WO2023243507A1 - 新気空調システムの制御方法および新気空調システム - Google Patents

新気空調システムの制御方法および新気空調システム Download PDF

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WO2023243507A1
WO2023243507A1 PCT/JP2023/021128 JP2023021128W WO2023243507A1 WO 2023243507 A1 WO2023243507 A1 WO 2023243507A1 JP 2023021128 W JP2023021128 W JP 2023021128W WO 2023243507 A1 WO2023243507 A1 WO 2023243507A1
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air conditioning
fresh air
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慶柱 孟
佳麗 唐
真希 奥野
定東 肖
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ダイキン工業株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a field related to air conditioning, and more specifically, the present disclosure relates to a field related to air conditioning, and more specifically, a control method of a fresh air air conditioning system that combines fresh air equipment and air conditioning equipment to save energy, and a method using this control method. Related to controlling fresh air air conditioning system.
  • the fresh air equipment execute the first operation mode.
  • the outdoor temperature detection value matches the air conditioner set temperature value and the operation mode of the air conditioner. If the temperature is within the range, the fresh air equipment executes the first operating mode.
  • the fresh air equipment is activated by determining whether the detected outdoor temperature value is within the outdoor temperature range that matches the set temperature value of the air conditioning equipment and the operation mode of the air conditioning equipment. It can help to decide whether to execute the first operation mode and improve the accuracy of energy saving, and is especially suitable for executing the first operation mode even if the air conditioner set temperature value is the same.
  • the outdoor temperature range can also be made different depending on the operating mode of the different air conditioning equipment (cooling or heating operation), which allows the fresh air equipment to cooperate with the air conditioning equipment within ranges where the fresh air air conditioning system is not economical. 1 operation mode can be more ideally avoided, further preventing energy consumption from increasing and being more environmentally friendly.
  • the fresh air equipment set temperature value can be set to a value equal to the air conditioning equipment set temperature value.
  • the fresh air temperature brought into the room by the fresh air equipment can directly meet the user's comfort requirements, and there is no need to perform additional heat exchange processing on the fresh air by the air conditioning equipment.
  • This not only ensures user comfort, but also adjusts the temperature of the fresh air taken in by using new air equipment that consumes less energy.
  • the temperature of the air blown into the room via the air conditioner can be reduced. This reduces the electrical energy consumed by air conditioners that perform additional cooling or heating to eliminate the aforementioned temperature differences, making the new air conditioning system more energy efficient overall. Very useful.
  • the new air conditioner It may also be a set temperature value.
  • the fresh air equipment setting temperature value is the sum of the air conditioning equipment setting temperature value and the compensation amount
  • the fresh air equipment setting temperature value is the value obtained by subtracting the compensation amount from the air conditioning equipment setting temperature value
  • the range of the value of the compensation amount is from 0 ° C. It is roughly below 2°C.
  • the fresh air equipment set temperature value is set to the default set temperature value of the new air equipment.
  • the fresh air equipment set temperature value is set to the default set temperature value of the fresh air equipment itself, and at this time, the fresh air equipment , adjusts the temperature of the fresh air taken in based on the default temperature setting value, and brings the temperature of the fresh air sent into the room closer to the room temperature. This can help improve the comfort of indoor users, and the fresh air equipment can help improve the energy efficiency of the fresh air air conditioning system by sharing the work of the air conditioning equipment. .
  • the upper limit value of the outdoor temperature range has a negative correlation with the set temperature value of the air conditioner. If yes, or decreases in stages as the air conditioner setting temperature value increases, and/or the operation mode of the air conditioner is cooling operation, the lower limit value of the outdoor temperature range is lower than the air conditioner setting. It has a positive correlation with the temperature value, or increases in stages as the air conditioner set temperature value increases.
  • the threshold value (upper limit value or lower limit value) of the outdoor temperature range can change upward or downward in accordance with the air conditioner set temperature value, depending on the different operation modes of the air conditioner.
  • a threshold value (upper limit value or lower limit value) of the outdoor temperature range is changed, that is, the upper limit value of the outdoor temperature range is negatively correlated with the air conditioner set temperature value, And/or when the lower limit of the outdoor temperature range has a positive correlation with the air conditioner set temperature value, the accuracy of energy saving of the fresh air air conditioning system can be significantly improved.
  • the upper limit of the outdoor temperature range is 5° C. or less, and when the operation mode of the air conditioner is cooling operation.
  • the lower limit of the outdoor temperature range is 35°C or higher.
  • the upper limit of the outdoor temperature range is set to 5°C
  • the outdoor temperature range is determined to be 5°C or less, for example, 26°C (including 26°C) to 30°C
  • the upper limit of the outdoor temperature range is set to 3°C, that is, the outdoor temperature range is set to 3°C. If the following is determined and the air conditioner set temperature value is set between 16°C and 24°C (not including 24°C) during cooling operation, the lower limit of the outdoor temperature range shall be set to 35°C or higher, i.e.
  • the outdoor temperature range is determined to be 35°C or higher and is set to 24°C (including 24°C) to 30°C
  • the lower limit of the outdoor temperature range is set to 43°C, that is, the outdoor temperature range is set to 43°C or higher.
  • the air conditioning equipment has a plurality of air conditioning indoor units
  • the new air equipment setting temperature value is an average of the air conditioning indoor unit setting temperature values of some or all of the plurality of air conditioning indoor units. or by weighting.
  • the fresh air air conditioning system has a plurality of person detection sensors for detecting whether or not there is a person in the room, and each of the person detection sensors is connected to one of the air conditioners.
  • each of the person detection sensors is connected to one of the air conditioners.
  • the set temperature of the fresh air equipment dynamically changes according to changes in the air conditioning equipment set temperature of at least some of the air conditioning indoor units in a fresh air air conditioning system having a plurality of air conditioning indoor units. Therefore, in a fresh air air conditioning system, the fresh air equipment responds to the changed air conditioning equipment set temperature value in at least some of the air conditioning indoor units (air conditioning equipment) to optimize the new air equipment for the entire fresh air air conditioning system.
  • the set temperature value can be changed (re-determined) in a timely manner.
  • the binding relationship between the human detection sensor and the indoor air conditioning unit is because most of the air conditioning indoor units that have a binding relationship with the human detection sensor are located in areas such as conference rooms and offices. or the initial weight of the air conditioning indoor unit temperature value of an air conditioning indoor unit for which the presence of a person in the room was not detected by the person detection sensor.
  • the comfort control and energy saving control of the fresh air air conditioning system can be made more accurate.
  • Fresh air equipment 300 generally includes a fresh air outdoor unit 310 and a fresh air indoor unit 320. Further, heat exchangers are provided in the fresh air outdoor unit 310 and the fresh air indoor unit 320, respectively, with the fresh air outdoor unit 310 having the outdoor heat exchanger and the fresh air indoor unit 320 having the fresh air heat exchanger. has. Fresh air outdoor unit 310 and fresh air indoor unit 320 are connected by refrigerant piping to form a refrigerant circuit of fresh air equipment 300. The fresh air equipment 300 creates a pressure difference between indoors and outdoors by taking in fresh air with an indoor ventilation unit, and causes the indoor air to flow outside through a ventilation route such as a gap between a door and a window or an exhaust fan, thereby achieving ventilation. do.
  • the detection module 500 transmits a feedback signal to the control module 400 reflecting indoor or outdoor air parameters (including indoor or outdoor air quality) and/or information on whether there are people in the room.
  • the control module 400 may be provided inside the air conditioning equipment 200 or the new air equipment 300 (preferably provided in the new air equipment 300), or may be provided independently of the air conditioning equipment 200 or the new air equipment 300.
