WO2023219062A1 - 冷媒検知装置、及び空調システム - Google Patents

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WO2023219062A1
WO2023219062A1 PCT/JP2023/017299 JP2023017299W WO2023219062A1 WO 2023219062 A1 WO2023219062 A1 WO 2023219062A1 JP 2023017299 W JP2023017299 W JP 2023017299W WO 2023219062 A1 WO2023219062 A1 WO 2023219062A1
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refrigerant
sensor
remote control
control communication
signal
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PCT/JP2023/017299
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直也 足立
Original Assignee
三菱重工サーマルシステムズ株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/32Responding to malfunctions or emergencies
    • F24F11/36Responding to malfunctions or emergencies to leakage of heat-exchange fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/89Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/50Air quality properties

Definitions

  • the present disclosure relates to a refrigerant detection device and an air conditioning system.
  • This application claims priority to Japanese Patent Application No. 2022-077549 filed in Japan on May 10, 2022, the contents of which are incorporated herein.
  • Patent Document 1 includes a sensor capable of detecting a refrigerant (second sensor section) and a power supply section that supplies sensor drive power to the sensor, and detects the occurrence of refrigerant leakage based on the detection result of the sensor.
  • a sensing configuration is disclosed. In this configuration, the power supply unit is provided in a remote controller located below the indoor unit that constitutes the air conditioner.
  • the present disclosure has been made in order to solve the above problems, and aims to provide a refrigerant detection device and an air conditioning system that can suppress the influence of noise.
  • a refrigerant detection device includes a signal processing kit connected to a remote control communication line to which a DC power supply voltage is supplied from an indoor unit, and the signal processing kit is connected to the remote control communication line. , a supply unit capable of supplying a sensor drive voltage based on the DC power supply voltage to the refrigerant sensor, and a processing unit capable of acquiring a refrigerant detection signal detected by the refrigerant sensor. , the remote control communication circuit is capable of outputting a superimposed signal in which a pulse signal related to the refrigerant detection signal is superimposed on the DC power supply voltage, and is capable of bidirectional communication with the indoor unit via the remote control communication line.
  • the influence of noise can be suppressed.
  • 1 is a diagram showing a schematic configuration of an air conditioning system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 is a diagram showing a functional configuration of a refrigerant detection device and an air conditioning system according to a first embodiment of the present disclosure. It is a diagram showing the functional configuration of a refrigerant detection device and an air conditioning system according to a second embodiment of the present disclosure. It is a diagram showing the functional configuration of a refrigerant detection device and an air conditioning system according to a third embodiment of the present disclosure. It is a figure which shows the functional structure of the refrigerant
  • the air conditioning system 1 includes an indoor unit 2, an outdoor unit (not shown), a remote controller 5, and a refrigerant detection device 10A.
  • the indoor unit 2 is provided in a room R provided in various buildings and structures.
  • the indoor unit 2 is arranged on the ceiling Rt of the room R, for example.
  • the indoor unit 2 may be placed on the wall Rw of the room R, for example.
  • the indoor unit 2 and the outdoor unit are connected via a refrigerant circuit (not shown).
  • Refrigerant circulates between the indoor unit 2 and the outdoor unit through a refrigerant circuit.
  • flammable gas for example, is used as the refrigerant.
  • the flammable gas as a refrigerant is, for example, a fluorocarbon gas such as difluoromethane.
  • the combustible gas has a higher specific gravity than air and sinks downward in the room R.
  • the indoor unit 2 is operated by AC power supply voltage supplied from an AC power supply 6.
  • the indoor unit 2 includes an AC-DC converter (not shown) that converts AC power voltage supplied from the AC power supply 6 into DC power voltage.
  • Indoor unit 2 supplies the converted DC power supply voltage to remote controller 5 and refrigerant detection device 10A via remote control communication line 100, which will be described later.
  • the remote controller 5 is for remotely controlling the operation of the indoor unit 2.
  • the remote controller 5 includes buttons, switches, and the like (not shown) for remotely controlling the indoor unit 2.
  • the remote controller 5 is placed, for example, on a wall Rw of a room R.
  • the remote controller 5 is arranged below the indoor unit 2.
  • the remote controller 5 may have a lamp, a display screen, etc. that indicate the operating state of the indoor unit 2.
  • the remote controller 5 is connected to the indoor unit 2 via a remote control communication line 100.
  • the remote controller 5 is operated by DC power supply voltage supplied via the remote control communication line 100.
  • the remote controller 5 remotely controls the operation of the indoor unit 2 via the remote control communication line 100.
  • the remote controller 5 transfers command signals for remotely controlling indoor operations to the indoor unit 2 via the remote control communication line 100.
  • the remote control communication line 100 transmits a DC power supply voltage and a command signal in a superimposed manner.
  • the refrigerant detection device 10A detects refrigerant leakage from a refrigerant circuit (not shown).
  • the refrigerant detection device 10A includes at least one or more refrigerant sensors 20 and a signal processing kit 30A.
  • the refrigerant detection device 10A includes a plurality of refrigerant sensors 20, a signal processing kit 30A, and a sensor kit 40.
  • Refrigerant sensor 20 detects refrigerant. When refrigerant is detected, refrigerant sensor 20 outputs a refrigerant detection signal indicating that refrigerant has been detected.
  • the refrigerant sensor 20 is provided in the signal processing kit 30A and the sensor kit 40, respectively. As shown in FIG. 1, the refrigerant sensor 20 is arranged on the wall Rw of the room R, for example. The refrigerant sensor 20 is arranged within a predetermined height range (for example, 30 cm) from the floor Rf of the room R.
  • the signal processing kit 30A is connected to a remote control communication line 100.
  • the signal processing kit 30A is supplied with DC power supply voltage supplied from the indoor unit 2 via the remote control communication line 100.
  • the signal processing kit 30A includes a remote control communication circuit 31, a processing section 32, and a supply section 33.
  • the signal processing kit 30A further includes a refrigerant sensor 20.
  • the remote control communication circuit 31 can be connected to the remote control communication line 100.
  • Remote control communication circuit 31 is connected to remote control communication line 100 via input/output interface 35 .
  • the remote control communication circuit 31 transmits a superimposed signal obtained by superimposing a pulse signal related to a refrigerant detection signal outputted when refrigerant is detected by the refrigerant sensor 20 on the DC power supply voltage supplied from the indoor unit 2 to the remote control communication line. It is possible to output to 100.
  • the remote control communication circuit 31 superimposes and transfers a pulse signal related to the refrigerant detection signal onto the DC power supply voltage via the remote control communication line 100, thereby supplying power to the signal processing kit 30A and controlling the refrigerant sensor described below. Two-wire communication is performed with the refrigerant detection signal output from 20.
  • the remote control communication circuit 31 is capable of bidirectional communication with the indoor unit 2 via the remote control communication line 100.
  • the supply unit 33 drives the refrigerant sensor 20 by receiving the DC power supply voltage from the indoor unit 2 via the remote control communication line 100.
