WO2023167209A1 - 新気システムおよびその制御方法 - Google Patents

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WO2023167209A1
WO2023167209A1 PCT/JP2023/007442 JP2023007442W WO2023167209A1 WO 2023167209 A1 WO2023167209 A1 WO 2023167209A1 JP 2023007442 W JP2023007442 W JP 2023007442W WO 2023167209 A1 WO2023167209 A1 WO 2023167209A1
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unit
difference value
indoor
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▲含▼ 孫
文雅 張
定東 肖
慶柱 孟
真希 奥野
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ダイキン工業株式会社
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to the technical field of fresh air systems, and more particularly to fresh air systems and control methods thereof.
  • the operation method of the fresh air system is a replacement method that is more beneficial to health, sucking fresh outdoor air into the room and filtering the indoor air
  • the indoor exhaust gas can be discharged to the outside to keep the room comfortable while maintaining the air circulation.
  • the conventional fresh air system has a single control mode and cannot adapt to changes in the indoor environment in a timely manner, which has greatly increased the user's usage cost.
  • the majority of users are less likely to use fresh air systems on a daily basis due to the high energy consumption and high operating costs of fresh air systems. Ventilation using conventional methods such as opening doors and windows is preferred.
  • the present invention can adjust the amount of fresh air introduced by the indoor blower unit in real time based on the second difference value, so as not only to ensure good comfort of the fresh air system, but also to save energy in the fresh air system.
  • An object of the present invention is to provide a control method for a fresh air system that can improve performance.
  • the present invention provides a method for controlling a fresh air system comprising a detection unit, a control unit and a room blower unit, wherein the room blower unit of the fresh air device comprises a direct current motor, the method comprises: the detection unit a step of detecting indoor air quality and obtaining a detected value Z m (where m is a positive integer); calculating a first difference value e m from the value Z0 ; turning on the indoor blower unit if the first difference value e m is greater than the set value L; after that, the control unit calculates a second difference value f m between the first difference value e m obtained in the current period and the first difference value e m ⁇ 1 obtained in the previous period.
  • the present invention controls turning on of the indoor blower unit based on the first difference value e m , and turns on the indoor blower unit based on the second difference value f m after the indoor blower unit is turned on. Since the amount of fresh air is directly adjusted, there is no need to compare the detected value obtained in every cycle with the preset value to obtain the corresponding amount of fresh air during the operation process of the fresh air system, and the algorithm is simple. It is clear, clear, easy to control, and avoids frequent starting and stopping of the fresh air device.
  • the indoor blower unit is provided with a plurality of blowing levels, and the higher the blowing level, the larger the amount of fresh air introduced.
  • Switch the fan level the present invention uses a continuously variable DC motor to realize a plurality of air blowing level divisions, making it easier to adjust the fresh air introduction amount of the indoor blower unit more accurately, improving the user's comfort and fresh air. Improve system energy efficiency.
  • the control unit increases the blowing level of the indoor blower unit, and if the second difference value fm is equal to 0, the control unit increases the blowing level of the indoor blower unit , and if the second difference value f m is less than 0, the control unit decreases the air blowing level of the indoor blowing unit.
  • the present invention can directly adjust the blowing level based on the second difference value fm , and the control logic is simple and easy to set.
  • the control unit calculates the fresh air increase amount based on the second difference value fm , adjusts the fresh air introduction amount of the indoor blower unit based on the fresh air increase amount, and determines the fresh air increase amount ⁇ Fan.
  • the control unit adjusts the correction amount based on the detected value, the first difference value, and the second difference value, and adjusts the correction amount based on the first difference value, the second difference value, and the adjusted correction amount. to calculate the fresh air increase amount ⁇ Fan, and then adjust the fresh air introduction amount of the indoor blower unit based on the fresh air increase amount ⁇ Fan.
  • the fuzzy controller to regulate the introduction of fresh air, the amount of fresh air introduced can be controlled more precisely, the comfort in the room is improved, the operation process of the fresh air system is more energy-saving, and , to reduce the user's usage cost.
  • S is a period
  • Si is a predetermined parameter value
  • kp, n, ki, kd are correction amounts.
  • the indoor blower unit is turned off.
  • the indoor blower unit is turned off.
  • the control unit causes the detection unit to set the third setting based on the detection values obtained by the detection unit within the second set time period.
  • a detection value that can be obtained after the vehicle continues to drive for a period of time is predicted, a prediction value of the detection result is obtained, and then a fourth difference between the prediction value of the detection result and the detection value obtained in the current cycle. Further comprising calculating the value.
  • the control unit increases the fresh air introduction amount of the indoor blower unit.
  • the amount of fresh air introduced within the third set time period can be increased in advance, thereby avoiding the continuous deterioration of the air quality within the third set time period and improving the comfort of the room. Contribute to improving the feeling.
  • the control unit maintains the fresh air introduction amount of the indoor blower unit within the fourth set time period, and then turns off the indoor blower unit.
  • Such a setting can not only improve the user's usage experience, but also reduce the energy consumption of the fresh air system and reduce the user's usage cost.
  • the detection unit comprises one or more of a CO2 sensor, a particle sensor, a formaldehyde sensor, a TVOC sensor, a temperature sensor and a humidity sensor.
  • the detection unit can realize a comprehensive monitoring of the indoor air quality and improve the precision of the fresh air system's air volume regulation.
  • the fresh air system further includes an air conditioner
  • the control unit adjusts the blowing temperature of the indoor blower unit based on the set temperature T of the air conditioner.
  • Adjusting the blast temperature of the fresh air introduced into the fresh air device based on the set temperature of the air conditioner and realizing cooperative control between the air conditioner and the fresh air device allows the temperature of the fresh air to be adjusted according to the system performance requirements. It can match and satisfy the user's comfort, and at the same time, realize the energy saving effect and reduce the user's usage cost.
  • the detection unit includes an indoor temperature sensor for detecting an indoor temperature T1 and an outdoor temperature sensor for detecting an outdoor temperature T2, and the control unit detects a difference value between the indoor temperature T1 and the outdoor temperature T2 and Based on the set temperature T, the operating state of the fresh air device is adjusted. Adjusting the operation state of the fresh air device based on the indoor and outdoor temperature difference can precisely adjust the temperature of the fresh air introduced into the fresh air device, and the control accuracy is high, and the user's comfort is improved. The requirements can be met more effectively, and the energy efficiency is high.
  • the fresh air device further includes a fresh air heat exchange unit and an electric valve connected to the fresh air heat exchange unit, and when
  • If -T2
  • the fresh air device further includes a compressor
  • the control unit adjusts the operating frequency of the compressor based on the set temperature T and the difference value between the indoor temperature T1 and the outdoor temperature T2.
  • the control accuracy is high, the user's demand for comfort can be more satisfied, and the energy saving is high.
  • the fresh air system includes a plurality of air conditioners, each of which has a set temperature
  • the control unit adjusts the air blow of the indoor blower unit based on an average value of the plurality of set temperatures. Regulate temperature.
  • the blast temperature of the fresh air can be brought closer to the indoor temperature of the area where the plurality of air conditioners are located, thereby improving the user's comfort level. It satisfies comfort and at the same time achieves energy-saving effects, thereby reducing the user's operating costs.
  • the present invention further provides a fresh air system controlled by the above control method.
  • the advantage of the present invention is that the use of a DC motor provides a fresh air system air volume control method that takes advantage of the excellent speed change performance of the DC motor and changes the amount of fresh air introduction with the second difference value.
  • the energy saving performance of the fresh air system is greatly improved, the energy consumption is reduced, and the single By avoiding an increase in usage cost due to the control mode of 1, the user is encouraged to use the new air system, and the non-use after purchasing the new air system is reduced.
  • FIG. 4 is a flow chart of air volume control of a fresh air system provided by one technical solution of the present invention
  • FIG. 4 is a flow chart of air volume control of fresh air system provided by another technical solution of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a function of the first difference value e m of the correction amount n in Example 1/2
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a function related to the second difference value fm of the correction amount kp in Example 2
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a function related to the detected value Zm of the correction amount ki in Example 2
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a function related to the third difference value gm of the correction amount kd in Example 2
  • 1 is a schematic diagram of a fresh air system according to the invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a function of the first difference value e m of the correction amount n in Example 1/2
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a function related to the second difference value f
  • the present invention provides a fresh air system including an air conditioner and a fresh air device, wherein the air conditioner includes an air conditioner outdoor unit and an air conditioner indoor unit, and an air conditioner outdoor unit.
  • a heat exchange unit is provided in each of the air conditioner and the air conditioner indoor unit (that is, the air conditioner outdoor unit has an outdoor heat exchange unit, and the air conditioner indoor unit has an indoor heat exchange unit). They are connected by refrigerant pipes to form a refrigerant circuit, and the refrigerant circuit is provided with a compressor and an electric valve.
  • the compressor is used to adjust the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit
  • the motor-operated valve is used to adjust the flow rate of refrigerant flowing through the heat exchange unit.
  • a fan for adjusting the flow rate of the air flowing through the heat exchange unit is further provided in each of the air conditioner outdoor unit and the air conditioner indoor unit.
  • the heat exchange amount of the heat exchange unit can be adjusted in one or more of three ways: adjusting the level of the fan to adjust the flow rate of air through the heat exchange unit.
  • the air conditioner one or a plurality of air conditioner indoor units may be connected to one air conditioner outdoor unit, or a plurality of air conditioner indoor units may be connected to a plurality of air conditioner outdoor units. good.
  • a control terminal is further disposed in each air conditioner indoor unit, and the control terminal may be one or more of a wired remote controller, a wireless remote controller, and a mobile terminal. It receives and further controls the operating state of the air conditioner based on the user's command.
