WO2023148942A1 - ネットワークシステム、及び、ネットワーク認識方法 - Google Patents

ネットワークシステム、及び、ネットワーク認識方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2023148942A1
WO2023148942A1 PCT/JP2022/004559 JP2022004559W WO2023148942A1 WO 2023148942 A1 WO2023148942 A1 WO 2023148942A1 JP 2022004559 W JP2022004559 W JP 2022004559W WO 2023148942 A1 WO2023148942 A1 WO 2023148942A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
unit
receiving device
wiring
indoor unit
network
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/004559
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
和輝 那谷
吉秋 小泉
直之 樋原
利康 樋熊
弘晃 小竹
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2023578318A priority Critical patent/JPWO2023148942A1/ja
Priority to PCT/JP2022/004559 priority patent/WO2023148942A1/ja
Publication of WO2023148942A1 publication Critical patent/WO2023148942A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom

Definitions

  • the present disclosure relates to network systems and network recognition methods.
  • a technology is known in which multiple devices communicate at high frequencies via wires in each of multiple networks included in a network system.
  • a technique is known in which outdoor units and indoor units interconnected by wires and refrigerant pipes communicate with each other at high frequencies via wires.
  • an error may occur in recognizing the network configuration due to the occurrence of crosstalk.
  • a signal transmitted from a first outdoor unit belonging to the first air conditioning network to a first indoor unit belonging to the first air conditioning network may be mistakenly received by a second indoor unit belonging to the second air conditioning network.
  • 2 indoor units may be erroneously identified as belonging to the first air conditioning network.
  • Various techniques are currently known for suppressing such erroneous recognition. For example, in Patent Document 1, at the stage of network configuration recognition processing, that is, at the stage of recognition processing for associating outdoor units with indoor units, in order to suppress the occurrence of crosstalk, the outdoor unit and the indoor unit are low-frequency Techniques for communicating using signals are described.
  • Patent Document 1 requires a communication circuit for low-frequency communication used in the stage of recognition processing in addition to a communication circuit for high-frequency communication used in the stage after recognition processing. For this reason, the technology described in Patent Document 1 requires a high cost for suppressing erroneous recognition of the network configuration due to crosstalk. Therefore, a technique for suppressing erroneous recognition of network configuration due to crosstalk at low cost is desired.
  • the present disclosure has been made in view of the above problems, and aims to provide a network system and a network recognition method that suppress erroneous recognition of network configuration due to crosstalk at low cost.
  • the network system includes: a first power supply device that supplies power to a first power receiving device via a first wiring and communicates with the first power receiving device via the first wiring; the first power receiving device; and the first wiring. a first network; a second power supply device that supplies power to a second power receiving device through a second wiring and communicates with the second power receiving device through the second wiring; A network system comprising wiring and a second network comprising: The first power supply device transmits a recognition signal used for recognition of the first power reception device through the first wiring when a standby time has elapsed after starting power supply to the first power reception device.
  • the receiving device which is the first power receiving device or the second power receiving device, receives the signal for recognition
  • the progress from when the receiving device starts receiving power until the receiving device receives the signal for recognition Recognition means are provided for recognizing that the receiving device is the first power receiving device belonging to the first network if the time matches the waiting time.
  • network configuration is recognized in consideration of network-specific information. Therefore, according to the present disclosure, erroneous recognition of the network configuration due to crosstalk can be suppressed at low cost.
  • Functional configuration diagram of air conditioning network according to Embodiment 1 4 is a flowchart showing recognition processing executed by the outdoor unit according to Embodiment 1 4 is a flowchart showing time measurement processing executed by the indoor unit according to Embodiment 1 Configuration diagram of a network system according to the second embodiment Configuration diagram of a control device according to Embodiment 2
  • Functional configuration diagram of an air conditioning network according to Embodiment 3 Flowchart showing recognition processing executed by the outdoor unit according to Embodiment 3
  • Functional configuration diagram of an outdoor unit according to Embodiment 4 Functional configuration diagram of an indoor unit according to Embodiment 4 Configuration diagram of a network system according to the fifth embodiment
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a network system 2000 according to Embodiment 1.
  • Network system 2000 is a system that includes multiple networks.
  • network system 2000 includes an air conditioning network 1000A and an air conditioning network 1000B.
  • the air-conditioning network 1000 is a general term for the air-conditioning network 1000A and the air-conditioning network 1000B.
  • the air conditioning network 1000 is a network for conditioning the air inside buildings, condominiums, apartments, factories, and the like.
  • the air-conditioning network 1000 includes an outdoor unit 100, a plurality of indoor units 200, a wiring group 4 interconnecting the outdoor unit 100 and the plurality of indoor units 200, and connecting the outdoor unit 100 and the plurality of indoor units 200 to each other.
  • a pair of connecting refrigerant pipes 6 are provided.
  • the air conditioning network 1000A includes an outdoor unit 100A, an indoor unit 200AA, an indoor unit 200AB, an indoor unit 200AC, a wiring 3AA, a wiring 3AB, a wiring 3AC, a refrigerant pipe 5AA, and a refrigerant pipe 5AB.
  • the wiring 3AA is wiring that connects the outdoor unit 100A and the indoor unit 200AA.
  • the wiring 3AB is wiring that connects the indoor unit 200AA and the indoor unit 200AB.
  • the wiring 3AC is wiring that connects the indoor unit 200AB and the indoor unit 200AC.
  • the refrigerant pipe 5AA and the refrigerant pipe 5AB are pipes branched from the outdoor unit 100A to the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC.
  • the refrigerant pipe 5AA is, for example, a pipe through which refrigerant flows from the outdoor unit 100 toward the indoor unit 200 during cooling.
  • the refrigerant pipe 5AB is, for example, a pipe through which refrigerant flows from the indoor unit 200 toward the outdoor unit 100 during cooling.
  • the air conditioning network 1000B includes an outdoor unit 100B, an indoor unit 200BA, an indoor unit 200BB, an indoor unit 200BC, a wiring 3BA, a wiring 3BB, a wiring 3BC, a refrigerant pipe 5BA, and a refrigerant pipe 5BB.
  • the wiring 3BA is wiring that connects the outdoor unit 100B and the indoor unit 200BA.
  • the wiring 3BB is wiring that connects the indoor unit 200BA and the indoor unit 200BB.
  • the wiring 3BC is a wiring that connects the indoor unit 200BB and the indoor unit 200BC.
  • the refrigerant pipe 5BA and the refrigerant pipe 5BB are pipes branched from the outdoor unit 100B to the indoor unit 200BA, the indoor unit 200BB, and the indoor unit 200BC.
  • the refrigerant pipe 5BA is, for example, a pipe through which refrigerant flows from the outdoor unit 100 toward the indoor unit 200 during cooling.
  • the refrigerant pipe 5BB is, for example, a pipe through which refrigerant flows from the indoor unit 200 toward the outdoor unit 100 during cooling.
  • the outdoor unit 100 is a general term for the outdoor unit 100A and the outdoor unit 100B.
  • the indoor unit 200 is a general term for the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, the indoor unit 200AC, the indoor unit 200BA, the indoor unit 200BB, and the indoor unit 200BC.
  • the wiring 3 is a general term for the wiring 3AA, the wiring 3AB, the wiring 3AC, the wiring 3BA, the wiring 3BB, and the wiring 3BC.
  • the wiring 3AA, the wiring 3AB, and the wiring 3AC are collectively referred to as a wiring group 4A
  • the wiring 3BA, the wiring 3BB, and the wiring 3BC are collectively referred to as a wiring group 4B.
  • the wiring group 4 is a general term for the wiring group 4A and the wiring group 4B.
  • the refrigerant pipe 5 is a general term for the refrigerant pipe 5AA, the refrigerant pipe 5AB, the refrigerant pipe 5BA, and the refrigerant pipe 5BB.
  • the refrigerant pipes 5AA and 5AB are collectively referred to as a pair of refrigerant pipes 6A
  • the refrigerant pipes 5BA and 5BB are collectively referred to as a pair of refrigerant pipes 6B.
  • a pair of refrigerant pipes 6 is a general term for a pair of refrigerant pipes 6A and a pair of refrigerant pipes 6B.
  • the outdoor unit 100 is equipment installed outdoors among the equipment for conditioning indoor air. Conditioning the indoor air means adjusting the temperature, humidity, air cleanliness, etc. of the indoor air.
  • the outdoor unit 100 communicates with multiple indoor units 200 via the wiring group 4 .
  • the outdoor unit 100 circulates refrigerant between the plurality of indoor units 200 via a pair of refrigerant pipes 6 .
  • the indoor unit 200 is equipment installed indoors among the equipment for conditioning the indoor air.
  • the indoor unit 200 blows conditioned air indoors.
  • Conditioned air is air for conditioning indoor air, and is basically heating air or cooling air.
  • Heated air is air for heating a room, and is air having a temperature higher than the temperature of the air in the room.
  • Cooling air is air for cooling a room, and is air having a temperature lower than the temperature of the air in the room.
  • the outdoor unit 100 and the indoor unit 200 harmonize the indoor air by exchanging heat between the air and the refrigerant.
  • the outdoor unit 100 uses a compressor to change low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant supplied from the indoor unit 200 through the refrigerant pipe 5 into high-temperature, high-pressure gaseous refrigerant.
  • the outdoor unit 100 uses a condenser to change a high-temperature, high-pressure gaseous refrigerant into a medium-temperature, high-pressure liquid refrigerant.
  • the outdoor unit 100 supplies medium-temperature/high-pressure liquid refrigerant to the indoor unit 200 through the refrigerant pipe 5 .
  • the indoor unit 200 uses an expansion valve to change medium-temperature, high-pressure liquid refrigerant supplied from the outdoor unit 100 through the refrigerant pipe 5 into low-temperature, low-pressure liquid refrigerant.
  • the indoor unit 200 uses an evaporator to change a low-temperature, low-pressure liquid refrigerant into a low-temperature, low-pressure gaseous refrigerant. At this time, the indoor unit 200 transfers the heat of the air in the room to the refrigerant to lower the temperature of the air in the room.
  • FIG. 1 shows how a capacitance 7, which is a stray capacitance, is generated by arranging the wiring 3AB and the wiring 3BB close to each other.
  • the outdoor unit 100A belonging to the air conditioning network 1000A confirms that the indoor units 200AA, 200AB, and 200AC belong to the air conditioning network 1000A.
  • the outdoor unit 100A broadcasts a recognition signal to the wiring group 4A to which the indoor units 200 belonging to the air conditioning network 1000A are connected.
  • the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC in response to receiving the recognition signal, transmit a response signal including their own addresses to the outdoor unit 100A via the wiring group 4A.
  • the outdoor unit 100A assumes that the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC that have transmitted the response signal belong to the air conditioning network 1000A.
  • the recognition signal is transmitted to the indoor unit 200BB through the wiring group 4A and the wiring group 4B due to crosstalk.
  • the indoor unit 200BB outputs a response signal including its own address to the wiring group 4B.
  • crosstalk may cause this response signal to be transmitted to the outdoor unit 100A via the wiring group 4B and the wiring group 4A.
  • the outdoor unit 100A erroneously recognizes that the indoor unit 200BB that sent the response signal belongs to the air conditioning network 1000A. In this way, if crosstalk occurs in the recognition processing stage, there is a possibility that an erroneous recognition of the network configuration will occur.
  • the indoor unit 200BB can determine that the outdoor unit 100A indicated by the transmission source address included in the communication frame does not belong to the air conditioning network 1000B to which the indoor unit 200BB belongs, and discard this communication frame.
  • the indoor unit 200BB can determine that the indoor unit 200AB indicated by the destination address included in the communication frame is not the indoor unit 200BB, and discard this communication frame.
  • the network configuration is recognized in consideration of information specific to the network, that is, the timing at which power supply is started.
  • the timing at which the outdoor unit 100A starts supplying power and the timing at which the outdoor unit 100B starts supplying power are set to different timings, and then it is determined whether the indoor unit 200 belongs to the air conditioning network 1000A. .
  • the outdoor unit 100A starts power feeding at a timing unique to the air conditioning network 1000A. Then, in the outdoor unit 100A, the elapsed time from when the indoor unit 200 starts receiving power to when the indoor unit 200 receives the recognition signal is the same as when the outdoor unit 100A starts supplying power to the recognition signal. , it is determined that the indoor unit 200 belongs to the air conditioning network 1000A.
  • the network configuration recognition processing in the air conditioning network 1000B is basically the same as the network configuration recognition processing in the air conditioning network 1000A.
  • the outdoor unit 100 includes a control unit 11, a storage unit 12, a first communication unit 13, a second communication unit 14, a power supply unit 15, an air conditioning mechanism unit 16, and a temperature measurement unit. 17.
  • the control unit 11 includes a CPU (Central Processing Unit), ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), RTC (Real Time Clock), and the like.
  • the CPU is also called a central processing unit, a central processing unit, a processor, a microprocessor, a microcomputer, a DSP (Digital Signal Processor), etc., and functions as a central processing unit that executes processing and calculations related to the control of the outdoor unit 100.
  • the CPU reads programs and data stored in the ROM, and uses the RAM as a work area to control the outdoor unit 100 in an integrated manner.
  • the RTC is, for example, an integrated circuit with a timer function. Note that the CPU can specify the current date and time from the time information read from the RTC.
  • the storage unit 12 includes non-volatile semiconductor memory such as flash memory, EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), etc., and serves as a so-called auxiliary storage device.
  • the storage unit 12 stores programs and data used by the control unit 11 to execute various processes.
  • the storage unit 12 also stores data generated or acquired by the control unit 11 executing various processes.
  • the first communication unit 13 communicates with the plurality of indoor units 200 via the wiring group 4 under the control of the control unit 11 .
  • the first communication unit 13 communicates with the indoor unit 200 using various transmission methods.
  • the first communication unit 13 communicates with the indoor unit 200 by a carrier transmission method that transmits a carrier on which signals are superimposed by amplitude modulation, phase modulation, or the like.
  • a carrier transmission system for example, a multi-carrier transmission system in which signals are superimposed on subcarriers having a plurality of frequency spectra that do not interfere with each other is assumed.
  • the frequency bands used by carriers are assumed to be, for example, 10 kHz to 450 kHz and 2 MHz to 30 MHz.
  • As a multicarrier transmission system there is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) system.
  • the carrier transmission method generally uses a higher frequency than the baseband transmission method, so the signal propagates easily due to the coupling capacitance of the wiring.
  • the carrier transmission method has a wider dynamic range than the baseband transmission method, and can easily receive signals with a small signal level. For this reason, the carrier transmission system is more likely to receive a signal with a small signal level propagated from another network due to crosstalk than the baseband transmission system. Therefore, when the carrier transmission system is adopted, it is of great significance to take countermeasures against crosstalk.
  • a ground line set to the ground potential may be arranged in parallel with the wiring 3 .
  • the first communication unit 13 includes, for example, a communication circuit for high-frequency communication for communication using a frequency band of 10 kHz or higher.
  • the second communication unit 14 communicates with a control device (not shown) via a wiring group (not shown) under the control of the control unit 11 .
  • the second communication unit 14 includes a communication circuit for communicating with a control device (not shown) via a wiring group (not shown).
  • the power supply unit 15 supplies power to the plurality of indoor units 200 via the wiring group 4 under the control of the control unit 11 .
  • the power supply unit 15 applies a DC voltage or an AC voltage with a frequency of less than 100 Hz to the wiring 3 connected to the outdoor unit 100 .
  • power supply unit 15 applies a DC voltage to wiring 3 connected to outdoor unit 100 .
  • the wiring 3 has a function as a communication line for communication and a function as a power supply line for power supply.
  • the air conditioning mechanism section 16 is a part having a mechanism related to air conditioning.
  • a pair of refrigerant pipes 6 are connected to the air conditioning mechanism section 16 .
  • the air conditioning mechanism unit 16 causes the refrigerant in a state corresponding to the air conditioning setting to flow through the pair of refrigerant pipes 6 under the control of the control unit 11 .
  • the air conditioning mechanism section 16 includes, for example, a compressor (not shown), a condenser (not shown), and an evaporator (not shown).
  • the temperature measurement unit 17 measures the temperature of the coolant flowing through the coolant pipe 5 .
  • the temperature of the refrigerant pipe 5 corresponds to the temperature of the refrigerant flowing through the refrigerant pipe 5 . Therefore, the temperature measurement unit 17 may directly measure the temperature of the refrigerant, or may obtain the temperature of the refrigerant from the temperature of the refrigerant pipe 5 through which the refrigerant flows. Moreover, the temperature of the refrigerant differs for each part of the refrigerant pipe 5 . Therefore, it is preferable that the temperature measurement unit 17 measures the temperature of the refrigerant for each part of the refrigerant pipe 5 .
  • temperature measurement unit 17 measures the temperature of a portion of refrigerant pipe 5 where refrigerant is discharged from outdoor unit 100 during cooling.
  • the temperature measurement unit 17 includes a thermocouple, a resistance temperature detector, a thermistor, and the like.
  • indoor unit 200 includes control unit 21 , storage unit 22 , communication unit 23 , power receiving unit 24 , air conditioning mechanism unit 25 , and temperature measurement unit 26 .
  • the control unit 21 includes a CPU, ROM, RAM, RTC, and the like.
  • the CPU functions as a central processing unit that executes processing and calculations related to control of the indoor unit 200 .
  • the CPU reads programs and data stored in the ROM, and uses the RAM as a work area to control the indoor unit 200 in an integrated manner.
  • the RTC is, for example, an integrated circuit with a timer function.
  • the storage unit 22 includes non-volatile semiconductor memory such as flash memory, EPROM, EEPROM, etc., and serves as a so-called auxiliary storage device.
  • the storage unit 22 stores programs and data used by the control unit 21 to execute various processes.
  • the storage unit 22 also stores data generated or acquired by the control unit 21 executing various processes.
  • the communication unit 23 communicates with the outdoor unit 100 via the wiring 3 according to the control by the control unit 21.
  • the communication unit 23 communicates with the outdoor unit 100 using various transmission methods.
  • the communication unit 23 communicates with the outdoor unit 100 using a carrier transmission method.
  • the communication unit 23 includes, for example, a communication circuit for high-frequency communication for communication using a frequency band of 10 kHz or higher.
  • the power receiving unit 24 receives power supply from the outdoor unit 100 via the wiring 3 .
  • the power receiving unit 24 supplies power supplied from the outdoor unit 100 via the wiring 3 connected to the indoor unit 200 to each unit.
  • the use of the power received by the power receiving unit 24 can be adjusted as appropriate.