  • the supply unit 33 can supply a sensor drive voltage based on the DC power supply voltage to the sensor kit 40 (refrigerant sensor 20).
  • the supply unit 33 includes a DC-DC converter (not shown) that reduces the DC power supply voltage supplied from the indoor unit 2 to a desired DC power supply voltage, and supplies the sensor drive voltage to the sensor kit 40. Supplies a reduced DC power supply voltage.
  • the processing unit 32 receives the DC power supply voltage supplied from the indoor unit 2 via the remote control communication line 100 and the remote control communication circuit 31.
  • the processing unit 32 can acquire a refrigerant detection signal that is output when the refrigerant sensor 20 detects a refrigerant.
  • the processing unit 32 outputs the refrigerant detection signal or a signal indicating that the refrigerant detection signal has been acquired as a pulse signal related to the refrigerant detection signal.
  • the processing unit 32 transfers a pulse signal output when the refrigerant sensor 20 detects a refrigerant to the remote controller 5 and the indoor unit 2 via the remote control communication circuit 31 and the remote control communication line 100.
  • the processing unit 32 is a processor such as a CPU.
  • the indoor unit 2 When the indoor unit 2 receives from the processing unit 32 a pulse signal that is output when the refrigerant sensor 20 detects refrigerant, that is, when it is detected that refrigerant is leaking, the indoor unit 2 stop the operation.
  • the remote controller 5 receives a pulse signal that is output when the refrigerant sensor 20 detects refrigerant from the processing unit 32, the remote controller 5 displays information indicating that refrigerant leakage has occurred by displaying text information and displaying a lamp. It may be outputted to the outside by lighting up or the like.
  • the processing unit 32 acquires the refrigerant detection signal output from the refrigerant sensor 20, the processing unit 32 outputs to the outside that a refrigerant leak has occurred by sounding a buzzer (not shown) or the like. It's okay.
  • the sensor kit 40 is connected to the signal processing kit 30A via a sensor signal line 110.
  • a plurality (for example, three) of sensor kits 40 are arranged. Address information is assigned to each of the plurality of sensor kits 40, and the plurality of sensor kits 40 can be identified by the processing section 32 of the signal processing kit 30A.
  • Each sensor kit 40 is connected to the connection interface 38 of the signal processing kit 30A via a sensor signal line 110.
  • the sensor signal line 110 is connected to the connection interface 45 of the sensor kit 40.
  • the sensor kit 40 is supplied with the DC power supply voltage supplied from the indoor unit 2 to the signal processing kit 30A via the sensor signal line 110.
  • the sensor kit 40 includes a sensor processing section 42, a supply section 43, and a refrigerant sensor 20.
  • the supply unit 43 drives the refrigerant sensor 20 with the DC power supply voltage received from the supply unit 33 of the signal processing kit 30A via the sensor signal line 110.
  • the supply unit 43 can supply the refrigerant sensor 20 with a sensor drive voltage based on the DC power supply voltage.
  • the supply unit 43 supplies the DC power supply voltage received from the supply unit 33 of the signal processing kit 30A via the sensor signal line 110 to the refrigerant sensor 20 of the sensor kit 40 as a sensor drive voltage.
  • the sensor processing section 42 receives the DC power supply voltage supplied from the supply section 33 of the signal processing kit 30A via the sensor signal line 110.
  • the sensor processing unit 42 can acquire a refrigerant detection signal that is output when the refrigerant sensor 20 of the sensor kit 40 detects a refrigerant.
  • the sensor processing unit 42 When acquiring the refrigerant detection signal output from the refrigerant sensor 20, the sensor processing unit 42 outputs the refrigerant detection signal or a signal indicating that the refrigerant detection signal has been acquired as a pulse signal related to the refrigerant detection signal. do.
  • the sensor processing section 42 transmits a pulse signal output when the refrigerant sensor 20 detects a refrigerant to the processing section 32 of the signal processing kit 30A via the sensor signal line 110.
  • the processing unit 32 transfers the pulse signal transmitted via the sensor signal line 110 to the indoor unit 2.
  • the signal processing kit 30A receives the DC power supply voltage supplied from the indoor unit 2 via the remote control communication line 100 and the remote control communication circuit 31.
  • the remote control communication circuit 31 outputs a superimposed signal in which a pulse signal related to the refrigerant detection signal is superimposed on the DC power supply voltage.
  • the supply unit 33 supplies the refrigerant sensor 20 with a sensor drive voltage based on the DC power supply voltage received via the remote control communication circuit 31 . Thereby, there is no need to separately provide a configuration for supplying power to the refrigerant sensor 20.
  • the refrigerant sensor 20 detects refrigerant, it outputs a refrigerant detection signal.
  • the processing unit 32 Upon acquiring the refrigerant detection signal detected by the refrigerant sensor 20, the processing unit 32 outputs a pulse signal related to the refrigerant detection signal to the indoor unit 2 via the remote control communication line 100. Thereby, when the refrigerant sensor 20 detects refrigerant leakage, it is possible to take measures such as stopping the indoor unit 2.
  • the signal processing kit 30A further includes a refrigerant sensor 20 capable of detecting refrigerant. Thereby, the refrigerant can be detected by the refrigerant sensor 20 provided in the signal processing kit 30A.
  • a sensor kit 40 that is connected to the signal processing kit 30A via a sensor signal line 110 and has a refrigerant sensor 20 is further provided.
  • the sensor kit 40 including the refrigerant sensor 20 can be provided at a different position from the signal processing kit 30A.
  • the signal processing kit 30A and the sensor kit 40 are connected via the sensor signal line 110. Power supply to the refrigerant sensor 20 and transmission of the refrigerant detection signal of the refrigerant sensor 20 can be performed between the signal processing kit 30A and the refrigerant sensor 20 of the sensor kit 40 via the sensor signal line 110.
  • the sensor kit 40 is connected to the signal processing kit 30A that is connected to the indoor unit 2 via the remote control communication line 100.
  • the sensor kit 40 since the sensor kit 40 is not directly connected to the indoor unit 2, there is no need to assign an address for control to the refrigerant sensor 20 of the sensor kit 40. Thereby, the sensor kit 40 can be arranged using the remote control communication line 100 without increasing the number of addresses, and the degree of freedom in designing the entire refrigerant detection device 10A can be increased.
  • the sensor kit 40 further includes a sensor processing section 42.
  • the sensor processing unit 42 outputs the refrigerant detection signal detected by the refrigerant sensor 20 to the signal processing kit 30A. Therefore, on the signal processing kit 30A side, even if a plurality of sensor kits 40 are arranged, it can be easily determined which refrigerant sensor 20 has detected the refrigerant.
  • the signal processing kit 30A is connected to the remote controller 5 via a remote control communication line 100.
  • the signal processing kit 30A can be connected to the indoor unit 2, which is often placed in a high position such as the ceiling Rt.
  • the length of the remote control communication line 100 connecting the remote controller 5 and the signal processing kit 30A, which are located at a lower position than the indoor unit 2 is reduced. be able to.