  • the gateway may be installed in a central control room of a building.
  • the control module 400 can be communicably connected to the air conditioning equipment 200, the fresh air equipment 300, and the detection module 500, respectively, and some or all of the control module 400 may be connected by wired communication, and some or all of the control module 400 may The connection may be made by wireless communication.
  • Step S200 the control module 400 determines an outdoor temperature range in which the fresh air appliance 300 can adjust the temperature by matching the air conditioning appliance set temperature value Tac_set.
  • the fresh air air conditioning system 100 determines the outdoor temperature range that matches the air conditioner set temperature value Tac_set.
  • Step S400 Next, in the fresh air air conditioning system 100, since the detected outdoor temperature value Tout was within the outdoor temperature range (because it was determined "YES" in step S300), the fresh air equipment 300 executes the first operation mode. do.
  • Step S500 the fresh air air conditioning system 100 determines the fresh air equipment set temperature value Tfa_set, which is the set temperature of the fresh air equipment 300, based on the air conditioner set temperature value Tac_set.
  • Step S600 On the other hand, if the detected outdoor temperature value Tout is not within the outdoor temperature range (determined "NO" in step S300), the fresh air air conditioning system 100 does not execute the first operation mode (for example, in the independent control mode). ).
  • the fresh air air conditioning system 100 sets the fresh air equipment setting temperature value to the fresh air equipment default setting temperature value Tfa_default.
  • the default setting temperature value Tfa_default of the fresh air appliance may be a factory default setting temperature value (heating setting temperature 22° C., cooling setting temperature 18° C.), a remote setting temperature, or a remote control setting temperature.
  • the threshold value (upper limit value or lower limit value) of the outdoor temperature range when the operation mode of the air conditioner is heating operation, the upper limit value of the outdoor temperature range is, for example, 5° C. or less.
  • the lower limit of the outdoor temperature range is, for example, 35° C. or higher.
  • the factory default set temperature value Tfa_default of the fresh air equipment when the operation mode of the air conditioner is heating operation, the factory default set temperature value Tfa_default of the fresh air equipment is, for example, 22°C.
  • the factory default setting temperature value Tfa_default of the fresh air device is, for example, 18° C. or higher.
  • FIG. 3 shows the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100, which is the sum of the power consumption of the fresh air equipment 300 and the air conditioning equipment 200 when the set temperature of the air conditioning equipment 200 is 24°C.
  • a curve regarding power consumption is shown.
  • line A represents a curve of the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 that changes with the outdoor temperature when the fresh air equipment 300 executes the first operation mode in the fresh air air conditioning system 100.
  • Line B indicates the overall state of the fresh air air conditioning system 100 when the fresh air equipment 300 does not execute the first operation mode for cooperative control with the air conditioning equipment 200 (for example, executes the independent control mode).
  • This figure shows a curve of power consumption that changes with outdoor temperature.
  • the set temperature value of the fresh air equipment 300 (fresh air equipment set temperature value Tfa_set) is the set temperature value of the air conditioner 200 (air conditioner set temperature value Tac_set). , is determined according to the outdoor temperature (outdoor temperature detection value Tout).
  • the factory default setting temperature value Tfa_default of the fresh air equipment is, for example, 22°C.
  • the fresh air equipment 300 executes the first operation mode.
  • the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 is smaller than if it were not used.
  • the lower the outdoor temperature the lower the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100, resulting in energy savings.
  • the outdoor temperature is 5° C.
  • the fresh air equipment 300 executes the first operation mode
  • the overall effect of the fresh air air conditioning system 100 is lower than when the fresh air equipment 300 does not execute the first operation mode. Power consumption is almost the same.
  • the outdoor temperature is 5° C.
  • the fact that the fresh air equipment 300 executes the first operation mode reduces the overall performance of the fresh air air conditioning system 100 compared to the case where the fresh air appliance 300 does not execute the first operation mode.
  • the power consumption is higher, and on the contrary, there is no energy saving.
  • the power consumption curve of the fresh air air conditioning system 100, the air conditioning equipment 200 therein, and the fresh air equipment 300 is I will explain further.
  • the A line and the B line indicate the outdoor temperature of the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 when the fresh air equipment 300 executes the first operation mode and when the first operation mode is not executed, respectively.
  • a curve that changes accordingly is shown.
  • Line C and line D indicate curves in which the power consumption of air conditioning equipment 200 changes with outdoor temperature when fresh air equipment 300 executes the first operation mode and when it does not execute the first operation mode, respectively.
  • Line E and line F indicate curves in which the power consumption of fresh air equipment 300 changes with outdoor temperature when fresh air equipment 300 executes the first operation mode and when it does not execute the first operation mode, respectively.
  • the set temperature value of the fresh air equipment 300 (fresh air equipment set temperature value Tfa_set) is the set temperature value of the air conditioner 200 (air conditioner set temperature value Tac_set). , is determined according to the outdoor temperature (outdoor temperature detection value Tout).
  • the factory default setting temperature value Tfa_default of the fresh air equipment is, for example, 22°C.
  • the power consumption of the air conditioning equipment 200 is larger than the power consumption of the fresh air equipment 300 as a whole. Furthermore, as the outdoor temperature increases, the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100, the power consumption of the air conditioning equipment 200, and the power consumption of the fresh air equipment 300 all exhibit a decreasing tendency.
  • the power consumption is smaller than the power consumption of air conditioning equipment 200 when air conditioning equipment 300 does not execute the first operation mode.
  • the outdoor temperature is 8°C to 10°C
  • the power consumption of the air conditioning equipment 200 when the fresh air equipment 300 executes the first operation mode is the same as the power consumption of the air conditioning equipment when the fresh air equipment 300 does not execute the first operation mode.
  • the power consumption is almost the same as that of 200.
  • the outdoor temperature is in a range other than 8°C to 10°C
  • the power consumption of the air conditioning equipment 200 when the fresh air equipment 300 executes the first operation mode is the same as when the fresh air equipment 300 does not execute the first operation mode.
  • the power consumption is smaller than the power consumption of the air conditioner 200 of . Furthermore, the lower the outdoor temperature, the lower the power consumption of the air conditioning equipment 200 when the fresh air equipment 300 executes the first operation mode is the lower the power consumption of the air conditioning equipment 200 when the fresh air equipment 300 does not execute the first operation mode. There is a big difference.
  • the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 is formed by adding the power consumption of the air conditioning equipment 200 and the power consumption of the fresh air equipment 300. As shown by lines A and B in FIG. 4, when the outdoor temperature is 5° C. or lower, the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 when the fresh air equipment 300 executes the first operation mode is , is smaller than the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 when the fresh air equipment 300 does not execute the first operation mode. When the outdoor temperature is 5° C., the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 does not obviously differ depending on whether the fresh air equipment 300 executes the first operation mode. When the outdoor temperature is 5° C.
  • the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 when the fresh air device 300 executes the first operation mode is the same as that when the fresh air device 300 does not execute the first operation mode. This is larger than the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 in this case.
  • the outdoor temperature is lower than 5° C.
  • the fresh air equipment 300 executes the first operation mode
  • the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 is smaller, that is, energy saving is achieved.
  • the outdoor temperature is higher than 5° C., if the fresh air equipment 300 continues to operate in the first operation mode, the overall power consumption of the fresh air air conditioning system 100 will be larger, and on the contrary, energy will not be saved.
  • the threshold value (upper limit value or lower limit value) of the outdoor temperature range is also changed in stages as the air conditioner set temperature value Tac_set changes. In other words, the upper limit value is decreased stepwise or the lower limit value is increased stepwise.
