WO2023203700A1 - 空調システム及びアドレス設定方法 - Google Patents

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WO2023203700A1
WO2023203700A1 PCT/JP2022/018336 JP2022018336W WO2023203700A1 WO 2023203700 A1 WO2023203700 A1 WO 2023203700A1 JP 2022018336 W JP2022018336 W JP 2022018336W WO 2023203700 A1 WO2023203700 A1 WO 2023203700A1
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WO
WIPO (PCT)
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network address
address
air conditioning
communication
air conditioner
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/018336
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
英利香 西村
弘明 遠藤
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.)
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • F24F11/58Remote control using Internet communication

Definitions

  • the present disclosure relates to an air conditioning system and an address setting method.
  • An air conditioning system includes a plurality of air conditioners, an air conditioning control device that controls the plurality of air conditioners, and a terminal device that allows a user to operate the plurality of air conditioners.
  • a communication method converter since the communication methods used for communication between the respective devices are different, there is a problem in that it is not possible to perform communication between devices using different communication methods without a communication method converter.
  • Patent Document 1 discloses that in an air conditioning system including a remote controller, a plurality of indoor units that can communicate with the remote controller, and a plurality of outdoor units that can communicate with at least one indoor unit, settings are made for each device.
  • a technique is disclosed in which a network address is generated for each device in the order of a remote control, an indoor unit, and an outdoor unit using the addresses, and is used for communication within an air conditioning system.
  • the present disclosure has been made in view of the above circumstances, and provides a unique network address used for communication within the air conditioning system in an air conditioning system in which an air conditioner, an air conditioning control device, and a terminal device are connected in a ring.
  • the purpose of the present invention is to provide an air conditioning system and an address setting method that can set the address.
  • the air conditioning system includes: a first air conditioner, a second air conditioner, an air conditioning control device that controls the first air conditioner and the second air conditioner, and operations for the first air conditioner and the second air conditioner.
  • a terminal device that receives input is connected in a ring, and the first air conditioner and the second air conditioner communicate with the air conditioning control device using a first communication method, and the first air conditioner and the second air conditioner communicate with the air conditioning control device using a first communication method.
  • the second air conditioner is an air conditioning system that communicates with the terminal device using a second communication method, A first address that is a unique network address used for communication within the air conditioning system based on a first address of the air conditioning control device used for communication using the first communication method and a predetermined first rule. a first generating means for generating a first network address and setting the first network address in the air conditioning control device; A second address that is a unique network address used for communication within the air conditioning system based on the second address of the first air conditioner used for communication using the first communication method and the first rule.
  • a second generation means for generating a network address and setting the second network address to the first air conditioner;
  • a third address that is a unique network address used for communication within the air conditioning system based on the third address of the second air conditioner used for communication using the first communication method and the first rule.
  • third generating means for generating a network address and setting the third network address to the second air conditioner;
  • a fourth address that is a unique network address used for communication within the air conditioning system based on a fourth address of the terminal device used for communication using the second communication method and a predetermined second rule.
  • the air conditioning control device transfers a command sent from the first air conditioner to a network address other than the first network address to the second air conditioner,
  • the first air conditioner transfers a command sent from the air conditioning control device to a network address other than the second network address to the terminal device, and sends the command from the terminal device to a network address other than the second network address.
  • the second air conditioner transfers a command sent from the air conditioning control device to a network address other than the third network address to the terminal device,
  • the terminal device transfers a command received with a network address other than the fourth network address as a destination to the first air conditioner.
  • an air conditioning system in which an air conditioner, an air conditioning control device, and a terminal device are connected in a ring, it is possible to set a unique network address used for communication within the air conditioning system. and an address setting method.
  • Block diagram of an air conditioning system according to Embodiment 1 A block diagram showing the hardware configuration of an air conditioning control device and a terminal device according to Embodiment 1. A block diagram showing the hardware configuration of a first outdoor unit, a second outdoor unit, a first indoor unit, and a second indoor unit according to Embodiment 1.
  • Block diagram showing the functional configuration of the air conditioning system according to Embodiment 1 Sequence diagram showing address setting processing in the air conditioning system according to Embodiment 1
  • Flowchart showing details of address setting processing in the terminal device according to Embodiment 1 Sequence diagram showing an example of destination determination processing in the air conditioning system according to Embodiment 1
  • Block diagram showing the functional configuration of an air conditioning system according to Embodiment 2 Sequence diagram showing an example of destination determination processing in the air conditioning system according to Embodiment 2
  • the air conditioning system according to Embodiment 1 is a system including a plurality of air conditioners.
  • the air conditioning system 1000 includes an air conditioning control device 100, a first air conditioner 200, a second air conditioner 300, and a terminal device 400.
  • the air conditioning system 1000 is, for example, a system constructed in a property such as an office building, a commercial facility, or an apartment complex.
  • the air conditioning control device 100 is a device that controls the first air conditioner 200 and the second air conditioner 300.
  • the air conditioning control device 100 is a centralized controller that controls the first air conditioner 200 and the second air conditioner 300 to condition the air in the property.
  • the air conditioning control device 100 is communicably connected to the first air conditioner 200 and the second air conditioner 300 via the first network 1.
  • the first network 1 is a local network configured by the air conditioning control device 100, the first outdoor unit 210 of the first air conditioner 200, and the second outdoor unit 310 of the second air conditioner 300, and includes a first communication method. It is a network that performs communication by The first communication method is a communication protocol used in a local network configured by the first outdoor unit 210 of the first air conditioner 200 and the second outdoor unit 310 of the second air conditioner 300.
  • the first air conditioner 200 and the second air conditioner 300 are air conditioners that operate according to commands from the air conditioning control device 100 and the terminal device 400.
  • the first air conditioner 200 includes a first outdoor unit 210 and a first indoor unit 220
  • the second air conditioner 300 includes a second outdoor unit 310 and a second indoor unit 320.
  • the first outdoor unit 210 of the first air conditioner 200 and the second outdoor unit 310 of the second air conditioner 300 are communicably connected to the air conditioning control device 100 via the first network 1.
  • the first indoor unit 220 of the first air conditioner 200 and the second indoor unit 320 of the second air conditioner 300 are communicably connected to the terminal device 400 via the second network 2.
  • the second network 2 is a local network configured by the terminal device 400, the first indoor unit 220, and the second indoor unit 320, and is a network that performs communication using the second communication method.
  • the second communication method is a communication protocol used in a local network configured by the terminal device 400, the first indoor unit 220, and the second indoor unit 320.
  • the third network 3 is a local network configured by the first outdoor unit 210 and the first indoor unit 220, and is a network that performs communication using the third communication method.
  • the third communication method is a communication protocol used in a local network configured by the first outdoor unit 210 and the first indoor unit 220.
  • the fourth network 4 is a local network configured by the second outdoor unit 310 and the second indoor unit 320, and is a network that performs communication using the fourth communication method.
  • the fourth communication method is a communication protocol used in a local network configured by the second outdoor unit 310 and the second indoor unit 320.
  • the terminal device 400 is a device that accepts operation inputs for the first air conditioner 200 and the second air conditioner 300.
  • the terminal device 400 is a remote control for operating the first air conditioner 200 and the second air conditioner 300.
  • the terminal device 400 is communicably connected to the first indoor unit 220 of the first air conditioner 200 and the second indoor unit 320 of the second air conditioner 300 via the second network 2.
  • the first indoor unit 220 is an indoor unit that supplies power to the terminal device 400, and the terminal device 400 recognizes the first indoor unit 220 as a master indoor unit and the second indoor unit 320 as a slave indoor unit. do.
  • the air conditioning control device 100, the first outdoor unit 210 of the first air conditioner 200, the first indoor unit 220 of the first air conditioner 200, and the second outdoor unit 310 of the second air conditioner 300 , the second indoor unit 320 of the second air conditioner 300, and the terminal device 400 are connected in a ring. Further, at least one of the first communication method, the second communication method, the third communication method, and the fourth communication method is a communication method different from the other communication methods.
  • the air conditioning control device 100 includes a processor 11 that executes various processes, a main storage unit 12 used as a work area for the processor 11, an auxiliary storage unit 13 that stores various data used in the processing of the processor 11, and an input storage unit 13. It has an input section 14 for acquiring the information, an output section 15 for presenting various information, and a communication section 16 for communicating with an external device.
  • the main storage section 12 , the auxiliary storage section 13 , the input section 14 , the output section 15 , and the communication section 16 are all connected to the processor 11 via a bus 17 .
  • the processor 11 includes a CPU (Central Processing Unit).
  • the processor 11 implements various functions of the air conditioning control device 100 by executing programs stored in the auxiliary storage unit 13.
  • the main storage unit 12 includes a RAM (Random Access Memory). A program is loaded into the main storage section 12 from the auxiliary storage section 13 .
  • the main storage unit 12 is used as a work area for the processor 11.
  • the auxiliary storage unit 13 includes a nonvolatile memory represented by EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory).
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
  • the auxiliary storage unit 13 stores various data used in processing by the processor 11 in addition to programs.
  • the auxiliary storage unit 13 supplies data used by the processor 11 to the processor 11 according to instructions from the processor 11, and stores data supplied from the processor 11.
  • the input unit 14 includes input devices such as input keys and pointing devices.
  • the input unit 14 acquires information input by the user of the air conditioning control device 100 and notifies the processor 11 of the acquired information.
  • the output unit 15 includes output devices such as an LCD (Liquid Crystal Display) and a speaker.
  • the output unit 15 may constitute a touch screen that is integrally formed with a pointing device that constitutes the input unit 14.
  • the output unit 15 presents various information to the user according to instructions from the processor 11.
  • the communication unit 16 includes a network interface circuit for communicating with external devices including the first air conditioner 200 and the second air conditioner 300.
  • the communication unit 16 receives a signal from an external device and outputs data indicated by this signal to the processor 11. Furthermore, the communication unit 16 transmits a signal indicating data output from the processor 11 to an external device.
  • the terminal device 400 includes a processor 11 , a main storage section 12 , an auxiliary storage section 13 , an input section 14 , an output section 15 , and a communication section 16 .
  • the first outdoor unit 210 includes a processor 21 that executes various processes, a main storage unit 22 that is used as a work area for the processor 21, and an auxiliary storage unit 23 that stores various data used in the processing of the processor 21. It has a first communication unit 24 for communicating with the air conditioning control device 100 and a second communication unit 25 for communicating with the first indoor unit 220.
  • the main storage section 22 , the auxiliary storage section 23 , the first communication section 24 , and the second communication section 25 are all connected to the processor 21 via a bus 26 .
  • the processor 21, the main memory section 22, and the auxiliary memory section 23 have the same functions as the processor 11, the main memory section 12, and the auxiliary memory section 13, respectively.
  • the first communication unit 24 includes a network interface circuit for communicating with external devices including the air conditioning control device 100.
  • the first communication unit 24 receives a signal from an external device and outputs data indicated by this signal to the processor 21. Further, the first communication unit 24 transmits a signal indicating data output from the processor 21 to an external device.
  • the second communication unit 25 includes a network interface circuit for communicating with the first indoor unit 220.
  • the second communication unit 25 receives a signal from the first indoor unit 220 and outputs data indicated by this signal to the processor 21. Further, the second communication unit 25 transmits a signal indicating data output from the processor 21 to the first indoor unit 220.
  • the first indoor unit 220 includes a processor 21 , a main storage section 22 , an auxiliary storage section 23 , a first communication section 24 , and a second communication section 25 .
  • the first communication unit 24 of the first indoor unit 220 is for communicating with external devices including the terminal device 400
  • the second communication unit 25 of the first indoor unit 220 is for communicating with the first outdoor unit 210. It is for communicating with.
  • the second outdoor unit 310 includes a processor 21 , a main storage section 22 , an auxiliary storage section 23 , a first communication section 24 , and a second communication section 25 .
  • the first communication unit 24 of the second outdoor unit 310 is for communicating with external devices including the air conditioning control device 100
  • the second communication unit 25 of the second outdoor unit 310 is for communicating with the second indoor unit. This is for communicating with H.320.
  • the second indoor unit 320 includes a processor 21 , a main storage section 22 , an auxiliary storage section 23 , a first communication section 24 , and a second communication section 25 .
  • the first communication unit 24 of the second indoor unit 320 is for communicating with external devices including the terminal device 400
  • the second communication unit 25 of the second indoor unit 320 is for communicating with the second outdoor unit 310. It is for communicating with.
  • the air conditioning control device 100 included in the air conditioning system 1000, the first outdoor unit 210 of the first air conditioner 200, the first indoor unit 220 of the first air conditioner 200, the second air conditioner The functions of the second outdoor unit 310 of the conditioner 300, the second indoor unit 320 of the second air conditioner 300, and the terminal device 400 will be described.
  • the air conditioning control device 100 includes a first generation unit 101 that generates a first network address, and a first storage unit 102 that stores the first network address.
  • the first outdoor unit 210 of the first air conditioner 200 functionally includes a second generation unit 211 that generates a second network address, and a second storage unit 212 that stores the second network address.
  • the second outdoor unit 310 of the second air conditioner 300 functionally includes a third generation unit 311 that generates a third network address, and a third storage unit 312 that stores the third network address.
  • the terminal device 400 includes a fourth generation unit 401 that generates a fourth network address, and a fourth storage unit 402 that stores the fourth network address.
  • the first indoor unit 220 of the first air conditioner 200 includes a fifth generation unit 221 that generates a fifth network address, and a fifth storage unit 222 that stores the fifth network address.
  • the second indoor unit 320 of the second air conditioner 300 functionally includes a sixth generation unit 321 that generates a sixth network address, and a sixth storage unit 322 that stores the sixth network address.
  • the first generation unit 101 of the air conditioning control device 100 generates communication within the air conditioning system 1000 based on the first address of the air conditioning control device 100 used for communication using the first communication method and a predetermined first rule.
  • a first network address which is a unique network address used for the air conditioning control device 100, is generated, and the first network address is set in the air conditioning control device 100.
  • the first generation section 101 is realized by the processor 11 and the communication section 16. Note that the first generation unit 101 is an example of a first generation means.
  • the first address is the address of the air conditioning control device 100 used for communication using the first communication method. That is, the first address is an address assigned to the air conditioning control device 100 in the local network configured by the air conditioning control device 100, the first outdoor unit 210, and the second outdoor unit 310. Hereinafter, the first address will be "0".