  • a refrigerant detection device 10A that can detect refrigerant at multiple locations within the room R can be configured.
  • the signal processing kit 30B of the first embodiment included a refrigerant sensor 20 and a sensor kit 40.
  • the sensor kit 40 is not provided, and the refrigerant sensor 20 is arranged outside the signal processing kit 30B.
  • the refrigerant detection device 10B of the air conditioning system 1 in this embodiment includes one or more refrigerant sensors 20 and a signal processing kit 30B.
  • the refrigerant detection device 10B includes a plurality of refrigerant sensors 20 and a signal processing kit 30B.
  • the signal processing kit 30B is connected to the remote control communication line 100.
  • the signal processing kit 30B is supplied with the DC power supply voltage supplied from the indoor unit 2 via the remote control communication line 100.
  • the signal processing kit 30B includes a remote control communication circuit 31, a processing section 32, and a supply section 33.
  • Refrigerant sensor 20 is arranged outside signal processing kit 30B. Refrigerant sensor 20 is connected to connection interface 38 of signal processing kit 30B via signal line 120. When refrigerant is detected, refrigerant sensor 20 outputs a refrigerant detection signal indicating that refrigerant has been detected.
  • the processing unit 32 can acquire a refrigerant detection signal that is output when refrigerant is detected by the refrigerant sensor 20 arranged outside the signal processing kit 30B.
  • the processing unit 32 When acquiring the refrigerant detection signal output from the refrigerant sensor 20, the processing unit 32 outputs the refrigerant detection signal or a signal indicating that the refrigerant detection signal has been acquired as a pulse signal related to the refrigerant detection signal. .
  • the processing unit 32 transfers a pulse signal output when the refrigerant sensor 20 detects a refrigerant to the remote controller 5 and the indoor unit 2 via the remote control communication circuit 31 and the remote control communication line 100.
  • the remote control communication circuit 31 is capable of two-way communication with the indoor unit 2 via the remote control communication line 100, so noise is added to the pulse signal, and the pulse signal is If the signal is not received correctly, the pulse signal containing noise can be discarded. As a result, it becomes possible to suppress the influence of noise.
  • the third embodiment differs from the first and second embodiments in that it includes a plurality of signal processing kits 30C.
  • the refrigerant detection device 10C of the air conditioning system 1 in this embodiment includes one or more refrigerant sensors 20 and a signal processing kit 30C.
  • the refrigerant detection device 10C includes a plurality of refrigerant sensors 20 and a signal processing kit 30C.
  • the plurality of signal processing kits 30C are each connected to a remote control communication line 100.
  • the plurality of signal processing kits 30C are connected in parallel to the remote controller 5 through remote control communication lines 100, respectively.
  • Each signal processing kit 30C is supplied with DC power supply voltage supplied from the indoor unit 2 via the remote control communication line 100.
  • Each signal processing kit 30C includes a remote control communication circuit 31, a processing section 32, and a supply section 33.
  • Refrigerant sensor 20 is arranged outside each signal processing kit 30C.
  • the refrigerant sensor 20 is connected to the connection interface 38 of each signal processing kit 30C via a signal line 120.
  • the processing unit 32 is capable of acquiring a refrigerant detection signal that is output when refrigerant is detected by the refrigerant sensor 20 disposed outside the signal processing kit 30C.
  • the processing unit 32 When acquiring the refrigerant detection signal output from the refrigerant sensor 20, the processing unit 32 outputs the refrigerant detection signal or a signal indicating that the refrigerant detection signal has been acquired as a pulse signal related to the refrigerant detection signal. .
  • the processing unit 32 transfers a pulse signal output when the refrigerant sensor 20 detects a refrigerant to the remote controller 5 and the indoor unit 2 via the remote control communication circuit 31 and the remote control communication line 100.
  • the remote control communication circuit 31 is capable of two-way communication with the indoor unit 2 via the remote control communication line 100, so noise is added to the pulse signal and the pulse signal is distorted on the indoor unit 2 side. If the signal is not received correctly, the pulse signal containing noise can be discarded. As a result, it becomes possible to suppress the influence of noise.
  • a plurality of signal processing kits 30C are connected to the remote control communication line 100. Thereby, a plurality of signal processing kits 30C can be arranged starting from the indoor unit 2 via the remote control communication line 100.
  • the signal processing kit 30C of the refrigerant detection device 10C shown in the third embodiment may further include a temperature sensor 50 capable of detecting the temperature of the space air-conditioned by the indoor unit 2. .
  • Such a refrigerant detection device 10C includes a temperature sensor 50 that detects the temperature of the space air-conditioned by the indoor unit 2, so that temperature changes in the space caused by refrigerant leakage can be detected with higher sensitivity. I can do it. Furthermore, by providing the temperature sensor 50 in the signal processing kit 30C, which is located at a lower position than the indoor unit 2, it is possible to more accurately detect the temperature in the indoor space where a person is present.
  • the remote controller 5 is disposed between the signal processing kits 30A to 30C and the indoor unit 2, but the configuration is not limited to this.
  • the signal processing kits 30A to 30C may be directly connected to the remote control communication line 100 without using the remote controller 5.
  • the refrigerant detection devices 10A, 10B, and 10C include the signal processing kits 30A, 30B, and 30C connected to the remote control communication line 100 to which the DC power supply voltage is supplied from the indoor unit 2, and
  • the signal processing kits 30A, 30B, and 30C include a remote control communication circuit 31 connectable to the remote control communication line 100, a supply unit 33 capable of supplying a sensor drive voltage based on the DC power supply voltage to the refrigerant sensor 20, and the refrigerant sensor. 20, the remote control communication circuit 31 outputs a superimposed signal in which a pulse signal related to the refrigerant detection signal is superimposed on the DC power supply voltage. Bidirectional communication with the indoor unit 2 is possible via the remote control communication line 100.
  • the signal processing kits 30A, 30B, and 30C receive the DC power supply voltage supplied from the indoor unit 2 via the remote control communication line 100 and the remote control communication circuit 31.
  • the remote control communication circuit 31 outputs a superimposed signal in which a pulse signal related to the refrigerant detection signal is superimposed on the DC power supply voltage.
  • the supply unit 33 supplies the refrigerant sensor 20 with a sensor drive voltage based on the DC power supply voltage received via the remote control communication circuit 31 . Thereby, there is no need to separately provide a configuration for supplying power to the refrigerant sensor 20.
  • the refrigerant sensor 20 detects refrigerant, it outputs a refrigerant detection signal.
  • the processing unit 32 Upon acquiring the refrigerant detection signal detected by the refrigerant sensor 20, the processing unit 32 outputs a pulse signal related to the refrigerant detection signal to the indoor unit 2 via the remote control communication line 100. In this way, the pulse signal related to the refrigerant detection signal is transmitted through the remote control communication line 100, so there is no need to newly provide a signal line for transmitting the pulse signal. Further, since the remote control communication circuit 31 is capable of bidirectional communication with the indoor unit 2 via the remote control communication line 100, for example, when a pulse signal related to a refrigerant detection signal is transmitted from the remote control communication circuit 31 to the indoor unit 2 The indoor unit 2 can respond to the remote control communication circuit 31 regarding whether or not the indoor unit 2 has correctly received the pulse signal.