  • the threshold value (upper limit value or lower limit value) of the current outdoor temperature range changes.
  • the threshold value (upper limit value or lower limit value) of the current outdoor temperature range does not change.
  • the air conditioner set temperature value Tac_set is set to 22°C to 26°C (not including 26°C) during heating operation
  • the upper limit of the outdoor temperature range is set to 5°C, that is, the outdoor temperature The range is determined to be below 5°C.
  • the air conditioner set temperature value Tac_set is increased to, for example, 26°C (including 26°C) to 30°C
  • the upper limit of the outdoor temperature range is set to 3°C, that is, the outdoor temperature range is set to 3°C or less. decided on.
  • the lower limit value of the outdoor temperature range is set to 35 degrees Celsius. °C or higher, that is, the outdoor temperature range is determined to be 35°C or higher.
  • the air conditioner set temperature value Tac_set is set to 24°C (including 24°C) to 30°C
  • the lower limit of the outdoor temperature range is set to 43°C, that is, the outdoor temperature range is set to 43°C or higher. The lower limit is increased from the previous 35°C.
  • determining the fresh air equipment set temperature value Tfa_set based on the air conditioner set temperature value Tac_set may include directly setting the air conditioner set temperature value Tac_set to the fresh air equipment set temperature value Tfa_set. good. Furthermore, the new air equipment set temperature value Tfa_set may be obtained by superimposing a compensation amount Tcomp that increases or decreases depending on the different operation modes of the air conditioner based on the air conditioner set temperature value Tac_set.
  • the air conditioning equipment set temperature value Tac_set is directly set to the fresh air equipment set temperature value Tfa_set.
  • the fresh air equipment 300 is used to heat-exchange the fresh air taken in, and the energy consumption of the new air equipment 300 increases.
  • the fresh air air conditioning system 100 (the air conditioning equipment 200 and the fresh air equipment 300) becomes more energy-saving overall.
  • the fresh air equipment set temperature value Tfa_set is the sum of the air conditioning equipment set temperature value Tac_set and the compensation amount Tcomp of 1°C.
  • the fresh air equipment set temperature value Tfa_set is obtained by subtracting the compensation amount Tcomp of 1° C. from the air conditioning equipment set temperature value Tac_set. Further, setting the compensation amount Tcomp to be added or subtracted to 1° C. is only an example.
  • the compensation amount Tcomp can be estimated based on the length of the new trachea, or can be determined to any suitable value. For example, it should be understood that the range of values of the compensation amount is greater than 0°C and less than or equal to 2°C.
  • the fresh air equipment 300 controls the air conditioning equipment after the change.
  • the set temperature value that is, Tac_set2
  • a changed outdoor temperature range in which the fresh air equipment can perform temperature adjustment by matching with the changed air conditioner set temperature value Tac_set2 is re-determined.
  • the new air equipment set temperature value Tfa_set after the air conditioner set temperature value Tac_set is changed that is, from Tac_set1 to Tac_set2 is determined. Redetermined.
  • the air conditioning equipment 200 includes three air conditioning indoor units 220_1, 220_2, and 220_3.
  • the fresh air equipment set temperature value Tfa_set is determined by averaging the air conditioner set temperature values Tac_set of some or all of the three air conditioner indoor units 220_1, 220_2, and 220_3. This helps improve the overall energy saving performance of the fresh air air conditioning system 100 having the three air conditioning indoor units 220_1, 220_2, and 220_3.
  • Determination method 1 is to make the weights of the air conditioner set temperature value Tac1_set of the air conditioner indoor unit 220_1, the air conditioner set temperature value Tac2_set of the air conditioner indoor unit 220_2, and the air conditioner set temperature value Tac3_set of the air conditioner indoor unit 220_3 equal (or weighted as a percentage). , here we will explain the weights as an example) method.
  • Determination method 2 increases the initial weight A of the air conditioner set temperature values Tac1_set and Tac2_set of the air conditioner indoor units 220_1 and 220_2 that are paired with the person detection sensors 512_1 and 512_2 that have detected the presence of a person in the room to the first weight A1.
  • Determination method 3 reduces the initial weight A of the air conditioner set temperature value Tac3_set of the air conditioner indoor unit 220_3 to which the human detection sensor is not supported or is not connected to the second weight A2, or does not pair with the human detection sensor.
  • This is a method in which the air conditioner set temperature value Tac3_set of the air conditioner indoor unit 220_3 is not used and its weight is set to 0.
  • the air conditioning equipment 200 has a structure in which one air conditioning outdoor unit 210 is connected to three air conditioning indoor units 220.
  • the present disclosure is not limited thereto, and the above-described air conditioner 200 may be formed by connecting one air conditioner outdoor unit 210 to one or more air conditioner indoor units 220.
  • a plurality of air conditioner outdoor units 210 may be connected to a plurality of air conditioner indoor units 220.
  • the plurality of air conditioning outdoor units 210 do not necessarily need to be connected one-to-one to the plurality of air conditioning indoor units 220.
  • the fresh air indoor unit 320 can be used in combination with the air conditioning indoor unit 220_2 and the air conditioning indoor unit 220_3.
  • the air conditioning indoor unit 220_2 and the air conditioning indoor unit 220_3 are placed in the intelligent (automatic) energy saving control mode.
  • the initial weight of the set temperature value of the air conditioning indoor unit 220_2 is reduced to a third weight that is less than the second weight.
  • the set temperature value of the air conditioning indoor unit 220_3 is not used.
  • the detection module 500 has three detection units 510. In other words, there is one outdoor temperature sensor 511 and two human detection sensors 512 of different types.
  • the present disclosure is not limited thereto, and the detection module 500 may only have one or more detection units 510, that is, one or more outdoor temperature sensors 511.
  • the one or more outdoor temperature sensors 511 are part of the one or more fresh air outdoor units 310 of the fresh air equipment 300. Alternatively, it is provided corresponding to all fresh air outdoor units 310.
  • the outdoor temperature sensor 511 is provided corresponding to some or all of the one or more outdoor units. Furthermore, the outdoor temperature sensor 511 can be operated in a manner that cooperates with at least the fresh air indoor unit 320 (that is, the fresh air indoor unit 320, or the fresh air indoor unit 320 and the air conditioning indoor unit 220).
  • the plurality of detection units 510 of the detection module 500 are provided in one-to-one pairing with some of the plurality of air conditioning indoor units 220. It has a human detection sensor 512.
  • a human detection sensor 512 For example, as shown in FIG. 1, two human detection sensors 512 are provided corresponding to two of the three air conditioning indoor units 220, respectively.
  • the present invention is not limited thereto, and the plurality of detection units 510 of the detection module 500 may include a plurality of (for example) human detection sensors 512 paired with all of the plurality of air conditioning indoor units 220. In other words, the same number of person detection sensors 512 are provided in one-to-one pairing with the same number of air conditioning indoor units 220.
  • the detection unit 510 is the outdoor temperature sensor 511 (temperature sensor) and the human detection sensor 512.
  • the detection module 500 excluding the detection unit 510, may be one or more types of, for example, a CO2 sensor, a particulate sensor, a formaldehyde sensor, a TVOC sensor, a temperature sensor, and a humidity sensor.
  • the detection unit 510 of the detection module 500 may be a single-function sensor (for example, a temperature sensor) installed in a distributed manner, or a multi-function sensor (for example, a temperature-humidity sensor) in which different sensing elements are installed in an integrated manner. It's okay. Further, the detection unit 510 of the detection module 500 can further employ sensor products that can be purchased on the market, and is configured by combining different sensor products according to different functions and accuracy requirements. This makes it possible to improve the versatility of the detection unit and at the same time meet the requirements for individualization.