  • the first rule is a rule predetermined by the provider of the air conditioning system 1000, and is a rule for generating a unique network address used for communication within the air conditioning system 1000.
  • the first rule is, for example, to generate a network address by using the address used for communication using the first communication method as the upper digit of the network address, and using a predetermined value as the lower digit of the network address. This is the rule.
  • the predetermined value will be "1".
  • the first generation unit 101 uses the first address “0” as the upper digit and generates a predetermined value “1”. ” is used as the lower digit, a first network address “0.1” is generated, and the first network address “0.1” is set in the air conditioning control device 100. The first generation unit 101 then transmits a network address setting request to the first outdoor unit 210 and the second outdoor unit 310.
  • the first storage unit 102 of the air conditioning control device 100 stores a first network address.
  • the first storage unit 102 is realized by the auxiliary storage unit 13. Note that the first storage unit 102 is an example of a first storage means.
  • the first storage unit 102 stores the first network address “0.1” as the network address of the air conditioning control device 100.
  • the second generation unit 211 of the first outdoor unit 210 generates information in the air conditioning system 1000 based on the second address assigned to the first outdoor unit 210 used for communication using the first communication method and the first rule.
  • a second network address which is a unique network address used for communication, is generated, and the second network address is set in the first outdoor unit 210.
  • the second generation unit 211 is realized by the processor 21 and the first communication unit 24. Note that the second generation unit 211 is an example of second generation means.
  • the second address is the address of the first outdoor unit 210 used for communication using the first communication method. That is, the second address is an address assigned to the first outdoor unit 210 in the local network configured by the air conditioning control device 100, the first outdoor unit 210, and the second outdoor unit 310. Hereinafter, the second address will be "1".
  • the second generation unit 211 uses a second address “1” for the upper digit and a predetermined value “1” for the lower digit. 2 network address “1.1” is generated, and the second network address “1.1” is set to the first outdoor unit 210. Further, the second generation unit 211 transmits a setting request including information on the second network address “1.1” to the first indoor unit 220.
  • the second storage unit 212 of the first outdoor unit 210 stores the second network address.
  • the second storage unit 212 is realized by the auxiliary storage unit 23. Note that the second storage unit 212 is an example of second storage means.
  • the second storage unit 212 stores the second network address “1.1” as the network address of the first outdoor unit 210.
  • the third generation unit 311 of the second outdoor unit 310 generates information in the air conditioning system 1000 based on the third address assigned to the second outdoor unit 310 used for communication using the first communication method and the first rule.
  • a third network address that is a unique network address used for communication is generated, and the third network address is set in the second outdoor unit 310 of the second air conditioner 300.
  • the third generation unit 311 is realized by the processor 21 and the first communication unit 24. Note that the third generation unit 311 is an example of third generation means.
  • the third address is the address of the second outdoor unit 310 used for communication using the first communication method. That is, the third address is an address assigned to the second outdoor unit 310 in the local network configured by the air conditioning control device 100, the first outdoor unit 210, and the second outdoor unit 310. Hereinafter, the third address will be "2".
  • the third generation unit 311 when the third generation unit 311 receives a setting request from the air conditioning control device 100, the third generation unit 311 uses a third address “2” for the upper digit and a predetermined value “1” for the lower digit. 3 network address “2.1” is generated, and the third network address “2.1” is set to the second outdoor unit 310. Further, the third generation unit 311 transmits a setting request including information on the third network address “2.1” to the second indoor unit 320.
  • the third storage unit 312 of the second outdoor unit 310 stores the third network address.
  • the third storage unit 312 is realized by the auxiliary storage unit 23. Note that the third storage unit 312 is an example of third storage means.
  • the third storage unit 312 stores the third network address “2.1” as the network address of the second outdoor unit 310.
  • the fifth generation unit 221 of the first indoor unit 220 is based on the fifth address of the first indoor unit 220 used for communication by the third communication method, the second network address, and a predetermined third rule.
  • a fifth network address which is a unique network address used for communication within the air conditioning system 1000, is generated, and the fifth network address is set in the first indoor unit 220.
  • the fifth generation unit 221 is realized by the processor 21 and the first communication unit 24. Note that the fifth generation unit 221 is an example of a fifth generation means.
  • the fifth address is the address of the first indoor unit 220 used for communication using the third communication method. That is, the fifth address is an address assigned to the first indoor unit 220 in the local network configured by the first outdoor unit 210 and the first indoor unit 220. Hereinafter, the fifth address will be "1". It is assumed that in the local network configured by the first outdoor unit 210 and the first indoor unit 220, the seventh address “0” is assigned to the first outdoor unit 210.
  • the third rule is a rule predetermined by the provider of the air conditioning system 1000, and is a rule for generating a unique network address used for communication within the air conditioning system 1000.
  • the third rule uses the value of the upper digit of the second network address as the upper digit of the network address, and the value obtained by performing predetermined arithmetic processing on the fifth address is used as the network address.
  • This is the rule that the fifth network address is generated by using the lower digit of .
  • the predetermined calculation process is, for example, a process of adding 1.
  • the fifth generation unit 221 when the fifth generation unit 221 receives a setting request including information on the second network address “1.1” from the first outdoor unit 210, the fifth generation unit 221 generates a value “ 1" is used as the upper digit of the network address, and the value "2" obtained by adding 1 to the fifth address "1" is used as the lower digit of the network address to generate the fifth network address "1.2". Then, the fifth generation unit 221 sets the fifth network address “1.2” to the first indoor unit 220. Further, the fifth generation unit 221 transmits a setting request including information on the fifth network address “1.2” to the terminal device 400.
  • the fifth storage unit 222 stores a fifth network address.
  • the fifth storage unit 222 is realized by the auxiliary storage unit 23. Note that the fifth storage unit 222 is an example of a fifth storage means.
  • the fifth storage unit 222 stores the fifth network address “1.2” as the network address of the first indoor unit 220.
  • the sixth generation unit 321 of the second indoor unit 320 is based on the sixth address of the second indoor unit 320 used for communication according to the fourth communication method, the third network address, and a predetermined fourth rule. Then, a sixth network address, which is a unique network address used for communication within the air conditioning system 1000, is generated, and the sixth network address is set in the second indoor unit 320.
  • the sixth generation unit 321 is realized by the processor 21 and the first communication unit 24. Note that the sixth generation unit 321 is an example of a sixth generation means.
  • the sixth address is the address of the second indoor unit 320 used for communication using the fourth communication method. That is, the sixth address is an address assigned to the second indoor unit 320 in the local network configured by the second outdoor unit 310 and the second indoor unit 320. Hereinafter, the sixth address will be "1". It is assumed that in the local network configured by the second outdoor unit 310 and the second indoor unit 320, the eighth address “0” is assigned to the second outdoor unit 310.
  • the fourth rule is a rule predetermined by the provider of the air conditioning system 1000, and is a rule for generating a unique network address used for communication within the air conditioning system 1000.
  • the fourth rule uses the value of the upper digit of the third network address as the upper digit of the network address, and the value obtained by performing predetermined arithmetic processing on the sixth address is used as the network address. This is the rule that the sixth network address is generated by using the lower digit of .
  • the sixth generation unit 321 when the sixth generation unit 321 receives a setting request including information on the third network address “2.1” from the second outdoor unit 310, the sixth generation unit 321 generates a value “ 2" is used as the upper digit of the network address, and the value "2" obtained by adding 1 to the sixth address "1” is used as the lower digit of the network address to generate the sixth network address "2.2". Then, the sixth generation unit 321 sets the sixth network address “2.2” to the second indoor unit 320.
  • the sixth storage unit 322 stores a sixth network address.
  • the sixth storage unit 322 is realized by the auxiliary storage unit 23. Note that the sixth storage unit 322 is an example of a sixth storage means.
  • the sixth storage unit 322 stores the sixth network address “2.2” as the network address of the second indoor unit 320.
  • the fourth generation unit 401 of the terminal device 400 generates an air conditioning system based on the fourth address of the terminal device 400 used for communication using the second communication method, the fifth network address, and a predetermined second rule.
  • a fourth network address that is a unique network address for communication of 1000 is generated, and the fourth network address is set in the terminal device 400.
  • the fourth generation unit 401 is realized by the processor 11 and the communication unit 16. Note that the fourth generation unit 401 is an example of a fourth generation means.
  • the fourth address is the address of the terminal device 400 used for communication using the second communication method. That is, the fourth address is an address assigned to the terminal device 400 in the local network configured by the terminal device 400, the first indoor unit 220, and the second indoor unit 320. Hereinafter, the fourth address will be "3".
  • the first indoor unit 220, and the second indoor unit 320 the first indoor unit 220 is assigned the ninth address "1"
  • the second indoor unit 320 is assigned the tenth address. Assume that "2" is assigned.
  • the second rule is a rule predetermined by the provider of the air conditioning system 1000, and is a rule for generating a unique network address used for communication within the air conditioning system 1000.
  • the second rule is, for example, to generate a fourth network address by using the value of the upper digit of the fifth network address as the upper digit of the network address and using the fourth address as the lower digit of the network address. The rule is to do so.
  • the fourth generation unit 401 when the fourth generation unit 401 receives a setting request including information on the fifth network address “1.2” from the first indoor unit 220, the fourth generation unit 401 generates a value “ A fourth network address "1.3” is generated by using "1" as the upper digit of the network address and using the fourth address "3" as the lower digit of the network address. Then, the fourth generation unit 401 sets the fourth network address “1.3” to the terminal device 400.
  • the fourth storage unit 402 stores a fourth network address.
  • the fourth storage unit 402 is realized by the auxiliary storage unit 13. Note that the fourth storage unit 402 is an example of a fourth storage means.
  • the fourth storage unit 402 stores the fourth network address “1.3” as the network address of the terminal device 400.
  • Air conditioning control device 100 First outdoor unit 210 of first air conditioner 200, first indoor unit 220 of first air conditioner 200, second outdoor unit 310 of second air conditioner 300, second air conditioner 300 After a unique network address is determined for the second indoor unit 320 and the terminal device 400, each device receives a command including the network address as the destination, and then determines whether the destination network address is its own network address. If it is determined that it is not its own network address, the following processing is performed.
  • the air conditioning control device 100 transfers a command sent from the first outdoor unit 210 to a network address other than the first network address “0.1” to the second outdoor unit 310.
  • the first outdoor unit 210 transfers a command sent from the air conditioning control device 100 to a network address other than the second network address "1.1" to the first indoor unit 220, and 2.
  • a command sent to a network address other than network address “1.1” is transferred to the air conditioning control device 100.
  • the second outdoor unit 310 transfers a command sent from the air conditioning control device 100 to a network address other than the third network address “2.1” to the second indoor unit 320.
  • the first indoor unit 220 transfers the command sent from the first outdoor unit 210 to a network address other than the fifth network address "1.2" to the terminal device 400, and sends the command from the terminal device 400 to the fifth network address "1.2".
  • a command sent to a network address other than 1.2'' is transferred to the first outdoor unit 210.
  • the second indoor unit 320 transfers the command sent from the second outdoor unit 310 to a network address other than the sixth network address “2.2” to the terminal device 400.
  • the terminal device transfers a command received with a network address other than the fourth network address as the destination to the first indoor unit.
  • the address setting process executed in the air conditioning system 1000 will be explained using the sequence diagram of FIG. 5.
  • the address setting process in FIG. 5 is executed after local communication connections in the first network 1, second network 2, third network 3, and fourth network 4 are established.
  • the address setting process of FIG. 5 allows the air conditioning control device 100, the first outdoor unit 210 of the first air conditioner 200, the first indoor unit 220 of the first air conditioner 200, and the second outdoor unit 310, unique network addresses used for communication within the air conditioning system 1000 are determined for the second indoor unit 320 of the second air conditioner 300 and the terminal device 400.
  • the first generation unit 101 of the air conditioning control device 100 generates a first network address based on the first address assigned to the air conditioning control device 100 in the first network 1 and the first rule, and generates a first network address based on the first rule.
  • the address is set in the air conditioning control device 100, and the first storage unit 102 of the air conditioning control device 100 stores the first network address (step S101).
  • the first generation unit 101 of the air conditioning control device 100 transmits a network address setting request to the first outdoor unit 210 (step S102). Further, the first generation unit 101 of the air conditioning control device 100 transmits a network address setting request to the second outdoor unit 310 (step S103).
  • the first generation unit 101 generates a first network address “0.1” using the first address “0” as the upper digit and a predetermined value “1” as the lower digit, and 1 network address “0.1” is set in the air conditioning control device 100. Further, the first storage unit 102 stores the first network address “0.1” as the network address of the air conditioning control device 100. The first generation unit 101 then transmits a network address setting request to the first outdoor unit 210 and the second outdoor unit 310.
  • the second generation unit 211 of the first outdoor unit 210 generates a second network address based on the second address assigned to the first outdoor unit 210 in the first network 1 and the first rule. 2 network address is set in the first outdoor unit 210, and the second storage unit 212 of the first outdoor unit 210 stores the second network address (step S104). Then, the second generation unit 211 of the first outdoor unit 210 transmits a network address setting request to the first indoor unit 220 (step S105).
  • the second generation unit 211 when the second generation unit 211 receives a setting request from the air conditioning control device 100, the second generation unit 211 generates a second network using the second address “1” as the upper digit and a predetermined value “1” as the lower digit. An address “1.1” is generated, and a second network address “1.1” is set to the first outdoor unit 210. Further, the second storage unit 212 stores the second network address “1.1” as the network address of the first outdoor unit 210. Then, the second generation unit 211 transmits a setting request including information on the second network address “1.1” to the first indoor unit 220.
  • the fifth generation unit 221 of the first indoor unit 220 generates the fifth network based on the fifth address assigned to the first indoor unit 220 in the third network 3, the second network address, and the third rule. An address is generated, a fifth network address is set in the first indoor unit 220, and the fifth storage unit 222 of the first indoor unit 220 stores the fifth network address (step S106). Then, the fifth generation unit 221 of the first indoor unit 220 transmits a network address setting request to the terminal device 400 (step S107).
