調制御装置1は、室内機の型番と前記所定値との相関リストを予め不揮発性記憶媒体91の中に保持してもよいし、予め消費電力の調整を行わない平常時に各室内機の設定温度と室内温度とサーモオン、サーモオフへの切り替えの挙動を学習して前記所定値を求めて不揮発性記憶媒体91の中に保持しても良い。
 空調制御装置1と各室内機との間で、設定温度情報として設定温度Tsのみを伝達することにより、空調制御システムの情報伝送量が少なくなるので、DRに対するレスポンス遅れの発生を防止することができる。
 上述では、実施形態の空調制御装置1がアグリゲーションコーディネータシステム2から削減電力指令により室内機の温度設定を変更することを説明したが、空調制御装置1が削減電力量の目標値を定めて、室内機の温度設定を変更するデマンドコントロールシステムにも適用できる。
 また、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。上記の実施例は本発明で分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。
 1 空調制御装置
 2 アグリゲーションコーディネータシステム
 11 スマートメータ
 12 制御端末
 51 目標電力取得部
 52 制御指示作成部
 53 消費電力取得部
 54 温度情報取得部
 55 制御指示送信部
 13、17 室外機(空調機)
 14、15、16、18 室内機(空調機)

Claims (4)

  1.  少なくとも1つの室外機と複数の室内機とを有する空調機の消費電力を制御する空調制御装置であって、
     前記空調機の消費電力の目標値を取得する目標電力取得部と、
     前記空調機の現在の消費電力値を取得する消費電力取得部と、
     前記室内機のそれぞれの現在の室温と設定温度とを取得する温度情報取得部と、
     前記目標値が現在の消費電力値より少ない場合に、前記空調機の設定温度を変更して消費電力値が前記目標値になるように、前記空調機が冷房運転中においては、現在の室温が前記設定温度の変更値に対応するサーモオフ温度よりも高い室内機について、前記設定温度の変更値を求め、前記空調機が暖房運転中においては、現在の室温が前記設定温度の変更値に対応するサーモオフ温度よりも低い室内機について、設定温度の変更値を求める制御指示作成部と、
     前記設定温度の変更値を室内機に設定する制御指示送信部と、
    を備えたことを特徴とする空調制御装置。
  2.  少なくとも1つの室外機と複数の室内機とを有する空調機と、前記空調機の消費電力を調整する空調制御装置を備える空調制御システムであって、
     前記空調制御装置は、
     消費電力の調整の目標値が前記空調機の現在の消費電力値より少ない場合に、前記空調機の設定温度を変更して消費電力値が前記目標値になるように、前記空調機が冷房運転中においては、現在の室温が前記設定温度の変更値に対応するサーモオフ温度よりも高い室内機について、前記設定温度の変更値を求め、前記空調機が暖房運転中においては、現在の室温が前記設定温度の変更値に対応するサーモオフ温度よりも低い室内機について、設定温度の変更値を求め、
     前記室内機は、
     設定温度とサーモオフ温度とサーモオン温度を前記空調制御装置に通知すると共に、前記設定温度の変更値に応じて動作する
    ことを特徴とする空調制御システム。
  3.  請求項2に記載の空調制御システムにおいて、
     前記室内機は、
     前記空調制御装置との間で、設定温度を通知し、
     前記空調制御装置は、
     前記室内機から通知された前記設定温度に基づいてサーモオフ温度とサーモオン温度を算定して、設定温度の変更値を求め、求めた設定温度を前記室内機に通知する
    ことを特徴とする空調制御システム。
  4.  少なくとも1つの室外機と複数の室内機とを有する空調機の冷房運転時の消費電力を目標値に削減制御する空調制御装置の空調制御方法であって、
     前記空調機の消費電力の目標値を取得するステップと、
     現在の前記空調機の消費電力値を取得するステップと、
     前記室内機の現在の室温と設定温度とを取得するステップと、
     前記現在の消費電力値と前記目標値とを比較して電力削減であるかを判定するステップと、
     室内機毎に前記室内機の現在の室温が、設定温度を変更した際の設定温度に対応するサーモオフ温度より大きいかを判定し、大きい場合に設定温度を変更する室内機から除外するステップと、
     除外しない室内機のそれぞれについて、前記現在の空調機の消費電力値から設定温度を変更した際の電力変化量を減算すると共に、設定温度を更新するステップと、
     前記現在の空調機の消費電力値から設定温度を変更した際の電力変化量を減算した消費電力値が前記目標値に達したかを判定するステップと
     更新した設定温度を前記室内機に送信するステップと、
    を含むことを特徴とする空調制御方法。
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