  • the threshold value of the outdoor temperature range is gradually decreased as the air conditioner set temperature value Tac_set increases, depending on the different operations of the air conditioner 200;
  • the explanation is given as an example of increasing the amount in stages.
  • the present disclosure is not limited thereto, and when the operation mode of the air conditioner is heating operation, the upper limit of the outdoor temperature range has a negative correlation with the air conditioner set temperature value Tac_set.
  • the lower limit of the outdoor temperature range may have a positive correlation with the air conditioner set temperature value Tac_set.
  • one of the determination methods 1 to 3 is selected based on whether or not the human detection sensors 512_1 and 512_2 detect that there is a person in the room. Or, using a combination was explained as an example.
  • the present invention is not limited to this, and if any one of the plurality of air conditioner indoor units 220_1, 220_2, and 220_3 (for example, 220_2) shuts down or an abnormality occurs, the fresh air equipment set temperature value may be changed.
  • the air conditioner set temperature value Tac2_set of the air conditioner indoor unit 220_2 after shutdown or after an abnormality has occurred is not used, and its weight is set to 0.
  • Fresh air air conditioning system 200 Air conditioning equipment 210 Air conditioning outdoor unit 220_1 Air conditioning indoor unit 220_2 Air conditioning indoor unit 220_3 Air conditioning indoor unit 230 Control terminal 300 Fresh air equipment 310 Fresh air outdoor unit 320 Fresh air indoor unit 400 Control module 500 Detection module 510 Detection unit 511 Outdoor temperature sensor 512_1 Person detection sensor 512_2 Person detection sensor 600 Router 700 Cable Tout Outdoor temperature detection value Tac1_set Air conditioner set temperature value Tac2_set of air conditioner indoor unit 220_1 Air conditioner set temperature value Tac3_set of air conditioner indoor unit 220_2 Air conditioning of air conditioner indoor unit 220_3 Equipment setting temperature value Tac_set1 Air conditioning equipment setting temperature value before change Tac_set2 Air conditioning equipment setting temperature value after change Tfa_set Fresh air equipment setting temperature value Tfa_default Default setting temperature value Tcomp of new air equipment 300 Compensation amount A Initial weight A1 First weight A2 Second weight A3 Third weight

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Abstract

本開示は、ユーザの快適性を確保すると同時に、新気空調システム全体をより省エネルギーの状態にすることができる新気空調システムの制御方法および新気空調システムを提供することである。新気空調システムは、有線通信接続または無線通信接続された新気機器と空調機器と、室外温度を検出するための室外温度センサを有する検出モジュールと、制御モジュールとを含む。制御モジュールは、有線通信と無線通信の少なくとも一種類により新気機器、空調機器および検出モジュールに互いに接続されるとともに、新気機器の運転を制御することができる。新気空調システムおよびその制御方法において、新気空調システムは、制御モジュールにより室外温度検出値と空調機器設定温度値を取得し、室外温度検出値と空調機器設定温度値に基づいて新気空調システムが第1運転モードを実行するか否かを決定し、第1運転モードにおいて、空調機器設定温度値に基づいて新気機器の新気機器設定温度値を決定する。

Description

新気空調システムの制御方法および新気空調システム
 本開示は、空気を調和する空気調和に関連する分野に関し、より具体的には、新気機器と空調機器を組み合わせて省エネルギーを図った新気空調システムの制御方法およびこの制御方法を利用して制御する新気空調システムに関する。
 生活条件の継続的な改善につれて、人々の生活品質に対する要求も継続的に向上し、空調機器のみを用いて空気に対して冷房、暖房、内部循環などの通常の制御を行うことに満足しなくなり、例えば、特許文献1(特開2014-52182)に記載のような、空調機器と同じ空間内に新気機器を導入することによって、空気に対して様々に調和することが可能になる。
 スマートホーム化の発展が進んでいる状況で、同じ目的を実現するために複数の機器間を連携させることは、徐々に傾向となり、同じ空間に設けられた空調機器と新気機器に対して、両者を連携させることによって、該空間に対する予期設定を迅速に達成することができる。
 しかしながら、従来の技術において、省エネルギーの観点から新気機器の運転を精確に制御していないため、新気空調システムは、多くの場合に、特に空調機器設定温度が変化した場合に、全体的な省エネルギーの状態にならない。
 したがって、ユーザの快適性を確保する前提で新気空調システムが全体的により省エネルギーの状態となることを如何に実現するかは、早急に解決すべき技術的課題となる。
 本開示は、上記の従来の技術課題を解決するためになされたものであり、ユーザの快適性を確保すると同時に新気空調システムが全体的により省エネルギーの状態となることができる新気空調システムの制御方法を提供することを一つの目的とする。
 また、本開示は、ユーザの快適性を確保すると同時に新気空調システムが全体的により省エネルギーの状態となることを確保するように新気機器の設定温度を空調機器設定温度の変化に伴って変化させることができる、前述の新気空調システムの制御方法により制御する新気空調システムを提供することを別の目的とする。