  • the power received by the power receiving unit 24 may be used as driving power for the entire indoor unit 200, may be used as driving power for the communication unit 23, or may be used as a sensor (not shown) included in the indoor unit 200. ) may be used as driving power.
  • the air conditioning mechanism section 25 is a part having a mechanism related to air conditioning.
  • a pair of refrigerant pipes 6 are connected to the air conditioning mechanism section 25 .
  • the air conditioning mechanism unit 25 causes the refrigerant in a state corresponding to the air conditioning setting to flow through the pair of refrigerant pipes 6 under the control of the control unit 21 .
  • the air conditioning mechanism unit 25 includes, for example, an expansion valve (not shown), a condenser (not shown), and an evaporator (not shown).
  • the temperature measurement unit 26 measures the temperature of the coolant flowing through the coolant pipe 5 .
  • the temperature measurement unit 26 may directly measure the temperature of the refrigerant, or may obtain the temperature of the refrigerant from the temperature of the refrigerant pipe 5 through which the refrigerant flows. It is preferable that the temperature measurement unit 26 measures the temperature of the refrigerant for each part of the refrigerant pipe 5 . In the present embodiment, the temperature measurement unit 26 measures the temperature of the portion of the refrigerant pipe 5 into which the refrigerant flows from the outdoor unit 100 during cooling.
  • the temperature measurement unit 26 includes a thermocouple, a resistance temperature detector, a thermistor, and the like.
  • Network system 2000 comprises a first network and a second network.
  • the first network includes a first power supply device that supplies power to the first power receiving device via the first wiring and communicates with the first power receiving device via the first wiring, the first power receiving device, and the first wiring.
  • the first network is interconnected with the first indoor unit by the first wiring and the first refrigerant pipe, and includes the first outdoor unit that is the first power supply device and the first power receiving device that is the first power receiving device.
  • a first air conditioning network including indoor units, first wiring, and first refrigerant piping.
  • the air conditioning network 1000A is an example of a first network and an example of a first air conditioning network.
  • the outdoor unit 100A is an example of a first power supply device and an example of a first outdoor unit.
  • Each of the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC is an example of the first power receiving device and an example of the first indoor unit.
  • Each of the wiring 3AA, the wiring 3AB, and the wiring 3AC is an example of the first wiring.
  • Each of the refrigerant pipe 5AA and the refrigerant pipe 5AB is an example of a first refrigerant pipe.
  • the second network includes a second power supply device that supplies power to the second power receiving device via the second wiring and communicates with the second power receiving device via the second wiring, a second power receiving device, and the second wiring.
  • the second network is interconnected with the second indoor unit by the second wiring and the second refrigerant pipe, and connects the second outdoor unit, which is the second power supply device, and the second power receiving device, which is the second network.
  • a second air conditioning network including an indoor unit, a second wiring, and a second refrigerant pipe.
  • the air conditioning network 1000B is an example of a second network and an example of a second air conditioning network.
  • the outdoor unit 100B is an example of a second power supply device and an example of a second outdoor unit.
  • Each of the indoor unit 200BA, the indoor unit 200BB, and the indoor unit 200BC is an example of the second power receiving device and an example of the second indoor unit.
  • Each of the wiring 3BA, the wiring 3BB, and the wiring 3BC is an example of the second wiring.
  • Each of refrigerant piping 5BA and refrigerant piping 5BB is an example of the 2nd refrigerant piping.
  • the same refrigerant circulates and flows through a pair of refrigerant pipes 6A in the outdoor unit 100A, the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC included in the air conditioning network 1000A. Therefore, the outdoor unit 100A, the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC belong to the same refrigerant system.
  • the same refrigerant circulates and flows through the pair of refrigerant pipes 6B in the outdoor unit 100B, the indoor unit 200BA, the indoor unit 200BB, and the indoor unit 200BC included in the air conditioning network 1000B. Therefore, the outdoor unit 100B, the indoor unit 200BA, the indoor unit 200BB, and the indoor unit 200BC belong to the same refrigerant system.
  • the air conditioning network 1000A and the air conditioning network 1000B are different refrigerant systems.
  • the outdoor unit 100 included in the air conditioning network 1000 functionally includes a communication control unit 101 , a power supply control unit 102 , a time determination unit 103 , a time measurement unit 104 and a recognition unit 105 .
  • Each of these functions is implemented by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software and firmware are written as programs and stored in the ROM or storage unit 12 . These functions are realized by the CPU executing programs stored in the ROM or the storage unit 12 .
  • the indoor units 200 included in the air conditioning network 1000 functionally include a communication control section 201 and a time measurement section 202 .
  • Each of these functions is implemented by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software and firmware are written as programs and stored in the ROM or storage unit 12 . These functions are realized by the CPU executing programs stored in the ROM or the storage unit 12 .
  • the communication control unit 101 controls the first communication unit 13 to communicate with the indoor unit 200. Specifically, the communication control unit 101 controls the first communication unit 13 to transmit a recognition signal to the indoor unit 200 when the standby time has elapsed since the power supply unit 15 started supplying power. do.
  • the standby time may be a time specific to each air conditioning network 1000 or a time common to a plurality of air conditioning networks 1000 .
  • a signal for recognition output by the outdoor unit 100A (hereinafter referred to as a "first recognition signal”) is a signal used for recognition of the first power receiving device, that is, a signal used for recognition of the indoor unit 200 belonging to the air conditioning network 1000A.
  • a recognition signal output by the outdoor unit 100B (hereinafter referred to as a “second recognition signal” as appropriate) is a signal used to recognize the second power receiving device, that is, a signal used to recognize the indoor unit 200 belonging to the air conditioning network 1000B.
  • the communication control unit 101 is an example of communication control means included in the first power supply device.
  • the first communication unit 13 is an example of communication means provided in the first power supply device.
  • the power supply control unit 102 controls the power supply unit 15 to supply power to the indoor unit 200 .
  • the power supply control unit 102 included in the outdoor unit 100A supplies power to the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC via the wiring group 4A.
  • the power supply control unit 102 included in the outdoor unit 100B supplies power to the indoor unit 200BA, the indoor unit 200BB, and the indoor unit 200BC via the wiring group 4B.
  • the power supply control unit 102 starts power supply to the indoor unit 200 at the power supply start timing uniquely associated with the air conditioning network 1000 .
  • the power supply control unit 102 included in the outdoor unit 100A starts power supply to the indoor unit 200A at the first power supply start timing uniquely associated with the air conditioning network 1000A.
  • the power supply control unit 102 included in the outdoor unit 100B starts power supply to the indoor unit 200B at the second power supply start timing uniquely associated with the air conditioning network 1000B.
  • the power supply control unit 102 starts supplying power to the indoor unit 200 when the delay time uniquely associated with the air conditioning network 1000 has elapsed after the outdoor unit 100 was powered on. More specifically, the power supply control unit 102 included in the outdoor unit 100A causes the indoor unit 200A to Start supplying power. In addition, the power supply control unit 102 provided in the outdoor unit 100B starts supplying power to the indoor unit 200B when the second delay time uniquely associated with the air conditioning network 1000B has elapsed after the power of the outdoor unit 100B is turned on. do.
  • the time determination unit 103 determines the delay time based on the identification information uniquely associated with the outdoor unit 100.
  • This identification information is stored in the storage unit 12 .
  • the identification information stored in the storage unit 12 included in the outdoor unit 100A is identification information uniquely associated with the outdoor unit 100A (hereinafter referred to as "first identification information").
  • the identification information stored in the storage unit 12 included in the outdoor unit 100B is identification information uniquely associated with the outdoor unit 100B (hereinafter referred to as "second identification information" as appropriate).
  • the first identification information and the second identification information are different.
  • the identification information is, for example, the serial number of the outdoor unit 100, the MAC (Media Access Control) address of the first communication unit 13 included in the outdoor unit 100, or a random number generated by a random number generator.
  • the time determination unit 103 determines the delay time corresponding to the hash value obtained by passing the numerical value corresponding to the identification information to the hash function.
  • a hash value obtained from the first identification information (hereinafter referred to as “first hash value”) differs from a hash value obtained from the second identification information (hereinafter referred to as “second hash value"). Therefore, the first delay time corresponding to the first hash value and the second delay time corresponding to the second hash value are different.
  • the difference between the first delay time and the second delay time is preferably large enough not to be affected by the propagation time of the recognition signal, the measurement error of the elapsed time, and the like. In other words, it is preferable that the delay time is determined in units that are relatively large (for example, units of one second).
  • the time determining unit 103 may determine the waiting time. More specifically, the time determining unit 103 included in the outdoor unit 100A may determine the first waiting time associated with the air conditioning network 1000A. Also, the time determining unit 103 included in the outdoor unit 100B may determine the second standby time associated with the air conditioning network 1000B. The first waiting time and the second waiting time may be the same or different. Note that the time determining unit 103 can determine the waiting time unique to the air-conditioning network 1000 by determining the waiting time using the hash value obtained from the identification information. The information indicating the delay time and the information indicating the waiting time are stored in the storage unit 12, for example. The time determination unit 103 is an example of time determination means. The storage unit 12 is an example of storage means.
  • the time measurement unit 104 measures various times. For example, the time measurement unit 104 measures the time that has elapsed since the power of the outdoor unit 100 was turned on until the delay time. In addition, the time measurement unit 104 measures the elapsed time from the start of power supply by the power supply unit 15 to the standby time. In addition, the time measurement unit 104 measures the time that has elapsed since the first communication unit 13 output the recognition signal until it matches the specified time.
  • the specified time is set to be slightly longer than the time required for receiving response signals from all the indoor units 200 belonging to the air conditioning network 1000 to which the outdoor unit 100 belongs after the outdoor unit 100 outputs the recognition signal. be.
  • the communication control unit 201 controls the communication unit 23 to communicate with the outdoor unit 100.
  • the communication unit 23 included in the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC communicates with the outdoor unit 100A via the wiring group 4A.
  • the communication unit 23 included in the indoor unit 200BA, the indoor unit 200BB, and the indoor unit 200BC communicates with the outdoor unit 100B via the wiring group 4B.
  • the communication control unit 201 is an example of communication control means provided in the receiving device.
  • the communication unit 23 is an example of communication means included in the receiving device.
  • the receiving device is a device that receives the recognition signal, and is the first power receiving device or the second power receiving device. That is, the receiving device is any indoor unit 200 .
  • the time measurement unit 202 measures the elapsed time from when the power reception unit 24 starts receiving power until the communication unit 23 receives the recognition signal.
  • Time measuring section 202 is an example of time measuring means provided in the receiving apparatus.
  • the communication control unit 201 controls the communication unit 23 included in the indoor unit 200 so that a response signal including the elapsed time measured by the time measuring unit 202 is transmitted to the outdoor unit 100.
  • the communication control unit 201 receives the recognition signal from the outdoor unit 100 , it transmits the response signal including the elapsed time to the outdoor unit 100 .
  • the outdoor unit 100A transmits the first recognition signal to the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC
  • the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC transmit the first recognition signal.
  • a response signal including the elapsed time is transmitted to the outdoor unit 100A.
  • the indoor unit 200BB receives the first recognition signal due to crosstalk
  • the indoor unit 200BB also transmits a response signal including the elapsed time in response to receiving the first recognition signal. 100A.
  • the recognition unit 105 detects that the elapsed time from when the indoor unit 200 starts receiving power to when the indoor unit 200 receives the recognition signal matches the standby time.
  • This indoor unit 200 is recognized as belonging to the same air conditioning network 1000 as the outdoor unit 100 . That is, the recognition unit 105 recognizes that the indoor unit 200 belongs to the same air conditioning network 1000 as the outdoor unit 100 when the elapsed time included in the response signal matches the standby time.
  • the recognition unit 105 included in the outdoor unit 100A determines that the indoor unit 200 that has transmitted the response signal is the indoor unit 200 belonging to the air conditioning network 1000A. recognize that there is Further, when the elapsed time included in the response signal matches the second waiting time, the recognition unit 105 included in the outdoor unit 100B recognizes that the indoor unit 200 that has transmitted the response signal is the indoor unit 200 belonging to the air conditioning network 1000B. do.
  • the recognition unit 105 adds the addresses of all the indoor units 200 recognized as belonging to the same air conditioning network 1000 to the address list.
  • the recognition unit 105 saves the generated address list in the storage unit 12 .
  • the time from when the outdoor unit 100A starts supplying power to when the outdoor unit 100A outputs the first recognition signal is the first waiting time. Therefore, in the air-conditioning network 1000A, the elapsed time included in the response signal transmitted from the indoor unit 200AA, the indoor unit 200AB, and the indoor unit 200AC to the outdoor unit 100A matches the first waiting time.
  • the indoor unit 200BB receives the first recognition signal due to crosstalk, basically, the elapsed time included in the response signal that the indoor unit 200BB transmits to the outdoor unit 100A is the first waiting time. time does not match. The reason for this is that the indoor unit 200BB receives power from the outdoor unit 100B, not from the outdoor unit 100A. This is because the elapsed time does not match the first standby time unless the timing matches.
  • the first delay time and the second delay time are different, so there is a high possibility that the first power supply start timing and the second power supply start timing do not match.
  • the first power supply start timing and the second power supply start timing do not match.
  • the possibility that the first power supply start timing and the second power supply start timing match is low.
  • the time from when the outdoor unit 100B starts supplying power to when the outdoor unit 100B outputs the second recognition signal is the second waiting time. Therefore, in the air-conditioning network 1000B, the elapsed time included in the response signal transmitted from the indoor unit 200BA, the indoor unit 200BB, and the indoor unit 200BC to the outdoor unit 100B matches the second waiting time. On the other hand, for example, when the indoor unit 200AB receives the second recognition signal due to crosstalk, basically, the elapsed time included in the response signal that the indoor unit 200AB transmits to the outdoor unit 100B is the second waiting time. time does not match.
  • the power to be supplied is DC power or AC power of less than 100 Hz. Therefore, it is less likely that power will be transferred by capacitive or inductive coupling, such as crosstalk. For example, it is unlikely that power will be transmitted from the outdoor unit 100A to the indoor unit 200 included in the air conditioning network 1000B via capacity 7 .
  • information specific to air conditioning network 1000 that is, the timing at which power supply is started in air conditioning network 1000 is taken into consideration, and erroneous recognition of the network configuration due to crosstalk is suppressed.
  • the recognition unit 105 is an example of recognition means.
  • the outdoor unit 100 starts executing the recognition process, for example, in response to the power of the outdoor unit 100 being turned on in the recognition process execution mode.
  • the control unit 11 provided in the outdoor unit 100 determines the delay time from the identification information of the outdoor unit 100 (step S101). For example, the control unit 11 obtains a hash value from the identification information of the outdoor unit 100 using a hash function, and determines the delay time corresponding to the obtained hash value. After completing the process of step S101, the control unit 11 waits for the delay time determined in step S101 (step S102). After completing the process of step S102, the control unit 11 starts power supply (step S103). That is, the control unit 11 controls the power supply unit 15 to start supplying power to all the indoor units 200 connected to the wiring group 4 .
  • step S104 the control unit 11 waits for the standby time (step S104).
  • Information indicating the waiting time is stored in the storage unit 12 in advance.
  • step S104 the control unit 11 transmits a recognition signal to the indoor unit 200 (step S105).
  • the control unit 11 controls the first communication unit 13 to broadcast a recognition signal to all the indoor units 200 connected to the wiring group 4 .
  • This recognition signal is a signal corresponding to a communication frame containing the address of the outdoor unit 100 that has transmitted the recognition signal.
  • step S106 determines whether or not a response signal has been received from the indoor unit 200 (step S106).
  • control unit 11 determines whether it has received a response signal from the indoor unit 200 (step S106: YES).
  • step S107 determines whether the elapsed time included in the response signal matches the standby time.
  • the fact that the elapsed time coincides with the standby time means that the timing at which the outdoor unit 100 that has transmitted the recognition signal starts supplying power coincides with the timing at which the indoor unit 200 that has received the recognition signal starts receiving power.
  • matching the elapsed time with the standby time means that the outdoor unit 100 that has transmitted the recognition signal and the indoor unit 200 that has received the recognition signal belong to the same air conditioning network 1000 .
  • the fact that the elapsed time does not match the standby time means that the timing at which the outdoor unit 100 that has transmitted the recognition signal starts supplying power coincides with the timing at which the indoor unit 200 that has received the recognition signal starts receiving power. means not.
  • the fact that the elapsed time does not match the standby time means that the outdoor unit 100 that has transmitted the recognition signal and the indoor unit 200 that has received the recognition signal do not belong to the same air conditioning network 1000 .
  • step S107: YES When the controller 11 determines that the elapsed time included in the response signal matches the standby time (step S107: YES), it adds the address of the indoor unit 200 that transmitted the response signal to the address list (step S108). Control unit 11 updates the address list stored in storage unit 12 .
  • step S106: NO When the control unit 11 determines that the response signal is not received from the indoor unit 200 (step S106: NO), when it determines that the elapsed time included in the response signal does not match the standby time (step S107: NO), Alternatively, when the process of step S108 is completed, it is determined whether or not a specified time has passed since the transmission of the recognition signal (step S109).
  • This specified time is the response waiting time until the outdoor unit 100 finishes receiving response signals from all the indoor units 200 on the same network. It is preferable that this prescribed time be a time sufficient to finish receiving response signals from the maximum number of indoor units 200 that are allowed to be connected in the air conditioning network 1000 . If the control unit 11 determines that the specified time has not passed since the transmission of the recognition signal (step S109: NO), the process returns to step S106.
  • control unit 11 determines that the specified time has passed since the transmission of the recognition signal (step S109: YES), it transmits the address list to the indoor unit 200 (step S110). That is, the control unit 11 controls the first communication unit 13 to transmit the address list to all indoor units 200 in the address list.
  • the control unit 11 may transmit the address list by unicast with each of all the indoor units 200 in the address list as the transmission destination. Alternatively, the control unit 11 may group all the indoor units 200 in the address list into one or more groups and transmit the address list by multicast for each group.
  • the address list is transmitted by a communication frame including the address of the outdoor unit 100 that transmitted the recognition signal and the address list. After completing the process of step S110, the control unit 11 completes the recognition process.
  • the indoor unit 200 starts executing the time measurement process, for example, in response to receiving an instruction to start the time measurement process from the user.