  • the refrigerant detection device 10A according to the second aspect is the refrigerant detection device 10A of (1), and the signal processing kit 30A further includes a refrigerant sensor 20 capable of detecting a refrigerant.
  • the refrigerant can be detected by the refrigerant sensor 20 provided in the signal processing kit 30A.
  • the refrigerant detection device 10A is the refrigerant detection device 10A of (1) or (2), and is connected to the signal processing kit 30A via the sensor signal line 110 to detect the refrigerant.
  • a sensor kit 40 having a possible refrigerant sensor 20 is further included.
  • the signal processing kit 30A and the sensor kit 40 are connected via the sensor signal line 110.
  • Power supply to the refrigerant sensor 20 and transmission of the refrigerant detection signal of the refrigerant sensor 20 can be performed between the signal processing kit 30A and the refrigerant sensor 20 of the sensor kit 40 via the sensor signal line 110.
  • the sensor kit 40 is connected to the signal processing kit 30A that is connected to the indoor unit 2 via the remote control communication line 100. Therefore, since the sensor kit 40 is not directly connected to the indoor unit 2, there is no need to assign an address for control to the refrigerant sensor 20 of the sensor kit 40. Thereby, the sensor kit 40 can be arranged using the remote control communication line 100 without increasing the number of addresses, and the degree of freedom in designing the entire refrigerant detection device 10A can be increased.
  • the refrigerant detection device 10A according to the fourth aspect is the refrigerant detection device 10A of (3), in which the sensor kit 40 is capable of acquiring a refrigerant detection signal detected by the refrigerant sensor 20, and , further includes a sensor processing section 42 capable of outputting the refrigerant detection signal to the signal processing kit 30A.
  • the sensor processing unit 42 outputs the refrigerant detection signal detected by the refrigerant sensor 20 to the signal processing kit 30A. Therefore, on the signal processing kit 30A side, even if a plurality of sensor kits 40 are arranged, it can be easily determined which refrigerant sensor 20 has detected the refrigerant.
  • the refrigerant detection device 10C according to the fifth aspect is the refrigerant detection device 10C according to any one of (1) to (4), and includes a plurality of the signal processing kits 30C for the remote control communication line 100. is connected.
  • the refrigerant detection devices 10A, 10B, and 10C according to the sixth aspect are any one of the refrigerant detection devices 10A, 10B, and 10C according to (1) to (5), and are connected to the remote control communication line 100.
  • the indoor unit 2 is further provided with a remote controller 5 that can remotely control the indoor unit 2, and the signal processing kits 30A, 30B, and 30C are connected to the remote controller 5 via the remote control communication line 100.
  • the signal processing kits 30A, 30B, and 30C are connected to the remote controller 5 via the remote control communication line 100, thereby connecting the indoor unit 2 and the signal processing kit, which are often placed in a high position such as the ceiling Rt.
  • 30A, 30B, and 30C are connected via the remote control communication line 100, and the remote controller 5, which is located at a lower position than the indoor unit 2, is connected to the signal processing kits 30A, 30B, and 30C.
  • the length of remote control communication line 100 can be reduced.
  • the refrigerant detection device 10A, 10B, 10C according to the seventh aspect is any one of the refrigerant detection devices 10A, 10B, 10C according to (1) to (6), and includes a plurality of the refrigerant sensors 20. .
  • refrigerant detection devices 10A, 10B, and 10C that can detect refrigerant at multiple locations within the room R can be configured.