 本開示の一つの目的を実現するための、有線通信または無線通信により接続された新気機器および空調機器を含む新気空調システムの制御方法において、前記新気空調システムは、室外温度検出値と空調機器設定温度値を取得し、前記室外温度検出値と前記空調機器設定温度値に基づいて、前記新気機器が第1運転モードを実行するか否かを決定し、前記第1運転モードにおいて、前記空調機器設定温度値に基づいて前記新気機器の新気機器設定温度値を決定することを特徴とする。
 新気空調システムにおいて、新気機器は、通常、取り込んだ新気を温度調整することによって、室内に送り込まれる新気温度を室内温度に近くし、新気が室内に入った後で室内空気と混合し、空調機器により混合された空気を循環的に熱交換(冷房または暖房)することによって、ユーザの快適性の要求を達成する。室外温度が高い夏または室外温度が低い冬に、新気機器は、取り込んだ新気を温度調整して室内に送り込まれる新気温度を室内温度に近くしようとすれば、高負荷運転を必要とし、この時、新気機器と空調機器全体としての新気空調システムは、省エネルギーではない状態になる。逆に、上記のような構成により、室外温度検出値と空調機器設定温度値に基づいて前記新気機器が前記第1運転モードを実行するか否かを決定し、かつ前記第1運転モードにおいて、前記空調機器設定温度値に基づいて新気機器の新気機器設定温度値を決定するため、ユーザの快適性を確保すると同時に、新気機器を利用して取り込んだ新気を適切に温度調整することができ、この時、新気機器は、適切な負荷で動作することができ、新気空調システム全体をより省エネルギーの状態にすることに役立つ。
 これを基にして、より好ましくは、前記空調機器設定温度値に基づいて、前記室外温度検出値が前記空調機器設定温度値とマッチングする室外温度範囲内にある場合、前記新気機器は、前記第1運転モードを実行する。
 上記のような構成により、室外温度検出値が前記空調機器設定温度値とマッチングする室外温度範囲内にあるか否かを判断することによって、前記新気機器が前記第1運転モードを実行するか否かを決定し、省エネルギーの正確性を向上させることに役立つことができる。特に、前記室外温度検出値が該室外温度範囲内にない場合、新気機器は、エネルギー消費がより高くて経済的でない第1運転モードを実行しないことによって、新気空調システムが経済的でない範囲内で新気機器と空調機器の連携運転を実行することを回避し、エネルギー消費が大きくなることを防止し、環境にやさしい。
 また、好ましくは、前記新気空調システムは、空調機器の運転モードをさらに取得し、前記室外温度検出値、前記空調機器設定温度値および前記空調機器の運転モードに基づいて、前記新気機器が前記第1運転モードを実行するか否かを決定する。
 夏と冬の室外温度の差が大きいため、異なる運転モードを考慮せずにそのうちのある運転モード(一般的には暖房運転)の方式を採用して前記新気空調システムが前記第1運転モードを実行するか否かを決定すると、他の運転モード(冷房運転)時に実際に省エネルギーではなく、ひいてはエネルギー消費がより高い状況が発生する可能性がある。そのため、空調機器の運転モードを導入することによって、冬に暖房運転を実行する場合と夏に冷房運転を実行する場合に、空調機器設定温度値とマッチングする室外温度範囲をより正確にすることができる。これにより、新気機器が現在の室外温度で第1運転モードを実行すべきであるか否かをより正確に決定することができ、新気空調システムの省エネルギーの正確性をさらに向上させることができる。
 これを基にして、より好ましくは、前記空調機器設定温度値および前記空調機器の運転モードに基づいて、前記室外温度検出値が前記空調機器設定温度値および前記空調機器の運転モードとマッチングする室外温度範囲内にある場合、前記新気機器は、前記第1運転モードを実行する。
 上記のような構成により、室外温度検出値が前記空調機器設定温度値および前記空調機器の運転モードとマッチングする室外温度範囲内にあるか否かを判断することによって、前記新気機器が前記第1運転モードを実行するか否かを決定し、省エネルギーの正確性を向上させることに役立つことができ、特に、同じ空調機器設定温度値であっても、第1運転モードを実行することに適する室外温度範囲も、異なる空調機器の運転モード(冷房運転または暖房運転)によって異ならせることができ、これにより、新気空調システムが経済的でない範囲内で新気機器が空調機器と協働する第1運転モードを実行することをより理想的に回避することができ、エネルギー消費が大きくなることをさらに防止し、環境により優しい。
 以上の各解決手段を基にして、例えば、前記新気機器設定温度値を前記空調機器設定温度値と等しい値に設定することができる。この時、新気機器により室内に送り込んだ新気温度は、ユーザの快適性の要求を直接満たすことができ、空調機器により新気に対して追加の熱交換処理を行う必要がない。これにより、ユーザの快適性を確保すると同時に、エネルギー消費がより少ない新気機器を利用して取り込んだ新気を温度調整することによって、新気機器の送風温度(室内に新気を送り込む空気温度)と空調機器を介して室内に吹き出された空気温度との温度差を減少させることができる。これにより、空調機器が前述の温度差を解消するために冷房や暖房を追加的に行うことに消費された電気エネルギーを減少させることができ、新気空調システムが全体的により省エネルギーな状態となることに役立つ。
 空調機器の運転モードを導入する解決手段を基にして、例えば前記空調機器設定温度値に基づいて、かつ前記空調機器の異なる運転モードに応じて増減する補償量を重畳して、前記新気機器設定温度値としてもよい。
 これを基にして、より好ましくは、前記空調機器の運転モードが暖房運転である場合、前記新気機器設定温度値は、前記空調機器設定温度値に前記補償量を加算したものであり、前記空調機器の運転モードが冷房運転である場合、前記新気機器設定温度値は、前記空調機器設定温度値から前記補償量を減算したものであり、前記補償量の値の範囲は、0℃より大きく2℃以下である。
 上記のような構成により、新気機器が新気に対して昇温または降温させた(熱交換を行った)後でまだ管路を介して室内に送り込まれる必要がある時に温度損失が存在することを考慮すると、前記空調機器の異なる運転モードに応じて増減する補償量(-2℃~+2℃かつ0℃に等しくないもの)を重畳することによって、新気機器の送風温度と新気機器設定温度値との間の誤差をさらに低減することに役立つ。これにより、新気機器が適切な温度値で取り込んだ新気を温度調整し、ユーザの快適性をさらに向上させると同時に、新気空調システム全体をより一層省エネルギーの状態にすることに役立つことができる。
 空調機器の運転モードを導入する解決手段を基にして、前記室外温度検出値が前記室外温度範囲内にない場合、前記新気機器設定温度値を前記新気機器のデフォルト設定温度値に設定する。
 上記のような構成により、前記室外温度検出値が前記室外温度範囲内にない場合、前記新気機器設定温度値を新気機器自体のデフォルト設定温度値に設定し、この時、新気機器は、デフォルト設定温度値に基づいて取り込んだ新気を温度調整し、室内に送り込まれる新気温度を室内温度に近づける。これにより、室内ユーザの快適性を向上させることに役立つことができるとともに、新気機器は、空調機器の作業を分担することによって、新気空調システムの省エネルギー性を向上させることに役立つことができる。
 また、空調機器の運転モードを導入する解決手段を基にして、前記空調機器の運転モードが暖房運転である場合、前記室外温度範囲の上限値は、前記空調機器設定温度値と負の相関にあり、または、前記空調機器設定温度値の上昇に伴って段階的に減少し、および/または前記空調機器の運転モードが冷房運転である場合、前記室外温度範囲の下限値は、前記空調機器設定温度値と正の相関にあり、または、前記空調機器設定温度値の上昇に伴なって段階的に増加する。