  • the control unit 21 provided in the indoor unit 200 determines whether power supply by the outdoor unit 100 has started (step S201). For example, the control unit 21 determines whether or not the power receiving unit 24 has started receiving power. When the controller 21 determines that power supply by the outdoor unit 100 has not started (step S201: NO), the process returns to step S201. When determining that power supply by the outdoor unit 100 has started (step S201: YES), the control unit 21 starts measuring the elapsed time from the start of power supply (step S202).
  • control unit 21 determines whether or not a recognition signal has been received from the outdoor unit 100 (step S203). For example, the control unit 21 determines whether or not the communication unit 23 has received the recognition signal from the outdoor unit 100 via the wiring group 4 .
  • the controller 21 determines that it has received the recognition signal from the outdoor unit 100 (step S203: YES), it transmits a response signal including the measured elapsed time to the outdoor unit 100 (step S204).
  • This response signal is a signal corresponding to a communication frame including the address of the indoor unit 200 that received the recognition signal and the elapsed time from the start of power reception to the reception of the identification signal.
  • This response signal may be transmitted by unicast to the destination of the outdoor unit 100 that transmitted the recognition signal, or may be transmitted by broadcast.
  • control unit 21 determines whether the recognition signal has not been received from the outdoor unit 100 (step S203: NO), or if the process of step S204 has been completed, it determines whether the address list has been received from the outdoor unit 100. (step S205). For example, the control unit 21 determines whether or not the communication unit 23 has received a communication frame including an address list from the outdoor unit 100 via the wiring group 4 . When determining that the address list has not been received from the outdoor unit 100 (step S205: NO), the control unit 21 returns the process to step S203.
  • control unit 21 determines that it has received the address list from the outdoor unit 100 (step S205: YES), it saves the address list (step S206). For example, the control unit 21 stores the address list received from the outdoor unit 100 in the storage unit 22 . After completing the process of step S206, the control unit 21 completes the time measurement process. After the recognition process and the time measurement process are completed, the outdoor unit 100 and the indoor unit 200 communicate with only the devices registered in the address list.
  • the network configuration is recognized in consideration of information unique to the network, that is, the timing at which power supply is started. Specifically, the standby time from when the outdoor unit 100 starts power feeding to when the outdoor unit 100 transmits the recognition signal, and the indoor unit 200 receives the identification signal after the indoor unit 200 starts receiving power.
  • the elapsed time until the air conditioning unit 200 matches, it is recognized that the outdoor unit 100 and the indoor unit 200 belong to the same air conditioning network 1000 . Therefore, according to the present embodiment, erroneous recognition of the network configuration due to crosstalk can be suppressed at low cost.
  • the outdoor unit 100 executes recognition processing including processing for comparing the standby time and the elapsed time. Therefore, according to the present embodiment, recognition processing can be executed efficiently.
  • the outdoor unit 100 basically starts supplying power to the indoor unit 200 at the power supply start timing uniquely associated with the air conditioning network 1000 . Therefore, according to the present embodiment, erroneous recognition of the network configuration due to crosstalk can be suppressed.
  • the delay time from when the power of the outdoor unit 100 is turned on until the outdoor unit 100 starts supplying power to the indoor unit 200 is determined. Therefore, according to the present embodiment, basically, it is possible to appropriately determine the power supply start timing uniquely associated with the air conditioning network 1000 .
  • the plurality of outdoor units 100 are fed with direct current or alternating current with a frequency of less than 100 Hz. Therefore, according to the present embodiment, the elapsed time from when the indoor unit 200 starts receiving power to when the indoor unit 200 receives the identification signal can be obtained appropriately.
  • the network system 2000 includes a plurality of air conditioning networks 1000 in which the outdoor units 100 supply power to the indoor units 200, respectively. Therefore, according to the present embodiment, by utilizing the fact that the outdoor unit 100 supplies power to the indoor unit 200, erroneous recognition of the network configuration due to crosstalk can be appropriately suppressed.
  • Embodiment 2 In Embodiment 1, an example has been described in which the outdoor unit 100 determines the delay time specific to the air conditioning network 1000 and the outdoor unit 100 determines the power supply start timing specific to the air conditioning network 1000 . In the present embodiment, an example will be described in which control device 300 determines the power supply start timing specific to air conditioning network 1100 .
  • control device 300 determines the power supply start timing specific to air conditioning network 1100 .
  • network system 2100 includes control device 300, air conditioning network 1100A, and air conditioning network 1100B.
  • the air conditioning network 1100A has the same configuration as the air conditioning network 1000A except that the outdoor unit 110A is provided instead of the outdoor unit 100A.
  • the outdoor unit 110A has the same configuration as the outdoor unit 100A except that it communicates with the control device 300 .
  • the air conditioning network 1100B has the same configuration as the air conditioning network 1000B, except that an outdoor unit 110B is provided instead of the outdoor unit 100B.
  • the outdoor unit 110B has the same configuration as the outdoor unit 100B except that it communicates with the control device 300 .
  • Air-conditioning network 1100 is a general term for air-conditioning network 1100A and air-conditioning network 1100B.
  • the outdoor unit 110 is a general term for the outdoor unit 110A and the outdoor unit 110B.
  • the control device 300 is a device that controls the air conditioning network 1100A and the air conditioning network 1100B.
  • control device 300 determines a first power supply start timing uniquely associated with air conditioning network 1100A and a second power supply start timing uniquely associated with air conditioning network 1100B.
  • the first power feeding start timing is the timing at which the outdoor unit 110A starts feeding power to the indoor unit 200A.
  • the second power feeding start timing is the timing at which the outdoor unit 110B starts feeding power to the indoor unit 200B.
  • the first power supply start timing and the second power supply start timing are simply referred to as power supply start timings.
  • the control device 300 is connected to the outdoor unit 110A and the outdoor unit 110B via the wiring group 9.
  • the wiring group 9 includes wiring 8A connecting the control device 300 and the outdoor unit 110A, wiring 8B connecting the outdoor unit 110A and the outdoor unit 110B, and the outdoor unit 110B and another outdoor unit (not shown). and wiring 8C for connection.
  • the wiring 8A, the wiring 8B, and the wiring 8C are collectively referred to as the wiring 8 as appropriate.
  • a ground line set to the ground potential may be arranged in parallel with the wiring 8 .
  • control device 300 includes a control section 31 , a storage section 32 and a communication section 33 .
  • the control unit 31 includes a CPU, ROM, RAM, RTC, and the like.
  • the CPU functions as a central processing unit that executes processing and calculations related to the control of the control device 300 .
  • the CPU reads programs and data stored in the ROM, uses the RAM as a work area, and controls the control device 300 .
  • the RTC is, for example, an integrated circuit with a timer function.
  • the storage unit 32 includes non-volatile semiconductor memory such as flash memory, EPROM, EEPROM, etc., and serves as a so-called auxiliary storage device.
  • the storage unit 32 stores programs and data used by the control unit 31 to execute various processes.
  • the storage unit 32 also stores data generated or acquired by the control unit 31 executing various processes.
  • the communication unit 33 communicates with the outdoor unit 110 via the wiring 8 under the control of the control unit 31.
  • the communication unit 33 transmits a voltage signal to the outdoor unit 110 by switching the voltage applied to the wiring 8 connected to the control device 300 between H level and L level.
  • the communication unit 33 receives a voltage signal from the outdoor unit 110 by detecting voltage applied to the wiring 8 connected to the outdoor unit 110 .
  • the communication unit 33 includes, for example, a communication circuit for communicating by the baseband transmission method.
  • the control device 300 includes a timing determination unit 301 that determines the first power supply start timing and the second power supply start timing after detecting the outdoor unit 110A and the outdoor unit 110B.
  • the timing determination unit 301 is implemented by executing a program stored in the storage unit 32 by the control unit 31, for example.
  • the timing determination unit 301 is an example of timing determination means.
  • the timing determination unit 301 determines each power supply start timing so that a power supply start timing specific to the air conditioning network 1100 is assigned. That is, the timing determination unit 301 determines the first power supply start timing and the second power supply start timing so that the first power supply start timing and the second power supply start timing are different.
  • the control device 300 transmits a communication frame including the first power supply start timing to the outdoor unit 110A via the wiring 8. Also, the control device 300 transmits a communication frame including the second power supply start timing to the outdoor unit 110B via the wiring 8 .
  • the power supply start timing may be designated by a time represented by standard time. Alternatively, the power supply start timing may be designated by the elapsed time from the reference time. For example, the power supply start timing may be designated by the elapsed time from the transmission time of the communication frame.
  • the outdoor unit 110A After the outdoor unit 110A is powered on, the outdoor unit 110A starts supplying power to the indoor unit 200A at the first power supply start timing. Then, the outdoor unit 110A transmits the first recognition signal to the indoor unit 200A after the first waiting time has elapsed since the power supply to the indoor unit 200A was started. After the outdoor unit 110B is powered on, the outdoor unit 110B starts supplying power to the indoor unit 200B at the second power supply start timing. Then, the outdoor unit 110B transmits the second recognition signal to the indoor unit 200B after the second standby time has elapsed since the start of power supply to the indoor unit 200B.
  • control device 300 determines the power supply start timing. Therefore, according to the present embodiment, the first power supply start timing and the second power supply start timing can be determined so that the first power supply start timing and the second power supply start timing do not match. As a result, according to the present embodiment, erroneous recognition of the network configuration due to crosstalk can be reliably suppressed.
  • the outdoor unit 120 included in the air conditioning network 1200 functionally includes a communication control unit 101 , a time measurement unit 104 , a recognition unit 105 , a temperature determination unit 106 and a temperature control unit 107 .
  • Each of these functions is implemented by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software and firmware are written as programs and stored in the ROM or storage unit 12 . These functions are realized by the CPU executing programs stored in the ROM or the storage unit 12 .
  • the indoor units 220 included in the air conditioning network 1200 functionally include a communication control unit 201 .
  • Each of these functions is implemented by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software and firmware are written as programs and stored in the ROM or storage unit 12 . These functions are realized by the CPU executing programs stored in the ROM or the storage unit 12 .
  • the communication control unit 101 controls the first communication unit 13 to communicate with the indoor unit 220.
  • the time measurement unit 104 measures various times. For example, the time measurement unit 104 measures the time elapsed after the first communication unit 13 outputs the recognition signal until it matches the specified time.
  • the recognition unit 105 recognizes the indoor units 200 belonging to the air conditioning network 1200 .
  • the temperature determining unit 106 determines the target temperature of the refrigerant supplied to the indoor unit 220 based on the identification information uniquely associated with the outdoor unit 120.
  • This identification information is the manufacturing number of the outdoor unit 120, the MAC address of the first communication unit 13 included in the outdoor unit 120, or a random number generated by a random number generator.
  • a temperature determining unit 106 included in the outdoor unit 120 included in one air conditioning network 1200 determines the first target temperature based on the first identification information.
  • the temperature determining unit 106 included in the outdoor unit 120 included in the other air conditioning network 1200 determines the second target temperature based on the second identification information.
  • a target temperature is a temperature uniquely associated with the air conditioning network 1200 . Therefore, the first target temperature and the second target temperature are different.
  • the difference between the first target temperature and the second target temperature is preferably large enough not to be affected by temperature change characteristics of the refrigerant or refrigerant pipe 5, temperature measurement error, and the like. In other words, it is preferable that the target temperature be determined in units that are relatively large (for example, units of 1 degree).
  • the temperature determining unit 106 is an example of temperature determining means provided in the first outdoor unit.
  • the temperature control unit 107 adjusts the temperature of the refrigerant supplied to the indoor unit 220 to the target temperature uniquely associated with the air conditioning network 1200. to control the temperature of the refrigerant.
  • the temperature control unit 107 controls the operation of the air conditioning mechanism unit 16 while referring to the temperature measured by the temperature measurement unit 17 so that the temperature of the refrigerant supplied to the indoor unit 220 reaches the target temperature.
  • the temperature of the refrigerant supplied to the indoor unit 220 matches the temperature of the refrigerant supplied by the outdoor unit 120 . That is, in the present embodiment, when the outdoor unit 120 sets the temperature of the refrigerant discharged from the outdoor unit 120 to the target temperature, the temperature of the refrigerant flowing into the indoor unit 220 detected by the indoor unit 220 is the target temperature.
  • the temperature control unit 107 is an example of temperature control means.
  • the communication control unit 101 controls the first communication unit 13 to transmit a recognition signal to the indoor unit 220 when the temperature of the refrigerant discharged from the outdoor unit 120 is at the target temperature.
  • Temperature measurement unit 26 measures the temperature of the refrigerant supplied to indoor unit 220 .
  • the temperature measuring unit 26 measures the temperature of the connecting portion where the refrigerant flows into the indoor unit 220 of the two connecting portions with the indoor unit 220 in the refrigerant pipe 5, or the temperature of the refrigerant flowing through this connecting portion. do.
  • the temperature measurement unit 26 is an example of temperature measurement means.
  • the communication control unit 201 controls the communication unit 23 to transmit a response signal including the temperature measured by the temperature measurement unit 26 toward the outdoor unit 120 when the communication unit 23 receives the identification signal. That is, the communication control unit 201 transmits to the outdoor unit 120 a response signal including the temperature of the refrigerant when the identification signal was received.
  • the recognition unit 105 detects the target temperature. 220 is recognized as the indoor unit 220 belonging to the air conditioning network 1200 . That is, when the temperature included in the response signal matches the target temperature, the recognition unit 105 recognizes that the indoor unit 220 that has transmitted the response signal belongs to the air conditioning network 1200 .
  • a first air conditioning network including a first outdoor unit corresponding to the outdoor unit 120 and a first indoor unit corresponding to the indoor unit 220, and a second outdoor unit corresponding to the outdoor unit 120 and the indoor unit 220 Assume that there is a second air conditioning network with a corresponding second indoor unit.
  • the first outdoor unit sets the temperature of the refrigerant supplied to the first indoor unit to the first target temperature, and then transmits the first recognition signal to the first indoor unit.
  • the first indoor unit Upon receiving the first recognition signal, transmits a first response signal including the temperature of the refrigerant supplied to the first indoor unit to the first outdoor unit.
  • the first outdoor unit determines that the temperature included in the first response signal matches the first target temperature, and recognizes that the first indoor unit belongs to the first air conditioning network.
  • the second outdoor unit sets the temperature of the refrigerant supplied to the second indoor unit to the second target temperature, and then transmits the second recognition signal to the second indoor unit. do.
  • the second indoor unit transmits a second response signal including the temperature of the refrigerant supplied to the second indoor unit to the second outdoor unit.
  • the second outdoor unit determines that the temperature included in the second response signal matches the second target temperature, and recognizes that the second indoor unit belongs to the second air conditioning network.
  • the second indoor unit receives the first recognition signal due to crosstalk.
  • the second indoor unit transmits a second response signal including the temperature of the refrigerant supplied to the second indoor unit.
  • crosstalk may cause the first outdoor unit to receive the second response signal.
  • the temperature of the refrigerant supplied to the second indoor unit is not the first target temperature but the second target temperature. Therefore, the first outdoor unit determines that the temperature included in the second response signal does not match the first target temperature, and recognizes that the second indoor unit does not belong to the first air conditioning network.
  • the outdoor unit 120 starts executing the recognition process, for example, in response to receiving an instruction to start the recognition process from the user.
  • the control unit 11 provided in the outdoor unit 120 determines the target temperature from the identification information of the outdoor unit 120 (step S301). For example, the control unit 11 obtains a hash value from the identification information of the outdoor unit 100 using a hash function, and determines the target temperature corresponding to the obtained hash value. After completing the process of step S301, the control unit 11 starts temperature control of the coolant (step S302). That is, the control unit 11 controls the air conditioning mechanism unit 16 so that the temperature of the refrigerant supplied to the indoor unit 220 reaches the target temperature.
  • step S302 the control unit 11 waits until the temperature of the coolant reaches the target temperature (step S303). After completing the process of step S303, the control unit 11 transmits a recognition signal to the indoor unit 220 (step S304). For example, the control unit 11 controls the first communication unit 13 to broadcast a recognition signal to all the indoor units 220 connected to the wiring group 4 . After completing the processing of step S304, the control unit 11 determines whether or not a response signal has been received from the indoor unit 200 (step S305).
  • step S305 determines whether the measured temperature included in the response signal matches the target temperature (step S306).
  • the fact that the measured temperature matches the target temperature means that the outdoor unit 120 that has transmitted the recognition signal and the indoor unit 220 that has received the recognition signal are connected by the same refrigerant pipe 5 . That is, the fact that the measured temperature matches the target temperature means that the outdoor unit 120 that has transmitted the recognition signal and the indoor unit 220 that has received the recognition signal belong to the same air conditioning network 1200 .
  • the measured temperature does not match the target temperature, it means that the outdoor unit 100 that has transmitted the recognition signal and the indoor unit 200 that has received the recognition signal are not connected by the same refrigerant pipe 5. . That is, the fact that the measured temperature does not match the target temperature means that the outdoor unit 100 that has transmitted the recognition signal and the indoor unit 200 that has received the recognition signal do not belong to the same air conditioning network 1200 .
  • step S306 determines that the measured temperature included in the response signal matches the target temperature (step S306: YES)
  • step S305: NO determines that the response signal is not received from the indoor unit 220
  • step S306: NO determines that the measured temperature included in the response signal does not match the target temperature
  • step S308: NO determines whether or not a specified time has passed since the transmission of the recognition signal. If the control unit 11 determines that the specified time has not passed since the transmission of the recognition signal (step S308: NO), the process returns to step S305.
  • control unit 11 determines that the specified time has passed since the transmission of the recognition signal (step S308: YES), it transmits the address list to the indoor unit 220 (step S309). That is, the control unit 11 controls the first communication unit 13 to transmit the address list to all the indoor units 220 in the address list. After completing the process of step S309, the control unit 11 completes the recognition process.
  • the indoor unit 220 starts executing the temperature measurement process, for example, in response to receiving an instruction to start the temperature measurement process from the user.
  • the controller 21 provided in the indoor unit 220 starts measuring the temperature of the refrigerant (step S401). After completing the processing of step S401, the control unit 21 determines whether or not a recognition signal has been received from the outdoor unit 120 (step S402).
  • step S402 When the controller 21 determines that it has received the recognition signal from the outdoor unit 120 (step S402: YES), it sends a response signal including the measured temperature of the refrigerant to the outdoor unit 120 (step S403). If the control unit 21 determines that the recognition signal has not been received from the outdoor unit 120 (step S402: NO), or if the process of step S403 has been completed, it determines whether the address list has been received from the outdoor unit 120. (step S404). When determining that the address list has not been received from the outdoor unit 120 (step S404: NO), the control unit 21 returns the process to step S402.