  • the fifth generation unit 221 when the fifth generation unit 221 receives a setting request including information on the second network address “1.1” from the first outdoor unit 210, the fifth generation unit 221 generates a value “ 1" is used as the upper digit of the network address, and the value "2" obtained by adding 1 to the fifth address "1” is used as the lower digit of the network address to generate a fifth network address "1.2", A fifth network address “1.2” is set to the first indoor unit 220. Further, the fifth storage unit 222 stores the fifth network address “1.2” as the network address of the first indoor unit 220. Then, the fifth generation unit 221 transmits a setting request including information on the fifth network address “1.2” to the terminal device 400.
  • the fourth generation unit 401 of the terminal device 400 generates a fourth network address based on the fourth address assigned to the terminal device 400 in the second network 2, the fifth network address, and the second rule. , the fourth network address is set in the terminal device 400, and the fourth storage unit 402 stores the fourth network address (step S108).
  • the fourth generation unit 401 when the fourth generation unit 401 receives a setting request including information on the fifth network address “1.2” from the first indoor unit 220, the fourth generation unit 401 generates a value “ 1" as the upper digit of the network address and the fourth address "3" as the lower digit of the network address to generate the fourth network address "1.3". is set in the terminal device 400. Further, the fourth storage unit 402 stores the fourth network address “1.3” as the network address of the terminal device 400.
  • the third generation unit 311 of the second outdoor unit 310 generates a third address based on the third address assigned to the second outdoor unit 310 in the first network 1 and the first rule.
  • a network address is generated, a third network address is set in the second outdoor unit 310, and the third storage unit 312 of the second outdoor unit 310 stores the third network address (step S109).
  • the third generation unit 311 of the second outdoor unit 310 transmits a network address setting request to the second indoor unit 320 (step S110).
  • the third generation unit 311 when the third generation unit 311 receives a setting request from the air conditioning control device 100, the third generation unit 311 generates a third network using the third address “2” as the upper digit and a predetermined value “1” as the lower digit.
  • the address “2.1” is generated and the third network address “2.1” is set to the second outdoor unit 310.
  • the third storage unit 312 stores the third network address “2.1” as the network address of the second outdoor unit 310. Then, the third generation unit 311 transmits a setting request including information on the third network address “2.1” to the second indoor unit 320.
  • the sixth generation unit 321 of the second indoor unit 320 generates a signal from the sixth network based on the sixth address assigned to the second indoor unit 320 in the fourth network 4, the third network address, and the fourth rule. An address is generated, a sixth network address is set in the second indoor unit 320, and the sixth storage unit 322 of the second indoor unit 320 stores the sixth network address (step S111).
  • the sixth generation unit 321 when the sixth generation unit 321 receives a setting request including information on the third network address “2.1” from the second outdoor unit 310, the sixth generation unit 321 generates a value “ 2" is used as the upper digit of the network address, and the value "2" obtained by adding 1 to the sixth address "1” is used as the lower digit of the network address to generate a sixth network address "2.2", A sixth network address “2.2” is set to the second indoor unit 320. Further, the sixth storage unit 322 stores the sixth network address “2.2” as the second indoor unit 320 network address.
  • step S108 shown in FIG. 5 corresponds to the process of steps S201 to S202 in the flowchart of FIG.
  • the terminal device 400 sets the destination of commands in communication using the network address to the first indoor unit 220, which is the parent indoor unit.
  • the fourth generation unit 401 receives the network address [x. y] is notified (step S201).
  • the fourth generation unit 401 determines that the network address has been notified from the parent indoor unit (step S201; YES)
  • the fourth generation unit 401 generates a fourth network address from the fourth address, the notified network address, and the second rule. [x. y+1], and sets and stores the fourth network address as its own network address (step S202).
  • the fourth generation unit 401 determines that the network address has not been notified from the parent indoor unit (step S201; NO)
  • the fourth generation unit 401 receives the network address [x. y] is notified (step S203).
  • the fourth generation unit 401 when the fourth generation unit 401 receives a setting request including information on the fifth network address “1.2” from the first indoor unit 220, which is the parent indoor unit, the fourth generation unit 401 generates the fourth network address “1.3”. Then, the fourth network address "1.3" is set in the terminal device 400, and the fourth storage unit 402 stores the fourth network address "1.3". On the other hand, if the fourth generation unit 401 determines that it has not received a setting request including information on the fifth network address from the first indoor unit 220 that is the parent indoor unit, the fourth generation unit 401 sends It is determined whether a setting request including information on the sixth network address has been received.
  • step S203 the fourth generation unit 401 generates the network address [x. If it is determined that there has been a notification of [x.y] (step S203; YES), the fourth network address [x. y+1], and sets and stores the fourth network address as its own network address (step S204). On the other hand, if the fourth generation unit 401 determines that the network address has not been notified from the slave indoor unit (step S203; NO), it determines whether a preset timeout period has elapsed (step S208).
  • the fourth generation unit 401 when the fourth generation unit 401 receives a setting request including information on the sixth network address “2.2” from the second indoor unit 320, which is a child indoor unit, the fourth generation unit 401 generates the fourth network address “2.3”. Then, the fourth network address "2.3" is set in the terminal device 400, and the fourth storage unit 402 stores the fourth network address "2.3". On the other hand, if the fourth generation unit 401 determines that it has not received a setting request including information on the sixth network address from the second indoor unit 320, which is a child indoor unit, the time from the establishment of local communication has timed out. Determine whether or not time has elapsed.
  • the fourth generation unit 401 sets the network address of the parent indoor unit to [x+1.2] (step S205). Furthermore, the fourth generation unit 401 sets the network address of the outdoor unit connected to the main indoor unit to [x+1.1] (step S206). Then, the fourth generation unit 401 changes the settings so that the child indoor unit that has notified the network address is recognized as the parent indoor unit (step S207).
  • the fourth generation unit 401 transmits a setting request for the fifth network address "3.2" to the first indoor unit 220, which is the parent indoor unit.
  • the fifth generation unit 221 of the first indoor unit 220 sets the fifth network address “3.2” as the network address of the first indoor unit 220, and the fifth storage unit 222 stores the fifth network address “3.2”. ” is stored.
  • the fourth generation unit 401 transmits a setting request to the first indoor unit 220, which is the parent indoor unit, to set the second network address of the first outdoor unit 210 connected to the first indoor unit 220 as “3.1”. do.
  • the fifth generation unit 221 of the first indoor unit 220 transfers the received setting request to the first outdoor unit 210.
  • the second generation unit 211 of the first outdoor unit 210 sets the second network address “3.1” as the network address of the first outdoor unit 210, and the second storage unit 212 stores the second network address “3.1”. .1” is stored.
  • the fourth generation unit 401 changes the settings so that the second indoor unit 320 that has notified the network address is recognized as the parent indoor unit, and the first indoor unit 220 is recognized as the slave indoor unit.
  • step S208 if the fourth generation unit 401 determines that the preset timeout period has elapsed (step S208; YES), it sets and stores the fourth network address [1.0] as its own network address. (Step S209). Then, the fourth generation unit 401 sets the network address of the parent indoor unit to [1.2] (step S210). Furthermore, the fourth generation unit 401 sets the network address of the outdoor unit connected to the main indoor unit to [1.1] (step S211). On the other hand, if the fourth generation unit 401 determines that the preset timeout period has not elapsed (step S208; NO), the process returns to step S201.
  • the fourth generation unit 401 determines that the time since local communication was established has passed the timeout period, it sets the fourth network address “1.0” to the terminal device 400, and sets the fourth network address “1.0” to the fourth storage unit 402. stores the fourth network address "1.0". Further, the fourth generation unit 401 transmits a setting request for setting the fifth network address to "1.2" to the first indoor unit 220, which is the parent indoor unit.
  • the fifth generation unit 221 of the first indoor unit 220 sets the fifth network address “1.2” as the network address of the first indoor unit 220, and the fifth storage unit 222 stores the fifth network address “1.2”. ” is stored.
  • the fourth generation unit 401 transmits a setting request to the first indoor unit 220, which is the parent indoor unit, to set the second network address of the first outdoor unit 210 connected to the first indoor unit 220 to “1.1”. do.
  • the fifth generation unit 221 of the first indoor unit 220 transfers the received setting request to the first outdoor unit 210.
  • the second generation unit 211 of the first outdoor unit 210 sets the second network address “1.1” as the network address of the first outdoor unit 210
  • the second storage unit 212 stores the second network address “1.1”. .1” is stored.
  • FIG. 7 shows an example of a command destination determination process executed in the air conditioning system 1000 after a network address is set for a device included in the air conditioning system 1000.
  • FIG. 7 shows a case where the terminal device 400 receives an operation on the second outdoor unit 310.
  • the terminal device 400 When the terminal device 400 receives a command for the second outdoor unit 310 from the user (step S301), it determines the destination of the received command (step S302). If the terminal device 400 determines that the destination of the received command is not its own network address, it transmits the command to the first indoor unit 220 (step S303).
  • the terminal device 400 receives a command from the user to set a group for the second outdoor unit 310.
  • the command for group setting for the second outdoor unit 310 includes the third network address “2.1” of the second outdoor unit 310 as the destination.
  • the terminal device 400 determines that the destination third network address “2.1” is not its own network address, and transmits a command to the first indoor unit 220.
  • the first indoor unit 220 determines whether the destination of the received command is its own network address (step S304), and if it is determined that the destination of the received command is not its own network address, the first A command is transmitted to the outdoor unit 210 (step S305). Furthermore, the first outdoor unit 210 determines whether the destination of the received command is its own network address (step S306), and if it is determined that the destination of the received command is not its own network address, the air conditioning control device 100 (step S307). Then, the air conditioning control device 100 determines whether the destination of the received command is its own network address (step S308), and if it is determined that the destination of the received command is not its own network address, the second outdoor unit 310 (step S309). The second outdoor unit 310 determines whether or not it is its own network address (step S310), and if it determines that it is its own network address, it executes the command processing (step S311).
  • the first indoor unit 220 determines that the destination third network address “2.1” is not its own network address, and transmits a command to the first outdoor unit 210. Further, the first outdoor unit 210 determines that the destination third network address “2.1” is not its own network address, and transmits a command to the air conditioning control device 100. The air conditioning control device 100 determines that the destination third network address “2.1” is not its own network address, and transmits a command to the second outdoor unit 310. Then, the second outdoor unit 310 determines that the destination third network address "2.1” is its own network address, and performs group settings according to the command.
  • all the devices included in the air conditioning system can be connected to each other by local communication between the devices. You can set a unique network address used for communication.
  • a unique network address used for communication within the air conditioning system is assigned to all devices in the air conditioning system without having to know the network addresses of devices other than those connected for local communication. , mutual communication for understanding the network address of each device can be omitted.
  • each device included in the air conditioning system stores only its own network address, and enables communication between devices in the air conditioning system without storing the network addresses of other devices. .
  • the more devices connected to a network the more storage capacity for network addresses is required, but according to this embodiment, the storage capacity for storing network addresses can be reduced.
  • Embodiment 2 The air conditioning system according to Embodiment 2 is a system that stores network addresses of devices other than itself in order to use the optimal communication path.
  • the air conditioning system 1000 of the second embodiment includes an air conditioning control device 100, a first air conditioner 200, a second air conditioner 300, and a terminal device 400.
  • an air conditioning control device 100 controls the air conditioning system 1000 of the first embodiment.
  • the devices included in the air conditioning system 1000 store not only their own network addresses but also the network addresses of other devices. do.
  • the optimal communication path refers to a communication path that has a small number of hops, a short time spent on the communication path, and a low band usage rate, for example.
  • the optimal communication path in the air conditioning system 1000 is determined by the provider of the air conditioning system 1000. For example, in the air conditioning system 1000, if a communication path with a fast line speed exists, the provider determines that communication path as a path with a short residence time. Furthermore, if there is a communication route in which few commands are communicated in the protocol or the frequency of periodic communication is low, the provider determines that communication route as a route with a short bandwidth usage rate.
  • the terminal device 400 when transmitting a command to the second outdoor unit 310 from the terminal device 400, the terminal device 400 transmits the command to the second outdoor unit 310 to the first It is possible to send a command to the second indoor unit 320 with fewer hops than to send it to the indoor unit 220. Therefore, when the terminal device 400 acquires the network address of the indoor unit connected to itself and sends a command to the device connected to the fourth network 4, the terminal device 400 determines the destination to be the second indoor unit 320, and transmits the command to the device connected to the fourth network 4. When transmitting a command to the device, the first indoor unit 220 is determined as the destination.
  • the fourth generation unit 401 of the terminal device 400 acquires the fifth network address from the first indoor unit 220 and acquires the sixth network address from the second indoor unit 320.
  • the fourth generation unit 401 transmits a network address notification request to the first indoor unit 220 and the second indoor unit 320. Then, the fourth generation unit 401 receives a response including information on the fifth network address “1.2” from the first indoor unit 220, and receives information on the sixth network address “2.2” from the second indoor unit 320. Receive a response containing:
  • the fourth storage unit 402 of the terminal device 400 stores a fourth network address, a fifth network address, and a sixth network address.
  • the fourth storage unit 402 stores the fourth network address “1.3” as the network address of the terminal device 400, and stores the fifth network address “1.2” as the network address of the first indoor unit 220.
  • the sixth network address “2.2” is stored as the network address of the second indoor unit 320.
  • the terminal device 400 When the terminal device 400 receives a command whose destination is a network address other than the fourth network address, the terminal device 400 receives the value of the upper digit of the network address of the destination of the command among the network addresses stored in the fourth storage unit 402. Identify the network address that has as its most significant digit. If the identified network address is the fifth network address, the terminal device 400 transmits the received command to the first indoor unit 220. Furthermore, when the identified network address is the sixth network address, the terminal device 400 transmits the received command to the second indoor unit 320.
  • the terminal device 400 when the terminal device 400 receives a command whose destination is the third network address "2.1" of the second outdoor unit 310, the terminal device 400 sends the command to the second indoor unit 320 because the upper digit of the third network address is "2". is specified as the transmission destination, and a command is transmitted to the second indoor unit 320. Then, the second indoor unit 320 transfers the command sent from the terminal device 400 to a network address other than the sixth network address “2.2” to the second outdoor unit 310.
  • the terminal device 400 When the terminal device 400 receives a command directed to the sixth network address “2.2” of the second indoor unit 320, it similarly specifies the second indoor unit 320 as the destination and sends the command to the second indoor unit 320. Send a command.
  • the terminal device 400 Send commands to .