  • the fresh-air device includes a fresh-air device indoor unit and a fresh-air device outdoor unit, and a heat exchange unit is provided in each of the fresh-air device outdoor unit and the fresh-air device indoor unit (that is, the fresh-air device outdoor unit a heat exchange unit, and the fresh air device indoor unit has a fresh air heat exchange unit), the two are connected by refrigerant pipes to form a refrigerant circuit, and the refrigerant circuit is provided with a compressor and an electric valve.
  • the compressor is used to adjust the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit
  • the motor-operated valve is used to adjust the flow rate of refrigerant flowing through the fresh air heat exchange unit.
  • the indoor blower unit of the fresh air device indoor unit is used to adjust the amount of fresh air introduced into the fresh air device, and the fresh air introduced into the fresh air device may be directly sent into the room, The fresh air may be sent into the room after being temperature-controlled by the fresh air heat exchange unit.
  • the amount of heat exchanged in the fresh air heat exchange unit can be adjusted, and the temperature of the fresh air flowing through the fresh air heat exchange unit can be adjusted. Specifically, 1) changing the frequency of the compressor to adjust the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit, and 2) adjusting the opening of the motor-operated valve to adjust the flow rate of the refrigerant flowing through the fresh air heat exchange unit.
  • one fresh air device outdoor unit may be connected to one or a plurality of fresh air device indoor units, or a plurality of fresh air device outdoor units may be connected to a plurality of fresh air device indoor units. may be connected.
  • a control terminal is further disposed in each fresh air device indoor unit, and the control terminal may be one or more of a wired remote controller, a wireless remote controller, and a mobile terminal. It receives the command and further controls the operating state of the fresh air device based on the user's command, for example, adjusting the fresh air introduction amount, fresh air cooling/heating, fresh air blowing temperature, and the like.
  • the fresh air system introduces fresh air with the indoor blower unit and forms a pressure difference between the indoor and outdoor spaces, allowing the indoor air to flow outside through the gaps in the door windows or ventilation equipment such as an exhaust fan to achieve ventilation.
  • the indoor blower unit includes a DC motor and a fan.
  • AC motors have generally been used in conventional indoor blower units, but AC motors have problems such as high power consumption and low ability to adjust motor rotation speed.
  • the present invention uses a DC motor, which consumes less power than an AC motor at the same rotational speed, and cooperates with a programmable module to realize stepless speed change, increase the speed change range, and increase the amount of fresh air introduced into the indoor blower unit. can ensure precise adjustment to
  • the fresh air system further includes a control unit and a detection unit.
  • the control unit can be communicatively connected to the air conditioner, the fresh air device and the detection unit by wire and/or wireless respectively, for example, the control unit and the detection unit can be wirelessly connected via a router. can be done.
  • the control unit can adjust the operation of the fresh air device and the air conditioner based on the detection result of the detection unit.
  • the detection unit includes one or more of a CO2 sensor, a microparticle sensor, a formaldehyde sensor, a TVOC sensor, a temperature sensor and a humidity sensor, which, in an integrated or distributed manner, can detect indoor air parameters (including indoor air quality) can be transmitted to the control unit.
  • indoor air parameters including indoor air quality
  • Those skilled in the art can choose the type, quantity and model number of sensors according to their needs, use sensor products available in the market, and combine different sensor products for different functions and accuracy requirements.
  • the detection unit is configured in this way, so that the versatility of the detection unit can be improved and the individual use requirements can be met at the same time.
  • the detection unit is located at any location within the indoor area, such as the exhaust vent of a fresh air system, the return air vent of an air conditioner, or a desktop, wall, ground, etc. located within the user's activity area.
  • the air conditioner contains multiple air conditioner indoor units
  • all or part of the air conditioner indoor units can be used in combination with the fresh air device
  • the fresh air device indoor unit can be a plurality of units. It can be used in combination with all or part of the air conditioner indoor units, and when the fresh air device has a plurality of fresh air device indoor units, all or part of the fresh air device indoor units are air-conditioned as needed It can be used in combination with the equipment indoor unit.
  • the air conditioner and the fresh air device in the fresh air system according to the present invention can each have an independent refrigerant circuit.
  • the air conditioner outdoor unit and the air conditioner indoor unit are connected by a refrigerant pipe.
  • the refrigerant circuit of the air conditioner may be formed, and the fresh air device outdoor unit and the fresh air device indoor unit may be connected by a refrigerant pipe to form the refrigerant circuit of the fresh air device.
  • Each device has an air conditioner indoor unit and a fresh air device indoor unit, but both share an outdoor unit. refrigerating circuit may be formed.
  • the indoor blower unit of the indoor unit of the fresh air device is in the OFF state.
  • the indoor blower unit of the present invention uses a DC motor capable of realizing stepless speed change
  • the indoor blower unit of the present invention has a plurality of blowing levels, and the rotation speed of the DC motor corresponding to the lowest blowing level is 0, the indoor blower unit is in the off state, and the higher the blowing level, the higher the rotation speed of the corresponding DC motor and the larger the amount of fresh air introduced. Therefore, in step S5, the control unit can switch the blowing level of the indoor blowing unit based on the second difference value fm .
  • steps S1 to S3 above whether the concentration of CO2 detected by the detection unit is greater than 700 ppm, or PM2.5 is greater than 75 ug/ m3 , or formaldehyde/TVOC is greater than 0.1 mg/ m3 . or if the temperature is higher than 26° C., the first difference value e m is higher than the set value L to turn on the room blower unit.
  • Example 1 For ease of understanding, the present invention provides Example 1 and includes the following steps.
  • the detection unit is a CO2 sensor, which detects the concentration of CO2 and acquires the concentration detection value Zm of CO2 every 5 minutes.
  • the detection unit still detects the concentration of CO2 every 5min, and the control unit calculates a second difference value fm .
  • the control unit switches the blowing level of the indoor blowing unit according to the second difference value fm , and the switching conditions are as follows.
  • the control unit increases the blowing level. If the second difference value fm is greater than 0, the concentration of CO2 is increasing, the current fresh air introduction amount of the indoor blower unit is insufficient to reduce the concentration of CO2 , and the indoor means that the fresh air intake needs to be increased in order to dilute the CO2 of the
  • the control unit keeps the blowing level as it is.
  • the second difference value fm equal to 0 means that the concentration of CO2 is kept within a stable (or low) range, so the current fresh air intake of the room blower unit remains unchanged can do.
  • the control unit reduces the blowing level. If the second difference value fm is less than 0, it means that the concentration of CO 2 is decreasing, and from the point of view of energy saving, the amount of fresh air introduced is appropriately adjusted to avoid too high energy consumption. can be reduced.
  • the present invention controls the turning on of the indoor blower unit based on the first difference value e m , and after the indoor blower unit is turned on, the second Directly adjust the fresh air introduction amount of the indoor blower unit according to the difference value fm , and after such setting, compare the detected value obtained in every cycle with the preset value to obtain the corresponding blowing level , omitting a large amount of complicated calculations, making the algorithm clearer and easier to control, and avoiding frequent opening and closing.
  • step S51 those skilled in the art can set the control unit to increase/decrease the blowing level by N each time as required, where N is a positive is an integer.
  • the control logic is simple, easy to set up, and can be adjusted with simple controls, the increased fresh air intake may be insufficient to reduce the concentration of CO2 .
  • Step S51 includes S511 in which the control unit calculates the fresh air increase amount ⁇ Fan based on the second difference value fm , and then determines the blowing level based on the fresh air increase amount ⁇ Fan,
  • the formula for calculating the fresh air increase amount ⁇ Fan is where the correction amount n>0.
  • the correction amount n can be set to a variable related to the first difference value e m obtained in the current cycle, for the range of values e m ⁇
  • e m the first difference value obtained in the current cycle
  • the present invention further provides Embodiment 2, the difference between Embodiment 2 and Embodiment 1 is that step S52 is used to replace step S51. to substitute.
  • step S52 the control unit adjusts the correction amount based on the detected value, the first difference value, and the second difference value, and calculates the first difference value, the second difference value, and the adjusted correction amount as PID Substitute into the algorithm formula to obtain the fresh air increase amount ⁇ Fan, then switch the ventilation level of the indoor blower unit based on the fresh air increase amount ⁇ Fan, and adjust the fresh air introduction amount of the indoor blower unit.
  • the PID algorithm formula is where S is the period, specifically 5 min, Si is a predetermined parameter value, specifically 3, and kp, n, ki, kd are the correction quantity.
  • the correction amount n is a variable related to the first difference value e m obtained in the current period, and taking the concentration of CO 2 as an example, If the first difference value e m obtained in the current cycle is within a first set range, for example e m is between ⁇ 100 ppm and 0 ppm, then the larger the e m , the more CO 2 detected in the current cycle. approaches the preset value Z0 . At this time, n increases with increasing em , and the amount of change in air blow level correspondingly increases with increasing em , ensuring that the room blower unit is turned on earlier.
  • n is a constant value greater than 0, such as 1 .7), which varies with e m and does not further affect the blast level, If e m is less than ⁇ 100 ppm, it means that the concentration of CO 2 in the current period is much less than the preset value Z 0 , at which time n is 0, which does not affect the change of blast level. .
  • the correction amount kp is a variable related to the second difference value fm obtained in the current cycle, and taking the concentration of CO 2 as an example, If the second difference value fm between the first difference value e m obtained in the current cycle and the first difference value e m ⁇ 1 obtained in the immediately preceding cycle is within the first set range , for example f m between ⁇ 10 ppm and 10 ppm, the difference between the concentration values of CO 2 detected in two adjacent periods is rather small, i.e. the concentration of CO 2 is within a stable numerical range.