  • the refrigerant detection device 10A, 10B, 10C according to the eighth aspect is any one of the refrigerant detection devices 10A, 10B, 10C according to (1) to (7), and the signal processing kit 30A, 30B. , 30C further includes a temperature sensor 50 capable of detecting the temperature of the space air-conditioned by the indoor unit 2.
  • the signal processing kits 30A, 30B, and 30C are equipped with a temperature sensor 50 that detects the temperature of the space air-conditioned by the indoor unit 2, so that temperature changes in the space caused by refrigerant leakage can be detected. , it is possible to detect with higher sensitivity.
  • the air conditioning system 1 includes any one of the refrigerant detection devices 10A, 10B, and 10C of (1) to (8).
  • the air conditioning system 1 including the refrigerant detection devices 10A, 10B, and 10C that can suppress the influence of noise.
  • the influence of noise can be suppressed.
  • Air conditioning system 2 ... Indoor unit 5
  • Remote controller 6 AC power supply 10A to 10C
  • Refrigerant detection device 20 ... Refrigerant sensor 30A to 30C
  • Signal processing kit 31 ... Remote control communication circuit 32
  • Processing section 33 ... Supply section 35
  • Input Output interface 38 ... Connection interface 40
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Abstract

冷媒検知装置は、室内機から直流電源電圧が供給されるリモコン通信線に接続される信号処理キットを備え、信号処理キットは、リモコン通信線に接続可能なリモコン通信回路と、直流電源電圧に基づくセンサ駆動電圧を冷媒センサに供給可能な供給部と、冷媒センサで検出された冷媒検出信号を取得可能である処理部と、を備え、リモコン通信回路は、直流電源電圧に冷媒検出信号に関連するパルス信号を重畳させた重畳信号を出力可能であり、リモコン通信線を介して、室内機と双方向通信可能である。

Description

冷媒検知装置、及び空調システム
 本開示は、冷媒検知装置、及び空調システムに関する。
 本願は、2022年5月10日に日本に出願された特願2022-077549号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 空気調和装置の冷媒漏洩を検出するために、冷媒センサを設けることが知られている。例えば、特許文献1には、冷媒を検出可能なセンサ(第2のセンサ部)と、センサ駆動電力をセンサに供給する電力供給部とを備え、センサの検出結果に基づいて冷媒漏洩の発生を検知する構成が開示されている。この構成において、電力供給部は、空気調和装置を構成する室内機よりも下方に配置されたリモートコントローラに備えられている。
日本国特開2018-162912号公報
 ところで、特許文献1に記載のような構成を、ビルディング等に設置される業務用の空気調和装置に適用する場合、リモートコントローラと冷媒センサとは、有線の配線によって接続され、電力供給と、冷媒センサの信号とを、配線を介して行うことになる。このため、室内機が設置される室内の複数個所に冷媒センサを配置する場合等、リモートコントローラと冷媒センサとの距離によって、通信線が長くなることがある。すると、特に、センサの信号が、ノイズの影響を受けやすくなるという課題がある。
 本開示は、上記課題を解決するためになされたものであって、ノイズの影響を抑えることができる冷媒検知装置、空調システムを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本開示に係る冷媒検知装置は、室内機から直流電源電圧が供給されるリモコン通信線に接続される信号処理キットを備え、前記信号処理キットは、前記リモコン通信線に接続可能なリモコン通信回路と、前記直流電源電圧に基づくセンサ駆動電圧を冷媒センサに供給可能な供給部と、前記冷媒センサで検出された冷媒検出信号を取得可能である処理部と、を備え、前記リモコン通信回路は、前記直流電源電圧に前記冷媒検出信号に関連するパルス信号を重畳させた重畳信号を出力可能であり、前記リモコン通信線を介して、前記室内機と双方向通信可能である。
 本開示の冷媒検知装置、及び空調システムによれば、ノイズの影響を抑えることができる。
本開示の実施形態に係る空調システムの概略構成を示す図である。 本開示の第一実施形態に係る冷媒検知装置、及び空調システムの機能構成を示す図である。 本開示の第二実施形態に係る冷媒検知装置、及び空調システムの機能構成を示す図である。 本開示の第三実施形態に係る冷媒検知装置、及び空調システムの機能構成を示す図である。 本開示の第三実施形態の変形例に係る冷媒検知装置、及び空調システムの機能構成を示す図である。
<第一実施形態>
(空調システムの構成)
 以下、本開示の実施形態に係る冷媒検知装置、及び空調システムについて、図1、図2を参照して説明する。
 図1、図2に示すように、空調システム1は、室内機2と、室外機(図示せず)と、リモートコントローラ5と、冷媒検知装置10Aと、を備える。
 図1に示すように、室内機2は、各種の建物や構造物に備えられた室R内に備えられる。
 室内機2は、例えば、室Rの天井Rtに配置される。
 室内機2は、例えば、室Rの壁Rwに配置されていてもよい。
 室内機2と室外機とは、冷媒回路(図示せず)を介して接続される。
 室内機2と室外機との間で、冷媒回路を通して冷媒が循環する。
 本実施形態において、冷媒として、例えば可燃性ガスが用いられる。
 冷媒としての可燃性ガスは、例えば、ジフルオロメタン等のフロンガスである。
 本実施形態では、可燃性ガスは、空気よりも比重が大きく、室R内で下方に沈む。
 図2に示すように、室内機2は、交流電源6から供給される交流電源電圧により作動する。
 室内機2は、交流電源6から供給される交流電源電圧を直流電源電圧に変換するAC-DCコンバータ(図示せず)を備える。
 室内機2は、変換された直流電源電圧を、後述するリモコン通信線100を介してリモートコントローラ5、及び冷媒検知装置10Aに供給する。
 リモートコントローラ5は、室内機2の動作を遠隔操作するためのものである。
 リモートコントローラ5は、室内機2を遠隔操作するためのボタン、スイッチ等(図示せず)を備えている。
 図1に示すように、リモートコントローラ5は、例えば、室Rの壁Rwに配置される。
 リモートコントローラ5は、室内機2よりも下方に配置される。
 リモートコントローラ5は、室内機2の作動状態を示すランプ、表示画面等を有していてもよい。
 リモートコントローラ5は、リモコン通信線100を介して室内機2に接続されている。
 リモートコントローラ5は、リモコン通信線100を介して供給される直流電源電圧により作動する。
 リモートコントローラ5は、リモコン通信線100を介して、室内機2の動作を遠隔操作する。
 リモートコントローラ5は、リモコン通信線100を介して、室内の動作を遠隔操作するための指令信号を室内機2に転送する。
 リモコン通信線100は、直流電源電圧と、指令信号とを重畳させて転送する。
(冷媒検知装置の構成)
 図2に示すように、冷媒検知装置10Aは、冷媒回路(図示せず)からの冷媒の漏洩を検出する。