 上記のような構成により、室外温度範囲の閾値(上限値または下限値)は、空調機器の異なる運転モードに応じて、空調機器設定温度値に伴って上向き又は下向きに変化することができる。空調機器設定温度値が変化するたびに、室外温度範囲の閾値(上限値または下限値)を変化させ、すなわち前記室外温度範囲の上限値は、前記空調機器設定温度値と負の相関にあり、および/または前記室外温度範囲の下限値は、前記空調機器設定温度値と正の相関にあると、新気空調システムの省エネルギーの正確性を大幅に向上させることができる。他方では、空調機器設定温度値のある範囲をある室外温度範囲とマッチングさせることもでき、空調機器設定温度値が現在の室外温度範囲とマッチングする空調機器設定温度値の範囲を超えて上昇(または低下)する場合、現在の室外温度範囲の閾値(上限値または下限値)が変化し、空調機器設定温度値が現在の室外温度範囲とマッチングする空調機器設定温度値の範囲内で上昇(または低下)する場合、現在の室外温度範囲の閾値(上限値または下限値)が変化せず、すなわち前記室外温度範囲の上限値が前記空調機器設定温度値の上昇に伴って段階的に減少しおよび/または前記室外温度範囲の下限値が前記空調機器設定温度値の上昇に伴って段階的に増加する。このように、ユーザが空調機器設定温度範囲をより頻繁に調整することに伴って判断条件が繰り返して変更されることを減少させることができ、新気空調システムが全体的により省エネルギーな状態となることを確保し続ける前提で、制御ロジックを簡略化することができる。
 これを基にして、より好ましくは、前記空調機器の運転モードが暖房運転である場合、前記室外温度範囲の上限値は、5℃以下であり、前記空調機器の運転モードが冷房運転である場合、前記室外温度範囲の下限値は、35℃以上である。
 上記のような構成により、例えば、暖房運転時に、空調機器設定温度値が22℃~26℃(26℃を含まない)に設定される場合、室外温度範囲の上限値を5℃に設定し、すなわち室外温度範囲を5℃以下に決定し、例えば26℃(26℃を含む)~30℃に設定される場合、室外温度範囲の上限値を3℃に設定し、すなわち室外温度範囲を3℃以下に決定し、かつ、冷房運転時に、空調機器設定温度値が16℃~24℃(24℃を含まない)に設定される場合、室外温度範囲の下限値を35℃以上に設定し、すなわち室外温度範囲を35℃以上に決定し、24℃(24℃を含む)~30℃に設定される場合、室外温度範囲の下限値を43℃に設定し、すなわち室外温度範囲を43℃以上に決定する。これにより、異なる空調機器の運転モードで空調機器設定温度値の範囲とマッチングする各室外温度範囲について、新気機器の設定温度を空調機器設定温度に合わせて運転する条件とすることで、以上の室外温度範囲内の新気空調システムの全体的なエネルギー消費をさらに低減し、省エネルギーの正確性を向上させることができる。
 好ましくは、前記空調機器は、複数台の空調室内機を有し、前記新気機器設定温度値は、複数台の前記空調室内機の一部または全部の空調室内機設定温度値を平均することで決定され、または、重み付けすることで決定される。
 これを基にして、より好ましくは、前記新気空調システムは、室内に人がいるか否かを検出するための人検出センサを複数有し、それぞれの前記人検出センサは、一台の前記空調室内機または複数台の前記空調室内機にそれぞれ対応して設けられ、前記新気機器設定温度値を決定する場合、以下の(1)~(3)の少なくともいずれか一種類の方式を選択して決定する。
 (1)前記人検出センサにより室内に人がいることを検出した空調室内機の空調室内機設定温度値の初期重みを第1重みまで増加させる方式。
 (2)前記人検出センサが対応して設置または接続されていない空調室内機の空調室内機設定温度値の初期重みを第2重みまで減少させる方式。
 (3)前記人検出センサにより室内に人がいることを検出しなかった空調室内機の空調室内機設定温度値の初期重みを前記第2重み未満の第3重みまで減少させ、または前記人検出センサにより室内に人がいることを検出しなかった空調室内機の空調室内機設定温度値を使用しない方式。
 これを基にして、より好ましくは、複数台の前記空調室内機のいずれか一台の空調室内機がシャットダウンしたかまたは異常が発生した場合、前記新気機器設定温度値を決定するとき、シャットダウンした後または異常が発生した後の空調室内機の空調室内機設定温度値を使用しない。
 上記のような構成により、新気機器の設定温度は、複数台の空調室内機を有する新気空調システムにおける少なくとも一部の空調室内機の空調機器設定温度の変化に応じて動的に変化することができるため、新気空調システムにおいて、新気機器は、変化した少なくとも一部の空調室内機(空調機器)における空調機器設定温度値に応答して新気空調システム全体に最適な新気機器設定温度値をタイムリーに変更(再決定)することができる。これにより、新気空調システムにおいて、一部の空調室内機(空調機器)の空調機器設定温度値が変化する時に、新気機器設定温度値を長時間変更(再決定)しないことによって、新気機器設定温度値が十分に正確ではなくなることを回避することができ、新気機器の設定温度をシャットダウンした後または異常が発生した後の空調室内機の設定温度に応じて制御しないことによって、新気空調システム全体の省エネルギーの信頼性を向上させ、省エネルギーで排出削減をさらに実現することに役立ち、かつ該新気空調システムを用いるユーザ全体の快適性を向上させることができる。
 また、人検知センサをペアリングする空調室内機の空調室内機設定温度値の重みを向上させるか、または、人検知センサをペアリングしない空調室内機の空調室内機設定温度値の重みを低下させることによって、ユーザ全体の快適性と新気空調システム全体の省エネルギー性をより意図的に両立させることができる。
 さらに、人検出センサとバインディングされる空調室内機を複数台有する場合、人検出センサとバインディング関係を有する空調室内機は、会議室、オフィスなどの領域のものが多いため、人検出センサとバインディング関係を有する空調室内機の空調室内機設定温度値の重みを増加させるか、または、前記人検出センサにより室内に人がいることを検出しなかった空調室内機の空調室内機設定温度値の初期重みを減少させ、ひいては前記人検出センサにより室内に人がいることを検出しなかった空調室内機の空調室内機設定温度値を使用しないことによって、室内に人がいる場合に該領域内のユーザの快適性をより意図的に向上させ、室内に人がいない場合に新気空調システムの全体的なエネルギー消費をより意図的に低下させ、ユーザ全体の快適性と新気空調システムの全体的な省エネルギー性を両立させることができる。
 さらに、複数台の前記空調室内機のいずれか一台の空調室内機がシャットダウンするかまたは異常が発生する場合、シャットダウンした後または異常が発生した後の空調室内機の空調室内機設定温度値を使用しないことによって、新気空調システムにおいて使用状態にない空調室内機の空調室内機設定温度値が使用状態にある空調室内機および新気機器に影響を与えることを回避することができ、ユーザ全体の快適性および新気空調システム全体の省エネルギー性をさらに向上させる。
 本開示の他の目的を達成するための、有線通信または無線通信により接続された新気機器と、有線通信または無線通信により接続された空調機器と、室外温度を検出するための室外温度センサを有する検出モジュールと、有線通信と無線通信の少なくとも一種類により前記新気機器、前記空調機器および前記検出モジュールに互いに接続されるとともに、前記新気機器の運転を制御することができる制御モジュールとを含む新気空調システムにおいて、前記制御モジュールにより上記の新気空調システムの制御方法を利用して、前記新気機器が第1運転モードを実行するか否かを制御することを特徴とする。
 上記のような構成により、新気空調システムは、制御モジュールにより、例えばビルの中央制御室に配設されたゲートウェイを利用し、検出モジュールからの検出信号と空調機器および/または新気機器からの現在の状態を取得するとともに、前述の制御ロジックに基づいて、生成された制御指令を新気機器および空調機器に伝送する。これにより、新気機器の新気温度設定温度値が空調機器の空調機器設定温度値の変化に応じて変化することを実現し、かつ室外空気温度に基づいて、新気機器が空調機器と協働する第1運転モードを行うか否かを柔軟に調整することを実現する。これにより、ユーザの快適性を確保すると同時に新気空調システムが全体的により省エネルギーな状態となることを確保することができる。
 好ましくは、前記空調機器は、一台または複数台の空調室内機を有し、前記検出モジュールは、室内に人がいるか否かを検出するための人検出センサを有し、前記人検出センサは、複数台の前記空調室内機の一部または全ての空調室内機のそれぞれに対応して設けられ、または、前記人検出センサは、前記空調機器と別体で設けられるとともに、一台の前記空調室内機または複数台の前記空調室内機にそれぞれ対応する。
 上記のような構成により、新気空調システムに人検出センサなどの検出ユニットを増設することによって、新気空調システムの快適性制御と省エネルギー性制御をより正確にすることができる。