  • the concentration value of CO 2 detected in the current cycle is the concentration value of CO 2 detected in the previous cycle. It can be seen that the lower the concentration value and the smaller fm , the faster the concentration of CO2 decreases, at which time kp increases with decreasing fm , and correspondingly, the blast level also decreases with fm .
  • f m is within the third set range, for example, if f m is between 10 ppm and 50 ppm, the concentration value of CO 2 detected in the current cycle is higher than the concentration value of CO 2 detected in the previous cycle. It can be seen that the higher the fm , the faster the concentration of CO2 rises, at which time kp increases with increasing fm , and correspondingly, the blast level also increases with increasing fm . increases with If the absolute value of f m exceeds a certain value, for example, greater than 50 ppm or less than ⁇ 50 ppm, it can be seen that the concentration of CO 2 in the current period changes rapidly, considering the operating noise of the indoor blower unit.
  • the correction amount ki is a variable related to the detected value Zm acquired in the current period, and taking the concentration of CO 2 as an example, If the detected value Z m obtained in the current cycle is within the first set range, for example, if Z m is between 750 ppm and 850 ppm, the concentration of CO 2 detected in the current cycle is less than the preset value Z 0 It can be seen that there is a small fluctuation in the vicinity, at this time ki is 0, and does not affect the change in the blowing level, If Z m is within the second set range, for example Z m is between 600 ppm and 750 ppm, we know that the concentration of CO 2 detected in the current cycle is less than the preset value Z 0 , then: ki decreases with increasing Zm , If Z m is within the third set range, for example, if Z m is between 850 ppm and 1200 ppm, it is known that the concentration value of CO2 detected in the current cycle is greater than the preset
  • concentration of CO2 as an example, If the third difference value g m obtained in the current cycle is within the first set range, for example g m is between ⁇ 2 ppm and 2 ppm, the concentration of CO 2 detected in the three adjacent cycles It can be seen that the difference between the values is small, i.e.
  • the concentration of CO 2 is in a stable numerical range, when kd is 0 and has no effect on changes in blast level, If g m is within the second set range, for example, if g m is ⁇ 10 ppm to ⁇ 2 ppm, the CO 2 concentration change value of the current two cycles is the CO 2 concentration change of the previous two cycles.
  • g m increases with If the absolute value of g m exceeds a certain value, for example, greater than 10 ppm or less than -10 ppm, it can be seen that the concentration of CO 2 changes rapidly, considering the operating noise of the indoor blower unit, at this time
  • the formula (2) shows the degree of change in the detection value, the first difference value, the second difference value, and the second difference value in different cycles (that is, the third difference value) ⁇ Fan can be comprehensively calculated based on, and when the detected value is smaller than the preset value, the fresh air introduction amount decreases as the detected value decreases, and the detected value fluctuates near the preset value , the fresh air introduction rate is maintained as it is, and the detected value is allowed to fluctuate reasonably, and when the detected value is greater than the preset value, the fresh air introduction rate increases as the detected value increases. This makes the adjustment control of the fresh air introduction more precise and intelligent, realizes the improvement of the energy saving of the fresh air system, and reduces the user's usage cost.
  • the indoor Further includes step S401 of turning off the blower unit.
  • the first set time period t1 is longer than the period S.
  • the OFF condition of the indoor blower unit set in step S401 is more first In order to turn off the indoor blower unit in consideration of the difference value of In this way, the repeated opening and closing phenomenon of the indoor blower unit caused by the up and down fluctuation of the detection value can be effectively reduced, thereby improving the user's comfort and extending the service life of the fresh air system.
  • the control unit updates the detection value obtained by the detection unit within the second set time period t2. Based on this, predict the detection value that can be obtained after the detection unit continues to operate for the third set time period t3, obtain the prediction value of the detection result, and then the prediction value of the detection result and the current cycle Further includes step S402 of calculating a fourth difference value from the acquired detection value.
  • the fourth difference value is greater than 0, it means that the current fresh air introduction amount of the indoor blower unit is insufficient to reduce the detection result within the third set time period t3, and the control unit , the fresh air intake of the indoor blower unit should be increased.
  • step S5 is continued.
  • the control unit when the communication of the detection unit is abnormal, the control unit maintains the fresh air introduction amount of the indoor blower unit within the fourth set time period t4, and then turns off the indoor blower unit.
  • This setting ensures that the fresh air system will continue to work within a certain period of time after the communication failure of the detection unit, improve the indoor air quality, and then be turned off in a timely manner. It can not only improve the user's using experience, but also reduce the energy consumption of the fresh air system and reduce the user's using cost.
  • the fresh air system adjusts the amount of fresh air introduced based on the indoor air quality detection value.
  • the control unit can also detect the PM2.5 concentration value detected by the microparticle sensor, the formaldehyde concentration value detected by the formaldehyde sensor, the TVOC concentration value detected by the TVOC sensor. , the difference value between the indoor and outdoor temperatures detected by the temperature sensor, and the difference value between the indoor and outdoor humidity detected by the humidity sensor. It can satisfy the user's sensory comfort and at the same time reduce the operating energy consumption of the fresh air system and reduce the user's usage cost. And the fresh air system can also adjust the fresh air introduction quantity and the fresh air introduction temperature at the same time, further improving the user's perceived comfort and saving energy consumption.
  • the fresh air device of the fresh air system ensures the indoor air quality and improves the user's comfort by introducing fresh air according to the indoor air quality situation.
  • the temperature difference between indoors and outdoors is small.
  • the indoor blower unit of the equipment indoor unit can introduce fresh air, but the refrigerant circuit of the fresh air equipment does not operate, ie does not temperature-condition the introduced fresh air.
  • the temperature difference between indoors and outdoors is large, so adjusting the amount of fresh air introduction will not only affect the user's experience, but also affect the overall energy consumption of the fresh air system.
  • the blowing air temperature of the fresh air device indoor unit by adjusting the operating state of the fresh air device before sending fresh air into the room. Specifically, by adjusting the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit of the fresh air device and/or adjusting the flow rate of refrigerant flowing through the fresh air heat exchange unit, the heat of the fresh air flowing through the fresh air heat exchange unit is adjusted. The exchange amount can be adjusted.
  • the air conditioner indoor unit receives the set temperature T transmitted from the control terminal. After confirming that T is 24°C, the control unit adjusts the blowing temperature of the fresh air introduced into the indoor blowing unit based on the set temperature T, preferably setting the blowing temperature of the indoor blowing unit to 24°C. , thus ensuring that the fresh air temperature fed into the room matches the room temperature, thereby improving the comfort of the user and the energy efficiency of the fresh air system.
  • the installation position of the temperature sensor in the fresh air unit indoor unit, the amount of fresh air, the length of the air duct, etc. all lead to deviations in the air temperature
  • the air blowing temperature of the indoor blower unit is slightly higher than the set temperature T of the air conditioner, for example by 1°C. It can be adjusted to be higher, ensuring that the blowing temperature of the indoor blowing unit is close to the set temperature T of the air conditioner, thereby further improving the user's comfort and the energy saving of the fresh air system.
  • the detection unit includes an indoor temperature sensor that detects the indoor temperature T1 and an outdoor temperature sensor that detects the outdoor temperature T2. Adjust the operating state of the air heat exchange unit.
  • ⁇ set value T0 the temperature difference between the indoor and outdoor is small at this time, and even if fresh air is introduced, the indoor temperature will fluctuate. , the motorized valve is turned off, ie the fresh air is not temperature conditioned by the fresh air heat exchange unit of the fresh air system. If
  • the greater the set value T0 the greater the degree of heat exchange of the fresh air heat exchange unit.
  • the opening of the motor-operated valve the flow rate of the refrigerant flowing through the fresh air heat exchange unit is increased, and/or by adjusting the frequency of the compressor, the amount of refrigerant circulating in the refrigerant circuit is adjusted to produce the new air. It is possible to improve the heat exchange amount of the air device and further adjust the air temperature of the fresh air device indoor unit.
  • the air conditioner of the fresh air system can have a plurality of air conditioner indoor units, and the plurality of air conditioner indoor units can be installed in different rooms or different indoor areas respectively.
  • each air conditioner indoor unit has a set temperature
  • the control unit adjusts the blowing temperature of the fresh air introduced into the indoor blowing unit according to the average value of the set temperatures, thus
  • the blowing temperature of the indoor blower unit can be maximally approached to the set temperature of most air conditioner indoor units, thereby ensuring the perceived comfort of users in different rooms or different indoor areas, while providing fresh air.
  • the average value of the set temperatures of the plurality of air conditioner indoor units is the average value of the set temperatures of the air conditioner indoor units that are in operation among the plurality of air conditioner indoor units.
  • the indoor blower unit can finely adjust the temperature of the fresh air introduced into the fresh air device by cooperatively controlling the fresh air device and the air conditioner, thereby ensuring the comfort of the user and the fresh air system. energy saving effect.