  • control unit 21 determines that it has received the address list from the outdoor unit 120 (step S404: YES), it saves the address list (step S405). For example, the control unit 21 stores the address list received from the outdoor unit 120 in the storage unit 22 . After completing the process of step S405, the control unit 21 completes the temperature measurement process. After the recognition process and the temperature measurement process are completed, the outdoor unit 120 and the indoor unit 220 communicate with only the devices registered in the address list.
  • the network configuration is recognized in consideration of information unique to the network, that is, the temperature of the coolant. Specifically, when the temperature of the refrigerant supplied to the indoor unit 220 when the indoor unit 220 receives the recognition signal matches the target temperature set by the outdoor unit 120, the indoor unit 220 is connected to the air conditioning network 1200. It recognizes that it is the indoor unit 220 to which it belongs. Therefore, according to the present embodiment, erroneous recognition of the network configuration due to crosstalk can be suppressed at low cost.
  • the outdoor unit 120 executes recognition processing including processing for comparing the target temperature and the measured temperature. Therefore, according to the present embodiment, recognition processing can be executed efficiently.
  • the target temperature is determined based on the identification information uniquely associated with the outdoor unit 120 . Therefore, according to the present embodiment, the target temperature uniquely associated with air conditioning network 1000 can be appropriately determined.
  • Embodiment 4 In the first embodiment, an example has been described in which the network configuration is recognized in consideration of the timing at which power supply is started. Further, in the third embodiment, an example has been described in which the temperature of the coolant is taken into consideration when recognizing the network configuration. In the present embodiment, an example will be described in which the network configuration is recognized in consideration of the timing at which power supply is started and the temperature of the coolant. In the following, descriptions of configurations and functions similar to those of Embodiments 1-3 will be omitted or simplified as appropriate.
  • Outdoor unit 130 functionally includes communication control unit 101, power supply control unit 102, time determination unit 103, time measurement unit 104, recognition unit 105, temperature determination unit 106, and temperature control unit 107. Prepare. Each of these functions is implemented by software, firmware, or a combination of software and firmware. Software and firmware are written as programs and stored in the ROM or storage unit 12 . These functions are realized by the CPU executing programs stored in the ROM or the storage unit 12 .
  • the indoor unit 230 functionally includes a communication control unit 201 and a time measurement unit 202 .
  • Each of these functions is implemented by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • Software and firmware are written as programs and stored in the ROM or storage unit 22 . These functions are realized by the CPU executing programs stored in the ROM or the storage unit 22 .
  • the communication control unit 101 controls the first communication unit 13 to communicate with the indoor unit 230.
  • the power supply control unit 102 controls the power supply unit 15 to supply power to the indoor unit 230 .
  • the time determination unit 103 determines the delay time based on identification information uniquely associated with the outdoor unit 130 .
  • the time measurement unit 104 measures various times. For example, the time measurement unit 104 measures the time that has elapsed since the outdoor unit 130 was powered on until it matches the delay time. In addition, the time measurement unit 104 measures the time that has elapsed since the power supply unit 15 started supplying power until it matches the standby time.
  • the recognition unit 105 recognizes the indoor unit 230 belonging to the air conditioning network to which the outdoor unit 130 belongs.
  • the temperature determining unit 106 determines the target temperature of the refrigerant supplied to the indoor unit 230 based on the identification information uniquely associated with the outdoor unit 130 .
  • the temperature control unit 107 determines that the temperature of the refrigerant supplied to the indoor unit 230 is uniquely associated with the air conditioning network to which the indoor unit 230 belongs. The temperature of the coolant is controlled so as to reach the target temperature.
  • the power supply control unit 102 starts supplying power to the indoor unit 230 when a delay time unique to the air conditioning network to which the outdoor unit 130 belongs has elapsed after the outdoor unit 130 was powered on.
  • the communication control unit 101 transmits a recognition signal to the indoor unit 230 when the standby time has elapsed after the outdoor unit 130 started supplying power.
  • the recognition unit 105 determines that the elapsed time from when the indoor unit 230 starts receiving power to when the indoor unit 230 receives the recognition signal matches the standby time, and If the temperature of the refrigerant supplied to the indoor unit 230 matches the target temperature when the indoor unit 230 receives the recognition signal, the indoor unit 230 belongs to the air conditioning network to which the outdoor unit 130 belongs. Recognize.
  • the network configuration is recognized in consideration of the timing at which power supply is started and the temperature of the coolant. Therefore, according to the present embodiment, it can be expected that erroneous recognition of the network configuration due to crosstalk can be reliably suppressed.
  • network system 2400 includes control device 340, air conditioning network 1400A, and air conditioning network 1400B.
  • the air conditioning network 1400A has the same configuration as the air conditioning network 1100A except that an outdoor unit 140A is provided instead of the outdoor unit 110A.
  • 140 A of outdoor units are provided with the structure with which 110 A of outdoor units are provided, and the structure with which the outdoor unit 120 is provided.
  • the air conditioning network 1400B has the same configuration as the air conditioning network 1100B, except that an outdoor unit 140B is provided instead of the outdoor unit 110B.
  • the outdoor unit 140B has a configuration that the outdoor unit 110B has and a configuration that the outdoor unit 120 has.
  • Air-conditioning network 1400 is a general term for air-conditioning network 1400A and air-conditioning network 1400B.
  • the outdoor unit 140 is a general term for the outdoor unit 140A and the outdoor unit 140B.
  • the control device 340 is a device that controls the air conditioning network 1400A and the air conditioning network 1400B.
  • controller 340 determines a first target temperature uniquely associated with air conditioning network 1400A and a second target temperature uniquely associated with air conditioning network 1400B.
  • Control device 340 is connected to outdoor unit 110A and outdoor unit 110B via wiring group 9 .
  • the configuration of the control device 340 is physically similar to that of the control device 300 . That is, the control device 340 includes a control section 31 , a storage section 32 and a communication section 33 .
  • the control device 340 includes a temperature determination unit 302 that determines the first target temperature and the second target temperature after detecting the outdoor unit 140A and the outdoor unit 140B.
  • the temperature determination unit 302 is implemented by executing a program stored in the storage unit 32 by the control unit 31, for example.
  • the temperature determining unit 302 is an example of temperature determining means included in the network system. Temperature determiner 302 determines each target temperature such that air conditioning network 1400 is assigned a unique target temperature. That is, the temperature determining unit 302 determines the first target temperature and the second target temperature so that the first target temperature and the second target temperature are different.
  • the control device 340 transmits a communication frame including the first target temperature to the outdoor unit 140A via the wiring 8.
  • Control device 340 also transmits a communication frame including the second target temperature to outdoor unit 140B via wiring 8 .
  • the outdoor unit 140A controls the operation of the air conditioning mechanism section 16 so that the temperature of the refrigerant supplied to the indoor units 200 included in the air conditioning network 1400A reaches the first target temperature.
  • the outdoor unit 140B controls the operation of the air conditioning mechanism section 16 so that the temperature of the refrigerant supplied to the indoor units 200 included in the air conditioning network 1400B reaches the second target temperature.
  • control device 340 determines the target temperature. Therefore, according to the present embodiment, the first target temperature and the second target temperature can be determined so that the first target temperature and the second target temperature do not match. As a result, according to the present embodiment, erroneous recognition of the network configuration due to crosstalk can be reliably suppressed.
  • Embodiment 1 an example in which the outdoor unit executes the authentication process has been described.
  • a device that performs the authentication process is not limited to the outdoor unit.
  • any one of the three indoor units may execute the authentication process.
  • a control device other than the outdoor unit and the indoor unit may perform the authentication process.
  • a method for data communication between devices in the same air conditioning network after authentication processing is not limited to a method using an address list.
  • a method of sharing an identifier unique to the air conditioning network among devices in the same air conditioning network, and including this identifier in a communication frame for data communication after authentication processing may be adopted.
  • a communication frame that does not contain this identifier is regarded as a communication frame transmitted by a device belonging to another air conditioning network and is discarded.
  • the air conditioning network includes one outdoor unit and three indoor units.
  • the number of indoor units included in the air conditioning network may be two or less, or may be four or more.
  • Embodiment 1 has described an example in which the network system includes two air conditioning networks.
  • a network system may comprise more than two air conditioning networks.
  • the network included in the network system is not limited to the air conditioning network.