本開示の例示的な一実施例に係る新気空調システムを示す図である。 本開示に係る新気空調システムの制御方法を説明するフローチャートである。 本開示に係る新気空調システムにおいて、第1運転モードを実行する場合と第1運転モードを実行しない場合の異なる室外温度での新気空調システムの全体的な電力消費量を説明する概略図である。 本開示に係る新気空調システムにおいて、第1運転モードを実行する場合と第1運転モードを実行しない場合の異なる室外温度での空調機器、新気機器、空調機器および新気機器の電力消費量分布を説明する概略図である。
 以下、図面を参照して、本開示に係る新気空調システム100およびそれに用いられる新気空調システム100の制御方法を詳しく説明する。
 (新気空調システム100)
 図1は本開示の例示的な一実施例に係る新気空調システム100を示す図である。図1において、新気空調システム100は、空調機器200と新気機器300を含む。空調機器200と新気機器300は、制御モジュール400を介して通信可能に接続される。新気機器300は、検出モジュール500からの検出結果に基づいて、空調機器200と協働する第1運転モードを実行することができる。
 空調機器200は、一般的に、室外側に位置する空調室外機210と、室内側に位置する空調室内機220とを含む。また、空調室外機210と空調室内機220内に熱交換器がそれぞれ設けられており、空調室外機210が室外熱交換器を有し、空調室内機220が室内熱交換器を有する。空調室外機210と空調室内機220との間は冷媒配管によって接続されて空調機器200の冷媒回路を形成する。また、空調室外機210と空調室内機220内に、室外熱交換器および室内熱交換器を流れる空気の流量をそれぞれ調整するためのファンがそれぞれ設けられている。冷媒回路における冷媒の流れ方向を切り替えることによって、空調機器200の(冷房運転、暖房運転などの)運転モードが切り替えられる。空調室内機の熱交換器の熱交換量を調整することによって、該空調の室内熱交換器を流れる空気の温度が調整される。
 具体的には、
1)空調機器200の冷媒回路における圧縮機周波数を調整することによって、該冷媒回路における冷媒の循環量を変更する方式、
2)空調機器200の冷媒回路における弁開度を調整することによって、室内熱交換器を流れる冷媒の流量を変更する方式、および
3)ファンのレベルを調整することによって、室外熱交換器および室内熱交換器を流れる空気の流量を変更する方式、
の三種類の方式のうちの一種類又は複数種類により室内熱交換器の熱交換量を調整することができる。
 図1に示すように、空調機器200は、一台の空調室外機210が三台の空調室内機220_1、220_2、220_3(空調室内機220と総称される)と接続されている。また、空調機器200において、図1に示すように、各空調室内機220に対して該空調室内機220の運転モード、設定温度などの運転状態を制御するための制御端末230がそれぞれ配置される。制御端末230は、例えば空調室内機220に有線接続されたワイヤコントローラであってもよく、又はAPP、アプレット等がインストールされた移動端末の一種類又は複数種類であってもよい。空調室内機220は、制御端末230を介してユーザ指令を受信し、さらにユーザ指令に基づいて空調機器200の運転状態を制御する。
 新気機器300は、一般的に、新気室外機310と新気室内機320を含む。また、新気室外機310と新気室内機320内に熱交換器がそれぞれ設けられており、新気室外機310が室外熱交換器を有し、新気室内機320が新気熱交換器を有する。新気室外機310と新気室内機320との間は冷媒配管により接続されて新気機器300の冷媒回路が形成される。新気機器300は、室内送風ユニットにより新気を取り込むことによって、室内外に圧力差を形成し、室内空気をドアと窓の隙間又は排気ファンなどの換気経路により外部に流出させ、換気を実現する。該室内送風ユニットは、新気機器300が取り込む新気量を調整することができ、新気機器300が取り込んだ新気を室内に直接送り込んでもよく、新気熱交換器により温度調整された後で室内に送り込んでもよい。新気機器300の運転状態を調整することによって、新気熱交換器の熱交換量を調整することができ、さらに該新気熱交換器を流れる新気の温度を調整する。具体的には、
1)新気機器300の冷媒回路における圧縮機の周波数を調整することによって、該冷媒回路における冷媒の循環量を変更する方式、
2)新気機器300の冷媒回路における弁開度を調整することによって、新気熱交換器を流れる冷媒の流量を変更する方式、および
3)室内送風ユニットのファンのレベルを調整することによって、新気熱交換器を流れる空気の流量を変更する方式、
の三種類の方式のうち一種類又は複数種類により新気熱交換器の熱交換量を調整することができる。
 図1に示すように、新気機器300は、一台の新気室外機310と一台の新気室内機320とで接続されている。
 本開示の例示的な実施例の新気空調システム100において、図1に示すように、検出モジュール500は、三つの検出ユニット510を有し、該三つの検出ユニット510は、例えば室外温度を検出するための一つの室外温度センサ511および三台の空調室内機220_1、220_2、220_3のうちの二台の空調室内機(例えば、空調室内機220_1、220_2)とペアリングする、室内に人がいるか否かを検出するための二つの人検出センサ512_1、512_2(人検出センサ512と総称される)である。
 検出モジュール500は、室内または室外空気パラメータ(室内または室外の空気質を含む)および/または室内に人がいるか否かの情報を反映するフィードバック信号を制御モジュール400に伝送する。制御モジュール400は、同様に空調機器200または新気機器300(ここに、新気機器300に設けられるものが好ましい)の内部に設けられてもよく、空調機器200または新気機器300と独立して設けられ、例えばビルの中央制御室に配設されたゲートウェイ等に設けられてもよい。また、制御モジュール400は、空調機器200、新気機器300および検出モジュール500とそれぞれ通信可能に接続されることができ、一部または全部が有線通信により接続されてもよく、一部または全部が無線通信により接続されてもよい。
 具体的な一実施例として、例えば、図1に示すように、制御モジュール400と検出モジュール500は、ルータ600を介して無線通信接続され、空調機器200および新気機器300は、ケーブル700を介して有線通信接続される。しかし、本開示は、これに限られず、例えば、制御モジュール400は、複数の空間のそれぞれに単独に設けられるとともに、空調機器200と新気機器300とは別体に設けられてもよい。この時、空調機器200のデータと検出モジュール500のデータは、無線通信で前記制御モジュール400に送信され、その後、制御モジュール400により無線通信で前記新気機器300に送信される。また例えば、空調機器200は、有線通信または無線通信によりクラウドの管理サーバ(図示せず)を介して制御モジュール400と通信可能に接続され、データを制御モジュール400に送信し、検出モジュール500は、無線通信により制御モジュール400と通信可能に接続され、データを制御モジュール400に送信し、新気機器300は、有線通信で制御モジュール400と通信可能に接続され、制御モジュール400の制御指令を受信する。それ以外、制御モジュール400は、さらに空調機器200の空調室外機210に設けられてもよい。この時、空調機器200のデータは、有線通信で制御モジュール400に送信され、検出モジュール500のデータは、無線通信または(検出モジュール500も空調機器200の空調室外機210に設けられる場合)有線通信で制御モジュール400に送信され、その後、制御モジュール400により無線通信で新気機器300に送信される。別の変形として、空調機器200と新気機器300が室外機を共用する場合、制御モジュール400は、さらに共用された室外機に設けられてもよい。この時、空調機器200のデータは、有線通信で制御モジュール400に送信され、検出モジュール500のデータは、無線通信または(検出モジュール500も空調機器200の空調室外機210に設けられる場合)有線通信で制御モジュール400に送信され、その後、制御モジュール400により有線通信で前記新気機器300に送信される。
 (新気空調システム100の制御方法)
 以下、図2を参照し、本開示の新気空調システム100において実行される制御方法、すなわち新気空調システム100の制御方法を説明する。
 本開示の例示的な実施例に係る新気空調システム100において、空調機器200は、空調機器200の冷媒回路を流れる冷媒の流れ方向を切り替えることによって、暖房運転、冷房運転などの空調機器の運転モードを実行することができる。同様に、新気機器300も新気機器300の冷媒回路を流れる冷媒の流れ方向を切り替えることによって、室外から取り込んだ新気を昇温または降温させる運転などの新気機器運転モードを実行することができる。