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Abstract

本発明は、新気システムの制御方法を提供し、室内送風ユニットは、直流モータを含み、該方法は、検出ユニットが周期ごとに、室内の空気質を検出するとともに、検出値を取得するステップと、制御ユニットが検出値をプリセット値と比較し、検出値とプリセット値との第1の差分値を算出するステップと、第1の差分値が設定値より大きい場合、室内送風ユニットをオンにするステップと、室内送風ユニットがオンにされた後で、制御ユニットが現在の周期において取得された第1の差分値と直前の周期において取得された第1の差分値との第2の差分値を算出するとともに、第2の差分値に基づいて室内送風ユニットの新気導入量を調節するステップと、を含む。本発明は、新気システムをさらに提供する。本発明の有益なところは、直流モータの優れた変速性能を利用し、新気システムの風量に対する精確な調整制御を実現することによって、ユーザの快適性を確保した前提で、新気システムの省エネ性を大幅に向上させるということにある。

Description

新気システムおよびその制御方法
 本発明は、新気システムの技術分野に関し、特に新気システムおよびその制御方法に関する。
 空気調和機に用いられる内気循環方式に比べて、新気システムの動作方式は、より健康に有益な置換式であり、屋外の新鮮な空気を室内に吸入し、室内に入った空気を濾過して除塵すると同時に、室内の排気ガスを室外に排出し、空気流通を維持したまま室内を快適に保つことができる。
 しかしながら、従来の新気システムの制御モードが単一であり、室内環境の変化にタイムリーに適応することができないということで、ユーザの使用コストを大幅に上げてしまった。従来の新気システムの使用状況に関するフィードバックから分かるように、過半数のユーザは、新気システムのエネルギー消費が大きく、使用コストが高いということにより、日常に新気システムを使用することが少なく、かえってドアや窓を開けるなどの従来の方法を用いて換気を行ったほうが好まれている。
 本発明は、第2の差分値に基づいて室内送風ユニットの新気導入量をリアルタイムに調節することで、新気システムの良好な快適性を確保することができるだけでなく、新気システムの省エネ性を向上させることができる新気システムの制御方法を提供することを目的とする。
 本発明は、検出ユニット、制御ユニットおよび室内送風ユニットを含む新気システムの制御方法を提供し、前記新気装置の室内送風ユニットは、直流モータを含み、該方法は、検出ユニットが周期Sごとに、室内の空気質を検出するとともに検出値Z(mが正の整数である)を取得するステップと、制御ユニットが検出値Zをプリセット値Z0と比較し、検出値Zとプリセット値Zとの第1の差分値eを算出するステップと、第1の差分値eが設定値Lより大きい場合、室内送風ユニットをオンにするステップと、室内送風ユニットがオンにされた後で、制御ユニットが現在の周期において取得された第1の差分値eと直前の周期において取得された第1の差分値em-1との第2の差分値fを算出するとともに、第2の差分値fに基づいて室内送風ユニットの新気導入量を調節するステップと、を含む。本発明は、第1の差分値eに基づいて、室内送風ユニットのオンを制御するとともに、室内送風ユニットがオンにされた後で、第2の差分値fに基づいて室内送風ユニットの新気導入量を直接調節するため、新気システムの動作過程において、全ての周期において取得された検出値をプリセット値と比較して対応する新気導入量を取得する必要がなく、アルゴリズムが簡単で、明確で、明瞭であり、制御しやすく、新気装置の頻繁な起動・停止を回避する。
 好ましくは、室内送風ユニットには、複数の送風レベルが設けられ、送風レベルが高いほど、新気導入量が大きくなり、制御ユニットは、第2の差分値fに基づいて、室内送風ユニットの送風レベルを切り替える。本発明は、無段変速の直流モータにより、複数の送風レベルの区切りを実現し、室内送風ユニットの新気導入量をより精確に調節しやすく、ユーザの快適性を向上させると同時に、新気システムの省エネ性を向上させる。
 好ましくは、第2の差分値fが0より大きい場合、制御ユニットは、室内送風ユニットの送風レベルを増加させ、第2の差分値fが0に等しい場合、制御ユニットは、室内送風ユニットの送風レベルをそのまま維持し、第2の差分値fが0より小さい場合、制御ユニットは、室内送風ユニットの送風レベルを減少させる。本発明は、第2の差分値fに基づいて送風レベルを直接調節することができ、該制御論理が簡単であり、設定しやすい。
 好ましくは、制御ユニットは、第2の差分値fに基づいて新気増加量を算出し、新気増加量に基づいて室内送風ユニットの新気導入量を調節し、新気増加量ΔFanの算出式は、ΔFan=n*fであり、ただし、補正量n>0である。新気増加量を導入することによって、新気導入量に対する調節を実現するのは、精度がより高く、調節過程がよりインテリジェントで効率的であり、かつ、ユーザの使用コストを低減する。
 好ましくは、制御ユニットは、検出値、第1の差分値および第2の差分値に基づいて補正量を調整するとともに、第1の差分値、第2の差分値および調整後の補正量に基づいて新気増加量ΔFanを算出し、その後、新気増加量ΔFanに基づいて室内送風ユニットの新気導入量を調節する。ファジーコントローラを用いて新気の導入を調節することによって、新気導入量をより精確に制御することができ、室内の快適感をよりよくし、新気システムの運転過程をより省エネにし、かつ、ユーザの使用コストを低減する。
 好ましくは、第1の差分値、第2の差分値および調整後の補正量をPIDアルゴリズム式に代入し、前記PIDアルゴリズム式は、ΔFan=kp×n×f+ki×(S/2×Si)×(e+em-1)+kd×(S/2×Si)×fである。ここに、Sは、周期であり、Siは、所定のパラメータ値であり、kp、n、ki、kdは、補正量である。
 好ましくは、補正量nは、現在の周期において取得された第1の差分値eに関する変数であり、e≦Lの場合、n=0であり、L<e≦0の場合、nは、eと正の相関関係を有し、e>0の場合、n=Xであり、ただし、設定値L<0であり、一定値X>0である。
 好ましくは、第1の設定時間帯内に取得された第1の差分値がいずれも設定値Lより小さければ、室内送風ユニットをオフにする。このように設定すると、検出値が設定値の近傍で上下に小さく変動することによる室内送風ユニットの繰り返し開閉現象を効果的に減少させることができ、これにより、ユーザの快適性を向上させ、新気システムの耐用年数を延長する。
 好ましくは、検出ユニットが第2の設定時間帯だけ運転し続けた後で、制御ユニットは、検出ユニットにより第2の設定時間帯内に取得した検出値に基づいて、検出ユニットが第3の設定時間帯だけ運転し続けた後で取得可能な検出値を予測し、検出結果の予知値を取得し、その後、検出結果の予知値と現在の周期において取得された検出値との第4の差分値を算出するステップをさらに含む。検出結果の予知値も利用することで、新気システムの風量調節は、よりインテリジェントであり、ユーザの使用体験は、よりよい。
 好ましくは、第4の差分値が0より大きい場合、制御ユニットは、室内送風ユニットの新気導入量を増加させる。このように設定すると、第3の設定時間帯内の新気導入量を予め増加させることができ、空気質が第3の設定時間帯内に持続的に低下することを回避し、室内の快適感を向上させることに寄与する。
 好ましくは、検出ユニットの通信が異常である場合、制御ユニットは、第4の設定時間帯内に室内送風ユニットの新気導入量をそのまま維持し、その後、室内送風ユニットをオフにする。このような設定すると、ユーザの使用体験を向上させるだけでなく、新気システムのエネルギー消費を低減し、ユーザの使用コストを低減することができる。
 好ましくは、検出ユニットは、COセンサ、微小粒子センサ、ホルムアルデヒドセンサ、TVOCセンサ、温度センサおよび湿度センサのうちの一種または複数種を含む。検出ユニットは、室内の空気質に対する全面的な監視を実現し、新気システムの風量調節の精確性を向上させることができる。
 好ましくは、前記新気システムは、空調装置をさらに含み、前記制御ユニットは、前記空調装置の設定温度Tに基づいて前記室内送風ユニットの送風温度を調節する。空調装置の設定温度に基づいて新気装置に導入された新気の送風温度を調節し、空調装置と新気装置との連携制御を実現することは、新気の送風温度をシステム性能要件により合致させ、ユーザの快適性を満たすことができると同時に、省エネ効果を実現し、ユーザの使用コストを低減する。
 好ましくは、前記検出ユニットは、室内温度T1を検出する室内温度センサと、室外温度T2を検出する室外温度センサとを含み、前記制御ユニットは、前記室内温度T1と室外温度T2との差分値及び前記設定温度Tに基づいて前記新気装置の運転状態を調節する。室内外の温度差に基づいて新気装置の運転状態を調節することは、新気装置に導入された新気の温度を精確に調節することができ、制御精度が高く、ユーザの快適性に対する要求をより満たすことができ、省エネ性が高い。
 好ましくは、新気装置は、新気熱交換ユニットおよび新気熱交換ユニットに接続された電動弁をさらに含み、|T1-T2|≦設定値T0の場合、前記電動弁をオフにし、|T1-T2|>設定値T0の場合、前記制御ユニットは、電動弁をオンにする。このように設定すると、制御精度が高く、ユーザの快適性に対する要求をより満たすことができ、省エネ性が高い。
 好ましくは、新気装置は、圧縮機をさらに含み、前記制御ユニットは、前記室内温度T1と室外温度T2との差分値および前記設定温度Tに基づいて前記圧縮機の運転周波数を調節する。このように設定すると、制御精度が高く、ユーザの快適性に対する要求をより満たすことができ、省エネ性が高い。