  • FIG. 9 shows an example of a command destination determination process executed in the air conditioning system 1000 after the network address is set for a device included in the air conditioning system 1000.
  • FIG. 9 shows a case where the terminal device 400 receives a command for the second outdoor unit 310.
  • the terminal device 400 When the terminal device 400 receives a command for the second outdoor unit 310 from the user (step S401), it determines the destination of the command from the network address of the destination of the received command (step S402). Then, the terminal device 400 transmits the command to the determined destination device (step S403).
  • the terminal device 400 receives a command from the user to set a group for the second outdoor unit 310.
  • the command for group setting for the second outdoor unit 310 includes the third network address “2.1” of the second outdoor unit 310 as the destination.
  • the terminal device 400 searches for network addresses whose upper digit value is "2" among the network addresses stored in the fourth storage unit 402, and specifies the sixth network address "2.2". . Then, the terminal device 400 transmits a command to the second indoor unit 320 at the sixth network address "2.2".
  • the second indoor unit 320 determines whether the destination of the received command is its own network address (step S404), and if it is determined that the destination of the received command is not its own network address, the second indoor unit 320 A command is transmitted to the outdoor unit 310 (step S405). Then, the second outdoor unit 310 determines whether or not it is its own network address (step S406), and if it determines that it is its own network address, it executes the command processing (step S407).
  • the second indoor unit 320 determines that the destination third network address “2.1” is not its own network address, and sends a command to the second outdoor unit 310. Then, the second outdoor unit 310 determines that the destination third network address "2.1" of the received command is its own network address, and performs group settings according to the command.
  • the air conditioning system can use the optimal communication route without having to have all the network addresses. Communication can be performed via a communication path. This makes it possible to eliminate the time spent in the communication channel, making it possible to speed up transmission and reduce bandwidth usage.
  • the first outdoor unit 210 and the first indoor unit 220 are communicably connected via the third network 3, and the second outdoor unit 310 and the second indoor unit 320 are connected via the fourth network.
  • this address setting method is applicable to other configurations.
  • the first outdoor unit 210 and the first indoor unit 220 are regarded as one device
  • the second outdoor unit 310 and the second indoor unit 320 are regarded as one device. That is, in the air conditioning system 1, the first air conditioner 200 and the second air conditioner 300 communicate with the air conditioning control device 100 using the first communication method, and the first air conditioner 200 and the second air conditioner 300 communicates with the terminal device 400 using the second communication method.
  • the first communication method is a different communication method from the second communication method.
  • the air conditioning control device 100 operates within the air conditioning system 1000 based on the first address of the air conditioning control device 100 used for communication using the first communication method and a predetermined first rule.
  • a first generation unit that generates a first network address that is a unique network address used for communication and sets the first network address in the air conditioning control device 100; and a first storage unit that stores the first network address. and.
  • the first air conditioner 200 is used for communication within the air conditioning system 1000 based on the second address of the first air conditioner 200 used for communication using the first communication method and the first rule.
  • a second generation unit that generates a second network address that is a unique network address and sets the second network address in the first air conditioner 200, and a second storage unit that stores the second network address. .
  • the second air conditioner 300 is used for communication within the air conditioning system 1000 based on the third address of the second air conditioner 300 used for communication by the first communication method and the first rule.
  • a third generation unit that generates a third network address that is a unique network address and sets the third network address to the second air conditioner 300, and a third storage unit that stores the third network address. .
  • the terminal device 400 determines a unique address used for communication within the air conditioning system 1000 based on the fourth address of the terminal device 400 used for communication using the second communication method and a predetermined second rule. It includes a fourth generation unit that generates a fourth network address that is a network address and sets the fourth network address in the terminal device 400, and a fourth storage unit that stores the fourth network address.
  • the second rule is to generate the fourth network address by using the value of the upper digit of the second network address as the upper digit of the network address and using the fourth address as the lower digit. It's a rule.
  • the air conditioning control device 100 transfers the command sent from the first air conditioner 200 to a network address other than the first network address to the second air conditioner 300. Further, the first air conditioner 200 transfers a command sent from the air conditioning control device 100 to a network address other than the second network address to the terminal device 400, and sends the command from the terminal device 400 to a network address other than the second network address. The command sent as the destination is transferred to the air conditioning control device 100. Further, the second air conditioner 300 transfers a command sent from the air conditioning control device 100 to a network address other than the third network address to the terminal device 400. Further, the terminal device 400 transfers a command received with a network address other than the fourth network address as the destination to the first air conditioner 200.
  • the air conditioning system 1 includes two air conditioners, but the invention is not limited to this.
  • an air conditioner communicates with an air conditioning control device 100 via a first network 1 and communicates with a terminal device 400 via a second network 2, and an annular structure is formed in the air conditioning system 1.
  • the air conditioner is an air conditioner, it may include three or more air conditioners.
  • the second generation unit 211 of the first outdoor unit 210 generates and sets the second network address of the first outdoor unit 210
  • the third generation unit 311 of the second outdoor unit 310 generates and sets the second network address of the first outdoor unit 210.
  • the third network address of the second outdoor unit 310 is generated and set, the present invention is not limited thereto.
  • the first generation unit 101 of the air conditioning control device 100 generates a second network address, notifies the generated second network address and causes the first outdoor unit 210 to set it
  • the first generation unit of the air conditioning control device 100 101 may generate a third network address, notify the generated third network address, and have the second outdoor unit 310 set it.
  • the fifth generation unit 221 of the first indoor unit 220 generates and sets the fifth network address of the first indoor unit 220
  • the sixth generation unit 321 of the second indoor unit 320 sets the fifth network address of the first indoor unit 220.
  • the sixth network address of the second indoor unit 320 is generated and set, the present invention is not limited thereto.
  • the second generation unit 211 of the first outdoor unit 210 generates a fifth network address, notifies the generated fifth network address and causes the first indoor unit 220 to set it
  • the generation unit 311 may generate the sixth network address, notify the generated sixth network address, and cause the second indoor unit 320 to set it.
  • the terminal device 400 recognizes the indoor unit that supplies power to the terminal device 400 as the parent indoor unit, but the present invention is not limited to this.
  • the terminal device 400 may consider, among the indoor units connected to the second network 2, the indoor unit with the smallest address value used for communication using the second communication method as the parent indoor unit.
  • the network addresses of the first indoor unit 220 and the second indoor unit 320 connected to the local network are stored, but the address is not limited thereto.