  • various networks including a power supply device that supplies power to the power receiving device via wiring and communicates with the power receiving device via wiring, and a power receiving device are conceivable.
  • the CPUs of the control units 11 and 21 function as the units shown in FIGS.
  • the control units 11 and 21 may be dedicated hardware.
  • Dedicated hardware is, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field-Programmable Gate Array), or a combination thereof.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • each function of each unit may be realized by separate hardware, or the functions of each unit may be collectively realized by single hardware.
  • each unit some may be implemented by dedicated hardware, and the other may be implemented by software or firmware. In this way, the control unit 11 can realize each function described above by hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • the computer can function as the outdoor units 100, 110, 120, 130, 140 or the indoor units 200, 220, 230 according to the present disclosure.
  • the distribution method of such a program is arbitrary, for example, CD-ROM (Compact Disk ROM), DVD (Digital Versatile Disk), MO (Magneto Optical Disk), or computer readable recording such as memory card It may be stored in a medium and distributed, or may be distributed via a communication network such as the Internet.
  • the present disclosure is applicable to network systems including multiple networks.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

室外機(100)は、室内機(200)に給電を開始してから待機時間が経過したときに、室内機(200)の認識に用いる認識用信号を、配線(3)を介して、室内機(200)に送信する。認識部(105)は、室内機(200)が認識用信号を受信した場合において、室内機(200)が受電を開始してから室内機(200)が認識用信号を受信するまでの経過時間が待機時間と一致する場合、室内機(200)が空調ネットワーク(1000)に属する室内機(200)であると認識する。

Description

ネットワークシステム、及び、ネットワーク認識方法
 本開示は、ネットワークシステム、及び、ネットワーク認識方法に関する。
 現在、ネットワークシステムに含まれる複数のネットワークのそれぞれにおいて、複数の機器が配線を介して高周波で通信する技術が知られている。例えば、ビル用マルチ空調システムに含まれる複数の空調ネットワークのそれぞれにおいて、配線と冷媒配管とで相互に接続された室外機及び室内機が配線を介して高周波で通信する技術が知られている。ここで、ある空調ネットワークの配線と他の空調ネットワークの配線とが並走する場合、クロストークの発生によりネットワーク構成の認識に誤りが生じることがある。
 例えば、第1空調ネットワークに属する第1室外機が第1空調ネットワークに属する第1室内機に向けて送信した信号を、第2空調ネットワークに属する第2室内機が誤って受信することにより、第2室内機が第1空調ネットワークに属すると誤って認識されることがある。現在、このような誤認識を抑制するための種々の技術が知られている。例えば、特許文献1には、ネットワーク構成の認識処理の段階、つまり、室外機と室内機とを対応付ける認識処理の段階では、クロストークの発生を抑制するために室外機と室内機とが低周波信号を用いて通信する技術が記載されている。
国際公開第2020/203575号
 しかしながら、特許文献1に記載された技術では、認識処理の後の段階で用いる高周波通信用の通信回路に加え、認識処理の段階で用いる低周波通信用の通信回路が必要である。このため、特許文献1に記載された技術では、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を抑制するためのコストが高い。そこで、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を低コストで抑制する技術が望まれている。
 本開示は、上記問題に鑑みてなされたものであり、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を低コストで抑制するネットワークシステム、及び、ネットワーク認識方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本開示に係るネットワークシステムは、
 第1配線を介して第1受電装置に給電し、前記第1配線を介して前記第1受電装置と通信する第1給電装置と、前記第1受電装置と、前記第1配線と、を備える第1ネットワークと、第2配線を介して第2受電装置に給電し、前記第2配線を介して前記第2受電装置と通信する第2給電装置と、前記第2受電装置と、前記第2配線と、を備える第2ネットワークと、を備えるネットワークシステムであって、
 前記第1給電装置は、前記第1受電装置に給電を開始してから待機時間が経過したときに、前記第1受電装置の認識に用いる認識用信号を、前記第1配線を介して、前記第1受電装置に送信し、
 前記第1受電装置又は前記第2受電装置である受信装置が前記認識用信号を受信した場合において、前記受信装置が受電を開始してから前記受信装置が前記認識用信号を受信するまでの経過時間が前記待機時間と一致する場合、前記受信装置が前記第1ネットワークに属する前記第1受電装置であると認識する認識手段を備える。
 本開示では、ネットワークに固有の情報が考慮されてネットワーク構成が認識される。従って、本開示によれば、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を低コストで抑制することができる。
実施の形態1に係るネットワークシステムの構成図 実施の形態1に係る室外機の構成図 実施の形態1に係る室内機の構成図 実施の形態1に係る空調ネットワークの機能構成図 実施の形態1に係る室外機が実行する認識処理を示すフローチャート 実施の形態1に係る室内機が実行する時間測定処理を示すフローチャート 実施の形態2に係るネットワークシステムの構成図 実施の形態2に係る制御装置の構成図 実施の形態3に係る空調ネットワークの機能構成図 実施の形態3に係る室外機が実行する認識処理を示すフローチャート 実施の形態3に係る室内機が実行する温度測定処理を示すフローチャート 実施の形態4に係る室外機の機能構成図 実施の形態4に係る室内機の機能構成図 実施の形態5に係るネットワークシステムの構成図
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一又は相当部分には同一符号を付す。
(実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係るネットワークシステム2000の構成を示す図である。ネットワークシステム2000は、複数のネットワークを備えるシステムである。具体的には、ネットワークシステム2000は、空調ネットワーク1000Aと、空調ネットワーク1000Bとを備える。なお、空調ネットワーク1000は、空調ネットワーク1000Aと空調ネットワーク1000Bとの総称である。
 空調ネットワーク1000は、ビル、マンション、アパート、工場等の内部の空気を調和するためのネットワークである。空調ネットワーク1000は、室外機100と、複数の室内機200と、室外機100と複数の室内機200とを相互に接続する配線群4と、室外機100と複数の室内機200とを相互に接続する一対の冷媒配管6とを備える。
 具体的には、空調ネットワーク1000Aは、室外機100Aと、室内機200AAと、室内機200ABと、室内機200ACと、配線3AAと、配線3ABと、配線3ACと、冷媒配管5AAと、冷媒配管5ABとを備える。配線3AAは、室外機100Aと室内機200AAとを接続する配線である。配線3ABは、室内機200AAと室内機200ABとを接続する配線である。配線3ACは、室内機200ABと室内機200ACとを接続する配線である。冷媒配管5AAと冷媒配管5ABとは、室外機100Aから室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACとに分岐した配管である。冷媒配管5AAは、例えば、冷房時に、室外機100から室内機200に向けて冷媒が流れる配管である。冷媒配管5ABは、例えば、冷房時に、室内機200から室外機100に向けて冷媒が流れる配管である。
 また、空調ネットワーク1000Bは、室外機100Bと、室内機200BAと、室内機200BBと、室内機200BCと、配線3BAと、配線3BBと、配線3BCと、冷媒配管5BAと、冷媒配管5BBとを備える。配線3BAは、室外機100Bと室内機200BAとを接続する配線である。配線3BBは、室内機200BAと室内機200BBとを接続する配線である。配線3BCは、室内機200BBと室内機200BCとを接続する配線である。冷媒配管5BAと冷媒配管5BBとは、室外機100Bから室内機200BAと室内機200BBと室内機200BCとに分岐した配管である。冷媒配管5BAは、例えば、冷房時に、室外機100から室内機200に向けて冷媒が流れる配管である。冷媒配管5BBは、例えば、冷房時に、室内機200から室外機100に向けて冷媒が流れる配管である。
 室外機100は、室外機100Aと室外機100Bとの総称である。室内機200は、室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACと室内機200BAと室内機200BBと室内機200BCとの総称である。配線3は、配線3AAと配線3ABと配線3ACと配線3BAと配線3BBと配線3BCとの総称である。以下、適宜、配線3AAと配線3ABと配線3ACとをまとめて配線群4Aといい、配線3BAと配線3BBと配線3BCとをまとめて配線群4Bという。配線群4は、配線群4Aと配線群4Bとの総称である。冷媒配管5は、冷媒配管5AAと冷媒配管5ABと冷媒配管5BAと冷媒配管5BBとの総称である。以下、適宜、冷媒配管5AAと冷媒配管5ABとをまとめて一対の冷媒配管6Aといい、冷媒配管5BAと冷媒配管5BBとをまとめて一対の冷媒配管6Bという。一対の冷媒配管6は、一対の冷媒配管6Aと一対の冷媒配管6Bとの総称である。
 室外機100は、室内の空気を調和する設備機器のうち室外に設置される設備機器である。室内の空気を調和することは、室内の空気の温度、湿度、空気清浄度等を調整することである。室外機100は、配線群4を介して、複数の室内機200と通信する。室外機100は、一対の冷媒配管6を介して、複数の室内機200との間で冷媒を循環させる。
 室内機200は、室内の空気を調和する設備機器のうち室内に設置される設備機器である。室内機200は、調和空気を室内に吹き出す。調和空気は、室内の空気を調和するための空気であり、基本的に、暖房空気又は冷房空気である。暖房空気は、室内を暖房するための空気であり、室内の空気の温度よりも高い温度を有する空気である。冷房空気は、室内を冷房するための空気であり、室内の空気の温度よりも低い温度を有する空気である。
 室外機100と室内機200とは、空気と冷媒との間で熱交換をさせることにより、室内の空気を調和する。例えば、冷房時において、室外機100は、冷媒配管5を介して室内機200から供給された低温・低圧の気体の冷媒を、圧縮機を用いて、高温・高圧の気体の冷媒に変化させる。室外機100は、高温・高圧の気体の冷媒を、凝縮器を用いて、中温・高圧の液体の冷媒に変化させる。室外機100は、中温・高圧の液体の冷媒を、冷媒配管5を介して室内機200に供給する。室内機200は、冷媒配管5を介して室外機100から供給された中温・高圧の液体の冷媒を、膨張弁を用いて、低温・低圧の液体の冷媒に変化させる。室内機200は、低温・低圧の液体の冷媒を、蒸発器を用いて、低温・低圧の気体の冷媒に変化させる。このとき、室内機200は、室内の空気の熱を冷媒に移動させて、部屋の空気の温度を下げる。
 ここで、空調ネットワーク1000Aが備える配線3と空調ネットワーク1000Bが備える配線3とが近接して並列に配置されると、一方の配線3から他方の配線3に信号が伝播するクロストークが生じる可能性がある。クロストークの原因としては、浮遊容量による容量結合と、相互インダクタンスによる誘導結合とがある。図1には、配線3ABと配線3BBとが近接して配列に配置されることにより、浮遊容量である容量7が発生した様子を示している。
 ここで、クロストークの発生が問題となるのは、主に、ネットワーク構成の認識処理の段階である。以下、空調ネットワーク1000Aにおける認識処理を例にしてこの理由を説明する。
 例えば、空調ネットワーク1000Aにおける認識処理では、空調ネットワーク1000Aに属する室外機100Aが、室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACとが空調ネットワーク1000Aに属することを確認する。この場合、室外機100Aは、空調ネットワーク1000Aに属する室内機200が接続された配線群4Aに、ブロードキャストで認識用信号を送信する。室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACとは、認識用信号を受信したことに応答して、自己のアドレスを含む応答信号を、配線群4Aを介して室外機100Aに送信する。室外機100Aは、応答信号を送信した室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACとが空調ネットワーク1000Aに属すると見做す。
 ここで、例えば、クロストークにより認識用信号が配線群4Aと配線群4Bとを介して室内機200BBに伝達された場合を想定する。この場合、室内機200BBは、自己のアドレスを含む応答信号を配線群4Bに出力する。すると、クロストークによりこの応答信号が、配線群4Bと配線群4Aとを介して室外機100Aに伝達される場合がある。この場合、室外機100Aは、応答信号を返信した室内機200BBが空調ネットワーク1000Aに属すると誤認識する。このように、認識処理の段階でクロストークが発生すると、ネットワーク構成の誤認識が発生する可能性がある。
 これに対して、ネットワーク構成の認識処理の後の段階では、仮にクロストークが発生した場合であっても、問題にならないようにすることが可能である。例えば、室外機100Aが室内機200ABに向けて送信した通信フレームがクロストークにより室内機200BBに伝達された場合を想定する。この場合、室内機200BBは、通信フレームに含まれる送信元アドレスが示す室外機100Aが、室内機200BBが属する空調ネットワーク1000Bに属さないと判別し、この通信フレームを破棄することができる。又は、室内機200BBは、通信フレームに含まれる宛先アドレスが示す室内機200ABが室内機200BBではないと判別し、この通信フレームを破棄することができる。
 そこで、ネットワーク構成の認識処理の段階において低周波通信用の通信回路を用いてクロストークを抑制する方法がある。しかしながら、ネットワーク構成の認識処理の後の段階においても低周波通信用の通信回路を用いると、通信速度が低いため好ましくない。また、ネットワーク構成の認識処理の後の段階において高周波通信用の通信回路を用いると、低周波通信用の通信回路と高周波通信用の通信回路とが必要となり、コストが高い。
 そこで、本実施の形態では、ネットワーク構成の認識処理の段階において、仮にクロストークが発生したとしてもネットワーク構成の誤認識が抑制される方法を採用する。本実施の形態では、ネットワークに固有の情報、つまり、給電が開始されたタイミングが考慮されてネットワーク構成が認識される。本実施の形態では、室外機100Aが給電を開始するタイミングと室外機100Bが給電を開始するタイミングとを異なるタイミングに設定した上で、室内機200が空調ネットワーク1000Aに属するか否かを判別する。
 具体的には、室外機100Aは、空調ネットワーク1000Aに固有のタイミングで、給電を開始する。そして、室外機100Aは、室内機200が受電を開始してから室内機200が認識用信号を受信するまでの経過時間が、室外機100Aが給電を開始してから室外機100Aが認識用信号を送信するまでの待機時間と一致する場合、室内機200が空調ネットワーク1000Aに属すると判別する。空調ネットワーク1000Bにおけるネットワーク構成の認識処理は、基本的に、空調ネットワーク1000Aにおけるネットワーク構成の認識処理と同様である。
 次に、図2を参照して、室外機100の構成について説明する。図2に示すように、室外機100は、制御部11と、記憶部12と、第1通信部13と、第2通信部14と、給電部15と、空調機構部16と、温度測定部17とを備える。
 制御部11は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、RTC(Real Time Clock)等を備える。CPUは、中央処理装置、中央演算装置、プロセッサ、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、DSP(Digital Signal Processor)等とも呼び、室外機100の制御に係る処理及び演算を実行する中央演算処理部として機能する。制御部11において、CPUは、ROMに格納されているプログラム及びデータを読み出し、RAMをワークエリアとして用いて、室外機100を統括制御する。RTCは、例えば、計時機能を有する集積回路である。なお、CPUは、RTCから読み出される時刻情報から現在日時を特定可能である。
 記憶部12は、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)等の不揮発性の半導体メモリを備えており、いわゆる補助記憶装置としての役割を担う。記憶部12は、制御部11が各種処理を実行するために使用するプログラム及びデータを記憶する。また、記憶部12は、制御部11が各種処理を実行することにより生成又は取得するデータを記憶する。
 第1通信部13は、制御部11による制御に従って、配線群4を介して、複数の室内機200と通信する。第1通信部13は、各種の伝送方式で室内機200と通信する。例えば、第1通信部13は、振幅変調、位相変調等により信号が重畳されたキャリアを伝送するキャリア伝送方式で室内機200と通信する。キャリア伝送方式としては、例えば、互いに干渉しない複数の周波数スペクトルを有するサブキャリアに信号を重畳するマルチキャリア伝送方式が想定される。キャリアが使用する周波数帯域は、例えば、10kHz~450kHzと、2MHz~30MHzとが想定される。マルチキャリア伝送方式としては、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)方式がある。
 キャリア伝送方式は、一般的に、ベースバンド伝送方式に比べ、用いる周波数が高いため、配線の結合容量により信号が伝播しやすい。また、キャリア伝送方式は、ベースバンド伝送方式に比べ、ダイナミックレンジが大きく、小さな信号レベルの信号を受信しやすい。このため、キャリア伝送方式は、ベースバンド伝送方式に比べ、クロストークにより他のネットワークから伝播してきた小さな信号レベルの信号を受信する可能性が高い。このため、キャリア伝送方式が採用されている場合、クロストークに対する対策を講じる意義は大きい。なお、接地電位に設定される接地線が配線3と並列に配置されていてもよい。第1通信部13は、例えば、10kHz以上の周波数帯域を用いて通信するための高周波通信用の通信回路を備える。
 第2通信部14は、制御部11による制御に従って、配線群(図示せず)を介して制御装置(図示せず)と通信する。第2通信部14は、配線群(図示せず)を介して制御装置(図示せず)と通信するための通信回路を備える。
 給電部15は、制御部11による制御に従って、配線群4を介して、複数の室内機200に給電する。例えば、給電部15は、室外機100に接続された配線3に、直流電圧又は100Hz未満の周波数の交流電圧を印加する。本実施の形態では、給電部15は、室外機100に接続された配線3に直流電圧を印加する。このように、配線3は、通信のための通信線としての機能と、給電のための給電線としての機能とを有する。
 空調機構部16は、空調に関する機構を有する部分である。空調機構部16には、一対の冷媒配管6が接続される。空調機構部16は、制御部11による制御に従って、一対の冷媒配管6に空調設定に応じた状態の冷媒を流す。空調機構部16は、例えば、圧縮機(図示せず)と凝縮器(図示せず)と蒸発器(図示せず)とを備える。
 温度測定部17は、冷媒配管5を流れる冷媒の温度を測定する。なお、冷媒配管5の温度は、冷媒配管5を流れる冷媒の温度に対応する。従って、温度測定部17は、冷媒の温度を直接測定してもよいし、冷媒が流れる冷媒配管5の温度から冷媒の温度を求めてもよい。また、冷媒の温度は、冷媒配管5の部位毎に異なる。従って、温度測定部17は、冷媒配管5の部位毎に冷媒の温度を測定することが好適である。本実施の形態では、温度測定部17は、冷媒配管5における冷房時に室外機100から冷媒が排出される部分の温度を測定する。温度測定部17は、熱電対、測温抵抗体、サーミスタ等を備える。
 次に、図3を参照して、室内機200の構成について説明する。図3に示すように、室内機200は、制御部21と、記憶部22と、通信部23と、受電部24と、空調機構部25と、温度測定部26とを備える。
 制御部21は、CPU、ROM、RAM、RTC等を備える。CPUは、室内機200の制御に係る処理及び演算を実行する中央演算処理部として機能する。制御部21において、CPUは、ROMに格納されているプログラム及びデータを読み出し、RAMをワークエリアとして用いて、室内機200を統括制御する。RTCは、例えば、計時機能を有する集積回路である。
 記憶部22は、フラッシュメモリ、EPROM、EEPROM等の不揮発性の半導体メモリを備えており、いわゆる補助記憶装置としての役割を担う。記憶部22は、制御部21が各種処理を実行するために使用するプログラム及びデータを記憶する。また、記憶部22は、制御部21が各種処理を実行することにより生成又は取得するデータを記憶する。
 通信部23は、制御部21による制御に従って、配線3を介して、室外機100と通信する。通信部23は、各種の伝送方式で室外機100と通信する。例えば、通信部23は、キャリア伝送方式で室外機100と通信する。通信部23は、例えば、10kHz以上の周波数帯域を用いて通信するための高周波通信用の通信回路を備える。
 受電部24は、配線3を介して、室外機100から電力の供給を受ける。受電部24は、室内機200に接続された配線3を介して室外機100から供給された電力を各部に供給する。なお、受電部24が受電した電力の用途は、適宜、調整することができる。例えば、受電部24が受電した電力は、室内機200全体の駆動電力として用いられてもよいし、通信部23の駆動電力として用いられてもよいし、室内機200が備えるセンサ(図示せず)の駆動電力として用いられてもよい。
 空調機構部25は、空調に関する機構を有する部分である。空調機構部25には、一対の冷媒配管6が接続される。空調機構部25は、制御部21による制御に従って、一対の冷媒配管6に空調設定に応じた状態の冷媒を流す。空調機構部25は、例えば、膨張弁(図示せず)と凝縮器(図示せず)と蒸発器(図示せず)とを備える。