 好ましくは、前記新気システムは、複数の空調装置を含み、各空調装置がそれぞれ一つの設定温度を有し、前記制御ユニットは、複数の設定温度の平均値に基づいて前記室内送風ユニットの送風温度を調節する。複数の空調装置の設定温度Tの平均値に基づいて新気の送風温度を調節することによって、新気の送風温度を複数の空調装置が位置する領域の室内温度により近づけることができ、ユーザの快適さを満たすと同時に省エネ効果を実現し、ユーザの使用コストを低減する。
 本発明は、上記の制御方法によって制御される新気システムをさらに提供する。
 本発明の有益なところは、直流モータを用いることで、直流モータの優れた変速性能を利用し、新気導入量が第2の差分値に伴って変化する新気システムの風量制御方法を提供し、新気システムの風量に対する精確な調整制御を実現し、ユーザの快適性およびユーザの健康を確保した前提で、新気システムの省エネ性を大幅に向上させ、エネルギー消費を低減し、単一の制御モードによる使用コストの上昇を回避することによって、ユーザが新気システムを使用するように促進し、新気システムを購入した後の不使用を減少させるということにある。
本発明の一つの技術案により提供される新気システムの風量制御のフローチャートである。 本発明の別の技術案により提供される新気システムの風量制御のフローチャートである。 実施例一/二における補正量nの第1の差分値eに関する関数の概略図である。 実施例二における補正量kpの第2の差分値fに関する関数の概略図である。 実施例二における補正量kiの検出値Zに関する関数の概略図である。 実施例二における補正量kdの第3の差分値gに関する関数の概略図である。 本発明に係る新気システムの概略図である。
 本発明の具体的な実施形態について、図面を参照しながらさらに詳細に説明する。これらの実施形態は、本発明を説明するためのものに過ぎず、本発明を制限するものではない。
<新気システム>
 図7に示すように、本発明は、空調装置と新気装置とを含む新気システムを提供し、ここに、空調装置は、空調装置室外機と空調装置室内機とを含み、空調装置室外機と空調装置室内機内に熱交換ユニットがそれぞれ設けられ(すなわち、空調装置室外機は、室外熱交換ユニットを有し、空調装置室内機は、室内熱交換ユニットを有する)、両者の間は、冷媒配管により接続されて冷媒回路を形成し、冷媒回路に圧縮機と電動弁が設けられる。ここに、圧縮機は、冷媒回路における冷媒の循環量を調節するために用いられ、電動弁は、熱交換ユニットを流れる冷媒の流量を調節するために用いられる。空調装置室外機と空調装置室内機内に、さらに、熱交換ユニットを流れる空気の流量を調節するためのファンがそれぞれ設けられる。空調装置の運転状態を調節することによって、熱交換ユニットの熱交換量を調節することができる。具体的には、1)圧縮機の周波数を変更して冷媒回路における冷媒の循環量を調節すること、2)電動弁の開度を調節して熱交換ユニットを流れる冷媒の流量を調節すること、3)ファンのレベルを調節して熱交換ユニットを流れる空気の流量を調節することという三種類の方式のうちの一種又は複数種により熱交換ユニットの熱交換量を調節することができる。空調装置は、一台の空調装置室外機に一台又は複数台の空調装置室内機が接続されてもよいし、複数台の空調装置室外機に複数台の空調装置室内機が接続されてもよい。各空調装置室内機に制御端末がさらに配置され、制御端末は、有線リモコン、無線リモコン、移動端末のうちの一種又は複数種であってもよく、空調装置室内機は、制御端末によりユーザ指令を受信し、さらにユーザ指令に基づいて空調装置の運転状態を制御する。
 新気装置は、新気装置室内機と新気装置室外機とを含み、新気装置室外機と新気装置室内機内に熱交換ユニットがそれぞれ設けられ(すなわち、新気装置室外機は、室外熱交換ユニットを有し、新気装置室内機は、新気熱交換ユニットを有する)、両者の間は、冷媒配管により接続されて冷媒回路を形成し、冷媒回路に圧縮機と電動弁が設けられる。ここに、圧縮機は、冷媒回路における冷媒の循環量を調節するために用いられ、電動弁は、新気熱交換ユニットを流れる冷媒の流量を調節するために用いられる。新気装置室内機の室内送風ユニットは、新気装置に導入された新気量を調節するために用いられ、新気装置に導入された新気は、室内に直接送り込まれてもよいし、新気熱交換ユニットにより温度調節された後で室内に送り込まれてもよい。新気装置の運転状態を調節することによって、新気熱交換ユニットの熱交換量を調節することができ、さらに、新気熱交換ユニットを流れる新気の温度を調節する。具体的には、1)圧縮機の周波数を変更して冷媒回路における冷媒の循環量を調節すること、2)電動弁の開度を調節して新気熱交換ユニットを流れる冷媒の流量を調節すること、3)室内送風ユニットのファンレベルを調節して新気熱交換ユニットを流れる空気の流量を調節することという三種類の方式のうちの一種又は複数種により新気熱交換ユニットの熱交換量を調節することができる。新気装置は、一台の新気装置室外機に一台又は複数台の新気装置室内機が接続されてもよいし、複数台の新気装置室外機に複数台の新気装置室内機が接続されてもよい。各新気装置室内機に制御端末がさらに配置され、制御端末は、有線リモコン、無線リモコン、移動端末のうちの一種又は複数種であってもよく、新気装置室内機は、制御端末によりユーザ指令を受信し、さらにユーザ指令に基づいて新気装置の運転状態を制御し、例えば、新気導入量、新気冷房/暖房、新気の送風温度等を調節する。
 新気装置は、室内送風ユニットにより新気を導入し、室内外に圧力差を形成することによって、室内空気がドア窓の隙間又は排気ファン等の換気設備により外部に流入し、換気を実現する。室内送風ユニットは、直流モータとファンとを含む。従来の室内送風ユニットにおいて一般的に交流モータが用いられていたが、交流モータは消費電力が大きく、モータ回転数の調節能力が低いなどの問題がある。本発明は、直流モータを用い、同じ回転数では交流モータの消費電力より低く、プログラマブルなモジュールと協働して無段変速を実現し、変速範囲を増加させ、室内送風ユニットの新気導入量に対する精確な調節を確保することができる。
 新気システムは、制御ユニットと検出ユニットとをさらに含む。制御ユニットは、それぞれ空調装置、新気装置及び検出ユニットと有線および/または無線で通信接続されることができ、例えば、制御ユニットと検出ユニットとの間は、ルータを介して無線接続されることができる。制御ユニットは、検出ユニットの検出結果に基づいて、新気装置と空調装置の運転を調節することができる。
 検出ユニットは、COセンサ、微小粒子センサ、ホルムアルデヒドセンサ、TVOCセンサ、温度センサおよび湿度センサのうちの一種または複数種を含み、これらのセンサは、統合取付又は分散取付の態様により、室内空気パラメータ(室内の空気質を含む)の情報を反映するフィードバック信号を制御ユニットに伝送することができる。当業者は、必要に応じてセンサの種類、数量、型番を選択してもよいし、市場で購入可能なセンサ製品を用いてもよく、異なる機能、精度要件に合わせて異なるセンサ製品を組み合わせて検出ユニットを構成し、このように、検出ユニットの汎用性を向上させると同時に、個性的な使用要求を満たすことができる。通常、検出ユニットは、室内領域内の任意の位置、例えば、新気装置の排気口、空調装置の還気口、または、ユーザの活動範囲内に位置するデスクトップ、壁、地面等に設けられる。
 当業者は、使用環境の実際の要求に応じて空調装置と新気装置を組み合わせ、最適な省エネ効果を実現することができ、例えば、空調装置が複数の空調装置室内機を含む場合、必要に応じて全部又は一部の空調装置室内機を新気装置と組み合わせて用いることができ、新気装置が一台の新気装置室内機を有する場合、該新気装置室内機は、複数台の空調装置室内機の全部又は一部と組み合わせて用いられることができ、新気装置が複数台の新気装置室内機を有する場合、必要に応じて全部又は一部の新気装置室内機を空調装置室内機と組み合わせて用いることができる。
 本発明に係る新気システムにおける空調装置と新気装置は、それぞれ独立した冷媒回路を有することができ、例えば上記の空調装置室外機と空調装置室内機との間は、冷媒配管により接続されて空調装置の冷媒回路を形成し、新気装置室外機と新気装置室内機との間は、冷媒配管により接続されて新気装置の冷媒回路を形成してもよいし、空調装置と新気装置は、それぞれ空調装置室内機と新気装置室内機を有するが、両者は室外機を共用し、空調装置室内機、新気装置室内機と室外機との間は、冷媒配管により新気システムの冷媒回路を形成してもよい。
<新気導入量の調節>
 図1に示すように、初期に、新気装置の室内機の室内送風ユニットは、オフ状態にある。本発明は、
 検出ユニットが周期Sごとに、室内の空気質を検出するとともに検出値Z(mが正の整数である)を取得するS1と、
 制御ユニットが検出値Zをプリセット値Z0と比較し、検出値Zとプリセット値Z0との第1の差分値e、すなわちe=Z-Zを算出するS2と、
 第1の差分値eが設定値Lより大きい場合、室内送風ユニットをオンにし、そうでなければ、室内送風ユニットをオフ状態に維持するS3であって、設定値Lは、0に等しくてもよく、すなわち、検出値Zがプリセット値Zに達すると、室内送風ユニットをオンにし、設定値Lは、0より小さくてもよく、すなわち、検出値Zがプリセット値Zに達する前に、室内送風ユニットを予めオンにし、ユーザの快適性を向上させるS3と、
 室内送風ユニットがオンにされた後で、検出ユニットは、依然として周期Sごとに室内の空気質を検出し、制御ユニットは、現在の周期において取得された第1の差分値eと直前の周期において取得された第1の差分値em-1との第2の差分値fを算出するS4であって、f=e-em-1=(Z-Z)-(Zm-1-Z)=Z-Zm-1、すなわち、第2の差分値fは、同時に現在の周期において取得された検出値Zと直前の周期において取得された検出値Zm-1との差分値であるS4と、
 制御ユニットは、第2の差分値fに基づいて、室内送風ユニットの新気導入量を調節するS5と、を含む新気システムの制御方法を提供する。