  • the network addresses of devices other than those on the local network may be obtained and stored if necessary to use an optimal communication path.
  • the personal computer or information terminal device can be It is also possible to function as a device included in the air conditioning system 1000.
  • the distribution method of such a program is arbitrary; for example, it may be stored and distributed on a computer-readable recording medium such as a CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disk), or a memory card. or distributed via a communication network such as the Internet.
  • a computer-readable recording medium such as a CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disk), or a memory card.
  • a communication network such as the Internet.
  • the present disclosure provides an air conditioning system and an address in which a unique network address used for communication within the air conditioning system can be set in an air conditioning system in which an air conditioner, an air conditioning control device, and a terminal device are connected in a ring.
  • a setting method can be provided.

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Abstract

第1生成部(101)は、空調制御装置(100)の第1アドレスと第1規則とに基づいて、空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第1ネットワークアドレスを生成して空調制御装置(100)に設定する。第2生成部(211)は、第1空気調和機(200)の第2アドレスと第1規則とに基づいて、一意のネットワークアドレスである第2ネットワークアドレスを生成して第1空気調和機(200)に設定する。第3生成部(311)は、第2空気調和機(300)の第3アドレスと第1規則とに基づいて、一意のネットワークアドレスである第3ネットワークアドレスを生成して第2空気調和機(300)に設定する。第4生成部(401)は、端末装置(400)の第4アドレスと第2規則とに基づいて、一意のネットワークアドレスである第4ネットワークアドレスを生成して端末装置(400)に設定する。

Description

空調システム及びアドレス設定方法
 本開示は、空調システム及びアドレス設定方法に関する。
 複数の空気調和機と、複数の空気調和機を制御する空調制御装置と、複数の空気調和機をユーザが操作するための端末装置と、から構成される空調システムが知られている。このようなシステムでは、それぞれの装置間で行われる通信の通信方式が異なるため、通信方式の変換器無しに、異なる通信方式を用いる装置間の通信を行うことができないという問題があった。
 このような問題に対して、システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスを生成して、異なる通信方式を用いている装置間の通信を可能にする技術が提案されている。例えば、特許文献1には、リモコンと、リモコンと通信可能な複数の室内機と、少なくとも1つの室内機と通信可能な複数の室外機と、を含む空調システムにおいて、それぞれの機器に設定されたアドレスを用いて、リモコン、室内機、室外機の順に、それぞれの機器のネットワークアドレスを生成し、空調システム内の通信に使用する技術が開示されている。
国際公開第2018/220696号
 しかしながら、上記のような技術により、複数の空気調和機、複数の空気調和機を制御する空調制御装置、及び、複数の空気調和機に対する操作を受け付ける端末装置が環状に接続された空調システムにおいて、ネットワークアドレスを設定しようとすると、端末装置から空調制御装置に対して、複数の方向からネットワークアドレスを設定する処理が行われる。このため、空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスを生成することができないという問題があった。
 本開示は、上記事情に鑑みてなされたものであり、空気調和機、空調制御装置、及び、端末装置が環状に接続された空調システムにおいて、空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスを設定することが可能な空調システム及びアドレス設定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、本開示に係る空調システムは、
 第1空気調和機と、第2空気調和機と、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機を制御する空調制御装置と、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機に対する操作入力を受け付ける端末装置と、が環状に接続され、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機は、前記空調制御装置と、第1通信方式により通信を行い、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機は、前記端末装置と、第2通信方式により通信を行う空調システムであって、
 前記第1通信方式による通信に用いられる前記空調制御装置の第1アドレスと、予め定められた第1規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第1ネットワークアドレスを生成し、当該第1ネットワークアドレスを前記空調制御装置に設定する第1生成手段と、
 前記第1通信方式による通信に用いられる前記第1空気調和機の第2アドレスと、前記第1規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第2ネットワークアドレスを生成し、当該第2ネットワークアドレスを前記第1空気調和機に設定する第2生成手段と、
 前記第1通信方式による通信に用いられる前記第2空気調和機の第3アドレスと、前記第1規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第3ネットワークアドレスを生成し、当該第3ネットワークアドレスを前記第2空気調和機に設定する第3生成手段と、
 前記第2通信方式による通信に用いられる前記端末装置の第4アドレスと、予め定められた第2規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第4ネットワークアドレスを生成し、当該第4ネットワークアドレスを前記端末装置に設定する第4生成手段と、を備え、
 前記空調制御装置は、前記第1空気調和機から前記第1ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記第2空気調和機に転送し、
 前記第1空気調和機は、前記空調制御装置から前記第2ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記端末装置に転送し、前記端末装置から前記第2ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記空調制御装置に転送し、
 前記第2空気調和機は、前記空調制御装置から前記第3ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記端末装置に転送し、
 前記端末装置は、前記第4ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として受け付けたコマンドを前記第1空気調和機に転送する。
 本開示によれば、空気調和機、空調制御装置、及び、端末装置が環状に接続された空調システムにおいて、空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスを設定することが可能な空調システム及びアドレス設定方法を提供することができる。
実施形態1に係る空調システムのブロック図 実施形態1に係る空調制御装置及び端末装置のハードウェア構成を示すブロック図 実施形態1に係る第1室外機、第2室外機、第1室内機及び第2室内機のハードウェア構成を示すブロック図 実施形態1に係る空調システムの機能構成を示すブロック図 実施形態1に係る空調システムにおけるアドレス設定処理を示すシーケンス図 実施形態1に係る端末装置におけるアドレス設定処理の詳細を示すフローチャート 実施形態1に係る空調システムにおける送信先決定処理の例を示すシーケンス図 実施形態2に係る空調システムの機能構成を示すブロック図 実施形態2に係る空調システムにおける送信先決定処理の例を示すシーケンス図
(実施形態1)
 実施形態1に係る空調システムは、複数の空気調和機を含むシステムである。
 図1に示すように、空調システム1000は、空調制御装置100と、第1空気調和機200と、第2空気調和機300と、端末装置400と、を備える。空調システム1000は、例えば、オフィスビル、商業施設、集合住宅等の物件に構築されるシステムである。
 空調制御装置100は、第1空気調和機200及び第2空気調和機300を制御する装置である。例えば、空調制御装置100は、第1空気調和機200及び第2空気調和機300を制御して、物件の空気を調和させる集中コントローラである。空調制御装置100は、第1ネットワーク1を介して、第1空気調和機200及び第2空気調和機300に通信可能に接続する。第1ネットワーク1は、空調制御装置100、第1空気調和機200の第1室外機210及び第2空気調和機300の第2室外機310により構成されるローカルネットワークであって、第1通信方式により通信を行うネットワークである。第1通信方式とは、第1空気調和機200の第1室外機210及び第2空気調和機300の第2室外機310により構成されるローカルネットワークで用いられる通信プロトコルである。
 第1空気調和機200及び第2空気調和機300は、空調制御装置100及び端末装置400からのコマンドに従って動作する空気調和機である。第1空気調和機200は、第1室外機210と、第1室内機220と、を含み、第2空気調和機300は、第2室外機310と、第2室内機320と、を含む。第1空気調和機200の第1室外機210及び第2空気調和機300の第2室外機310は、第1ネットワーク1を介して、空調制御装置100に通信可能に接続する。また、第1空気調和機200の第1室内機220及び第2空気調和機300の第2室内機320は、第2ネットワーク2を介して、端末装置400に通信可能に接続する。第2ネットワーク2は、端末装置400、第1室内機220及び第2室内機320により構成されるローカルネットワークであって、第2通信方式により通信を行うネットワークである。第2通信方式とは、端末装置400、第1室内機220及び第2室内機320により構成されるローカルネットワークで用いられる通信プロトコルである。
 また、第1室外機210と、第1室内機220とは、第3ネットワーク3を介して、通信可能に接続される。第3ネットワーク3は、第1室外機210及び第1室内機220により構成されるローカルネットワークであって、第3通信方式により通信を行うネットワークである。第3通信方式とは、第1室外機210及び第1室内機220により構成されるローカルネットワークで用いられる通信プロトコルである。
 また、第2室外機310と、第2室内機320とは、第4ネットワーク4を介して、通信可能に接続する。第4ネットワーク4は、第2室外機310及び第2室内機320により構成されるローカルネットワークであって、第4通信方式により通信を行うネットワークである。第4通信方式とは、第2室外機310及び第2室内機320により構成されるローカルネットワークで用いられる通信プロトコルである。
 端末装置400は、第1空気調和機200及び第2空気調和機300に対する操作入力を受け付ける装置である。例えば、端末装置400は、第1空気調和機200及び第2空気調和機300を操作するためのリモコンである。端末装置400は、第2ネットワーク2を介して、第1空気調和機200の第1室内機220及び第2空気調和機300の第2室内機320に通信可能に接続する。ここで、第1室内機220は、端末装置400に給電する室内機であり、端末装置400は、第1室内機220を親室内機、第2室内機320を子室内機として認識するものとする。
 図1に示すように、空調制御装置100、第1空気調和機200の第1室外機210、第1空気調和機200の第1室内機220、第2空気調和機300の第2室外機310、第2空気調和機300の第2室内機320、及び、端末装置400は、環状に接続される。また、第1通信方式、第2通信方式、第3通信方式、及び、第4通信方式のうち、少なくともいずれか1つが、他の通信方式と異なる通信方式である。
 次に、図2を参照して空調制御装置100及び端末装置400のハードウェア構成について説明する。
 空調制御装置100は、種々の処理を実行するプロセッサ11と、プロセッサ11の作業領域として用いられる主記憶部12と、プロセッサ11の処理に用いられる種々のデータを記憶する補助記憶部13と、入力された情報を取得する入力部14と、種々の情報を提示する出力部15と、外部の装置と通信を行うための通信部16と、を有する。主記憶部12、補助記憶部13、入力部14、出力部15及び通信部16はいずれも、バス17を介してプロセッサ11に接続される。
 プロセッサ11は、CPU(Central Processing Unit)を含む。プロセッサ11は、補助記憶部13に記憶されるプログラムを実行することにより、空調制御装置100の種々の機能を実現する。
 主記憶部12は、RAM(Random Access Memory)を含む。主記憶部12には、補助記憶部13からプログラムがロードされる。そして、主記憶部12は、プロセッサ11の作業領域として用いられる。
 補助記憶部13は、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)に代表される不揮発性メモリを含む。補助記憶部13は、プログラムの他に、プロセッサ11の処理に用いられる種々のデータを記憶する。補助記憶部13は、プロセッサ11の指示に従って、プロセッサ11によって利用されるデータをプロセッサ11に供給し、プロセッサ11から供給されたデータを記憶する。
 入力部14は、入力キー、ポインティングデバイス等の入力デバイスを含む。入力部14は、空調制御装置100のユーザによって入力された情報を取得して、取得した情報をプロセッサ11に通知する。
 出力部15は、LCD(Liquid Crystal Display)、スピーカ等の出力デバイスを含む。出力部15は、入力部14を構成するポインティングデバイスと一体的に形成されたタッチスクリーンを構成してもよい。出力部15は、プロセッサ11の指示に従って、種々の情報をユーザに提示する。
 通信部16は、第1空気調和機200及び第2空気調和機300を含む外部の装置と通信するためのネットワークインタフェース回路を含む。通信部16は、外部の装置から信号を受信して、この信号により示されるデータをプロセッサ11へ出力する。また、通信部16は、プロセッサ11から出力されたデータを示す信号を外部の装置へ送信する。
 同様に、端末装置400は、プロセッサ11、主記憶部12、補助記憶部13、入力部14、出力部15及び通信部16と、を有する。
 次に、図3を参照して第1室外機210、第1室内機220、第2室外機310及び第2室内機320のハードウェア構成について説明する。
 第1室外機210は、種々の処理を実行するプロセッサ21と、プロセッサ21の作業領域として用いられる主記憶部22と、プロセッサ21の処理に用いられる種々のデータを記憶する補助記憶部23と、空調制御装置100と通信を行うための第1通信部24と、第1室内機220と通信を行うための第2通信部25と、を有する。主記憶部22、補助記憶部23、第1通信部24及び第2通信部25はいずれも、バス26を介してプロセッサ21に接続される。
 プロセッサ21、主記憶部22及び補助記憶部23は、それぞれ、プロセッサ11、主記憶部12及び補助記憶部13と同様の機能を有する。
 第1通信部24は、空調制御装置100を含む外部の装置と通信するためのネットワークインタフェース回路を含む。第1通信部24は、外部の装置から信号を受信して、この信号により示されるデータをプロセッサ21へ出力する。また、第1通信部24は、プロセッサ21から出力されたデータを示す信号を外部の装置へ送信する。
 第2通信部25は、第1室内機220と通信するためのネットワークインタフェース回路を含む。第2通信部25は、第1室内機220から信号を受信して、この信号により示されるデータをプロセッサ21へ出力する。また、第2通信部25は、プロセッサ21から出力されたデータを示す信号を第1室内機220へ送信する。
 同様に、第1室内機220は、プロセッサ21、主記憶部22、補助記憶部23、第1通信部24及び第2通信部25と、を有する。なお、第1室内機220の第1通信部24は、端末装置400を含む外部の装置と通信するためのものであり、第1室内機220の第2通信部25は、第1室外機210と通信するためのものである。
 また、第2室外機310は、プロセッサ21、主記憶部22、補助記憶部23、第1通信部24及び第2通信部25と、を有する。なお、第2室外機310の第1通信部24は、空調制御装置100を含む外部の装置と通信するためのものであり、第2室外機310の第2通信部25は、第2室内機320と通信するためのものである。
 また、第2室内機320は、プロセッサ21、主記憶部22、補助記憶部23、第1通信部24及び第2通信部25と、を有する。なお、第2室内機320の第1通信部24は、端末装置400を含む外部の装置と通信するためのものであり、第2室内機320の第2通信部25は、第2室外機310と通信するためのものである。
 次に、図4を参照して、空調システム1000に含まれる空調制御装置100、第1空気調和機200の第1室外機210、第1空気調和機200の第1室内機220、第2空気調和機300の第2室外機310、第2空気調和機300の第2室内機320、及び、端末装置400の機能について説明する。
 空調制御装置100は、機能的には、第1ネットワークアドレスを生成する第1生成部101と、第1ネットワークアドレスを格納する第1記憶部102と、を備える。
 第1空気調和機200の第1室外機210は、機能的には、第2ネットワークアドレスを生成する第2生成部211と、第2ネットワークアドレスを格納する第2記憶部212と、を備える。
 第2空気調和機300の第2室外機310は、機能的には、第3ネットワークアドレスを生成する第3生成部311と、第3ネットワークアドレスを格納する第3記憶部312と、を備える。
 端末装置400は、機能的には、第4ネットワークアドレスを生成する第4生成部401と、第4ネットワークアドレスを格納する第4記憶部402と、を備える。
 第1空気調和機200の第1室内機220は、機能的には、第5ネットワークアドレスを生成する第5生成部221と、第5ネットワークアドレスを格納する第5記憶部222と、を備える。
 第2空気調和機300の第2室内機320は、機能的には、第6ネットワークアドレスを生成する第6生成部321と、第6ネットワークアドレスを格納する第6記憶部322と、を備える。
 空調制御装置100の第1生成部101は、第1通信方式による通信に用いられる空調制御装置100の第1アドレスと、予め定められた第1規則と、に基づいて、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第1ネットワークアドレスを生成し、第1ネットワークアドレスを空調制御装置100に設定する。第1生成部101は、プロセッサ11及び通信部16により実現される。なお、第1生成部101は、第1生成手段の一例である。