 温度測定部26は、冷媒配管5を流れる冷媒の温度を測定する。温度測定部26は、冷媒の温度を直接測定してもよいし、冷媒が流れる冷媒配管5の温度から冷媒の温度を求めてもよい。温度測定部26は、冷媒配管5の部位毎に冷媒の温度を測定することが好適である。本実施の形態では、温度測定部26は、冷媒配管5における冷房時に室外機100から冷媒が流入する部分の温度を測定する。温度測定部26は、熱電対、測温抵抗体、サーミスタ等を備える。
 次に、ネットワークシステム2000の構成の概要について説明する。ネットワークシステム2000は、第1ネットワークと第2ネットワークとを備える。
 第1ネットワークは、第1配線を介して第1受電装置に給電し、第1配線を介して第1受電装置と通信する第1給電装置と、第1受電装置と、第1配線と、を備える。より詳細には、第1ネットワークは、第1配線と第1冷媒配管とにより第1室内機と相互に接続され、第1給電装置である第1室外機と、第1受電装置である第1室内機と、第1配線と、第1冷媒配管と、を備える第1空調ネットワークである。
 空調ネットワーク1000Aは、第1ネットワークの一例であり、第1空調ネットワークの一例である。室外機100Aは、第1給電装置の一例であり、第1室外機の一例である。室内機200AA、室内機200AB、室内機200ACのそれぞれは、第1受電装置の一例であり、第1室内機の一例である。配線3AA、配線3AB、配線3ACのそれぞれは、第1配線の一例である。冷媒配管5AA、冷媒配管5ABのそれぞれは、第1冷媒配管の一例である。
 第2ネットワークは、第2配線を介して第2受電装置に給電し、第2配線を介して第2受電装置と通信する第2給電装置と、第2受電装置と、第2配線と、を備える。より詳細には、第2ネットワークは、第2配線と第2冷媒配管とにより第2室内機と相互に接続され、第2給電装置である第2室外機と、第2受電装置である第2室内機と、第2配線と、第2冷媒配管と、を備える第2空調ネットワークである。
 空調ネットワーク1000Bは、第2ネットワークの一例であり、第2空調ネットワークの一例である。室外機100Bは、第2給電装置の一例であり、第2室外機の一例である。室内機200BA、室内機200BB、室内機200BCのそれぞれは、第2受電装置の一例であり、第2室内機の一例である。配線3BA、配線3BB、配線3BCのそれぞれは、第2配線の一例である。冷媒配管5BA、冷媒配管5BBのそれぞれは、第2冷媒配管の一例である。
 空調ネットワーク1000Aが備える、室外機100Aと室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACとには、一対の冷媒配管6Aを介して、同一の冷媒が循環して流れる。従って、室外機100Aと室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACとは同一の冷媒系統に属する。また、空調ネットワーク1000Bが備える、室外機100Bと室内機200BAと室内機200BBと室内機200BCとには、一対の冷媒配管6Bを介して、同一の冷媒が循環して流れる。従って、室外機100Bと室内機200BAと室内機200BBと室内機200BCとは同一の冷媒系統に属する。そして、空調ネットワーク1000Aと空調ネットワーク1000Bとは異なる冷媒系統である。
 次に、図4を参照して、空調ネットワーク1000の機能について説明する。空調ネットワーク1000が備える室外機100は、機能的には、通信制御部101と、給電制御部102と、時間決定部103と、時間測定部104と、認識部105とを備える。これらの各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現される。ソフトウェア及びファームウェアは、プログラムとして記述され、ROM又は記憶部12に格納される。そして、CPUが、ROM又は記憶部12に記憶されたプログラムを実行することによって、これらの各機能を実現する。
 また、空調ネットワーク1000が備える室内機200は、機能的には、通信制御部201と、時間測定部202とを備える。これらの各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現される。ソフトウェア及びファームウェアは、プログラムとして記述され、ROM又は記憶部12に格納される。そして、CPUが、ROM又は記憶部12に記憶されたプログラムを実行することによって、これらの各機能を実現する。
 通信制御部101は、第1通信部13を制御して、室内機200と通信する。具体的には、通信制御部101は、給電部15が給電を開始してから待機時間が経過したときに、室内機200に向けて認識用信号を送信するように第1通信部13を制御する。待機時間は、空調ネットワーク1000毎に固有の時間であってもよいし、複数の空調ネットワーク1000で共通の時間であってもよい。
 室外機100Aが出力する認識用信号(以下、適宜「第1認識用信号」という。)は、第1受電装置の認識に用いる信号、つまり、空調ネットワーク1000Aに属する室内機200の認識に用いる信号である。室外機100Bが出力する認識用信号(以下、適宜「第2認識用信号」という。)は、第2受電装置の認識に用いる信号、つまり、空調ネットワーク1000Bに属する室内機200の認識に用いる信号である。通信制御部101は、第1給電装置が備える通信制御手段の一例である。第1通信部13は、第1給電装置が備える通信手段の一例である。
 給電制御部102は、給電部15を制御して、室内機200に給電する。具体的には、室外機100Aが備える給電制御部102は、配線群4Aを介して、室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACとに給電する。また、室外機100Bが備える給電制御部102は、配線群4Bを介して、室内機200BAと室内機200BBと室内機200BCとに給電する。
 給電制御部102は、空調ネットワーク1000に固有に対応付けられた給電開始タイミングで、室内機200に給電を開始する。具体的には、室外機100Aが備える給電制御部102は、空調ネットワーク1000Aに固有に対応付けられた第1給電開始タイミングで、室内機200Aに給電を開始する。そして、室外機100Bが備える給電制御部102は、空調ネットワーク1000Bに固有に対応付けられた第2給電開始タイミングで、室内機200Bに給電を開始する。
 本実施の形態では、給電制御部102は、室外機100の電源が投入されてから空調ネットワーク1000に固有に対応付けられた遅延時間が経過したときに、室内機200に給電を開始する。より詳細には、室外機100Aが備える給電制御部102は、室外機100Aの電源が投入されてから空調ネットワーク1000Aに固有に対応付けられた第1遅延時間が経過したときに、室内機200Aに給電を開始する。また、室外機100Bが備える給電制御部102は、室外機100Bの電源が投入されてから空調ネットワーク1000Bに固有に対応付けられた第2遅延時間が経過したときに、室内機200Bに給電を開始する。
 時間決定部103は、室外機100に固有に対応付けられた識別情報に基づいて遅延時間を決定する。この識別情報は、記憶部12に記憶されている。室外機100Aが備える記憶部12に記憶された識別情報は、室外機100Aに固有に対応付けられた識別情報(以下、適宜「第1識別情報」という。)である。室外機100Bが備える記憶部12に記憶された識別情報は、室外機100Bに固有に対応付けられた識別情報(以下、適宜「第2識別情報」という。)である。第1識別情報と第2識別情報とは異なる。識別情報は、例えば、室外機100の製造番号、室外機100が備える第1通信部13のMAC(Media Access Control)アドレス、又は、乱数発生器が生成した乱数である。
 時間決定部103は、例えば、識別情報に対応する数値をハッシュ関数に引き渡すことにより得られるハッシュ値に対応する遅延時間を決定する。第1識別情報から求められるハッシュ値(以下、適宜「第1ハッシュ値」という。)と第2識別情報から求められるハッシュ値(以下、適宜「第2ハッシュ値」という。)とは異なる。このため、第1ハッシュ値に対応する第1遅延時間と第2ハッシュ値に対応する第2遅延時間とは異なる。なお、第1遅延時間と第2遅延時間との差は、認識用信号の伝播時間、経過時間の測定誤差等の影響を受けない程度に大きいことが好適である。つまり、遅延時間は、ある程度大きな単位(例えば、1秒単位)で決定されることが好適である。
 なお、時間決定部103は、待機時間を決定してもよい。より詳細には、室外機100Aが備える時間決定部103は、空調ネットワーク1000Aに対応付けられる第1待機時間を決定してもよい。また、室外機100Bが備える時間決定部103は、空調ネットワーク1000Bに対応付けられる第2待機時間を決定してもよい。第1待機時間と第2待機時間とは、同じでもよいし異なっていてもよい。なお、時間決定部103は、識別情報から求められるハッシュ値を用いて待機時間を決定することにより、空調ネットワーク1000に固有の待機時間を決定することができる。遅延時間を示す情報と待機時間を示す情報とは、例えば、記憶部12に記憶される。時間決定部103は、時間決定手段の一例である。記憶部12は、記憶手段の一例である。
 時間測定部104は、各種の時間を測定する。例えば、時間測定部104は、室外機100に電源が投入されてから経過した時間が遅延時間に至るまで、この時間を測定する。また、時間測定部104は、給電部15が給電を開始してから経過した時間が待機時間に至るまで、この時間を測定する。また、時間測定部104は、第1通信部13が認識用信号を出力してから経過した時間が規定時間と一致するまで、この時間を測定する。規定時間は、室外機100が認識用信号を出力してから、室外機100が属する空調ネットワーク1000に属する全ての室内機200から応答信号を受信するのに要する時間よりも少し長い時間に設定される。
 通信制御部201は、通信部23を制御して、室外機100と通信する。なお、室内機200AA、室内機200AB、室内機200ACが備える通信部23は、配線群4Aを介して室外機100Aと通信する。また、室内機200BA、室内機200BB、室内機200BCが備える通信部23は、配線群4Bを介して室外機100Bと通信する。通信制御部201は、受信装置が備える通信制御手段の一例である。通信部23は、受信装置が備える通信手段の一例である。受信装置は、認識用信号を受信する装置であり、第1受電装置又は第2受電装置である。つまり、受信装置は、何れかの室内機200である。
 時間測定部202は、受電部24が受電を開始してから通信部23が認識用信号を受信するまでの経過時間を測定する。時間測定部202は、受信装置が備える時間測定手段の一例である。
 通信制御部201は、時間測定部202が測定した経過時間を含む応答信号を室外機100に向けて送信するように、室内機200が備える通信部23を制御する。このように、通信制御部201は、室外機100から認識用信号を受信した場合、上記経過時間を含む応答信号を室外機100に送信する。例えば、室外機100Aが室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACとに向けて第1認識用信号を送信した場合、室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACとは第1認識用信号を受信したことに応答して上記経過時間を含む応答信号を室外機100Aに送信する。この場合において、例えば、クロストークにより室内機200BBが第1認識用信号を受信した場合、室内機200BBも第1認識用信号を受信したことに応答して上記経過時間を含む応答信号を室外機100Aに送信する。
 認識部105は、室内機200が認識用信号を受信した場合において、室内機200が受電を開始してから室内機200が認識用信号を受信するまでの経過時間が待機時間と一致する場合、この室内機200が室外機100と同一の空調ネットワーク1000に属する室内機200であると認識する。つまり、認識部105は、応答信号に含まれる経過時間が待機時間と一致する場合、この室内機200が室外機100と同一の空調ネットワーク1000に属する室内機200であると認識する。
 具体的には、室外機100Aが備える認識部105は、応答信号に含まれる経過時間が第1待機時間と一致する場合、応答信号を送信した室内機200が空調ネットワーク1000Aに属する室内機200であると認識する。また、室外機100Bが備える認識部105は、応答信号に含まれる経過時間が第2待機時間と一致する場合、応答信号を送信した室内機200が空調ネットワーク1000Bに属する室内機200であると認識する。認識部105は、同一の空調ネットワーク1000に属すると認識した全ての室内機200のアドレスをアドレスリストに追加する。認識部105は、生成したアドレスリストを記憶部12に保存する。
 空調ネットワーク1000Aでは、室外機100Aが給電を開始してから室外機100Aが第1認識用信号を出力するまでの時間は第1待機時間である。従って、空調ネットワーク1000Aでは、室内機200AAと室内機200ABと室内機200ACとが室外機100Aに送信する応答信号に含まれる経過時間は第1待機時間と一致する。これに対して、例えば、クロストークにより室内機200BBが第1認識用信号を受信した場合、基本的には、室内機200BBが室外機100Aに送信する応答信号に含まれる経過時間は第1待機時間と一致しない。この理由は、室内機200BBは、室外機100Aからではなく室外機100Bから受電されるため、室外機100Aが給電を開始する第1給電開始タイミングと室外機100Bが給電を開始する第2給電開始タイミングとが一致しない限り、経過時間が第1待機時間と一致しないためである。
 なお、本実施の形態では、第1遅延時間と第2遅延時間とが異なるため、第1給電開始タイミングと第2給電開始タイミングとが一致しない可能性が高い。つまり、本実施の形態では、室外機100Aと室外機100Bとに同時に電源が投入される場合には、第1給電開始タイミングと第2給電開始タイミングとが一致しない。また、本実施の形態では、室外機100Aと室外機100Bとに同時に電源が投入されない場合においても、第1給電開始タイミングと第2給電開始タイミングとが一致する可能性は低い。
 また、空調ネットワーク1000Bでは、室外機100Bが給電を開始してから室外機100Bが第2認識用信号を出力するまでの時間は第2待機時間である。従って、空調ネットワーク1000Bでは、室内機200BAと室内機200BBと室内機200BCとが室外機100Bに送信する応答信号に含まれる経過時間は第2待機時間と一致する。これに対して、例えば、クロストークにより室内機200ABが第2認識用信号を受信した場合、基本的には、室内機200ABが室外機100Bに送信する応答信号に含まれる経過時間は第2待機時間と一致しない。
 なお、給電される電力は、直流電力又は100Hz未満の交流電力である。従って、クロストークのように、容量結合又は誘導結合により電力が伝達される可能性は低い。例えば、容量7を介して室外機100Aから空調ネットワーク1000Bが備える室内機200に電力が伝達される可能性は低い。このように、本実施の形態では、空調ネットワーク1000に固有の情報、つまり、空調ネットワーク1000において給電が開始されたタイミングが考慮されて、クロストークによるネットワーク構成の誤認識が抑制される。認識部105は、認識手段の一例である。
 次に、図5のフローチャートを参照して、室外機100が実行する認識処理について説明する。室外機100は、例えば、認識処理実行モードで室外機100の電源が投入されたことに応答して、認識処理の実行を開始する。
 まず、室外機100が備える制御部11は、室外機100の識別情報から遅延時間を決定する(ステップS101)。例えば、制御部11は、ハッシュ関数を用いて室外機100の識別情報からハッシュ値を求め、求めたハッシュ値に対応する遅延時間を決定する。制御部11は、ステップS101の処理を完了すると、ステップS101で決定した遅延時間分待機する(ステップS102)。制御部11は、ステップS102の処理を完了すると、給電を開始する(ステップS103)。つまり、制御部11は、給電部15を制御して、配線群4に接続された全ての室内機200に給電を開始する。
 制御部11は、ステップS103の処理を完了すると、待機時間分待機する(ステップS104)。なお、待機時間を示す情報は、記憶部12に予め記憶されている。制御部11は、ステップS104の処理を完了すると、室内機200に認識用信号を送信する(ステップS105)。例えば、制御部11は、第1通信部13を制御して、配線群4に接続された全ての室内機200にブロードキャストで認識用信号を送信する。この認識用信号は、認識用信号を送信した室外機100のアドレスを含む通信フレームに対応する信号である。制御部11は、ステップS105の処理を完了すると、室内機200から応答信号を受信したか否かを判別する(ステップS106)。
 制御部11は、室内機200から応答信号を受信したと判別すると(ステップS106:YES)、応答信号が含む経過時間が待機時間と一致するか否かを判別する(ステップS107)。なお、経過時間が待機時間と一致することは、認識用信号を送信した室外機100が給電を開始したタイミングと、認識用信号を受信した室内機200が受電を開始したタイミングとが一致することを意味する。つまり、経過時間が待機時間と一致することは、認識用信号を送信した室外機100と認識用信号を受信した室内機200とが同一の空調ネットワーク1000に属することを意味する。
 これに対し、経過時間が待機時間と一致しないことは、認識用信号を送信した室外機100が給電を開始したタイミングと、認識用信号を受信した室内機200が受電を開始したタイミングとが一致しないことを意味する。つまり、経過時間が待機時間と一致しないことは、認識用信号を送信した室外機100と認識用信号を受信した室内機200とが同一の空調ネットワーク1000に属さないことを意味する。
 制御部11は、応答信号が含む経過時間が待機時間と一致すると判別すると(ステップS107:YES)、応答信号を送信した室内機200のアドレスをアドレスリストに追加する(ステップS108)。制御部11は、記憶部12に記憶されているアドレスリストを更新する。制御部11は、室内機200から応答信号を受信していないと判別した場合(ステップS106:NO)、応答信号が含む経過時間が待機時間と一致しないと判別した場合(ステップS107:NO)、又は、ステップS108の処理を完了した場合、認識用信号の送信から規定時間が経過したか否かを判別する(ステップS109)。
 この規定時間は、室外機100が同一ネットワーク上における全ての室内機200から応答信号を受信し終えるまでの応答待ち時間である。この規定時間は、空調ネットワーク1000で許容される室内機200の最大接続台数の室内機200から応答信号を受信し終えるために十分な時間であることが好適である。制御部11は、認識用信号の送信から規定時間が経過していないと判別すると(ステップS109:NO)、ステップS106に処理を戻す。
 制御部11は、認識用信号の送信から規定時間が経過したと判別すると(ステップS109:YES)、室内機200にアドレスリストを送信する(ステップS110)。つまり、制御部11は、第1通信部13を制御して、アドレスリストにある全ての室内機200に向けてアドレスリストを送信する。制御部11は、アドレスリストにある全ての室内機200のそれぞれを送信先としてユニキャストでアドレスリストを送信してもよい。又は、制御部11は、アドレスリストにある全ての室内機200を1つ又は複数のグループにグルーピングし、グループ毎にマルチキャストでアドレスリストを送信してもよい。アドレスリストは、認識用信号を送信した室外機100のアドレスとアドレスリストとを含む通信フレームにより送信される。制御部11は、ステップS110の処理を完了すると、認識処理を完了する。
 次に、図6のフローチャートを参照して、室内機200が実行する時間測定処理について説明する。室内機200は、例えば、時間測定処理の開始指示をユーザから受け付けたことに応答して、時間測定処理の実行を開始する。
 まず、室内機200が備える制御部21は、室外機100による給電が開始されたか否かを判別する(ステップS201)。例えば、制御部21は、受電部24が受電を開始したか否かを判別する。制御部21は、室外機100による給電が開始されていないと判別すると(ステップS201:NO)、ステップS201に処理を戻す。制御部21は、室外機100による給電が開始されたと判別すると(ステップS201:YES)、給電開始からの経過時間の測定を開始する(ステップS202)。
 制御部21は、ステップS202の処理を完了すると、室外機100から認識用信号を受信したか否かを判別する(ステップS203)。例えば、制御部21は、通信部23が配線群4を介して室外機100から認識用信号を受信したか否かを判別する。
 制御部21は、室外機100から認識用信号を受信したと判別すると(ステップS203:YES)、測定した経過時間を含む応答信号を室外機100に送信する(ステップS204)。この応答信号は、認識用信号を受信した室内機200のアドレスと受電開始から識別用信号の受信までの経過時間とを含む通信フレームに対応する信号である。この応答信号は、認識用信号を送信した室外機100を送信先としてユニキャストで送信されてもよいし、ブロードキャストで送信されてもよい。
 制御部21は、室外機100から認識用信号を受信していないと判別した場合(ステップS203:NO)、又は、ステップS204の処理を完了した場合、室外機100からアドレスリストを受信したか否かを判別する(ステップS205)。例えば、制御部21は、通信部23が配線群4を介して室外機100からアドレスリストを含む通信フレームを受信したか否かを判別する。制御部21は、室外機100からアドレスリストを受信していないと判別すると(ステップS205:NO)、ステップS203に処理を戻す。
 制御部21は、室外機100からアドレスリストを受信したと判別すると(ステップS205:YES)、アドレスリストを保存する(ステップS206)。例えば、制御部21は、室外機100から受信したアドレスリストを記憶部22に保存する。制御部21は、ステップS206の処理を完了すると、時間測定処理を完了する。認識処理と時間測定処理とが完了した後、室外機100と室内機200とは、アドレスリストに登録された機器のみを通信対象として通信する。
 本実施の形態では、ネットワークに固有の情報、つまり、給電が開始されたタイミングが考慮されてネットワーク構成が認識される。具体的には、室外機100が給電を開始してから室外機100が認識用信号を送信するまでの待機時間と、室内機200が受電を開始してから室内機200が識別用信号を受信するまでの経過時間とが一致する場合、室外機100と室内機200とが同一の空調ネットワーク1000に属すると認識される。従って、本実施の形態によれば、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を低コストで抑制することができる。
 また、本実施の形態では、室外機100が、待機時間と経過時間とを比較する処理を含む認識処理を実行する。従って、本実施の形態によれば、効率的に認識処理を実行することができる。
 また、本実施の形態では、室外機100は、基本的に、空調ネットワーク1000に固有に対応付けられた給電開始タイミングで室内機200に給電を開始する。従って、本実施の形態によれば、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を抑制することができる。
 また、本実施の形態では、室外機100に固有に対応付けられた識別情報に基づいて、室外機100の電源が投入されてから室外機100が室内機200に給電を開始するまでの遅延時間が決定される。従って、本実施の形態によれば、基本的に、空調ネットワーク1000に固有に対応付けられる給電開始タイミングを適切に決定することができる。
 また、本実施の形態では、複数の室外機100は、直流又は100Hz未満の周波数の交流で給電する。従って、本実施の形態によれば、室内機200が受電を開始してから室内機200が識別用信号を受信するまでの経過時間を適切に求めることができる。
 また、本実施の形態では、ネットワークシステム2000は、それぞれが、室外機100が室内機200に給電する複数の空調ネットワーク1000を備える。従って、本実施の形態によれば、室外機100が室内機200に給電することを利用して、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を適切に抑制することができる。
(実施の形態2)
 実施の形態1では、室外機100が空調ネットワーク1000に固有の遅延時間を決定し、室外機100が空調ネットワーク1000に固有の給電開始タイミングを決定する例について説明した。本実施の形態では、制御装置300が空調ネットワーク1100に固有の給電開始タイミングを決定する例について説明する。以下、実施の形態1と同様の構成及び機能については、適宜、説明を省略又は簡略化する。