 本発明の室内送風ユニットは、無段変速を実現できる直流モータを用いるため、本発明の室内送風ユニットは、複数の送風レベルを有し、送風レベルの最低レベルに対応する直流モータの回転数が0であり、室内送風ユニットがオフ状態にあり、送風レベルが高いほど、対応する直流モータの回転数が大きくなり、新気導入量が大きくなる。したがって、ステップS5において、制御ユニットは、第2の差分値fに基づいて室内送風ユニットの送風レベルを切り替えることができる。
 上記ステップS1~S3において、検出ユニットにより検出されたCOの濃度が700ppmより大きいか、又はPM2.5が75ug/mより大きいか、又はホルムアルデヒド/TVOCが0.1mg/mより大きいか、又は温度が26℃より高い場合、第1の差分値eが設定値Lより大きく、室内送風ユニットをオンにする。
 理解されやすいために、本発明は、実施例一を提供し、以下のステップを含む。
 S10、検出ユニットは、COセンサであり、5minごとに、COの濃度を検出するとともに、COの濃度検出値Zを取得する。
 S20、制御ユニットは、検出値Zをプリセット値Z=800ppmと比較し、検出値Zとプリセット値Zとの第1の差分値eを算出する。
 S30、第1の差分値eが設定値L=-100ppm(すなわち、検出値Z=700ppm)より大きい場合、室内送風ユニットをオンにし、そうでなければ、室内送風ユニットをオフ状態に維持する。
 S40、室内送風ユニットがオンにされた後で、検出ユニットは、依然として5minごとにCOの濃度を検出し、制御ユニットは、第2の差分値fを算出する。
 S51、制御ユニットは、第2の差分値fに基づいて、室内送風ユニットの送風レベルを切り替え、切り替え条件は、以下のとおりである。
 1)第2の差分値fが0より大きい場合、制御ユニットは、送風レベルを増加させる。
 第2の差分値fが0より大きいことは、COの濃度が上昇しており、室内送風ユニットの現在の新気導入量がCOの濃度を低減させるには不十分であり、室内のCOを希釈するために、新気導入量を増加させる必要があることを意味する。
 2)第2の差分値fが0に等しい場合、制御ユニットは、送風レベルをそのまま維持する。
 第2の差分値fが0に等しいことは、COの濃度が安定した(または低い)範囲内に維持されることを意味するため、室内送風ユニットの現在の新気導入量をそのまま維持することができる。
 3)第2の差分値fが0より小さい場合、制御ユニットは、送風レベルを減少させる。
 第2の差分値fが0より小さいことは、COの濃度が低下していることを意味し、省エネの観点から、高すぎるエネルギー消費を回避するために、新気導入量を適切に減少させることができる。
 実施例一を参照して分かるように、本発明は、第1の差分値eに基づいて、室内送風ユニットのオンを制御するとともに、室内送風ユニットがオンにされた後で、第2の差分値fに基づいて室内送風ユニットの新気導入量を直接調節し、このように設定した後で、全ての周期において取得された検出値をプリセット値と比較して対応する送風レベルを取得する必要がなく、大量の繁雑な算出を省略し、アルゴリズムがより明瞭になり、制御しやすく、かつ頻繁な開閉を回避する。
 ステップS51の切替条件1)、3)において、当業者は、必要に応じて、制御ユニットが毎回N個の送風レベルを増加/減少させるように設定することができ、ただし、Nは、正の整数である。該制御論理は、簡単であり、設定しやすく、簡単な制御により調節することができるが、増加した新気導入量がCOの濃度を低下させるには不十分になる可能性がある。
 ステップS51は、制御ユニットが第2の差分値fに基づいて新気増加量ΔFanを算出し、その後、新気増加量ΔFanに基づいて送風レベルを決定するS511を含み、
新気増加量ΔFanの算出式は、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 であり、ただし、補正量n>0である。
 式(1)において、補正量nが固定値である場合、現在の周期において取得されたfが大きいほど、次の周期に必要なΔFanが大きくなり、制御ユニットが毎回増加した送風レベルの数が多くなり、逆も同様である。このように設定すると、制御の柔軟性を向上させ、新気導入量を調節する精確性を増加させることに寄与する。
 さらに、新気システムの省エネ性を向上させるために、補正量nを現在の周期において取得された第1の差分値eに関する変数に設定することができ、その値の範囲について、e≦Lの場合、n=0であり、L<e≦0の場合、nは、eと正の相関関係を有し、e>0の場合、n=Xである。ただし、設定値L<0であり、一定値X>0である。
 好ましくは、図3に示すように、L=-100、X=1.7であり、すなわち、e≦-100の場合、n=0であり、-100<e≦0の場合、n=0.017e+1.7であり、e>0の場合、n=1.7である。
 式(1)を参照してわかるように、
 1)室内送風ユニットがオフ状態にある場合、e≦-100であれば、室内送風ユニットをオフに維持し、-100<e≦0であれば、このときに、COの濃度が徐々に上昇し、fが0より大きければ、ΔFanが0より大きく、室内送風ユニットを早めにオンにするとともに、送風レベルがeおよび/またはfの増加に伴って徐々に上昇する。COの濃度がプリセット値に達していない場合、このように設定すると、ユーザの快適性を向上させることに役立つと同時に、使用コストを低減する。
 2)室内送風ユニットがオン状態にある場合、-100<e≦0であれば、このときに、COの濃度が徐々に低下し、fが0より小さければ、ΔFanが0より小さく、送風レベルがeおよび/またはfの減少に伴って徐々に低下し、送風レベルが最低レベルに低下するまで、室内送風ユニットをオフにする。COの濃度がプリセット値以下に低下した場合、このように設定すると、室内送風ユニットの新気導入量を徐々に減少させ、使用コストを低減するという目的を達成することができる。
 新気システムの風量に対する精確な調整制御をさらに実現するために、本発明は、さらに実施例二を提供し、実施例二と実施例一との相違点は、ステップS52を用いてステップS51を代替することにある。
 ステップS52は、制御ユニットが検出値、第1の差分値および第2の差分値に基づいて補正量を調整するとともに、第1の差分値、第2の差分値および調整後の補正量をPIDアルゴリズム式に代入し、新気増加量ΔFanを取得し、その後、新気増加量ΔFanに基づいて室内送風ユニットの送風レベルを切り替え、室内送風ユニットの新気導入量を調節することを含む。PIDアルゴリズム式は、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
であり、ただし、Sは、周期であり、具体的には、5minであり、Siは、所定のパラメータ値であり、具体的には、3であり、kp、n、ki、kdは、補正量である。
 図3に示すように、式(2)において、補正量nは、現在の周期において取得された第1の差分値eに関する変数であり、COの濃度を例とすると、
 現在の周期において取得された第1の差分値eが第1の設定範囲内にあり、例えばeが-100ppm~0ppmの場合、eが大きいほど、現在の周期において検出されたCOの濃度値がプリセット値Zに近づく。このときに、nは、eの増加に伴って増加し、それに対応して送風レベルの変化量もeの増加に伴って増加し、室内送風ユニットが早めにオンにされることを確保し、ユーザの使用快適性を向上させ、
 eが0ppmより大きければ、現在の周期のCOの濃度がプリセット値Zより大きく、室内送風ユニットが動作し続けることが分かり、このときに、nは、0より大きい一定値(例えば1.7)であり、eに伴って変化してさらに送風レベルに影響を与えなく、
 eが-100ppmより小さければ、現在の周期のCOの濃度がプリセット値Zより遥かに小さいことがわかり、このときに、nは、0であり、送風レベルの変化に影響を与えない。
 図4に示すように、式(2)において、補正量kpは、現在の周期において取得された第2の差分値fに関する変数であり、COの濃度を例とすると、
 現在の周期において取得された第1の差分値eと直前の周期において取得された第1の差分値em-1との第2の差分値fが第1の設定範囲内にあれば、例えばfが-10ppm~10ppmである場合、隣接する二つの周期において検出されたCOの濃度値の間の差異がかなり小さく、すなわち、COの濃度が安定した数値範囲内にあることが分かり、このときに、kpが0であり、送風レベルの変化に影響を与えなく、
 fが第2の設定範囲内にあれば、例えば、fが-50ppm~-10ppmである場合、現在の周期において検出されたCOの濃度値が直前の周期において検出されたCOの濃度値より小さく、fが小さいほど、COの濃度の低下が速いことが分かり、このときに、kpがfの減少に伴って増加し、それに対応して、送風レベルもfの減少に伴って減少し、
 fが第3の設定範囲内にあれば、例えばfが10ppm~50ppmである場合、現在の周期において検出されたCOの濃度値が直前の周期において検出されたCOの濃度値より大きく、fが大きいほど、COの濃度の上昇が速いことが分かり、このときに、kpがfの増加に伴って増加し、それに対応して、送風レベルもfの増加に伴って増加し、
 fの絶対値がある一定値を超え、例えば50ppmより大きいか又は-50ppmより小さい場合、現在の周期のCOの濃度が急激に変化することが分かり、室内送風ユニットの運転騒音を考慮し、このときに、kpは、0より大きい一定値であり(例えばf>50の場合、kp=1であり、f<-50の場合、kp=0.5である)、すなわち、kpは、fに伴って変化してさらに送風レベルに影響を与えることなく、送風レベルの突然変化による異音を回避し、さらにユーザの聴覚の不快感を引き起こすことを回避する。
 図5に示すように、補正量kiは、現在の周期において取得され検出値Zに関する変数であり、COの濃度を例とすると、