 第1アドレスとは、第1通信方式による通信に用いられる空調制御装置100のアドレスである。すなわち、第1アドレスは、空調制御装置100、第1室外機210及び第2室外機310により構成されるローカルネットワークにおいて、空調制御装置100に割り当てられたアドレスである。以下、第1アドレスを、“0”とする。
 第1規則とは、空調システム1000の提供者により予め定められた規則であって、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスを生成するための規則である。第1規則は、例えば、第1通信方式による通信に用いられるアドレスを、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、予め定められた値をネットワークアドレスの下位の桁に用いることにより、ネットワークアドレスを生成するという規則である。以下、予め定められた値を、“1”とする。
 例えば、第1生成部101は、第1室外機210及び第2室外機310とのローカル通信が確立されると、第1アドレス“0”を上位の桁に用い、予め定められた値“1”を下位の桁に用いた、第1ネットワークアドレス“0.1”を生成し、第1ネットワークアドレス“0.1”を空調制御装置100に設定する。そして、第1生成部101は、第1室外機210及び第2室外機310にネットワークアドレスの設定要求を送信する。
 空調制御装置100の第1記憶部102は、第1ネットワークアドレスを格納する。第1記憶部102は、補助記憶部13により実現される。なお、第1記憶部102は、第1記憶手段の一例である。
 例えば、第1記憶部102は、第1ネットワークアドレス“0.1”を空調制御装置100のネットワークアドレスとして格納する。
 第1室外機210の第2生成部211は、第1通信方式による通信に用いられる第1室外機210に割り当てられた第2アドレスと、第1規則と、に基づいて、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第2ネットワークアドレスを生成し、第2ネットワークアドレスを第1室外機210に設定する。第2生成部211は、プロセッサ21及び第1通信部24により実現される。なお、第2生成部211は、第2生成手段の一例である。
 第2アドレスとは、第1通信方式による通信に用いられる第1室外機210のアドレスである。すなわち、第2アドレスは、空調制御装置100、第1室外機210及び第2室外機310により構成されるローカルネットワークにおいて、第1室外機210に割り当てられたアドレスである。以下、第2アドレスを、“1”とする。
 例えば、第2生成部211は、空調制御装置100から設定要求を受信すると、第2アドレス“1”を上位の桁に用い、予め定められた値“1”を下位の桁に用いた、第2ネットワークアドレス“1.1”を生成し、第2ネットワークアドレス“1.1”を第1室外機210に設定する。また、第2生成部211は、第2ネットワークアドレス“1.1”の情報を含む設定要求を、第1室内機220に送信する。
 第1室外機210の第2記憶部212は、第2ネットワークアドレスを格納する。第2記憶部212は、補助記憶部23により実現される。なお、第2記憶部212は、第2記憶手段の一例である。
 例えば、第2記憶部212は、第2ネットワークアドレス“1.1”を第1室外機210のネットワークアドレスとして格納する。
 第2室外機310の第3生成部311は、第1通信方式による通信に用いられる第2室外機310に割り当てられた第3アドレスと、第1規則と、に基づいて、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第3ネットワークアドレスを生成し、第3ネットワークアドレスを第2空気調和機300の第2室外機310に設定する。第3生成部311は、プロセッサ21及び第1通信部24により実現される。なお、第3生成部311は、第3生成手段の一例である。
 第3アドレスとは、第1通信方式による通信に用いられる第2室外機310のアドレスである。すなわち、第3アドレスは、空調制御装置100、第1室外機210及び第2室外機310により構成されるローカルネットワークにおいて、第2室外機310に割り当てられたアドレスである。以下、第3アドレスを、“2”とする。
 例えば、第3生成部311は、空調制御装置100から設定要求を受信すると、第3アドレス“2”を上位の桁に用い、予め定められた値“1”を下位の桁に用いた、第3ネットワークアドレス“2.1”を生成し、第3ネットワークアドレス“2.1”を第2室外機310に設定する。また、第3生成部311は、第3ネットワークアドレス“2.1”の情報を含む設定要求を、第2室内機320に送信する。
 第2室外機310の第3記憶部312は、第3ネットワークアドレスを格納する。第3記憶部312は、補助記憶部23により実現される。なお、第3記憶部312は、第3記憶手段の一例である。
 例えば、第3記憶部312は、第3ネットワークアドレス“2.1”を第2室外機310のネットワークアドレスとして格納する。
 第1室内機220の第5生成部221は、第3通信方式による通信に用いられる第1室内機220の第5アドレスと、第2ネットワークアドレスと、予め定められた第3規則と、に基づいて、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第5ネットワークアドレスを生成し、第5ネットワークアドレスを第1室内機220に設定する。第5生成部221は、プロセッサ21及び第1通信部24により実現される。なお、第5生成部221は、第5生成手段の一例である。
 第5アドレスとは、第3通信方式による通信に用いられる第1室内機220のアドレスである。すなわち、第5アドレスは、第1室外機210及び第1室内機220により構成されるローカルネットワークにおいて、第1室内機220に割り当てられたアドレスである。以下、第5アドレスを、“1”とする。なお、第1室外機210及び第1室内機220により構成されるローカルネットワークにおいて、第1室外機210に第7アドレス“0”が割り当てられているものとする。
 第3規則とは、空調システム1000の提供者により予め定められた規則であって、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスを生成するための規則である。第3規則は、例えば、第2ネットワークアドレスの上位の桁の値を、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、第5アドレスに予め定められた演算処理を行うことにより得られた値を、ネットワークアドレスの下位の桁に用いることにより、第5ネットワークアドレスを生成するという規則である。予め定められた演算処理とは、例えば、1を加算する処理であるとする。
 例えば、第5生成部221は、第1室外機210から第2ネットワークアドレス“1.1”の情報を含む設定要求を受信すると、第2ネットワークアドレス“1.1”の上位の桁の値“1”をネットワークアドレスの上位の桁に用い、第5アドレス“1”に1を加算した値“2”をネットワークアドレス下位の桁に用いて、第5ネットワークアドレス“1.2”を生成する。そして、第5生成部221は、第5ネットワークアドレス“1.2”を第1室内機220に設定する。また、第5生成部221は、第5ネットワークアドレス“1.2”の情報を含む設定要求を、端末装置400に送信する。
 第5記憶部222は、第5ネットワークアドレスを格納する。第5記憶部222は、補助記憶部23により実現される。なお、第5記憶部222は、第5記憶手段の一例である。
 例えば、第5記憶部222は、第5ネットワークアドレス“1.2”を第1室内機220のネットワークアドレスとして格納する。
 第2室内機320の第6生成部321は、第4通信方式による通信に用いられる第2室内機320の第6アドレスと、第3ネットワークアドレスと、予め定められた第4規則と、に基づいて、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第6ネットワークアドレスを生成し、第6ネットワークアドレスを第2室内機320に設定する。第6生成部321は、プロセッサ21及び第1通信部24により実現される。なお、第6生成部321は、第6生成手段の一例である。
 第6アドレスとは、第4通信方式による通信に用いられる第2室内機320のアドレスである。すなわち、第6アドレスは、第2室外機310及び第2室内機320により構成されるローカルネットワークにおいて、第2室内機320に割り当てられたアドレスである。以下、第6アドレスを、“1”とする。なお、第2室外機310及び第2室内機320により構成されるローカルネットワークにおいて、第2室外機310に第8アドレス“0”が割り当てられているものとする。
 第4規則とは、空調システム1000の提供者により予め定められた規則であって、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスを生成するための規則である。第4規則は、例えば、第3ネットワークアドレスの上位の桁の値を、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、第6アドレスに予め定められた演算処理を行うことにより得られた値を、ネットワークアドレスの下位の桁に用いることにより、第6ネットワークアドレスを生成するという規則である。
 例えば、第6生成部321は、第2室外機310から第3ネットワークアドレス“2.1”の情報を含む設定要求を受信すると、第3ネットワークアドレス“2.1”の上位の桁の値“2”をネットワークアドレスの上位の桁に用い、第6アドレス“1”に1を加算した値“2”をネットワークアドレス下位の桁に用いて、第6ネットワークアドレス“2.2”を生成する。そして、第6生成部321は、第6ネットワークアドレス“2.2”を第2室内機320に設定する。
 第6記憶部322は、第6ネットワークアドレスを格納する。第6記憶部322は、補助記憶部23により実現される。なお、第6記憶部322は、第6記憶手段の一例である。
 例えば、第6記憶部322は、第6ネットワークアドレス“2.2”を第2室内機320のネットワークアドレスとして格納する。
 端末装置400の第4生成部401は、第2通信方式による通信に用いられる端末装置400の第4アドレスと、第5ネットワークアドレスと、予め定められた第2規則と、に基づいて、空調システム1000の通信における一意のネットワークアドレスである第4ネットワークアドレスを生成し、第4ネットワークアドレスを端末装置400に設定する。第4生成部401は、プロセッサ11及び通信部16により実現される。なお、第4生成部401は、第4生成手段の一例である。
 第4アドレスとは、第2通信方式による通信に用いられる端末装置400のアドレスである。すなわち、第4アドレスは、端末装置400、第1室内機220及び第2室内機320により構成されるローカルネットワークにおいて、端末装置400に割り当てられたアドレスである。以下、第4アドレスを、“3”とする。なお、端末装置400、第1室内機220及び第2室内機320により構成されるローカルネットワークにおいて、第1室内機220に第9アドレス“1”が割り当てられ、第2室内機320に第10アドレス“2”が割り当てられているものとする。
 第2規則とは、空調システム1000の提供者により予め定められた規則であって、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスを生成するための規則である。第2規則は、例えば、第5ネットワークアドレスの上位の桁の値を、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、第4アドレスを、ネットワークアドレスの下位の桁に用いることにより、第4ネットワークアドレスを生成するという規則である。
 例えば、第4生成部401は、第1室内機220から第5ネットワークアドレス“1.2”の情報を含む設定要求を受信すると、第5ネットワークアドレス“1.2”の上位の桁の値“1”をネットワークアドレスの上位の桁に用い、第4アドレス“3”をネットワークアドレス下位の桁に用いて、第4ネットワークアドレス“1.3”を生成する。そして、第4生成部401は、第4ネットワークアドレス“1.3”を端末装置400に設定する。
 第4記憶部402は、第4ネットワークアドレスを格納する。第4記憶部402は、補助記憶部13により実現される。なお、第4記憶部402は、第4記憶手段の一例である。
 例えば、第4記憶部402は、第4ネットワークアドレス“1.3”を端末装置400のネットワークアドレスとして格納する。
 空調制御装置100、第1空気調和機200の第1室外機210、第1空気調和機200の第1室内機220、第2空気調和機300の第2室外機310、第2空気調和機300の第2室内機320、及び、端末装置400について、一意のネットワークアドレスが決定された後、各装置は、ネットワークアドレスを宛先として含むコマンドを受け付けると、宛先のネットワークアドレスが自身のネットワークアドレスか否かを判定し、自身のネットワークアドレスでないと判定すると、以下に示す処理を行う。
 空調制御装置100は、第1室外機210から第1ネットワークアドレス“0.1”以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを第2室外機310に転送する。
 また、第1室外機210は、空調制御装置100から第2ネットワークアドレス“1.1”以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを第1室内機220に転送し、第1室内機から第2ネットワークアドレス“1.1”以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを空調制御装置100に転送する。
 第2室外機310は、空調制御装置100から第3ネットワークアドレス“2.1”以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを第2室内機320に転送する。
 第1室内機220は、第1室外機210から第5ネットワークアドレス“1.2”以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを端末装置400に転送し、端末装置400から第5ネットワークアドレス“1.2”以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを第1室外機210に転送する。
 第2室内機320は、第2室外機310から第6ネットワークアドレス“2.2”以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを端末装置400に転送する。
 端末装置は、前記第4ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として受け付けたコマンドを前記第1室内機に転送する。
 次に、本実施形態に係る空調システム1000において実行されるアドレス設定処理について、図5のシーケンス図を用いて説明する。図5のアドレス設定処理は、第1ネットワーク1、第2ネットワーク2、第3ネットワーク3、及び、第4ネットワーク4におけるローカル通信の接続が確立された後に実行される。図5のアドレス設定処理により、空調制御装置100、第1空気調和機200の第1室外機210、第1空気調和機200の第1室内機220、第2空気調和機300の第2室外機310、第2空気調和機300の第2室内機320、及び、端末装置400について、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスが決定される。
 空調制御装置100の第1生成部101は、第1ネットワーク1において空調制御装置100に割り当てられた第1アドレスと、第1規則と、に基づいて、第1ネットワークアドレスを生成し、第1ネットワークアドレスを空調制御装置100に設定し、空調制御装置100の第1記憶部102は、第1ネットワークアドレスを格納する(ステップS101)。そして、空調制御装置100の第1生成部101は、第1室外機210にネットワークアドレスの設定要求を送信する(ステップS102)。また、空調制御装置100の第1生成部101は、第2室外機310にネットワークアドレスの設定要求を送信する(ステップS103)。
 例えば、第1生成部101は、第1アドレス“0”を上位の桁、予め定められた値“1”を下位の桁に用いた、第1ネットワークアドレス“0.1”を生成し、第1ネットワークアドレス“0.1”を空調制御装置100に設定する。また、第1記憶部102は、第1ネットワークアドレス“0.1”を空調制御装置100のネットワークアドレスとして格納する。そして、第1生成部101は、第1室外機210及び第2室外機310にネットワークアドレスの設定要求を送信する。
 第1室外機210の第2生成部211は、第1ネットワーク1において第1室外機210に割り当てられた第2アドレスと、第1規則と、に基づいて、第2ネットワークアドレスを生成し、第2ネットワークアドレスを第1室外機210に設定し、第1室外機210の第2記憶部212は、第2ネットワークアドレスを格納する(ステップS104)。そして、第1室外機210の第2生成部211は、第1室内機220にネットワークアドレスの設定要求を送信する(ステップS105)。
 例えば、第2生成部211は、空調制御装置100から設定要求を受信すると、第2アドレス“1”を上位の桁、予め定められた値“1”を下位の桁に用いた、第2ネットワークアドレス“1.1”を生成し、第2ネットワークアドレス“1.1”を第1室外機210に設定する。また、第2記憶部212は、第2ネットワークアドレス“1.1”を第1室外機210のネットワークアドレスとして格納する。そして、第2生成部211は、第2ネットワークアドレス“1.1”の情報を含む設定要求を、第1室内機220に送信する。
 第1室内機220の第5生成部221は、第3ネットワーク3において第1室内機220に割り当てられた第5アドレスと、第2ネットワークアドレスと、第3規則と、に基づいて、第5ネットワークアドレスを生成し、第5ネットワークアドレスを第1室内機220に設定し、第1室内機220の第5記憶部222は、第5ネットワークアドレスを格納する(ステップS106)。そして、第1室内機220の第5生成部221は、端末装置400にネットワークアドレスの設定要求を送信する(ステップS107)。
 例えば、第5生成部221は、第1室外機210から第2ネットワークアドレス“1.1”の情報を含む設定要求を受信すると、第2ネットワークアドレス“1.1”の上位の桁の値“1”をネットワークアドレスの上位の桁に用い、第5アドレス“1”に1を加算した値“2”をネットワークアドレス下位の桁に用いて、第5ネットワークアドレス“1.2”を生成し、第5ネットワークアドレス“1.2”を第1室内機220に設定する。また、第5記憶部222は、第5ネットワークアドレス“1.2”を第1室内機220のネットワークアドレスとして格納する。そして、第5生成部221は、第5ネットワークアドレス“1.2”の情報を含む設定要求を、端末装置400に送信する。
 端末装置400の第4生成部401は、第2ネットワーク2において端末装置400に割り当てられた第4アドレスと、第5ネットワークアドレスと、第2規則と、に基づいて、第4ネットワークアドレスを生成し、第4ネットワークアドレスを端末装置400に設定し、第4記憶部402は、第4ネットワークアドレスを格納する(ステップS108)。
 例えば、第4生成部401は、第1室内機220から第5ネットワークアドレス“1.2”の情報を含む設定要求を受信すると、第5ネットワークアドレス“1.2”の上位の桁の値“1”をネットワークアドレスの上位の桁に用い、第4アドレス“3”をネットワークアドレス下位の桁に用いて、第4ネットワークアドレス“1.3”を生成し、第4ネットワークアドレス“1.3”を端末装置400に設定する。また、第4記憶部402は、第4ネットワークアドレス“1.3”を端末装置400のネットワークアドレスとして格納する。
 また、ステップS103の後、第2室外機310の第3生成部311は、第1ネットワーク1において第2室外機310に割り当てられた第3アドレスと、第1規則と、に基づいて、第3ネットワークアドレスを生成し、第3ネットワークアドレスを第2室外機310に設定し、第2室外機310の第3記憶部312は、第3ネットワークアドレスを格納する(ステップS109)。そして、第2室外機310の第3生成部311は、第2室内機320にネットワークアドレスの設定要求を送信する(ステップS110)。