 図7に示すように、本実施の形態に係るネットワークシステム2100は、制御装置300と、空調ネットワーク1100Aと、空調ネットワーク1100Bとを備える。空調ネットワーク1100Aは、室外機100Aに代えて室外機110Aを備える点を除き、空調ネットワーク1000Aと同様の構成である。室外機110Aは、制御装置300と通信する点を除き、室外機100Aと同様の構成である。空調ネットワーク1100Bは、室外機100Bに代えて室外機110Bを備える点を除き、空調ネットワーク1000Bと同様の構成である。室外機110Bは、制御装置300と通信する点を除き、室外機100Bと同様の構成である。なお、空調ネットワーク1100は、空調ネットワーク1100Aと空調ネットワーク1100Bとの総称である。室外機110は、室外機110Aと室外機110Bとの総称である。
 制御装置300は、空調ネットワーク1100Aと空調ネットワーク1100Bとを制御する装置である。本実施の形態では、制御装置300は、空調ネットワーク1100Aに固有に対応付けられる第1給電開始タイミングと、空調ネットワーク1100Bに固有に対応付けられる第2給電開始タイミングとを決定する。第1給電開始タイミングは、室外機110Aが室内機200Aに給電を開始するタイミングである。第2給電開始タイミングは、室外機110Bが室内機200Bに給電を開始するタイミングである。以下、適宜、第1給電開始タイミングと第2給電開始タイミングとを単に給電開始タイミングという。
 制御装置300は、配線群9を介して室外機110Aと室外機110Bとに接続される。配線群9は、制御装置300と室外機110Aとを接続する配線8Aと、室外機110Aと室外機110Bとを接続する配線8Bと、室外機110Bと他の室外機(図示せず)とを接続する配線8Cとを含む。以下、適宜、配線8Aと配線8Bと配線8Cとを総称して、配線8という。なお、接地電位に設定される接地線が配線8と並列に配置されていてもよい。
 以下、図8を参照して、制御装置300の構成について説明する。図8に示すように、制御装置300は、制御部31と、記憶部32と、通信部33とを備える。
 制御部31は、CPU、ROM、RAM、RTC等を備える。CPUは、制御装置300の制御に係る処理及び演算を実行する中央演算処理部として機能する。制御部31において、CPUは、ROMに格納されているプログラム及びデータを読み出し、RAMをワークエリアとして用いて、制御装置300を統括制御する。RTCは、例えば、計時機能を有する集積回路である。
 記憶部32は、フラッシュメモリ、EPROM、EEPROM等の不揮発性の半導体メモリを備えており、いわゆる補助記憶装置としての役割を担う。記憶部32は、制御部31が各種処理を実行するために使用するプログラム及びデータを記憶する。また、記憶部32は、制御部31が各種処理を実行することにより生成又は取得するデータを記憶する。
 通信部33は、制御部31による制御に従って、配線8を介して、室外機110と通信する。例えば、通信部33は、制御装置300に接続された配線8に印加する電圧をHレベルとLレベルとの間で切り替えることにより、室外機110に電圧信号を送信する。また、例えば、通信部33は、室外機110に接続された配線8に印加された電圧を検出することにより、室外機110から電圧信号を受信する。通信部33は、例えば、ベースバンド伝送方式で通信するための通信回路を備える。
 制御装置300は、機能的には、室外機110Aと室外機110Bとを検知した後、第1給電開始タイミングと第2給電開始タイミングとを決定するタイミング決定部301を備える。タイミング決定部301は、例えば、制御部31が記憶部32に記憶されたプログラムを実行することにより実現する。タイミング決定部301は、タイミング決定手段の一例である。タイミング決定部301は、空調ネットワーク1100に固有の給電開始タイミングが割り当てられるように各給電開始タイミングを決定する。つまり、タイミング決定部301は、第1給電開始タイミングと第2給電開始タイミングとが異なるように、第1給電開始タイミングと第2給電開始タイミングとを決定する。
 制御装置300は、第1給電開始タイミングを含む通信フレームを、配線8を介して室外機110Aに送信する。また、制御装置300は、第2給電開始タイミングを含む通信フレームを、配線8を介して室外機110Bに送信する。給電開始タイミングは、標準時に代表される時刻で指定されてもよい。又は、給電開始タイミングは、基準時刻からの経過時間で指定されてもよい。例えば、給電開始タイミングは、通信フレームの送信時刻からの経過時間で指定されてもよい。
 室外機110Aは、室外機110Aの電源が投入された後、第1給電開始タイミングにおいて、室内機200Aへの給電を開始する。そして、室外機110Aは、室内機200Aに給電を開始してから第1待機時間が経過した後、室内機200Aに第1認識用信号を送信する。室外機110Bは、室外機110Bの電源が投入された後、第2給電開始タイミングにおいて、室内機200Bへの給電を開始する。そして、室外機110Bは、室内機200Bに給電を開始してから第2待機時間が経過した後、室内機200Bに第2認識用信号を送信する。
 本実施の形態では、制御装置300が給電開始タイミングを決定する。従って、本実施の形態によれば第1給電開始タイミングと第2給電開始タイミングとが一致しないように第1給電開始タイミングと第2給電開始タイミングと決定することができる。その結果、本実施の形態によれば、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を確実に抑制することができる。
(実施の形態3)
 実施の形態1では、給電が開始されたタイミングが考慮されてネットワーク構成が認識される例について説明した。本実施の形態では、冷媒の温度が考慮されてネットワーク構成が認識される例について説明する。以下、実施の形態1,2と同様の構成及び機能については、適宜、説明を省略又は簡略化する。
 まず、図9を参照して、本実施の形態に係る空調ネットワーク1200の機能について説明する。空調ネットワーク1200が備える室外機120は、機能的には、通信制御部101と、時間測定部104と、認識部105と、温度決定部106と、温度制御部107とを備える。これらの各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現される。ソフトウェア及びファームウェアは、プログラムとして記述され、ROM又は記憶部12に格納される。そして、CPUが、ROM又は記憶部12に記憶されたプログラムを実行することによって、これらの各機能を実現する。
 また、空調ネットワーク1200が備える室内機220は、機能的には、通信制御部201を備える。これらの各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現される。ソフトウェア及びファームウェアは、プログラムとして記述され、ROM又は記憶部12に格納される。そして、CPUが、ROM又は記憶部12に記憶されたプログラムを実行することによって、これらの各機能を実現する。
 通信制御部101は、第1通信部13を制御して、室内機220と通信する。時間測定部104は、各種の時間を測定する。例えば、時間測定部104は、第1通信部13が認識用信号を出力してから経過した時間が規定時間と一致するまで、この時間を測定する。認識部105は、空調ネットワーク1200に属する室内機200を認識する。
 温度決定部106は、室外機120に固有に対応付けられた識別情報に基づいて、室内機220に供給される冷媒の目標温度を決定する。この識別情報は、室外機120の製造番号、室外機120が備える第1通信部13のMACアドレス、又は、乱数発生器が生成した乱数である。一方の空調ネットワーク1200が備える室外機120が備える記憶部12に記憶された第1識別情報と、他方の空調ネットワーク1200が備える室外機120が備える記憶部12に記憶された第2識別情報とは異なる。一方の空調ネットワーク1200が備える室外機120が備える温度決定部106は、第1識別情報に基づいて第1目標温度を決定する。他方の空調ネットワーク1200が備える室外機120が備える温度決定部106は、第2識別情報に基づいて第2目標温度を決定する。
 目標温度は、空調ネットワーク1200に固有に対応付けられる温度である。従って、第1目標温度と第2目標温度とは異なる。なお、第1目標温度と第2目標温度との差は、冷媒または冷媒配管5の温度変化特性、温度の測定誤差等の影響を受けない程度に大きいことが好適である。つまり、目標温度は、ある程度大きな単位(例えば、1度単位)で決定されることが好適である。温度決定部106は、第1室外機が備える温度決定手段の一例である。
 温度制御部107は、通信制御部101が認識用信号を室内機220に送信するときに、室内機220に供給される冷媒の温度が空調ネットワーク1200に固有に対応付けられた目標温度になるように冷媒の温度を制御する。温度制御部107は、室内機220に供給される冷媒の温度が目標温度になるように、温度測定部17が測定する温度を参照しながら空調機構部16の動作を制御する。
 なお、本実施の形態では、室内機220に供給される冷媒の温度は、室外機120が供給する冷媒の温度と一致する。つまり、本実施の形態では、室外機120が、室外機120から排出される冷媒の温度を目標温度にする場合、室内機220が検出する、室内機220に流入する冷媒の温度は目標温度である。温度制御部107は、温度制御手段の一例である。
 通信制御部101は、室外機120から排出される冷媒の温度が目標温度であるときに、室内機220に向けて認識用信号を送信するように第1通信部13を制御する。温度測定部26は、室内機220に供給された冷媒の温度を測定する。例えば、温度測定部26は、冷媒配管5における室内機220との2つの接続部分のうち室内機220に冷媒が流入する方の接続部分の温度、又は、この接続部分を流れる冷媒の温度を測定する。温度測定部26は、温度測定手段の一例である。
 通信制御部201は、通信部23が識別用信号を受信した場合、温度測定部26が測定した温度を含む応答信号を室外機120に向けて送信するように通信部23を制御する。つまり、通信制御部201は、識別用信号の受信時における冷媒の温度を含む応答信号を室外機120に送信する。
 認識部105は、室内機220が認識用信号を受信した場合において、室内機220が認識用信号を受信したときに室内機220に供給された冷媒の温度が目標温度と一致する場合、室内機220が空調ネットワーク1200に属する室内機220であると認識する。つまり、認識部105は、応答信号に含まれる温度が目標温度と一致する場合、応答信号を送信した室内機220が空調ネットワーク1200に属する室内機220であると認識する。
 かかる構成によれば、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を抑制することができる。以下、この理由について例を挙げて説明する。空調ネットワーク1200として、室外機120に対応する第1室外機と室内機220に対応する第1室内機とを備える第1空調ネットワークと、室外機120に対応する第2室外機と室内機220に対応する第2室内機とを備える第2空調ネットワークとが存在する場合を想定する。
 第1室外機は、ネットワーク構成の認識処理において、第1室内機に供給される冷媒の温度を第1目標温度に設定した後、第1室内機に向けて第1認識用信号を送信する。第1室内機は、第1認識用信号を受信すると、第1室内機に供給された冷媒の温度を含む第1応答信号を第1室外機に向けて送信する。第1室外機は、第1応答信号に含まれる温度が第1目標温度と一致すると判別し、第1室内機が第1空調ネットワークに属すると認識する。
 また、第2室外機は、ネットワーク構成の認識処理において、第2室内機に供給される冷媒の温度を第2目標温度に設定した後、第2室内機に向けて第2認識用信号を送信する。第2室内機は、第2認識用信号を受信すると、第2室内機に供給された冷媒の温度を含む第2応答信号を第2室外機に向けて送信する。第2室外機は、第2応答信号に含まれる温度が第2目標温度と一致すると判別し、第2室内機が第2空調ネットワークに属すると認識する。
 ここで、仮に、クロストークにより第2室内機が第1認識信号を受信した場合を想定する。この場合、第2室内機は、第2室内機に供給された冷媒の温度を含む第2応答信号を送信する。ここで、クロストークにより第1室外機が第2応答信号を受信する可能性がある。しかしながら、第2室内機に供給された冷媒の温度は、第1目標温度ではなく第2目標温度である。従って、第1室外機は、第2応答信号に含まれる温度が第1目標温度と一致しないと判別し、第2室内機が第1空調ネットワークに属さないと認識する。
 次に、図10のフローチャートを参照して、室外機120が実行する認識処理について説明する。室外機120は、例えば、認識処理の開始指示をユーザから受け付けたことに応答して、認識処理の実行を開始する。
 まず、室外機120が備える制御部11は、室外機120の識別情報から目標温度を決定する(ステップS301)。例えば、制御部11は、ハッシュ関数を用いて室外機100の識別情報からハッシュ値を求め、求めたハッシュ値に対応する目標温度を決定する。制御部11は、ステップS301の処理を完了すると、冷媒の温度制御を開始する(ステップS302)。つまり、制御部11は、室内機220に供給される冷媒の温度が目標温度になるように空調機構部16を制御する。
 制御部11は、ステップS302の処理を完了すると、冷媒の温度が目標温度になるまで待機する(ステップS303)。制御部11は、ステップS303の処理を完了すると、室内機220に認識用信号を送信する(ステップS304)。例えば、制御部11は、第1通信部13を制御して、配線群4に接続された全ての室内機220にブロードキャストで認識用信号を送信する。制御部11は、ステップS304の処理を完了すると、室内機200から応答信号を受信したか否かを判別する(ステップS305)。
 制御部11は、室内機220から応答信号を受信したと判別すると(ステップS305:YES)、応答信号が含む測定温度が目標温度と一致するか否かを判別する(ステップS306)。なお、測定温度が目標温度と一致することは、認識用信号を送信した室外機120と認識用信号を受信した室内機220とが同一の冷媒配管5で接続されていることを意味する。つまり、測定温度が目標温度と一致することは、認識用信号を送信した室外機120と認識用信号を受信した室内機220とが同一の空調ネットワーク1200に属することを意味する。
 これに対し、測定温度が目標温度と一致しないことは、認識用信号を送信した室外機100と認識用信号を受信した室内機200とが同一の冷媒配管5で接続されていないことを意味する。つまり、測定温度が目標温度と一致しないことは、認識用信号を送信した室外機100と認識用信号を受信した室内機200とが同一の空調ネットワーク1200に属さないことを意味する。
 制御部11は、応答信号が含む測定温度が目標温度と一致すると判別すると(ステップS306:YES)、応答信号を送信した室内機220のアドレスをアドレスリストに追加する(ステップS307)。制御部11は、室内機220から応答信号を受信していないと判別した場合(ステップS305:NO)、応答信号が含む測定温度が目標温度と一致しないと判別した場合(ステップS306:NO)、又は、ステップS307の処理を完了した場合、認識用信号の送信時から規定時間が経過したか否かを判別する(ステップS308)。制御部11は、認識用信号の送信時から規定時間が経過していないと判別すると(ステップS308:NO)、ステップS305に処理を戻す。
 制御部11は、認識用信号の送信時から規定時間が経過したと判別すると(ステップS308:YES)、室内機220にアドレスリストを送信する(ステップS309)。つまり、制御部11は、第1通信部13を制御して、アドレスリストにある全ての室内機220に向けてアドレスリストを送信する。制御部11は、ステップS309の処理を完了すると、認識処理を完了する。
 次に、図11のフローチャートを参照して、室内機220が実行する温度測定処理について説明する。室内機220は、例えば、温度測定処理の開始指示をユーザから受け付けたことに応答して、温度測定処理の実行を開始する。
 まず、室内機220が備える制御部21は、冷媒の温度の測定を開始する(ステップS401)。制御部21は、ステップS401の処理を完了すると、室外機120から認識用信号を受信したか否かを判別する(ステップS402)。
 制御部21は、室外機120から認識用信号を受信したと判別すると(ステップS402:YES)、測定した冷媒の温度である測定温度を含む応答信号を室外機120に送信する(ステップS403)。制御部21は、室外機120から認識用信号を受信していないと判別した場合(ステップS402:NO)、又は、ステップS403の処理を完了した場合、室外機120からアドレスリストを受信したか否かを判別する(ステップS404)。制御部21は、室外機120からアドレスリストを受信していないと判別すると(ステップS404:NO)、ステップS402に処理を戻す。
 制御部21は、室外機120からアドレスリストを受信したと判別すると(ステップS404:YES)、アドレスリストを保存する(ステップS405)。例えば、制御部21は、室外機120から受信したアドレスリストを記憶部22に保存する。制御部21は、ステップS405の処理を完了すると、温度測定処理を完了する。認識処理と温度測定処理とが完了した後、室外機120と室内機220とは、アドレスリストに登録された機器のみを通信対象として通信する。
 本実施の形態では、ネットワークに固有の情報、つまり、冷媒の温度が考慮されてネットワーク構成が認識される。具体的には、室内機220が認識用信号を受信したときに室内機220に供給された冷媒の温度が、室外機120が設定した目標温度と一致する場合、室内機220が空調ネットワーク1200に属する室内機220であると認識する。従って、本実施の形態によれば、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を低コストで抑制することができる。
 また、本実施の形態では、室外機120が、目標温度と測定温度とを比較する処理を含む認識処理を実行する。従って、本実施の形態によれば、効率的に認識処理を実行することができる。
 また、本実施の形態では、室外機120に固有に対応付けられた識別情報に基づいて目標温度が決定される。従って、本実施の形態によれば、空調ネットワーク1000に固有に対応付けられる目標温度を適切に決定することができる。
(実施の形態4)
 実施の形態1では、給電が開始されたタイミングが考慮されてネットワーク構成が認識される例について説明した。また、実施の形態3では、冷媒の温度が考慮されてネットワーク構成が認識される例について説明した。本実施の形態では、給電が開始されたタイミングと冷媒の温度とが考慮されてネットワーク構成が認識される例について説明する。以下、実施の形態1-3と同様の構成及び機能については、適宜、説明を省略又は簡略化する。
 以下、図12を参照して、本実施の形態に係る室外機130の機能について説明し、図13を参照して、本実施の形態に係る室内機230の機能について説明する。室外機130は、機能的には、通信制御部101と、給電制御部102と、時間決定部103と、時間測定部104と、認識部105と、温度決定部106と、温度制御部107とを備える。これらの各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現される。ソフトウェア及びファームウェアは、プログラムとして記述され、ROM又は記憶部12に格納される。そして、CPUが、ROM又は記憶部12に記憶されたプログラムを実行することによって、これらの各機能を実現する。
 また、室内機230は、機能的には、通信制御部201と、時間測定部202とを備える。これらの各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェアとファームウェアとの組み合わせによって実現される。ソフトウェア及びファームウェアは、プログラムとして記述され、ROM又は記憶部22に格納される。そして、CPUが、ROM又は記憶部22に記憶されたプログラムを実行することによって、これらの各機能を実現する。
 通信制御部101は、第1通信部13を制御して、室内機230と通信する。給電制御部102は、給電部15を制御して、室内機230に給電する。時間決定部103は、室外機130に固有に対応付けられた識別情報に基づいて遅延時間を決定する。時間測定部104は、各種の時間を測定する。例えば、時間測定部104は、室外機130に電源が投入されてから経過した時間が遅延時間と一致するまで、この時間を測定する。また、時間測定部104は、給電部15が給電を開始してから経過した時間が待機時間と一致するまで、この時間を測定する。
 認識部105は、室外機130が属する空調ネットワークに属する室内機230を認識する。温度決定部106は、室外機130に固有に対応付けられた識別情報に基づいて、室内機230に供給される冷媒の目標温度を決定する。温度制御部107は、通信制御部101が認識用信号を室内機230に送信するときに、室内機230に供給される冷媒の温度が、室内機230が属する空調ネットワークに固有に対応付けられた目標温度になるように、冷媒の温度を制御する。
 給電制御部102は、室外機130に電源が投入されてから室外機130が属する空調ネットワークに固有の遅延時間が経過したときに、室内機230への給電を開始する。通信制御部101は、室外機130が給電を開始してから待機時間が経過したときに認識用信号を室内機230に送信する。認識部105は、室内機230が認識用信号を受信した場合において、室内機230が受電を開始してから室内機230が認識用信号を受信するまでの経過時間が待機時間と一致し、且つ、室内機230が認識用信号を受信したときに室内機230に供給された冷媒の温度が目標温度と一致する場合、室内機230が、室外機130が属する空調ネットワークに属する室外機130であると認識する。
 本実施の形態では、給電が開始されたタイミングと冷媒の温度とが考慮されてネットワーク構成が認識される。従って、本実施の形態によれば、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を確実に抑制することが期待できる。
(実施の形態5)
 実施の形態3では、室外機120が温度決定部106を備え、室外機120が空調ネットワーク1200に固有の目標温度を決定する例について説明した。本実施の形態では、制御装置340が、空調ネットワーク1400Aに固有の第1目標温度と、空調ネットワーク1400Bに固有の第2目標温度とを決定する例について説明する。以下、実施の形態1-4と同様の構成及び機能については、適宜、説明を省略又は簡略化する。
 図14に示すように、本実施の形態に係るネットワークシステム2400は、制御装置340と、空調ネットワーク1400Aと、空調ネットワーク1400Bとを備える。空調ネットワーク1400Aは、室外機110Aに代えて室外機140Aを備える点を除き、空調ネットワーク1100Aと同様の構成である。室外機140Aは、室外機110Aが備える構成と室外機120が備える構成とを備える。空調ネットワーク1400Bは、室外機110Bに代えて室外機140Bを備える点を除き、空調ネットワーク1100Bと同様の構成である。室外機140Bは、室外機110Bが備える構成と室外機120が備える構成とを備える。なお、空調ネットワーク1400は、空調ネットワーク1400Aと空調ネットワーク1400Bとの総称である。室外機140は、室外機140Aと室外機140Bとの総称である。
 制御装置340は、空調ネットワーク1400Aと空調ネットワーク1400Bとを制御する装置である。本実施の形態では、制御装置340は、空調ネットワーク1400Aに固有に対応付けられる第1目標温度と、空調ネットワーク1400Bに固有に対応付けられる第2目標温度とを決定する。制御装置340は、配線群9を介して室外機110Aと室外機110Bとに接続される。なお、制御装置340の構成は、物理的には、制御装置300の構成と同様である。つまり、制御装置340は、制御部31と、記憶部32と、通信部33とを備える。
 制御装置340は、機能的には、室外機140Aと室外機140Bとを検知した後、第1目標温度と第2目標温度とを決定する温度決定部302を備える。温度決定部302は、例えば、制御部31が記憶部32に記憶されたプログラムを実行することにより実現する。温度決定部302は、ネットワークシステムが備える温度決定手段の一例である。温度決定部302は、空調ネットワーク1400に固有の目標温度が割り当てられるように各目標温度を決定する。つまり、温度決定部302は、第1目標温度と第2目標温度とが異なるように、第1目標温度と第2目標温度とを決定する。
 制御装置340は、第1目標温度を含む通信フレームを、配線8を介して室外機140Aに送信する。また、制御装置340は、第2目標温度を含む通信フレームを、配線8を介して室外機140Bに送信する。室外機140Aは、空調ネットワーク1400Aが備える室内機200に供給される冷媒の温度が第1目標温度になるように、空調機構部16の動作を制御する。室外機140Bは、空調ネットワーク1400Bが備える室内機200に供給される冷媒の温度が第2目標温度になるように、空調機構部16の動作を制御する。