 現在の周期において取得された検出値Zが第1の設定範囲内にあれば、例えばZが750ppm~850ppmである場合、現在の周期において検出されたCOの濃度がプリセット値Zの近傍で小さく変動することが分かり、このときに、kiが0であり、送風レベルの変化に影響を与えなく、
 Zが第2の設定範囲内にあれば、例えばZが600ppm~750ppmである場合、現在の周期において検出されたCOの濃度がプリセット値Zより小さいことが分かり、このときに、kiは、Zの増加に伴って減少し、
 Zが第3の設定範囲内にあれば、例えばZが850ppm~1200ppmである場合、現在の周期において検出されたCOの濃度値がプリセット値Zより大きいことが分かり、このときに、kiは、Zの増加に伴って増加し、
 Zがある一定値を超えれば、例えば1200ppmより大きいか又は600ppmより小さい場合、現在の周期において検出されたCOの濃度がプリセット値Zより遥かに高いか又は遥かに低いことが分かり、このときに、kiは、0より大きい一定値であり(例えば、Z>1200の場合、ki=1であり、f<-600の場合、ki=0.5である)、すなわち、kiは、Zに伴って変化してさらに送風レベルに影響を与えない。
 図6に示すように、補正量kdは、第3の差分値gに関する変数であり、第3の差分値gは、現在の周期において取得された第2の差分値fと直前の周期において取得された第2の差分値fm-1との差分値であり、すなわちg=f-fm-1である。COの濃度を例とすると、
 現在の周期において取得された第3の差分値gが第1の設定範囲内にあれば、例えばgが-2ppm~2ppmである場合、隣接する三つの周期において検出されたCOの濃度値の間の差異が小さく、すなわちCOの濃度が安定した数値範囲内にあることがわかり、このときに、kdは、0であり、送風レベルの変化に影響を与えなく、
 gが第2の設定範囲内にあれば、例えばgが-10ppm~-2ppmである場合、現在の二つの周期のCOの濃度変化値が前の二つの周期のCOの濃度変化値より小さく、gが小さいほど、COの濃度の低下が速いことが分かり、このときに、kdは、gの減少に伴って増加し、それに対応して、送風レベルもgの減少に伴って減少し、
 gが第3の設定範囲内にあれば、例えばgが2ppm~10ppmである場合、現在の二つの周期のCOの濃度変化値が前の二つの周期のCOの濃度変化値より大きく、gが大きいほど、COの濃度の上昇が速いことが分かり、このときに、kdは、gの増加に伴って増加し、それに対応して送風レベルもgの増加に伴って増加し、
 gの絶対値がある一定値を超えれば、例えば10ppmより大きいか又は-10ppmより小さい場合、COの濃度が急激に変化することが分かり、室内送風ユニットの運転騒音を考慮し、このときに、kdは、0より大きい一定値であり(例えばg>10の場合、kd=1であり、g<-10の場合、kd=0.5である)、すなわち、kdは、gに伴って変化してさらに送風レベルに影響を与えることなく、送風レベルの突然変化による異音を回避し、さらにユーザの聴覚の不快感を引き起こすことを回避する。
 式(2)と図3~6を組み合わせてわかるように、
 1)Z1=Z2=Z3=600の場合、ΔFan=0.5×7.5×(-400)=-1500であり、
 2)Z1=Z2=700、Z3=750の場合、ΔFan=1×0.85×50+0.025×7.5×(-150)+1×7.5×50=389.375であり、
 3)Z1=Z2=800、Z3=700の場合、ΔFan=0.19×7.5×(-100)+0.5×7.5×(-100)=-517.5であり、
 4)Z1=Z2=Z3=850の場合、ΔFan=0であり、
 5)Z1=Z2=Z3=1200の場合、ΔFan=(0.0029×1200-2.43)×7.5×800=6300である。
 式(1)と比較して、式(2)は、異なる周期における検出値、第1の差分値、第2の差分値及び第2の差分値の変化程度(すなわち、第3の差分値)に基づいてΔFanを総合的に算出することができ、検出値がプリセット値より小さい場合に、新気導入量は、検出値の減少に伴って低下し、検出値がプリセット値の近傍に変動する場合に、新気導入量をそのまま維持し、検出値が合理的に変動することを許可され、検出値がプリセット値より大きい場合に、新気導入量は、検出値の増加に伴って上昇することによって、新気導入量に対する調整制御をより精確でインテリジェントにし、新気システムの省エネ性の向上を実現し、ユーザの使用コストを低減する。
 当業者は、必要に応じて、式(2)におけるS、Si及び補正量kp、n、ki、kdの値の範囲を調整することができる。
 図2を参照して分かるように、本発明のステップS4とS5との間に、第1の設定時間帯t1内に取得された第1の差分値がいずれも設定値Lより小さければ、室内送風ユニットをオフにするステップS401をさらに含む。ここに、第1の設定時間帯t1は、周期Sより大きい。室内送風ユニットのオン条件(現在の周期において取得された第1の差分値が設定値Lより大きいこと)に比べて、ステップS401で設定された室内送風ユニットのオフ条件は、より多くの第1の差分値を考慮に入れ、室内送風ユニットをオフにするために、第1の設定時間帯t1内に取得された複数の第1の差分値がいずれも設定値Lより小さいという条件を満たす必要があり、このように、検出値の上下変動による室内送風ユニットの繰り返し開閉現象を効果的に減少させることができ、これにより、ユーザの快適性を向上させ、新気システムの耐用年数を延長する。
 さらに、ステップS401とS5との間に、検出ユニットが第2の設定時間帯t2だけ運転し続けた後で、制御ユニットは、検出ユニットが第2の設定時間帯t2内に取得した検出値に基づいて、検出ユニットが第3の設定時間帯t3だけ運転し続けた後で取得可能な検出値を予測し、検出結果の予知値を取得し、その後、検出結果の予知値と現在の周期において取得された検出値との第4の差分値を算出するステップS402をさらに含む。
 第4の差分値が0より大きければ、室内送風ユニットの現在の新気導入量が第3の設定時間帯t3内に検出結果を減少させるには不十分であることを意味し、制御ユニットは、室内送風ユニットの新気導入量を増加させるべきである。
 第4の差分値が0以下であれば、ステップS5を継続する。
 ステップS402に対して、一つの応用実施例として、15人が一つの面積が100mである部屋に入り、現在の部屋内のCOの濃度が600ppmであると検出ユニットに検出されるとともに、15min後の部屋内のCO2の濃度が1000ppmであると予測され、第4の差分値=1000ppm-600ppm=400ppm>0であるため、制御ユニットは、室内送風ユニットの新気導入量を増加させる。ステップS402を経過しないと、式(1)によりわかるように、制御ユニットは、現在の部屋内のCOの濃度が700ppmより大きくなると検出ユニットに検出されてはじめて、室内送風ユニットの新気導入量を増加させる必要があるため、ステップS402で第3の設定時間帯t3内の新気導入量を予め増加させることができ、空気質が第3の設定時間帯t3内に持続的に低下することを回避し、室内の快適感を向上させることに寄与する。
 本発明の制御方法において、検出ユニットの通信が異常である場合、制御ユニットは、第4の設定時間帯t4内に室内送風ユニットの新気導入量をそのまま維持し、その後、室内送風ユニットをオフにする。このように設定すると、新気システムが検出ユニットの通信異常後の一定の時間帯内に動作し続け、室内の空気質を改善し、その後、タイムリーにオフにされることを確保することができ、ユーザの使用体験を向上させるだけでなく、新気システムのエネルギー消費を低減することができ、ユーザの使用コストを低減する。
 本発明の制御方法において、新気システムは、室内の空気質検出値に基づいて新気導入量を調節する。上記COの濃度値以外に、制御ユニットは、さらに微小粒子物センサにより検出されたPM2.5の濃度値、ホルムアルデヒドセンサにより検出されたホルムアルデヒドの濃度値、TVOCセンサにより検出されたTVOCの濃度値、温度センサにより検出された室内外の温度の差分値、湿度センサにより検出された室内外の湿度の差分値のうちの一つ又は複数の検出値に基づいて新気導入量を調節することができ、ユーザの体感快適さを満たすと同時に新気システムの運転エネルギー消費を低減し、ユーザの使用コストを低減する。そして、新気システムは、さらに新気導入量及び新気導入温度を同時に調節することができ、さらに、ユーザの体感快適さを向上させ、エネルギー消費を節約する。
<新気温度の調節>
 新気システムの新気装置は、室内の空気質の状況に応じて新気を導入することによって、室内の空気質を確保し、ユーザの快適さを向上させる。春秋の季節では、室内外の温度差が小さいので、新気導入量の大きさを調節するのは、温度差が大きいためユーザに不快感を与ることはならなく、このときに、新気装置室内機の室内送風ユニットは、新気を導入することができるが、新気装置の冷媒回路は、動作せず、すなわち導入された新気を温度調節しない。夏又は冬では、室内外の温度差が大きいので、新気導入量の大きさを調節するのは、ユーザの体感に影響を与えるだけでなく、新気システムの全体的なエネルギー消費に影響を与えるため、新気を室内に送り込む前に、新気装置の運転状態を調節することによって、新気装置室内機の送風温度を調節する必要がある。具体的には、新気装置の冷媒回路における冷媒の循環量を調節し、および/または新気熱交換ユニットを流れる冷媒の流量を調節することによって、新気熱交換ユニットを流れる新気の熱交換量を調節することができる。
 本発明の制御方法において、空調装置室内機は、制御端末から送信された設定温度Tを受信し、例えばユーザは、リモコン又は携帯電話APPを介して空調装置室内機に指令を送信し、設定温度Tが24℃であることを確認し、制御ユニットは、該設定温度Tに基づいて室内送風ユニットに導入された新気の送風温度を調節し、好ましくは、室内送風ユニットの送風温度を24℃に調節し、このように、室内に送り込まれた新気温度が室内温度と一致することを確保することができることによって、ユーザの快適さ及び新気システムの省エネ性を向上させる。