 例えば、第3生成部311は、空調制御装置100から設定要求を受信すると、第3アドレス“2”を上位の桁、予め定められた値“1”を下位の桁に用いた、第3ネットワークアドレス“2.1”を生成し、第3ネットワークアドレス“2.1”を第2室外機310に設定する。また、第3記憶部312は、第3ネットワークアドレス“2.1”を第2室外機310のネットワークアドレスとして格納する。そして、第3生成部311は、第3ネットワークアドレス“2.1”の情報を含む設定要求を、第2室内機320に送信する。
 第2室内機320の第6生成部321は、第4ネットワーク4において第2室内機320に割り当てられた第6アドレスと、第3ネットワークアドレスと、第4規則と、に基づいて、第6ネットワークアドレスを生成し、第6ネットワークアドレスを第2室内機320に設定し、第2室内機320の第6記憶部322は、第6ネットワークアドレスを格納する(ステップS111)。
 例えば、第6生成部321は、第2室外機310から第3ネットワークアドレス“2.1”の情報を含む設定要求を受信すると、第3ネットワークアドレス“2.1”の上位の桁の値“2”をネットワークアドレスの上位の桁に用い、第6アドレス“1”に1を加算した値“2”をネットワークアドレス下位の桁に用いて、第6ネットワークアドレス“2.2”を生成し、第6ネットワークアドレス“2.2”を第2室内機320に設定する。また、第6記憶部322は、第6ネットワークアドレス“2.2”を第2室内機320ネットワークアドレスとして格納する。
 次に、本実施形態に係る端末装置400におけるアドレス設定処理の詳細について図6のフローチャートを用いて説明する。図6の処理は、端末装置400が接続する第2ネットワーク2のローカル通信が確立された後に実行される。図5に示したステップS108の処理は、図6のフローチャートのステップS201~S202の処理に該当する。また、端末装置400は、第2ネットワーク2のローカル通信の接続が確立されると、ネットワークアドレスを用いた通信におけるコマンドの送信先を、親室内機である第1室内機220と設定する。
 第4生成部401は、親室内機からネットワークアドレス[x.y]の通知があったか否かを判断する(ステップS201)。第4生成部401は、親室内機からネットワークアドレスの通知があったと判断すると(ステップS201;YES)、第4アドレスと、通知されたネットワークアドレスと、第2規則と、から、第4ネットワークアドレス[x.y+1]を生成し、自身のネットワークアドレスとして、第4ネットワークアドレスを設定及び格納する(ステップS202)。一方、第4生成部401は、親室内機からネットワークアドレスの通知がなかったと判断すると(ステップS201;NO)、子室内機からネットワークアドレス[x.y]の通知があったか否かを判断する(ステップS203)。
 例えば、第4生成部401は、親室内機である第1室内機220から第5ネットワークアドレス“1.2”の情報を含む設定要求を受信すると、第4ネットワークアドレス“1.3”を生成し、第4ネットワークアドレス“1.3”を端末装置400に設定し、第4記憶部402は、第4ネットワークアドレス“1.3”を格納する格納する。一方、第4生成部401は、親室内機である第1室内機220から第5ネットワークアドレスの情報を含む設定要求を受信していないと判断すると、子室内機である第2室内機320から第6ネットワークアドレスの情報を含む設定要求を受信したか否かを判断する。
 ステップS203において、第4生成部401は、子室内機からネットワークアドレス[x.y]の通知があったと判断すると(ステップS203;YES)、第4アドレスと、通知されたネットワークアドレスと、第2規則と、から、第4ネットワークアドレス[x.y+1]を生成し、自身のネットワークアドレスとして、第4ネットワークアドレスを設定及び格納する(ステップS204)。一方、第4生成部401は、子室内機からネットワークアドレスの通知がなかったと判断すると(ステップS203;NO)、予め設定されたタイムアウト時間を経過したか否かを判断する(ステップS208)。
 例えば、第4生成部401は、子室内機である第2室内機320から第6ネットワークアドレス“2.2”の情報を含む設定要求を受信すると、第4ネットワークアドレス“2.3”を生成し、第4ネットワークアドレス“2.3”を端末装置400に設定し、第4記憶部402は、第4ネットワークアドレス“2.3”を格納する。一方、第4生成部401は、子室内機である第2室内機320から第6ネットワークアドレスの情報を含む設定要求を受信していないと判断すると、ローカル通信が確立されてからの時間がタイムアウト時間を経過しているか否かを判断する。
 ステップS204の処理の後、第4生成部401は、親室内機のネットワークアドレスを、[x+1.2]に設定する(ステップS205)。さらに、第4生成部401は、親室内機に接続する室外機のネットワークアドレスを、[x+1.1]に設定する(ステップS206)。そして、第4生成部401は、ネットワークアドレスを通知した子室内機を、親室内機として認識するよう設定を変更する(ステップS207)。
 例えば、第4生成部401は、親室内機である第1室内機220に、第5ネットワークアドレス“3.2”とする設定要求を送信する。第1室内機220の第5生成部221は、第5ネットワークアドレス“3.2”を第1室内機220のネットワークアドレスとして設定し、第5記憶部222は、第5ネットワークアドレス“3.2”を格納する。また、第4生成部401は、親室内機である第1室内機220に、第1室内機220に接続する第1室外機210の第2ネットワークアドレス“3.1”とする設定要求を送信する。第1室内機220の第5生成部221は、受信した設定要求を、第1室外機210に転送する。そして、第1室外機210の第2生成部211は、第2ネットワークアドレス“3.1”を第1室外機210のネットワークアドレスとして設定し、第2記憶部212は、第2ネットワークアドレス“3.1”を格納する。そして、第4生成部401は、ネットワークアドレスを通知した第2室内機320を、親室内機として認識し、第1室内機220を子室内機として認識するよう設定を変更する。
 ステップS208において、第4生成部401は、予め設定されたタイムアウト時間を経過したと判断すると(ステップS208;YES)、自身のネットワークアドレスとして、第4ネットワークアドレス[1.0]を設定及び格納する(ステップS209)。そして、第4生成部401は、親室内機のネットワークアドレスを、[1.2]に設定する(ステップS210)。さらに、第4生成部401は、親室内機に接続する室外機のネットワークアドレスを、[1.1]に設定する(ステップS211)。一方、第4生成部401は、予め設定されたタイムアウト時間を経過していないと判断すると(ステップS208;NO)、ステップS201に戻る。
 例えば、第4生成部401は、ローカル通信が確立されてからの時間がタイムアウト時間を経過したと判断すると、第4ネットワークアドレス“1.0”を端末装置400に設定し、第4記憶部402は、第4ネットワークアドレス“1.0”を格納する。また、第4生成部401は、親室内機である第1室内機220に、第5ネットワークアドレス“1.2”とする設定要求を送信する。第1室内機220の第5生成部221は、第5ネットワークアドレス“1.2”を第1室内機220のネットワークアドレスとして設定し、第5記憶部222は、第5ネットワークアドレス“1.2”を格納する。また、第4生成部401は、親室内機である第1室内機220に、第1室内機220に接続する第1室外機210の第2ネットワークアドレス“1.1”とする設定要求を送信する。第1室内機220の第5生成部221は、受信した設定要求を、第1室外機210に転送する。そして、第1室外機210の第2生成部211は、第2ネットワークアドレス“1.1”を第1室外機210のネットワークアドレスとして設定し、第2記憶部212は、第2ネットワークアドレス“1.1”を格納する。
 次に、図7に、空調システム1000に含まれる装置について、ネットワークアドレスが設定された後に、空調システム1000において実行されるコマンドの送信先決定処理の例を示す。図7は、端末装置400が、第2室外機310に対する操作を受け付けた場合を示す。
 端末装置400は、ユーザから第2室外機310に対するコマンドを受け付けると(ステップS301)、受け付けたコマンドの宛先を判定する(ステップS302)。端末装置400は、受け付けたコマンドの宛先が、自身のネットワークアドレスでないと判定すると、第1室内機220にコマンドを送信する(ステップS303)。
 例えば、端末装置400が、ユーザから第2室外機310に対してグループ設定を行うコマンドを受け付けたとする。第2室外機310に対してグループ設定を行うコマンドには、第2室外機310の第3ネットワークアドレス“2.1”が宛先として含まれる。端末装置400は、宛先の第3ネットワークアドレス“2.1”は自身のネットワークアドレスでないと判断し、第1室内機220にコマンドを送信する。
 次に、第1室内機220は、受信したコマンドの宛先が、自身のネットワークアドレスか否かを判定し(ステップS304)、受信したコマンドの宛先が、自身のネットワークアドレスでないと判定すると、第1室外機210にコマンドを送信する(ステップS305)。さらに、第1室外機210は、受信したコマンドの宛先が、自身のネットワークアドレスか否かを判定し(ステップS306)、受信したコマンドの宛先が、自身のネットワークアドレスでないと判定すると、空調制御装置100にコマンドを送信する(ステップS307)。そして、空調制御装置100は、受信したコマンドの宛先が、自身のネットワークアドレスか否かを判定し(ステップS308)、受信したコマンドの宛先が、自身のネットワークアドレスでないと判定すると、第2室外機310にコマンドを送信する(ステップS309)。第2室外機310は、自身のネットワークアドレスか否かを判定し(ステップS310)、自身のネットワークアドレスであると判定すると、コマンドの処理を実行する(ステップS311)。
 例えば、第1室内機220は、宛先の第3ネットワークアドレス“2.1”が自身のネットワークアドレスでないと判断し、第1室外機210にコマンドを送信する。また、第1室外機210は、宛先の第3ネットワークアドレス“2.1”が自身のネットワークアドレスでないと判断し、空調制御装置100にコマンドを送信する。空調制御装置100は、宛先の第3ネットワークアドレス“2.1”が自身のネットワークアドレスでないと判断し、第2室外機310にコマンドを送信する。そして、第2室外機310は、宛先の第3ネットワークアドレス“2.1”が自身のネットワークアドレスと判断し、コマンドに従い、グループ設定をする。
 本実施形態によれば、空気調和機、空調制御装置、及び、端末装置が環状に接続された空調システムにおいて、装置同士のローカル通信により、空調システムに含まれる全ての装置に、空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスを設定することができる。
 また、本実施形態によれば、空調システムにおいて、ローカル通信接続する装置以外のネットワークアドレスを把握しなくても、全ての装置に空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスが割り当てられるので、各装置のネットワークアドレスの把握のための相互通信を省くことができる。
 例えば、空調システムにおいて、単一のローカルネットワークが形成されており、これに新たに、形成されているローカルネットワークと異なるプロトコルを持つローカルネットワークを接続させようとすると、ネットワークアドレスの設定のために、不要な要求が多数の機器に送信され、トラフィックの圧迫の問題が生じていた。しなしながら、本実施形態によれば、各装置のネットワークアドレスの把握のための相互通信を、ローカル通信接続する隣接の装置以外については省くことができるので、トラフィックの圧迫の問題を回避することができる。
 また、本実施形態によれば、空調システムに含まれる各装置は、自身のネットワークアドレスのみを格納し、他の装置のネットワークアドレスを格納せずに、空調システムにおける装置間の通信を可能にする。一般的に、ネットワークに接続する装置が多くほど、ネットワークアドレスの記憶容量が多く必要とするが、本実施形態によれば、ネットワークアドレスを格納するための記憶容量を削減することができる。
(実施形態2)
 実施形態2に係る空調システムは、最適な通信経路を使用するために、自身以外の装置のネットワークアドレスを格納するシステムである。
 実施形態2の空調システム1000は、図8に示すように、空調制御装置100と、第1空気調和機200と、第2空気調和機300と、端末装置400と、を備える。以下では、実施形態1の空調システム1000の機能と異なる機能について説明する。
 実施形態2の空調システム1000において、複数の通信経路のうち最適な通信経路が存在する場合は、空調システム1000に含まれる装置は、自身のネットワークアドレスだけでなく、他の装置のネットワークアドレスも格納する。
 ここで、最適な通信経路とは、例えば、ホップ数が少ない、通信路における滞在時間が短い、帯域使用率が少ない等の通信経路を指す。空調システム1000における最適な通信経路は、空調システム1000の提供者が決定する。例えば、空調システム1000において、回線速度が早い通信経路が存在する場合、提供者は、その通信経路を滞在時間が短い経路として決定する。また、プロトコルにおいて通信されるコマンドが少ない、或いは、定期通信の頻度が少ない通信経路が存在する場合、提供者は、その通信経路を帯域使用率が短い経路として決定する。
 例えば、図8の空調システム1000の場合、端末装置400から第2室外機310に対するコマンドを送信する場合、端末装置400は、実施形態1のように、第2室外機310に対するコマンドを、第1室内機220に送信するよりも、第2室内機320に送信した方が、少ないホップ数でコマンドを送信することができる。よって、端末装置400は、自身に接続する室内機のネットワークアドレスを取得し、第4ネットワーク4に接続する装置にコマンドを送信する場合は、送信先を第2室内機320と決定し、それ以外の装置にコマンドを送信する場合は、送信先を第1室内機220と決定する。
 端末装置400の第4生成部401は、第1室内機220から、第5ネットワークアドレスを取得し、第2室内機320から、第6ネットワークアドレスを取得する。
 例えば、第4生成部401は、第2ネットワーク2のローカル通信の接続が確立されると、第1室内機220及び第2室内機320に、ネットワークアドレスの通知要求を送信する。そして、第4生成部401は、第1室内機220から第5ネットワークアドレス“1.2”の情報を含む応答を受信し、第2室内機320から第6ネットワークアドレス“2.2”の情報を含む応答を受信する。
 端末装置400の第4記憶部402は、第4ネットワークアドレスと、第5ネットワークアドレスと、第6ネットワークアドレスと、を格納する。
 例えば、第4記憶部402は、第4ネットワークアドレス“1.3”を端末装置400のネットワークアドレスとして格納し、第5ネットワークアドレス“1.2”を第1室内機220のネットワークアドレスとして格納し、第6ネットワークアドレス“2.2”を第2室内機320のネットワークアドレスとして格納する。
 そして、端末装置400は、第4ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先とするコマンドを受け付けると、第4記憶部402に格納されたネットワークアドレスのうち、コマンドの宛先のネットワークアドレスの上位の桁の値を上位の桁として有するネットワークアドレスを特定する。端末装置400は、特定されたネットワークアドレスが第5ネットワークアドレスの場合、受け付けたコマンドを、第1室内機220に送信する。また、端末装置400は、特定されたネットワークアドレスが第6ネットワークアドレスの場合、受け付けたコマンドを、第2室内機320に送信する。
 例えば、端末装置400は、第2室外機310の第3ネットワークアドレス“2.1”を宛先とするコマンドを受け付けると、第3ネットワークアドレスの上位の桁が“2”なので、第2室内機320を送信先として特定し、第2室内機320にコマンドを送信する。そして、第2室内機320は、端末装置400から第6ネットワークアドレス“2.2”以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを第2室外機310に転送する。
 端末装置400は、第2室内機320の第6ネットワークアドレス“2.2”を宛先とするコマンドを受け付けると、同様に、第2室内機320を送信先として特定し、第2室内機320にコマンドを送信する。
 一方、端末装置400は、コマンドの宛先が、第4ネットワークアドレス“1.3”に該当せず、コマンドの宛先のネットワークアドレスの上位の桁が“2”以外の場合は、第1室内機220にコマンドを送信する。
 次に、図9に、空調システム1000に含まれる装置について、ネットワークアドレスが設定された後に、空調システム1000において実行されるコマンドの送信先決定処理の例を示す。図9は、端末装置400が、第2室外機310に対するコマンドを受け付けた場合を示す。
 端末装置400は、ユーザから第2室外機310に対するコマンドを受け付けると(ステップS401)、受け付けたコマンドの宛先のネットワークアドレスから、コマンドの送信先を決定する(ステップS402)。そして、端末装置400は、決定した送信先の装置にコマンドを送信する(ステップS403)。
 例えば、端末装置400が、ユーザから第2室外機310に対してグループ設定を行うコマンドを受け付けたとする。第2室外機310に対してグループ設定を行うコマンドには、第2室外機310の第3ネットワークアドレス“2.1”が宛先として含まれる。端末装置400は、第4記憶部402に格納されているネットワークアドレスのうち、ネットワークアドレスの上位の桁の値が“2”のものを検索し、第6ネットワークアドレス“2.2”を特定する。そして、端末装置400は、第6ネットワークアドレス“2.2”の第2室内機320にコマンドを送信する。
 次に、第2室内機320は、受信したコマンドの宛先が、自身のネットワークアドレスか否かを判定し(ステップS404)、受信したコマンドの宛先が、自身のネットワークアドレスでないと判定すると、第2室外機310にコマンドを送信する(ステップS405)。そして、第2室外機310は、自身のネットワークアドレスか否かを判定し(ステップS406)、自身のネットワークアドレスであると判定すると、コマンドの処理を実行する(ステップS407)。
 例えば、第2室内機320は、宛先の第3ネットワークアドレス“2.1”が自身のネットワークアドレスでないと判断し、第2室外機310にコマンドを送信する。そして、第2室外機310は、受信したコマンドの宛先の第3ネットワークアドレス“2.1”が自身のネットワークアドレスと判断し、コマンドに従い、グループ設定をする。
 本実施形態によれば、自身のネットワークアドレスと、最適な通信経路を使用するために必要な他の装置のネットワークアドレスのみを持つことで、空調システムにおける全てのネットワークアドレスを持たずとも、最適な通信経路による通信を行うことができる。これにより、通信の通信路における滞在時間削除することができ、迅速な伝達と帯域使用率の低減が可能となる。
(変形例)
 以上、本開示の実施形態を説明したが、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。
 上記実施形態1において、第1室外機210と第1室内機220とが、第3ネットワーク3を介して通信可能に接続され、第2室外機310と第2室内機320とが、第4ネットワーク4を介して通信可能に接続される構成におけるアドレス設定について説明したが、このアドレス設定の手法は、他の構成に適用可能である。
 例えば、第1室外機210及び第1室内機220を一つの装置とみなし、第2室外機310及び第2室内機320を一つの装置とみなした構成においても適用可能である。すなわち、空調システム1において、第1空気調和機200及び第2空気調和機300は、空調制御装置100と、第1通信方式により通信を行い、第1空気調和機200及び第2空気調和機300は、端末装置400と、第2通信方式により通信を行う。第1通信方式は、第2通信方式と異なる通信方式である。
 このような空調システム1000において、空調制御装置100は、第1通信方式による通信に用いられる空調制御装置100の第1アドレスと、予め定められた第1規則と、に基づいて、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第1ネットワークアドレスを生成し、当該第1ネットワークアドレスを空調制御装置100に設定する第1生成部と、第1ネットワークアドレスを格納する第1記憶部と、を備える。