 本実施の形態では、制御装置340が目標温度を決定する。従って、本実施の形態によれば第1目標温度と第2目標温度とが一致しないように第1目標温度と第2目標温度と決定することができる。その結果、本実施の形態によれば、クロストークによるネットワーク構成の誤認識を確実に抑制することができる。
(変形例)
 以上、本開示の実施の形態を説明したが、本開示を実施するにあたっては、種々の形態による変形及び応用が可能である。本開示において、上記実施の形態において説明した構成、機能、動作のどの部分を採用するのかは任意である。また、本開示において、上述した構成、機能、動作のほか、更なる構成、機能、動作が採用されてもよい。また、上記実施の形態において説明した構成、機能、動作は、自由に組み合わせることができる。
 実施の形態1では、室外機が認証処理を実行する例について説明した。認証処理を実行する装置は、室外機に限定されない。例えば、3つの室内機のうち何れかの室内機が認証処理を実行してもよい。又は、室外機及び室内機ではない制御装置が認証処理を実行してもよい。
 実施の形態1では、同一の空調ネットワーク内の機器が認証処理後にアドレスリストを用いてデータ通信をする例について説明した。同一の空調ネットワーク内の機器が認証処理後にデータ通信する方法は、アドレスリストを用いた方法に限定されない。例えば、同一の空調ネットワーク内の機器の間で、空調ネットワークに固有の識別子を共有し、認証処理後に、この識別子を通信フレームに含めてデータ通信する方法が採用されてもよい。この方法では、この識別子を含まない通信フレームは、他の空調ネットワークに属する機器が送信した通信フレームと見做されて破棄される。
 実施の形態1では、空調ネットワークが1つの室外機と3つの室内機とを備える例について説明した。空調ネットワークが備える室内機の個数は、2個以下でもよいし、4個以上でもよい。実施の形態1では、ネットワークシステムが2つの空調ネットワークを備える例について説明した。ネットワークシステムは、3つ以上の空調ネットワークを備えていてもよい。また、ネットワークシステムが備えるネットワークは、空調ネットワークに限定されない。ネットワークシステムが備えるネットワークとしては、配線を介して受電装置に給電し、配線を介して受電装置と通信する給電装置と、受電装置とを備える各種のネットワークが考えられる。
 上記実施の形態では、制御部11,21において、CPUがROM又は記憶部12,22に記憶されたプログラムを実行することによって、図4,9,12,13に示した各部として機能した。しかしながら、本開示において、制御部11,21は、専用のハードウェアであってもよい。専用のハードウェアとは、例えば単一回路、複合回路、プログラム化されたプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又は、これらの組み合わせ等である。制御部11,21が専用のハードウェアである場合、各部の機能それぞれを個別のハードウェアで実現してもよいし、各部の機能をまとめて単一のハードウェアで実現してもよい。
 また、各部の機能のうち、一部を専用のハードウェアによって実現し、他の一部をソフトウェア又はファームウェアによって実現してもよい。このように、制御部11は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又は、これらの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
 本開示に係る室外機100,110,120,130,140又は室内機200,220,230の動作を規定する動作プログラムを既存のパーソナルコンピュータ又は情報端末装置等のコンピュータに適用することで、当該コンピュータを、本開示に係る室外機100,110,120,130,140又は室内機200,220,230として機能させることも可能である。また、このようなプログラムの配布方法は任意であり、例えば、CD-ROM(Compact Disk ROM)、DVD(Digital Versatile Disk)、MO(Magneto Optical Disk)、又は、メモリカード等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布してもよいし、インターネット等の通信ネットワークを介して配布してもよい。
 本開示は、本開示の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、この開示を説明するためのものであり、本開示の範囲を限定するものではない。すなわち、本開示の範囲は、実施の形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。そして特許請求の範囲内及びそれと同等の開示の意義の範囲内で施される様々な変形が、この開示の範囲内とみなされる。
 本開示は、複数のネットワークを含むネットワークシステムに適用可能である。
3,3AA,3AB,3AC,3BA,3BB,3BC,8,8A,8B,8C 配線、4,4A,4B,9 配線群、5,5AA,5AB,5BA,5BB 冷媒配管、6,6A,6B 一対の冷媒配管、7 容量、11,21,31 制御部、12、22,32 記憶部、13 第1通信部、14 第2通信部、15 給電部、16,25 空調機構部、17,26 温度測定部、23,33 通信部、24 受電部、100,100A,100B,110,110A,110B,120,130,140,140A,140B 室外機、101,201 通信制御部、102 給電制御部、103 時間決定部、104,202 時間測定部、105 認識部、106,302 温度決定部、107 温度制御部、200,200AA,200AB,200AC,200BA,200BB,200BC,220,230 室内機、300,340 制御装置、301 タイミング決定部、1000,1000A,1000B,1100,1100A,1100B,1200,1400,1400A,1400B 空調ネットワーク、2000,2100,2400 ネットワークシステム

Claims (14)

  1.  第1配線を介して第1受電装置に給電し、前記第1配線を介して前記第1受電装置と通信する第1給電装置と、前記第1受電装置と、前記第1配線と、を備える第1ネットワークと、第2配線を介して第2受電装置に給電し、前記第2配線を介して前記第2受電装置と通信する第2給電装置と、前記第2受電装置と、前記第2配線と、を備える第2ネットワークと、を備えるネットワークシステムであって、
     前記第1給電装置は、前記第1受電装置に給電を開始してから待機時間が経過したときに、前記第1受電装置の認識に用いる認識用信号を、前記第1配線を介して、前記第1受電装置に送信し、
     前記第1受電装置又は前記第2受電装置である受信装置が前記認識用信号を受信した場合において、前記受信装置が受電を開始してから前記受信装置が前記認識用信号を受信するまでの経過時間が前記待機時間と一致する場合、前記受信装置が前記第1ネットワークに属する前記第1受電装置であると認識する認識手段を備える、
     ネットワークシステム。
  2.  前記第1給電装置は、
     前記第1配線を介して、前記第1受電装置と通信する通信手段と、
     前記第1給電装置が給電を開始してから前記待機時間が経過したときに、前記第1受電装置に向けて前記認識用信号を送信するように前記通信手段を制御する通信制御手段と、
     前記認識手段と、を備え、
     前記受信装置は、
     前記第1配線又は前記第2配線を介して、前記第1給電装置又は前記第2給電装置と通信する通信手段と、
     前記受信装置が受電を開始してから前記受信装置が備える前記通信手段が前記認識用信号を受信するまでの前記経過時間を測定する時間測定手段と、
     前記受信装置が備える前記通信手段が前記認識用信号を受信した場合、前記時間測定手段が測定した前記経過時間を含む応答信号を前記第1給電装置に向けて送信するように前記受信装置が備える前記通信手段を制御する通信制御手段と、を備え、
     前記認識手段は、前記応答信号に含まれる前記経過時間が前記待機時間と一致する場合、前記受信装置が前記第1ネットワークに属する前記第1受電装置であると認識する、
     請求項1に記載のネットワークシステム。
  3.  前記第1給電装置は、前記第1ネットワークに固有に対応付けられた給電開始タイミングで前記第1受電装置に給電を開始する、
     請求項1又は2に記載のネットワークシステム。
  4.  前記第1給電装置は、
     前記第1給電装置に固有に対応付けられた識別情報を記憶する記憶手段と、
     前記記憶手段に記憶された前記識別情報に基づいて、前記第1給電装置の電源が投入されてから前記第1給電装置が前記第1受電装置に給電を開始するまでの遅延時間を決定する時間決定手段と、を備える、
     請求項3に記載のネットワークシステム。
  5.  前記第1ネットワークに固有に対応付けられた第1給電開始タイミングと前記第2ネットワークに固有に対応付けられた第2給電開始タイミングとを決定するタイミング決定手段を備える、
     請求項3に記載のネットワークシステム。
  6.  前記第1給電装置と前記第2給電装置とは、直流又は100Hz未満の周波数の交流で給電する、
     請求項1から5の何れか1項に記載のネットワークシステム。
  7.  前記第1ネットワークは、前記第1配線と第1冷媒配管とにより第1室内機と相互に接続され、前記第1給電装置である第1室外機と、前記第1受電装置である前記第1室内機と、前記第1配線と、前記第1冷媒配管と、を備える第1空調ネットワークであり、
     前記第2ネットワークは、前記第2配線と第2冷媒配管とにより第2室内機と相互に接続され、前記第2給電装置である第2室外機と、前記第2受電装置である前記第2室内機と、前記第2配線と、前記第2冷媒配管と、を備える第2空調ネットワークである、
     請求項1から6の何れか1項に記載のネットワークシステム。
  8.  前記第1室外機は、前記第1配線を介して前記認識用信号を前記第1室内機に送信するときに、前記第1室内機に供給される冷媒の温度が前記第1空調ネットワークに固有に対応付けられた目標温度になるように前記冷媒の温度を制御し、
     前記認識手段は、前記受信装置が前記認識用信号を受信した場合において、前記経過時間が前記待機時間と一致し、且つ、前記受信装置が前記認識用信号を受信したときに前記受信装置に供給された冷媒の温度が前記目標温度と一致する場合、前記受信装置が前記第1空調ネットワークに属する前記第1室内機であると認識する、
     請求項7に記載のネットワークシステム。
  9.  第1配線を介して第1室内機と通信する第1室外機と、前記第1室内機と、前記第1配線と、前記第1室外機と前記第1室内機とを相互に接続する第1冷媒配管と、を備える第1空調ネットワークと、第2配線を介して第2室内機と通信する第2室外機と、前記第2室内機と、前記第2配線と、前記第2室外機と前記第2室内機とを相互に接続する第2冷媒配管と、を備える第2空調ネットワークと、を備えるネットワークシステムであって、
     前記第1室外機は、前記第1室内機の認識に用いる認識用信号を、前記第1配線を介して、前記第1室内機に送信するときに、前記第1室内機に供給される冷媒の温度が前記第1空調ネットワークに固有に対応付けられた目標温度になるように前記冷媒の温度を制御し、
     前記第1室内機又は前記第2室内機である受信装置が前記認識用信号を受信した場合において、前記受信装置が前記認識用信号を受信したときに前記受信装置に供給された冷媒の温度が前記目標温度と一致する場合、前記受信装置が前記第1空調ネットワークに属する前記第1室内機であると認識する認識手段を備える、
     ネットワークシステム。
  10.  前記第1室外機は、
     前記第1配線を介して、前記第1室内機と通信する通信手段と、
     前記第1室内機に供給される冷媒の温度が前記目標温度になるように前記冷媒の温度を制御する温度制御手段と、
     前記冷媒の温度が前記目標温度であるときに、前記第1室内機に向けて前記認識用信号を送信するように前記通信手段を制御する通信制御手段と、
     前記認識手段と、を備え、
     前記受信装置は、
     前記第1配線又は前記第2配線を介して、前記第1室外機又は前記第2室外機と通信する通信手段と、
     前記受信装置に供給された冷媒の温度を測定する温度測定手段と、
     前記受信装置が備える前記通信手段が前記認識用信号を受信した場合、前記温度測定手段が測定した前記温度を含む応答信号を前記第1室外機に向けて送信するように前記受信装置が備える前記通信手段を制御する通信制御手段と、を備え、
     前記認識手段は、前記応答信号に含まれる前記温度が前記目標温度と一致する場合、前記受信装置が前記第1空調ネットワークに属する前記第1室内機であると認識する、
     請求項9に記載のネットワークシステム。
  11.  前記第1室外機は、
     前記第1室外機に固有に対応付けられた識別情報を記憶する記憶手段と、
     前記記憶手段に記憶された前記識別情報に基づいて前記目標温度を決定する温度決定手段と、を備える、
     請求項9又は10に記載のネットワークシステム。
  12.  前記第1空調ネットワークに固有に対応付けられた第1目標温度と前記第2空調ネットワークに固有に対応付けられた第2目標温度とを決定する温度決定手段を備える、
     請求項9又は10に記載のネットワークシステム。
  13.  第1配線を介して第1受電装置に給電し、前記第1配線を介して前記第1受電装置と通信する第1給電装置と、前記第1受電装置と、前記第1配線と、を備える第1ネットワークと、第2配線を介して第2受電装置に給電し、前記第2配線を介して前記第2受電装置と通信する第2給電装置と、前記第2受電装置と、前記第2配線と、を備える第2ネットワークと、を備えるネットワークシステムにおけるネットワーク認識方法であって、
     前記第1給電装置が、前記第1受電装置に給電を開始してから、待機時間が経過したときに、前記第1受電装置の認識に用いる認識用信号を、前記第1配線を介して、前記第1受電装置に送信し、
     前記第1受電装置又は前記第2受電装置である受信装置が前記認識用信号を受信した場合において、前記受信装置が受電を開始してから前記受信装置が前記認識用信号を受信するまでの経過時間が前記待機時間と一致する場合、前記受信装置が前記第1ネットワークに属する前記第1受電装置であると認識する、
     ネットワーク認識方法。
  14.  第1配線を介して第1室内機と通信する第1室外機と、前記第1室内機と、前記第1配線と、前記第1室外機と前記第1室内機とを相互に接続する第1冷媒配管と、を備える第1空調ネットワークと、第2配線を介して第2室内機と通信する第2室外機と、前記第2室内機と、前記第2配線と、前記第2室外機と前記第2室内機とを相互に接続する第2冷媒配管と、を備える第2空調ネットワークと、を備えるネットワークシステムにおけるネットワーク認識方法であって、
     前記第1室外機が、前記第1室内機の認識に用いる認識用信号を、前記第1配線を介して、前記第1室内機に送信するときに、前記第1室内機に供給される冷媒の温度が前記第1空調ネットワークに固有に対応付けられた目標温度になるように前記冷媒の温度を制御し、
     前記第1室内機又は前記第2室内機である受信装置が前記認識用信号を受信した場合において、前記受信装置が前記認識用信号を受信したときに前記受信装置に供給された冷媒の温度が前記目標温度と一致する場合、前記受信装置が前記第1空調ネットワークに属する前記第1室内機であると認識する、
     ネットワーク認識方法。
PCT/JP2022/004559 2022-02-04 2022-02-04 ネットワークシステム、及び、ネットワーク認識方法 WO2023148942A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2023578318A JPWO2023148942A1 (ja) 2022-02-04 2022-02-04
PCT/JP2022/004559 WO2023148942A1 (ja) 2022-02-04 2022-02-04 ネットワークシステム、及び、ネットワーク認識方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/004559 WO2023148942A1 (ja) 2022-02-04 2022-02-04 ネットワークシステム、及び、ネットワーク認識方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023148942A1 true WO2023148942A1 (ja) 2023-08-10

Family

ID=87551983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/004559 WO2023148942A1 (ja) 2022-02-04 2022-02-04 ネットワークシステム、及び、ネットワーク認識方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JPWO2023148942A1 (ja)
WO (1) WO2023148942A1 (ja)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0771809A (ja) * 1993-09-03 1995-03-17 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 空調システムの自動アドレス制御装置
JP2003090585A (ja) * 2001-09-20 2003-03-28 Fujitsu General Ltd 空気調和機の冷媒系統アドレス設定方法
JP2005098567A (ja) * 2003-09-24 2005-04-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2006118765A (ja) * 2004-10-20 2006-05-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和装置
JP2006207949A (ja) * 2005-01-28 2006-08-10 Mitsubishi Electric Corp 配管伝送装置、それを備えた空気調和機及び空気調和ネットワークシステム
JP2010252209A (ja) * 2009-04-20 2010-11-04 Mitsubishi Electric Corp 中継装置、中継方法、設備システム及びコンピュータプログラム
JP2020167580A (ja) * 2019-03-29 2020-10-08 ダイキン工業株式会社 物理的な接続関係を認識するための認識方法
JP2020167576A (ja) * 2019-03-29 2020-10-08 ダイキン工業株式会社 機器ネットワークシステム
JP2020167577A (ja) * 2019-03-29 2020-10-08 ダイキン工業株式会社 機器ネットワークシステム
CN112910100A (zh) * 2021-05-10 2021-06-04 北京中航电科科技有限公司 一种可信供电受电装置其及控制方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0771809A (ja) * 1993-09-03 1995-03-17 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 空調システムの自動アドレス制御装置
JP2003090585A (ja) * 2001-09-20 2003-03-28 Fujitsu General Ltd 空気調和機の冷媒系統アドレス設定方法
JP2005098567A (ja) * 2003-09-24 2005-04-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機
JP2006118765A (ja) * 2004-10-20 2006-05-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和装置
JP2006207949A (ja) * 2005-01-28 2006-08-10 Mitsubishi Electric Corp 配管伝送装置、それを備えた空気調和機及び空気調和ネットワークシステム
JP2010252209A (ja) * 2009-04-20 2010-11-04 Mitsubishi Electric Corp 中継装置、中継方法、設備システム及びコンピュータプログラム
JP2020167580A (ja) * 2019-03-29 2020-10-08 ダイキン工業株式会社 物理的な接続関係を認識するための認識方法
JP2020167576A (ja) * 2019-03-29 2020-10-08 ダイキン工業株式会社 機器ネットワークシステム
JP2020167577A (ja) * 2019-03-29 2020-10-08 ダイキン工業株式会社 機器ネットワークシステム
CN112910100A (zh) * 2021-05-10 2021-06-04 北京中航电科科技有限公司 一种可信供电受电装置其及控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2023148942A1 (ja) 2023-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9979763B2 (en) System, method and apparatus for binding communication devices through common association
US6430953B2 (en) Air conditioner for multiple room
US20180195783A1 (en) Air conditioner, control device thereof, and method of controlling the same
US20240102688A1 (en) Indoor unit
US20240053041A1 (en) Power line communication-based pairing method and device for air conditioner, and storage medium
WO2023148942A1 (ja) ネットワークシステム、及び、ネットワーク認識方法
US11920816B2 (en) HVAC switchable communication bus and power bus control board systems and methods
CN101839536A (zh) 一种新风空调制冷的方法、相应的制冷系统及控制器
CN106210170A (zh) 一种多联空调机组网络的内机地址确定装置及方法
EP3826273A1 (en) Address competition method of multi-connection type control system
US11732918B2 (en) Air conditioner and piping communication method thereof
JP2013185739A (ja) 空気調和機
CN106765969A (zh) 一种空调控制方法及终端
US20220170657A1 (en) Device network system
US20190353368A1 (en) Hvac high voltage powerline communication systems and methods
JP4407089B2 (ja) 空気調和機の冷媒系統アドレス設定方法
KR20080060762A (ko) 냉난방 동시형 멀티 공기조화기 및 그 배관탐색방법
JPH07305879A (ja) マルチ形空気調和機の誤配線検出方法
WO2023157109A1 (ja) アドレス設定装置、アドレス設定方法、および、アドレス設定プログラム
EP3961996A1 (en) Load balancing wireless mesh networks for heating, ventilation, and air conditioning systems
AU2020255663B2 (en) Network system
JP2011252617A (ja) 空気調和装置
KR101946371B1 (ko) 공기 조화기 및 그 제어 방법
JP7481724B1 (ja) 空調装置、及び空調装置の制御方法
KR20220006336A (ko) 냉난방 동시형 공기조화기

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22924852

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2023578318

Country of ref document: JP