 冷媒検知装置10Aは、1以上の冷媒センサ20と、信号処理キット30Aと、を少なくとも備える。
 本実施形態では、冷媒検知装置10Aは、複数の冷媒センサ20と、信号処理キット30Aと、センサキット40と、を備える。
 冷媒センサ20は、冷媒を検出する。
 冷媒センサ20は、冷媒を検出した場合、冷媒を検出したことを示す冷媒検出信号を出力する。
 本実施形態において、冷媒センサ20は、信号処理キット30Aと、センサキット40とに、それぞれ備えられる。
 図1に示すように、冷媒センサ20は、例えば、室Rの壁Rwに配置される。
 冷媒センサ20は、室Rの床Rfから所定の高さ(例えば30cm)の範囲内に配置される。
(信号処理キットの構成)
 図2に示すように、信号処理キット30Aは、リモコン通信線100に接続される。
 信号処理キット30Aには、リモコン通信線100を介して室内機2から供給される直流電源電圧が供給される。
 信号処理キット30Aは、リモコン通信回路31と、処理部32と、供給部33と、を備える。
 本実施形態において、信号処理キット30Aは、冷媒センサ20をさらに備える。
 リモコン通信回路31は、リモコン通信線100に接続可能である。
 リモコン通信回路31は、入出力インターフェイス35を介して、リモコン通信線100に接続される。
 リモコン通信回路31は、室内機2から供給される直流電源電圧に、冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力される冷媒検出信号に関連するパルス信号を、重畳させた重畳信号をリモコン通信線100に出力可能である。
 リモコン通信回路31は、リモコン通信線100を介して、直流電源電圧に、冷媒検出信号に関連するパルス信号を重畳させて転送することで、信号処理キット30Aへの電力供給と、後述する冷媒センサ20から出力される冷媒検出信号との二線通信を行う。
 リモコン通信回路31は、リモコン通信線100を介して、室内機2と双方向通信可能である。
 供給部33は、リモコン通信線100を介して室内機2から直流電源電圧を受け取ることにより、冷媒センサ20を駆動させる。
 供給部33は、直流電源電圧に基づくセンサ駆動電圧を、センサキット40(冷媒センサ20)に供給可能である。
 供給部33は、室内機2から供給される直流電源電圧を、所望の電圧の直流電源電圧に減圧するDC-DCコンバータ等(図示せず)を備えており、センサキット40に、センサ駆動電圧として減圧した直流電源電圧を供給する。
 処理部32は、リモコン通信線100、及びリモコン通信回路31を介して室内機2から供給される直流電源電圧を受け取る。
 処理部32は、冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力される冷媒検出信号を取得可能である。
 処理部32は、冷媒センサ20から出力される冷媒検出信号を取得した場合、その冷媒検出信号、またはその冷媒検出信号を取得したことを示す信号を、冷媒検出信号に関連するパルス信号として出力する。
 処理部32は、冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力されるパルス信号を、リモコン通信回路31、リモコン通信線100を介して、リモートコントローラ5、室内機2に転送する。
 処理部32は、ハードウェア的には、CPU等のプロセッサである。
 室内機2は、処理部32から、冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力されるパルス信号を受け取った場合、つまり、冷媒が漏洩していることが検出された場合、例えば、室内機2の動作を停止させる。
 リモートコントローラ5は、処理部32から、冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力されるパルス信号を受け取った場合、冷媒の漏洩が発生していることを示す情報を、文字情報の表示、ランプの点灯等によって、外部に出力するようにしてもよい。
 また、処理部32は、冷媒センサ20から出力される冷媒検出信号を取得した場合、ブザー(図示せず)の鳴動等により、冷媒の漏洩が発生していることを、外部に出力するようにしてもよい。
(センサキットの構成)
 センサキット40は、信号処理キット30Aに、センサ信号線110を介して接続されている。
 本実施形態では、センサキット40は、複数(例えば3つ)配置されている。
 複数のセンサキット40は、それぞれアドレス情報が付与されており、信号処理キット30Aの処理部32では、複数のセンサキット40を識別可能となっている。
 各センサキット40は、センサ信号線110を介して、信号処理キット30Aの接続インターフェイス38に接続されている。
 センサ信号線110は、センサキット40の接続インターフェイス45に接続されている。
 センサキット40は、室内機2から信号処理キット30Aに供給された直流電源電圧が、センサ信号線110を介して供給される。
 センサキット40は、センサ処理部42と、供給部43と、冷媒センサ20と、を備える。
 供給部43は、センサ信号線110を介して信号処理キット30Aの供給部33から受け取った直流電源電圧により、冷媒センサ20を駆動させる。
 供給部43は、直流電源電圧に基づくセンサ駆動電圧を、冷媒センサ20に供給可能である。
 供給部43は、センサ信号線110を介して信号処理キット30Aの供給部33から受け取った直流電源電圧を、センサキット40の冷媒センサ20に、センサ駆動電圧として供給する。
 センサ処理部42は、センサ信号線110を介して信号処理キット30Aの供給部33から供給される直流電源電圧を受け取る。
 センサ処理部42は、センサキット40の冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力される冷媒検出信号を取得可能である。
 センサ処理部42は、冷媒センサ20から出力される冷媒検出信号を取得した場合、その冷媒検出信号、またはその冷媒検出信号を取得したことを示す信号を、冷媒検出信号に関連するパルス信号として出力する。
 センサ処理部42は、冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力されるパルス信号を、センサ信号線110を介して、信号処理キット30Aの処理部32に伝送する。
 処理部32は、センサ信号線110を介して伝送されてきたパルス信号を、室内機2に転送する。
 このような冷媒検知装置10Aでは、信号処理キット30Aは、室内機2から供給される直流電源電圧を、リモコン通信線100、リモコン通信回路31を介して受け取る。リモコン通信回路31では、直流電源電圧に冷媒検出信号に関連するパルス信号を重畳させた重畳信号を出力する。供給部33は、リモコン通信回路31を介して受け取った直流電源電圧に基づくセンサ駆動電圧を冷媒センサ20に供給する。これにより、冷媒センサ20に電源を供給するための構成を別途備える必要が無い。冷媒センサ20は、冷媒を検出すると、冷媒検出信号を出力する。処理部32は、冷媒センサ20で検出された冷媒検出信号を取得すると、その冷媒検出信号に関連するパルス信号を、リモコン通信線100を介して室内機2に出力する。これにより、冷媒センサ20で冷媒の漏出を検出した場合、室内機2を停止させる等の措置をとることができる。
 上述したような構成によれば、冷媒センサ20への電力供給、冷媒センサ20における冷媒検出信号に関連するパルス信号の伝送が、リモコン通信線100を通して行われる。したがって、冷媒センサ20への電力供給、冷媒センサ20における冷媒検出信号に関連するパルス信号の伝送を行うために、新たな信号線を新たに設ける必要が無い。また、リモコン通信回路31は、リモコン通信線100を介して室内機2と双方向通信可能であるため、冷媒検出信号に関連するパルス信号をリモコン通信回路31から室内機2に伝送した場合、室内機2でパルス信号を正しく受け取ったか否か等を、室内機2からリモコン通信回路31に応答する。したがって、リモコン通信線100が長く、ノイズがパルス信号に乗りやすい場合であっても、パルス信号にノイズが乗って、室内機2側でパルス信号を正しく受け取っていない場合には、ノイズが乗ったパルス信号を破棄することができる。その結果、ノイズの影響を抑えることが可能となる。
 また、信号処理キット30Aは、冷媒を検知可能な冷媒センサ20をさらに備える。
 これにより、信号処理キット30Aに備えた冷媒センサ20で、冷媒を検知することができる。
 また、信号処理キット30Aにセンサ信号線110を介して接続され、冷媒センサ20を有するセンサキット40をさらに備える。
 これにより、信号処理キット30Aとは異なる位置に冷媒センサ20を含むセンサキット40を設けることができる。この場合、信号処理キット30Aとセンサキット40とを、センサ信号線110を介して接続する。信号処理キット30Aとセンサキット40の冷媒センサ20との間で、冷媒センサ20に対する電力供給と、冷媒センサ20の冷媒検出信号の伝送とを、センサ信号線110を介して行うことができる。