 また、第1空気調和機200は、第1通信方式による通信に用いられる第1空気調和機200の第2アドレスと、第1規則と、に基づいて、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第2ネットワークアドレスを生成し、当該第2ネットワークアドレスを第1空気調和機200に設定する第2生成部と、第2ネットワークアドレスを格納する第2記憶部と、を備える。
 また、第2空気調和機300は、第1通信方式による通信に用いられる第2空気調和機300の第3アドレスと、第1規則と、に基づいて、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第3ネットワークアドレスを生成し、当該第3ネットワークアドレスを第2空気調和機300に設定する第3生成部と、第3ネットワークアドレスを格納する第3記憶部と、を備える。
 また、端末装置400は、第2通信方式による通信に用いられる端末装置400の第4アドレスと、予め定められた第2規則と、に基づいて、空調システム1000内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第4ネットワークアドレスを生成し、当該第4ネットワークアドレスを端末装置400に設定する第4生成部と、第4ネットワークアドレスを格納する第4記憶部と、を備える。
 ここで、第2規則とは、第2ネットワークアドレスの上位の桁の値を、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、第4アドレスを下位の桁に用いることにより、第4ネットワークアドレスを生成するという規則である。
 そして、空調制御装置100は、第1空気調和機200から第1ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを第2空気調和機300に転送する。また、第1空気調和機200は、空調制御装置100から第2ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを端末装置400に転送し、端末装置400から第2ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを空調制御装置100に転送する。また、第2空気調和機300は、空調制御装置100から第3ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを端末装置400に転送する。また、端末装置400は、第4ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として受け付けたコマンドを第1空気調和機200に転送する。
 また、上記実施形態1及び上記実施形態2において、空調システム1は、2つの空気調和機を含むものとしたが、これに限らない。空調システム1は、空気調和機が、第1ネットワーク1を介して空調制御装置100と通信し、第2ネットワーク2を介して端末装置400と通信し、空調システム1において環状構造が形成される空気調和機であれば、3つ以上の空気調和機を含んでいてもよい。
 また、上記実施形態1において、第1室外機210の第2生成部211が第1室外機210の第2ネットワークアドレスを生成して設定し、第2室外機310の第3生成部311が第2室外機310の第3ネットワークアドレスを生成して設定するとしたが、これに限らない。例えば、空調制御装置100の第1生成部101が、第2ネットワークアドレスを生成し、生成した第2ネットワークアドレスを通知して第1室外機210に設定させ、空調制御装置100の第1生成部101が、第3ネットワークアドレスを生成し、生成した第3ネットワークアドレスを通知して第2室外機310に設定させてもよい。
 また、上記実施形態1において、第1室内機220の第5生成部221が第1室内機220の第5ネットワークアドレスを生成して設定し、第2室内機320の第6生成部321が第2室内機320の第6ネットワークアドレスを生成して設定するとしたが、これに限らない。例えば、第1室外機210の第2生成部211が、第5ネットワークアドレスを生成し、生成した第5ネットワークアドレスを通知して第1室内機220に設定させ、第2室外機310の第3生成部311が、第6ネットワークアドレスを生成し、生成した第6ネットワークアドレスを通知して第2室内機320に設定させてもよい。
 また、上記実施形態1において、端末装置400は、端末装置400に給電する室内機を、親室内機と認識するとしたが、これに限らない。端末装置400は、第2ネットワーク2に接続する室内機のうち、第2通信方式による通信に用いられるアドレスの値が最も小さい室内機を、親室内機と見なすようにしてもよい。
 また、上記実施形態2において、ローカルネットワークに接続する第1室内機220及び第2室内機320のネットワークアドレスが格納されているが、これに限らない。最適な通信経路を使用するために必要な場合は、ローカルネットワークにする装置以外の装置のネットワークアドレスが取得され、格納されるようにしてもよい。
 また、上記実施形態に係る空調システム1000に含まれる装置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に適用することで、当該パーソナルコンピュータ又は情報端末装置を、実施形態に係る空調システム1000に含まれる装置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 Read-Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disk)、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、インターネットのような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、上述した実施形態は、本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。つまり、本開示の範囲は、実施形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、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、本開示の範囲内とみなされる。
 本開示は、空気調和機、空調制御装置、及び、端末装置が環状に接続された空調システムにおいて、空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスを設定することが可能な空調システム及びアドレス設定方法を提供することができる。
1 第1ネットワーク、2 第2ネットワーク、3 第3ネットワーク、4 第4ネットワーク、11,21 プロセッサ、12,22 主記憶部、13,23 補助記憶部、14 入力部、15 出力部、16 通信部、17,26 バス、24 第1通知部、25 第2通信部、100 空調制御装置、101 第1生成部、102 第1記憶部、200 第1空気調和機、210 第1室外機、211 第2生成部、212 第2記憶部、220 第1室内機、221 第5生成部、222 第5記憶部、300 第2空気調和機、310 第2室外機、311 第3生成部、312 第3記憶部、320 第2室内機、321 第6生成部、322 第6記憶部、400 端末装置、401 第4生成部、402 第4記憶部、1000 空調システム。

Claims (10)

  1.  第1空気調和機と、第2空気調和機と、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機を制御する空調制御装置と、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機に対する操作入力を受け付ける端末装置と、が環状に接続され、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機は、前記空調制御装置と、第1通信方式により通信を行い、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機は、前記端末装置と、第2通信方式により通信を行う空調システムであって、
     前記第1通信方式による通信に用いられる前記空調制御装置の第1アドレスと、予め定められた第1規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第1ネットワークアドレスを生成し、当該第1ネットワークアドレスを前記空調制御装置に設定する第1生成手段と、
     前記第1通信方式による通信に用いられる前記第1空気調和機の第2アドレスと、前記第1規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第2ネットワークアドレスを生成し、当該第2ネットワークアドレスを前記第1空気調和機に設定する第2生成手段と、
     前記第1通信方式による通信に用いられる前記第2空気調和機の第3アドレスと、前記第1規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第3ネットワークアドレスを生成し、当該第3ネットワークアドレスを前記第2空気調和機に設定する第3生成手段と、
     前記第2通信方式による通信に用いられる前記端末装置の第4アドレスと、予め定められた第2規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第4ネットワークアドレスを生成し、当該第4ネットワークアドレスを前記端末装置に設定する第4生成手段と、を備え、
     前記空調制御装置は、前記第1空気調和機から前記第1ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記第2空気調和機に転送し、
     前記第1空気調和機は、前記空調制御装置から前記第2ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記端末装置に転送し、前記端末装置から前記第2ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記空調制御装置に転送し、
     前記第2空気調和機は、前記空調制御装置から前記第3ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記端末装置に転送し、
     前記端末装置は、前記第4ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として受け付けたコマンドを前記第1空気調和機に転送する、
     空調システム。
  2.  前記第1空気調和機は、前記第1通信方式により前記空調制御装置と通信を行う第1室外機と、第3通信方式により前記第1室外機と通信を行い、前記第2通信方式により前記端末装置と通信を行う第1室内機と、を有し、
     前記第2空気調和機は、前記第1通信方式により前記空調制御装置と通信を行う第2室外機と、第4通信方式により前記第2室外機と通信を行い、前記第2通信方式により前記端末装置と通信を行う第2室内機と、を有し、
     前記第2アドレスは、前記第1室外機に割り当てられたアドレスであり、
     前記第3アドレスは、前記第2室外機に割り当てられたアドレスであり、
     前記第2生成手段は、前記第2ネットワークアドレスを前記第1室外機に設定し、
     前記第3生成手段は、前記第3ネットワークアドレスを前記第2室外機に設定し、
     前記空調システムは、
     前記第3通信方式による通信に用いられる前記第1室内機の第5アドレスと、予め定められた第3規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第5ネットワークアドレスを生成し、当該第5ネットワークアドレスを前記第1室内機に設定する第5生成手段と、
     前記第4通信方式による通信に用いられる前記第2室内機の第6アドレスと、予め定められた第4規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第6ネットワークアドレスを生成し、当該第6ネットワークアドレスを前記第2室内機に設定する第6生成手段と、を備え、
     前記空調制御装置は、前記第1室外機から前記第1ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記第2室外機に転送し、
     前記第1室外機は、前記空調制御装置から前記第2ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記第1室内機に転送し、前記第1室内機から前記第2ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記空調制御装置に転送し、
     前記第2室外機は、前記空調制御装置から前記第3ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記第2室内機に転送し、
     前記第1室内機は、前記第1室外機から前記第5ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記端末装置に転送し、前記端末装置から前記第5ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記第1室外機に転送し、
     前記第2室内機は、前記第2室外機から前記第6ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として送信されたコマンドを前記端末装置に転送し、
     前記端末装置は、前記第4ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先として受け付けたコマンドを前記第1室内機に転送する、
     請求項1に記載の空調システム。
  3.  前記第1規則は、前記第1通信方式による通信に用いられるアドレスを、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、予め定められた値を、ネットワークアドレスの下位の桁に用いることにより、ネットワークアドレスを生成するという規則であり、
     前記第2規則は、前記第2ネットワークアドレスの上位の桁の値を、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、前記第4アドレスを、ネットワークアドレスの下位の桁に用いることにより、前記第4ネットワークアドレスを生成するという規則である、
     請求項1に記載の空調システム。
  4.  前記第1規則は、前記第1通信方式による通信に用いられるアドレスを、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、予め定められた値を、ネットワークアドレスの下位の桁に用いることにより、ネットワークアドレスを生成するという規則であり、
     前記第2規則は、前記第5ネットワークアドレスの上位の桁の値を、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、前記第4アドレスを、ネットワークアドレスの下位の桁に用いることにより、前記第4ネットワークアドレスを生成するという規則であり、
     前記第3規則は、前記第2ネットワークアドレスの上位の桁の値を、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、前記第5アドレスに予め定められた演算処理を行うことにより得られた値を、ネットワークアドレスの下位の桁に用いることにより、前記第5ネットワークアドレスを生成するという規則であり、
     前記第4規則は、前記第3ネットワークアドレスの上位の桁の値を、ネットワークアドレスの上位の桁に用い、前記第6アドレスに前記演算処理を行うことにより得られた値を、ネットワークアドレスの下位の桁に用いることにより、前記第6ネットワークアドレスを生成するという規則である、
     請求項2に記載の空調システム。
  5.  前記空調制御装置は、前記第1ネットワークアドレスを格納する第1記憶手段を備え、
     前記第1空気調和機は、前記第2ネットワークアドレスを格納する第2記憶手段を備え、
     前記第2空気調和機は、前記第3ネットワークアドレスを格納する第3記憶手段を備え、
     前記端末装置は、前記第4ネットワークアドレスを格納する第4記憶手段を備える、
     請求項1又は3に記載の空調システム。
  6.  前記空調制御装置は、前記第1ネットワークアドレスを格納する第1記憶手段を備え、
     前記第1室外機は、前記第2ネットワークアドレスを格納する第2記憶手段を備え、
     前記第2室外機は、前記第3ネットワークアドレスを格納する第3記憶手段を備え、
     前記端末装置は、前記第4ネットワークアドレスを格納する第4記憶手段を備える、
     前記第1室内機は、前記第5ネットワークアドレスを格納する第5記憶手段と、
     前記第2室内機は、前記第6ネットワークアドレスを格納する第6記憶手段と、を備える、
     請求項2又は4に記載の空調システム。
  7.  前記第4生成手段は、前記第1室内機から、前記第5ネットワークアドレスを取得し、前記第2室内機から、前記第6ネットワークアドレスを取得し、
     前記第4記憶手段は、前記第5ネットワークアドレスと、前記第6ネットワークアドレスと、を格納し、
     前記端末装置は、
     前記第4ネットワークアドレス以外のネットワークアドレスを宛先とするコマンドを受け付けると、前記第4記憶手段に格納されたネットワークアドレスのうち、前記コマンドの宛先のネットワークアドレスの上位の桁の値を上位の桁として有するネットワークアドレスを特定し、
     特定されたネットワークアドレスが前記第5ネットワークアドレスの場合、前記受け付けたコマンドを、前記第1室内機に送信し、
     特定されたネットワークアドレスが前記第6ネットワークアドレスの場合、前記受け付けたコマンドを、前記第2室内機に送信する、
     請求項6に記載の空調システム。
  8.  前記第1通信方式は、前記第2通信方式と異なる通信方式である、
     請求項1,3,5のいずれか1項に記載の空調システム。
  9.  前記第1通信方式、前記第2通信方式、前記第3通信方式、及び、前記第4通信方式のうち、少なくともいずれか1つが、他の通信方式と異なる通信方式である、
     請求項2,4,6,7のいずれか1項に記載の空調システム。
  10.  第1空気調和機と、第2空気調和機と、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機を制御する空調制御装置と、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機に対する操作入力を受け付ける端末装置と、が環状に接続され、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機は、前記空調制御装置と、第1通信方式により通信を行い、前記第1空気調和機及び前記第2空気調和機は、前記端末装置と、第2通信方式により通信を行う空調システムにおいて、
     第1生成手段が、前記第1通信方式による通信に用いられる前記空調制御装置の第1アドレスと、予め定められた第1規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第1ネットワークアドレスを生成し、当該第1ネットワークアドレスを前記空調制御装置に設定し、
     第2生成手段が、前記第1通信方式による通信に用いられる前記第1空気調和機の第2アドレスと、前記第1規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第2ネットワークアドレスを生成し、当該第2ネットワークアドレスを前記第1空気調和機に設定し、
     第3生成手段が、前記第1通信方式による通信に用いられる前記第2空気調和機の第3アドレスと、前記第1規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第3ネットワークアドレスを生成し、当該第3ネットワークアドレスを前記第2空気調和機に設定し、
     第4生成手段が、前記第2通信方式による通信に用いられる前記端末装置の第4アドレスと、予め定められた第2規則と、に基づいて、前記空調システム内の通信に使用される一意のネットワークアドレスである第4ネットワークアドレスを生成し、当該第4ネットワークアドレスを前記端末装置に設定する、
     アドレス設定方法。
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