 新気装置室内機における温度センサの設置位置、新気量及び送風管路の長さ等がいずれも送風温度の偏差を招いてしまうことを考慮し、冷房状態で、室内送風ユニットの送風温度を空調装置の設定温度Tより僅かに低く、例えば1℃だけ低いように調整することができ、暖房状態で、室内送風ユニットの送風温度を空調装置の設定温度Tより僅かに高く、例えば1℃だけ高いように調整することができ、室内送風ユニットの送風温度が空調装置の設定温度Tに近づくように確保し、これにより、ユーザの快適さ及び新気システムの省エネ性をさらに向上させる。
 検出ユニットは、室内温度T1を検出する室内温度センサと室外温度T2を検出する室外温度センサとを含み、制御ユニットは、室内温度T1と室外温度T2との差分値及び設定温度Tに基づいて新気熱交換ユニットの動作状態を調節する。本発明の具体的な一実施例において、|T1-T2|≦設定値Tである場合、このときに室内外の温度差が小さく、新気を導入しても室内温度の変動を招くことがなく、電動弁をオフにし、すなわち、新気装置の新気熱交換ユニットにより新気を温度調節しない。|T1-T2|>設定値T0である場合、このときに室内外の温度差が大きく、室内温度T1又は空調装置の設定温度Tに基づいて新気熱交換ユニットの熱交換量を調節することができる。室内送風ユニットが室内に送り込む新気の温度を室内温度T1又は空調装置の設定温度Tに近づけるために、設定値Tが大きいほど、新気熱交換ユニットの熱交換程度が大きくなり、このときに、電動弁の開度を調節することによって新気熱交換ユニットを流れる冷媒の流量を増加させ、および/または圧縮機の周波数を調節することによって冷媒回路における冷媒の循環量を調節して新気装置の熱交換量を向上させ、さらに新気装置室内機の送風温度を調節することができる。
 |T1-T2|が設定値Tを超える(設定値Tが設定値Tより大きい)場合、室外は、極低温または極高温状態にあり、新気装置の耐用年数を確保するために、新気システムの過度な損失を回避するために、新気装置の室内送風ユニットは、運転を停止し、すなわち、新気を導入しない。
 図7に示すように、新気システムの空調装置は、複数の空調装置室内機を有することができ、複数の空調装置室内機は、室内の異なる部屋または異なる室内領域にそれぞれ設けられることができ、各空調装置室内機は、それぞれ一つの設定温度を有し、制御ユニットは、複数の設定温度の平均値に基づいて室内送風ユニットに導入された新気の送風温度を調節し、このように室内送風ユニットの送風温度は、大部分の空調装置室内機の設定温度に最大限に近づくことができ、これにより、異なる部屋または異なる室内領域にいるユーザの体感快適さを確保すると同時に、新気システムの省エネ性を向上させる。ここに、複数の空調装置室内機の設定温度の平均値は、複数の空調装置室内機のうちの運転中の空調装置室内機の設定温度の平均値を取る。
 室内送風ユニットは、新気装置と空調装置を連携制御することによって、新気装置に導入された新気の温度を微細調整することができ、ユーザの体感快適さを確保すると同時に、新気システムの省エネ効果を実現する。
 上記は、本発明の好ましい実施形態のみであり、当業者にとって、本発明の技術原理を逸脱しない前提で、若干の改良と置換をすることができ、これらの改良と置換も本発明の範囲内にあると見なされるべきであることを強調しなければならない。

Claims (18)

  1.  検出ユニット、制御ユニットおよび新気装置を含む新気システムの制御方法において、
     前記新気装置の室内送風ユニットは、直流モータを含み、
    前記検出ユニットが周期Sごとに、室内の空気質を検出するとともに検出値Z(mが正の整数である)を取得するステップと、
     前記制御ユニットが検出値Zをプリセット値Zと比較し、検出値Zとプリセット値Zとの第1の差分値eを算出するステップと、
     第1の差分値eが設定値Lより大きい場合、前記室内送風ユニットをオンにするステップと、
     前記室内送風ユニットがオンにされた後で、前記制御ユニットが現在の周期において取得された第1の差分値eと直前の周期において取得された第1の差分値em-1との第2の差分値fを算出するとともに、第2の差分値fに基づいて室内送風ユニットの新気導入量を調節するステップと、を含む、ことを特徴とする、
    制御方法。
  2.  前記室内送風ユニットには、複数の送風レベルが設けられ、送風レベルが高いほど、新気導入量が大きくなり、前記制御ユニットは、第2の差分値fに基づいて前記室内送風ユニットの送風レベルを切り替える、ことを特徴とする、
    請求項1に記載の制御方法。
  3.  第2の差分値fが0より大きい場合、前記制御ユニットは、前記室内送風ユニットの送風レベルを増加させ、
     第2の差分値fが0に等しい場合、前記制御ユニットは、前記室内送風ユニットの送風レベルをそのまま維持し、
     第2の差分値fが0より小さい場合、前記制御ユニットは、前記室内送風ユニットの送風レベルを減少させる、ことを特徴とする、
    請求項2に記載の制御方法。
  4.  前記制御ユニットは、第2の差分値fに基づいて新気増加量を算出し、新気増加量に基づいて前記室内送風ユニットの新気導入量を調節し、新気増加量ΔFanの算出式は、
     ΔFan=n*fであり、
     ただし、補正量n>0である、ことを特徴とする、
    請求項1に記載の制御方法。
  5.  前記制御ユニットは、検出値、第1の差分値および第2の差分値に基づいて補正量を調整するとともに、第1の差分値、第2の差分値および調整後の補正量に基づいて新気増加量ΔFanを算出し、その後、新気増加量ΔFanに基づいて前記室内送風ユニットの新気導入量を調節する、ことを特徴とする、
    請求項4に記載の制御方法。
  6.  第1の差分値、第2の差分値および調整後の補正量をPIDアルゴリズム式に代入し、前記PIDアルゴリズム式は、
     ΔFan=kp×n×f+ki×(S/2×Si)×(e+em-1)+kd×(S/2×Si)×fであり、
     ただし、Sは、周期であり、Siは、所定のパラメータ値であり、kp、n、ki、kdは、補正量である、ことを特徴とする、
    請求項5に記載の制御方法。
  7.  補正量nは、現在の周期において取得された第1の差分値eに関する変数であり、
     e≦Lの場合、n=0であり、
     L<e≦0の場合、nは、eと正の相関関係を有し、
     e>0の場合、n=Xであり、
     ただし、設定値L<0であり、一定値X>0である、ことを特徴とする、
    請求項4または6に記載の制御方法。
  8.  第1の設定時間帯内に取得された第1の差分値がいずれも設定値Lより小さければ、前記室内送風ユニットをオフにする、ことを特徴とする、
    請求項1に記載の制御方法。
  9.  前記検出ユニットが第2の設定時間帯だけ運転し続けた後で、前記制御ユニットは、前記検出ユニットが第2の設定時間帯内に取得した検出値に基づいて、前記検出ユニットが第3の設定時間帯だけ運転し続けた後で取得可能な検出値を予測し、検出結果の予知値を取得し、その後、検出結果の予知値と現在の周期において取得された検出値との第4の差分値を算出するステップをさらに含む、ことを特徴とする、
    請求項1に記載の制御方法。
  10.  第4の差分値が0より大きい場合、前記制御ユニットは、前記室内送風ユニットの新気導入量を増加させる、ことを特徴とする、
    請求項9に記載の制御方法。
  11.  前記検出ユニットの通信が異常である場合、前記制御ユニットは、第4の設定時間帯内に前記室内送風ユニットの新気導入量をそのまま維持し、その後、前記室内送風ユニットをオフにする、ことを特徴とする、
    請求項1に記載の制御方法。
  12.  前記検出ユニットは、COセンサ、微小粒子センサ、ホルムアルデヒドセンサ、TVOCセンサ、温度センサおよび湿度センサのうちの一種または複数種を含む、ことを特徴とする、
    請求項1に記載の制御方法。
  13.  前記新気システムは、空調装置をさらに含み、前記制御ユニットは、前記空調装置の設定温度Tに基づいて前記室内送風ユニットの送風温度を調節する、ことを特徴とする、
    請求項1に記載の制御方法。
  14.  前記検出ユニットは、室内温度T1を検出する室内温度センサと室外温度T2を検出する室外温度センサとを含み、前記制御ユニットは、前記室内温度T1と室外温度T2との差分値および前記設定温度Tに基づいて前記新気装置の運転状態を調節する、ことを特徴とする、
    請求項13に記載の制御方法。
  15.  前記新気装置は、新気熱交換ユニットおよび前記新気熱交換ユニットに接続された電動弁をさらに含み、|T1-T2|≦設定値Tの場合、前記電動弁をオフにし、|T1-T2|>設定値Tの場合、前記制御ユニットは、前記電動弁をオンにする、ことを特徴とする、
    請求項14に記載の制御方法。
  16.  前記新気装置は、圧縮機をさらに含み、前記制御ユニットは、前記室内温度T1と室外温度T2との差分値および前記設定温度Tに基づいて前記圧縮機の運転周波数を調節する、ことを特徴とする、
    請求項14に記載の制御方法。
  17.  前記新気システムは、複数の空調装置を含み、各空調装置がそれぞれ一つの設定温度を有し、前記制御ユニットは、複数の設定温度の平均値に基づいて前記室内送風ユニットの送風温度を調節する、ことを特徴とする、
    請求項1に記載の制御方法。
  18.  請求項1~17のいずれか1項に記載の制御方法によって制御される、ことを特徴とする、
    新気システム。
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