 このように、センサキット40は、室内機2にリモコン通信線100を介して接続された信号処理キット30Aに接続されている。このため、室内機2にセンサキット40が直接接続されていないため、センサキット40の冷媒センサ20に対しては、制御のためのアドレスを付与する必要が無い。これにより、アドレス数を増やすことなく、リモコン通信線100を用いてセンサキット40を配置することができ、冷媒検知装置10A全体の設計自由度を高めることができる。
 また、センサキット40は、センサ処理部42をさらに備える。
 センサ処理部42は、冷媒センサ20で検出された冷媒検出信号を信号処理キット30Aに出力する。したがって、信号処理キット30A側では、センサキット40が複数配置されている場合であっても、どの冷媒センサ20で冷媒を検知したかを容易に判断できる。
 また、信号処理キット30Aは、リモコン通信線100を介してリモートコントローラ5に接続される。
 このように、信号処理キット30Aが、リモコン通信線100を介してリモートコントローラ5に接続されることで、天井Rt等の高い位置に配置されることが多い室内機2と信号処理キット30Aとをリモコン通信線100を介して直接接続する場合に比較し、室内機2に比較すれば低い位置に配置されるリモートコントローラ5と信号処理キット30Aとを接続するリモコン通信線100の長さを低減することができる。
 また、複数の冷媒センサ20を備えることで、室R内の複数個所で冷媒を検知することができる冷媒検知装置10Aを構成することができる。
<第二実施形態>
 次に第二実施形態について、図3を参照して説明する。第二実施形態において、第一実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 第一実施形態の信号処理キット30Bは、冷媒センサ20、センサキット40を備えていた。これに対して第二実施形態では、センサキット40を備えておらず、冷媒センサ20は、信号処理キット30Bの外部に配置されている。
 図3に示すように、本実施形態における空調システム1の冷媒検知装置10Bは、1以上の冷媒センサ20と、信号処理キット30Bと、を備える。
 本実施形態では、冷媒検知装置10Bは、複数の冷媒センサ20と、信号処理キット30Bと、を備える。
(信号処理キットの構成)
 図3に示すように、信号処理キット30Bは、リモコン通信線100に接続される。
 信号処理キット30Bは、リモコン通信線100を介して室内機2から供給される直流電源電圧が供給される。
 信号処理キット30Bは、リモコン通信回路31と、処理部32と、供給部33と、を備える。
 冷媒センサ20は、信号処理キット30Bの外部に配置されている。
 冷媒センサ20は、信号線120を介して、信号処理キット30Bの接続インターフェイス38に接続されている。
 冷媒センサ20は、冷媒を検出した場合、冷媒を検出したことを示す冷媒検出信号を出力する。
 処理部32は、信号処理キット30Bの外部に配置された冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力される冷媒検出信号を取得可能である。
 処理部32は、冷媒センサ20から出力される冷媒検出信号を取得した場合、その冷媒検出信号、またはその冷媒検出信号を取得したことを示す信号を、冷媒検出信号に関連するパルス信号として出力する。
 処理部32は、冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力されるパルス信号を、リモコン通信回路31、リモコン通信線100を介して、リモートコントローラ5、室内機2に転送する。
 このような冷媒検知装置10Bにおいても、リモコン通信回路31は、リモコン通信線100を介して室内機2と双方向通信可能であるため、パルス信号にノイズが乗って、室内機2側でパルス信号を正しく受け取っていない場合には、ノイズが乗ったパルス信号を破棄することができる。その結果、ノイズの影響を抑えることが可能となる。
<第三実施形態>
 次に第三実施形態について、図4を参照して説明する。第三実施形態において、第一実施形態、第二実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 第三実施形態では、信号処理キット30Cを複数備えている点が、第一、第二実施形態とは異なる。
 図4に示すように、本実施形態における空調システム1の冷媒検知装置10Cは、1以上の冷媒センサ20と、信号処理キット30Cと、を備える。
 本実施形態では、冷媒検知装置10Cは、複数の冷媒センサ20、及び信号処理キット30C、を備える。
(信号処理キットの構成)
 図4に示すように、複数の信号処理キット30Cは、それぞれ、リモコン通信線100に接続される。
 複数の信号処理キット30Cは、それぞれリモコン通信線100によって、リモートコントローラ5に並列に接続される。
 各信号処理キット30Cは、リモコン通信線100を介して室内機2から供給される直流電源電圧が供給される。
 各信号処理キット30Cは、リモコン通信回路31と、処理部32と、供給部33と、を備える。
 冷媒センサ20は、各信号処理キット30Cの外部に配置されている。
 冷媒センサ20は、信号線120を介して、各信号処理キット30Cの接続インターフェイス38に接続されている。
 処理部32は、信号処理キット30Cの外部に配置された冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力される冷媒検出信号を取得可能である。
 処理部32は、冷媒センサ20から出力される冷媒検出信号を取得した場合、その冷媒検出信号、またはその冷媒検出信号を取得したことを示す信号を、冷媒検出信号に関連するパルス信号として出力する。
 処理部32は、冷媒センサ20で冷媒を検出した場合に出力されるパルス信号を、リモコン通信回路31、リモコン通信線100を介して、リモートコントローラ5、室内機2に転送する。
 このような冷媒検知装置10Cにおいても、リモコン通信回路31は、リモコン通信線100を介して室内機2と双方向通信可能であるため、パルス信号にノイズが乗って、室内機2側でパルス信号を正しく受け取っていない場合には、ノイズが乗ったパルス信号を破棄することができる。その結果、ノイズの影響を抑えることが可能となる。
 このような冷媒検知装置10Cでは、リモコン通信線100に対し、複数の信号処理キット30Cが接続されている。
 これにより、室内機2を起点として、リモコン通信線100を介して複数の信号処理キット30Cを配置することができる。
(第三実施形態の変形例)
 図5に示すように、上記第三実施形態で示した冷媒検知装置10Cの信号処理キット30Cが、室内機2が空調する空間の温度を検知可能な温度センサ50をさらに備えるようにしてもよい。
 このような冷媒検知装置10Cでは、室内機2が空調する空間の温度を検知する温度センサ50を備えることで、冷媒の漏洩に起因して生じる空間の温度変化を、より高感度に検知することができる。
 また、室内機2に比較すれば低い位置に配置される信号処理キット30Cに温度センサ50を備えることで、室内の空間で人がいる付近の温度を、より正確に検知することができる。
 以上、本開示のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、開示の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、開示の要旨を逸脱しない範囲で種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、開示の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲とその均等の範囲に含まれるものとする。
 例えば、上記実施形態では、信号処理キット30A~30Cと室内機2との間に、リモートコントローラ5が配置されているが、このような構成に限られない。信号処理キット30A~30Cは、リモートコントローラ5を介さず、リモコン通信線100に直接接続されていてもよい。
<付記>
 各実施形態に記載の冷媒検知装置10A、10B、10C、及び空調システム1は、例えば以下のように把握される。
(1)第1の態様に係る冷媒検知装置10A、10B、10Cは、室内機2から直流電源電圧が供給されるリモコン通信線100に接続される信号処理キット30A、30B、30Cを備え、前記信号処理キット30A、30B、30Cは、前記リモコン通信線100に接続可能なリモコン通信回路31と、前記直流電源電圧に基づくセンサ駆動電圧を冷媒センサ20に供給可能な供給部33と、前記冷媒センサ20で検出された冷媒検出信号を取得可能である処理部32と、を備え、前記リモコン通信回路31は、前記直流電源電圧に前記冷媒検出信号に関連するパルス信号を重畳させた重畳信号を出力可能であり、前記リモコン通信線100を介して、前記室内機2と双方向通信可能である。
 この冷媒検知装置10A、10B、10Cは、信号処理キット30A、30B、30Cが、室内機2から供給される直流電源電圧を、リモコン通信線100、リモコン通信回路31を介して受け取る。リモコン通信回路31では、直流電源電圧に冷媒検出信号に関連するパルス信号を重畳させた重畳信号を出力する。供給部33は、リモコン通信回路31を介して受け取った直流電源電圧に基づくセンサ駆動電圧を冷媒センサ20に供給する。これにより、冷媒センサ20に電源を供給するための構成を別途備える必要が無い。冷媒センサ20は、冷媒を検出すると、冷媒検出信号を出力する。処理部32は、冷媒センサ20で検出された冷媒検出信号を取得すると、その冷媒検出信号に関連するパルス信号を、リモコン通信線100を介して室内機2に出力する。このようにして、冷媒検出信号に関連するパルス信号は、リモコン通信線100を通して伝送されるため、パルス信号を伝送するための信号線を新たに設ける必要が無い。また、リモコン通信回路31は、リモコン通信線100を介して室内機2と双方向通信可能であるため、例えば、冷媒検出信号に関連するパルス信号をリモコン通信回路31から室内機2に伝送した場合、室内機2でパルス信号を正しく受け取ったか否か等を、室内機2からリモコン通信回路31に応答することができる。したがって、リモコン通信線100が長く、ノイズがパルス信号に乗りやすい場合であっても、パルス信号にノイズが乗って、室内機2側でパルス信号を正しく受け取っていない場合には、ノイズが乗ったパルス信号を破棄することができる。その結果、ノイズの影響を抑えることが可能となる。
(2)第2の態様に係る冷媒検知装置10Aは、(1)の冷媒検知装置10Aであって、前記信号処理キット30Aは、冷媒を検知可能な冷媒センサ20をさらに備える。
 これにより、信号処理キット30Aに備えた冷媒センサ20で、冷媒を検知することができる。
(3)第3の態様に係る冷媒検知装置10Aは、(1)又は(2)の冷媒検知装置10Aであって、前記信号処理キット30Aにセンサ信号線110を介して接続され、冷媒を検知可能な冷媒センサ20を有するセンサキット40をさらに備える。
 これにより、信号処理キット30Aとは異なる位置に冷媒センサ20を含むセンサキット40を設ける場合、信号処理キット30Aとセンサキット40とを、センサ信号線110を介して接続する。信号処理キット30Aとセンサキット40の冷媒センサ20との間で、冷媒センサ20に対する電力供給と、冷媒センサ20の冷媒検出信号の伝送とを、センサ信号線110を介して行うことができる。
 このように、センサキット40は、室内機2にリモコン通信線100を介して接続された信号処理キット30Aに接続されている。このため、室内機2にセンサキット40が直接接続されていないため、センサキット40の冷媒センサ20に対しては、制御のためのアドレスを付与する必要が無い。これにより、アドレス数を増やすことなく、リモコン通信線100を用いてセンサキット40を配置することができ、冷媒検知装置10A全体の設計自由度を高めることができる。
(4)第4の態様に係る冷媒検知装置10Aは、(3)の冷媒検知装置10Aであって、前記センサキット40は、前記冷媒センサ20で検出された冷媒検出信号を取得可能であるとともに、前記冷媒検出信号を前記信号処理キット30Aに出力可能であるセンサ処理部42、をさらに備える。
 これにより、センサ処理部42は、冷媒センサ20で検出された冷媒検出信号を信号処理キット30Aに出力する。したがって、信号処理キット30A側では、センサキット40が複数配置されている場合であっても、どの冷媒センサ20で冷媒を検知したかを容易に判断できる。
(5)第5の態様に係る冷媒検知装置10Cは、(1)から(4)の何れか一つの冷媒検知装置10Cであって、前記リモコン通信線100に対し、複数の前記信号処理キット30Cが接続されている。
 これにより、リモコン通信線100に複数の信号処理キット30Cを接続することにより、室内機2を起点として、リモコン通信線100を介して複数の信号処理キット30Cを配置することができる。
(6)第6の態様に係る冷媒検知装置10A、10B、10Cは、(1)から(5)の何れか一つの冷媒検知装置10A、10B、10Cであって、前記リモコン通信線100に接続され、前記室内機2を遠隔操作可能なリモートコントローラ5をさらに備え、前記信号処理キット30A、30B、30Cは、前記リモコン通信線100を介して前記リモートコントローラ5に接続される。
 これにより、信号処理キット30A、30B、30Cが、リモコン通信線100を介してリモートコントローラ5に接続されることで、天井Rt等の高い位置に配置されることが多い室内機2と信号処理キット30A、30B、30Cとをリモコン通信線100を介して接続する場合に比較し、室内機2に比較すれば低い位置に配置されるリモートコントローラ5と信号処理キット30A、30B、30Cとを接続するリモコン通信線100の長さを低減することができる。
(7)第7の態様に係る冷媒検知装置10A、10B、10Cは、(1)から(6)の何れか一つの冷媒検知装置10A、10B、10Cであって、前記冷媒センサ20を複数備える。
 これにより、複数の冷媒センサ20を備えることで、室R内の複数個所で冷媒を検知することができる冷媒検知装置10A、10B、10Cを構成することができる。
(8)第8の態様に係る冷媒検知装置10A、10B、10Cは、(1)から(7)の何れか一つの冷媒検知装置10A、10B、10Cであって、前記信号処理キット30A、30B、30Cは、前記室内機2が空調する空間の温度を検知可能な温度センサ50をさらに備える。
 これにより、信号処理キット30A、30B、30Cが、室内機2が空調する空間の温度を温度センサ50で検知する温度センサ50を備えることで、冷媒の漏洩に起因して生じる空間の温度変化を、より高感度に検知することができる。
(9)第9の態様に係る空調システム1は、(1)から(8)の何れか一つの冷媒検知装置10A、10B、10Cを備える。
 これにより、ノイズの影響を抑えることが可能となる冷媒検知装置10A、10B、10Cを備えた、空調システム1を構成することができる。
 本開示の冷媒検知装置、及び空調システムによれば、ノイズの影響を抑えることができる。
1…空調システム
2…室内機
5…リモートコントローラ
6…交流電源
10A~10C…冷媒検知装置
20…冷媒センサ
30A~30C…信号処理キット
31…リモコン通信回路
32…処理部
33…供給部
35…入出力インターフェイス
38…接続インターフェイス
40…センサキット
42…センサ処理部
43…供給部
45…接続インターフェイス
50…温度センサ
100…リモコン通信線
110…センサ信号線
120…信号線
R…室
Rf…床
Rt…天井
Rw…壁

Claims (9)

  1.  室内機から直流電源電圧が供給されるリモコン通信線に接続される信号処理キットを備え、
     前記信号処理キットは、
     前記リモコン通信線に接続可能なリモコン通信回路と、
     前記直流電源電圧に基づくセンサ駆動電圧を冷媒センサに供給可能な供給部と、
     前記冷媒センサで検出された冷媒検出信号を取得可能である処理部と、を備え、
     前記リモコン通信回路は、
     前記直流電源電圧に前記冷媒検出信号に関連するパルス信号を重畳させた重畳信号を出力可能であり、
     前記リモコン通信線を介して、前記室内機と双方向通信可能である
     冷媒検知装置。
  2.  前記信号処理キットは、冷媒を検知可能な冷媒センサをさらに備える
     請求項1に記載の冷媒検知装置。
  3.  前記信号処理キットにセンサ信号線を介して接続され、冷媒を検知可能な冷媒センサを有するセンサキットをさらに備える
     請求項1又は2に記載の冷媒検知装置。
  4.  前記センサキットは、
     前記冷媒センサで検出された冷媒検出信号を取得可能であるとともに、前記冷媒検出信号を前記信号処理キットに出力可能であるセンサ処理部、をさらに備える
     請求項3に記載の冷媒検知装置。
  5.  前記リモコン通信線に対し、複数の前記信号処理キットが接続されている
     請求項1又は2に記載の冷媒検知装置。
  6.  前記リモコン通信線に接続され、前記室内機を遠隔操作可能なリモートコントローラをさらに備え、
     前記信号処理キットは、前記リモコン通信線を介して前記リモートコントローラに接続される
     請求項1又は2に記載の冷媒検知装置。
  7.  前記冷媒センサを複数備える
     請求項1又は2に記載の冷媒検知装置。
  8.  前記信号処理キットは、前記室内機が空調する空間の温度を検知可能な温度センサをさらに備える
     請求項1又は2に記載の冷媒検知装置。
  9.  請求項1又は2に記載の冷媒検知装置を備える
     空調システム。
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