 また、新気機器300は、新気機器運転モードとは別に、第1運転モードを有する。第1運転モードは、新気機器300がある条件またはパラメータに基づいて、同じ新気空調システム100にある空調機器200と協働して実行される。また、新気機器300は、ある条件またはパラメータに基づいて、空調機器200による制御と独立して制御される独立制御モードを有する。独立制御モードは、例えば、工場出荷時の設定温度(固定値)に基づいて独立制御運転を行うモード、または、有線通信により接続されたリモコンの指令(設定温度の指令を含む)に基づいて独立制御運転を行うモードを含む。また、新気機器300は、他のモードをさらに含むことができ、第1運転モードを実行しないことは、必然的に独立制御モードを実行することを意味しない。例えば、新気機器300は、クラウドの管理サーバの集中制御指令(設定温度の指令を含む)に基づいて運転する集中運転モードなどの他のモードを実行することもできる。具体的には、クラウドの管理サーバは、ビル内の全ての新気機器を集中制御し、夏に全ての新気機器に設定温度を18℃に規制する省エネルギー運転を行わせる。
 言い換えれば、第1運転モードまたは独立制御モード(または他のモード)は、新気機器300が同じ新気空調システム100にある空調機器200に追従して連携制御を行うか否かのみで決定される。二種類のモードでは、新気機器300は、いずれも室外から取り込んだ新気を昇温または降温させる運転または他の運転などの新気機器の運転を実行することができる。
 本開示に係る新気空調システム100の制御方法では、図2に示すように、制御される。
 (ステップS100)
 新気空調システム100は、制御モジュール400により検出モジュール500の検出ユニット510(室外温度センサ511)からの室外温度検出値Toutを取得する。それととともに、新気空調システム100は、制御モジュール400により空調機器200からの空調機器設定温度値Tac_setを取得する。
 上記空調機器設定温度値Tac_setは、空調機器200の制御端末230により設定された温度値であってもよく、前回シャットダウン時に保存された温度値であってもよい。
 また、ステップS100において、室外温度検出値Toutと空調機器設定温度値Tac_setを取得することに加え、さらに制御モジュール400により空調機器の運転モード(暖房運転または冷房運転等)を取得することができる。
 (ステップS200)
 次に、新気空調システム100は、制御モジュール400により新気機器300が空調機器設定温度値Tac_setとマッチングして温度調整を行うことを実現できる室外温度範囲を決定する。言い換えると、新気空調システム100は、空調機器設定温度値Tac_setとマッチングする室外温度範囲を決定する。
 (ステップS300)
 その後、新気空調システム100は、取得された室外温度検出値Toutが室外温度範囲内にあるか否かを判断する。ステップS300で「YES」と判断されるとステップS400へ進む。また、ステップS300で「NO」と判断されるとステップS600へ進む。
 (ステップS400)
 次に、新気空調システム100は、室外温度検出値Toutが室外温度範囲内にあったので(ステップS300で「YES」と判断されたので)、新気機器300は、第1運転モードを実行する。
 (ステップS500)
 次に、新気空調システム100は、空調機器設定温度値Tac_setに基づいて新気機器300の設定温度である新気機器設定温度値Tfa_setを決定する。
 (ステップS600)
 一方、室外温度検出値Toutが室外温度範囲内になかった場合(ステップS300で「NO」と判断された場合)、新気空調システム100は、第1運転モードを実行せず(例えば独立制御モードを実行する)。
 (ステップS700)
 そして、新気空調システム100は、新気機器設定温度値を新気機器のデフォルト設定温度値Tfa_defaultに設定する。新気機器のデフォルト設定温度値Tfa_defaultは、工場出荷デフォルト設定温度値(暖房設定温度22℃、冷房設定温度18℃)、遠隔設定温度またはリモコン設定温度であってもよい。
 さらに、制御モジュール400が空調機器の運転モードを取得した場合、新気機器300が第1運転モードを実行するか否かは、室外温度検出値Tout、空調機器設定温度値Tac_setおよび空調機器の運転モードに基づいて決定されることができる。具体的には、ステップS200において、新気空調システム100は、制御モジュール400により、空調機器設定温度値、空調機器の運転モード(暖房運転または冷房運転など)に基づいて新気機器300が第1運転モードを実行できる室外温度範囲を決定する。言い換えると、空調機器設定温度値および空調機器の運転モードとマッチングする室外温度範囲を決定する。室外温度範囲の閾値(上限値または下限値)の一例として、空調機器の運転モードが暖房運転である場合、室外温度範囲の上限値は、例えば5℃以下である。空調機器の運転モードが冷房運転である場合、室外温度範囲の下限値は、例えば35℃以上である。また、新気機器のデフォルト設定温度値Tfa_defaultの一例として、空調機器の運転モードが暖房運転である場合、新気機器の工場出荷のデフォルト設定温度値Tfa_defaultは、例えば22℃である。空調機器の運転モードが冷房運転である場合、新気機器の工場出荷のデフォルト設定温度値Tfa_defaultは、例えば18℃以上である。
 図3は、暖房運転を例として、空調機器200の設定温度が24℃である場合での、新気機器300と空調機器200の消費電力量の和である新気空調システム100の全体的な消費電力量についての曲線を示す。ここに、A線は、新気空調システム100において、新気機器300が第1運転モードを実行する場合、新気空調システム100の全体的な消費電力量の室外温度に伴って変化する曲線を示す。B線は、新気空調システム100において、新気機器300が空調機器200と連携制御する第1運転モードを実行しない(例えば独立制御モードを実行する)場合の新気空調システム100の全体的な消費電力量の室外温度に伴って変化する曲線を示す。
 なお、新気機器300が第1運転モードを実行する場合、新気機器300の設定温度値(新気機器設定温度値Tfa_set)は、空調機器200の設定温度値(空調機器設定温度値Tac_set)、室外温度(室外温度検出値Tout)に応じて決定される。新気機器300が第1運転モードを実行しない場合、新気機器の工場出荷のデフォルト設定温度値Tfa_defaultは、例えば22℃である。
 図3から分かるように、室外温度の変化に伴い、室外温度が5℃以下である場合、新気機器300が第1運転モードを実行することは、新気機器300が第1運転モードを実行しないことに比べて、新気空調システム100の全体的な消費電力量がより小さい。さらに、室外温度が低いほど、新気空調システム100の全体的な消費電力量が小さくなり、省エネルギーになる。室外温度が5℃である場合、新気機器300が第1運転モードを実行することは、新気機器300が第1運転モードを実行しないことに比べて、新気空調システム100の全体的な電力消費量がほぼ同じである。室外温度が5℃以上である場合、新気機器300が第1運転モードを実行することは、新気機器300が第1運転モードを実行しないことに比べて、新気空調システム100の全体的な電力消費量がより大きく、逆に省エネルギーにならない。
 図4に示すように、暖房運転の動作状況で、空調機器200の設定温度が24℃である場合、新気空調システム100およびその中の空調機器200、新気機器300の電力消費量曲線をさらに説明する。ここに、A線とB線は、それぞれ新気機器300が第1運転モードを実行する場合と第1運転モードを実行しない場合の新気空調システム100の全体的な消費電力量の室外温度に伴って変化する曲線を示す。C線とD線は、それぞれ新気機器300が第1運転モードを実行する場合と第1運転モードを実行しない場合の空調機器200の消費電力量の室外温度に伴って変化する曲線を示す。E線とF線は、それぞれ新気機器300が第1運転モードを実行する場合と第1運転モードを実行しない場合の新気機器300の消費電力量の室外温度に伴って変化する曲線を示す。
 なお、新気機器300が第1運転モードを実行する場合、新気機器300の設定温度値(新気機器設定温度値Tfa_set)は、空調機器200の設定温度値(空調機器設定温度値Tac_set)、室外温度(室外温度検出値Tout)に応じて決定される。新気機器300が前記第1運転モードを実行しない場合、新気機器の工場出荷のデフォルト設定温度値Tfa_defaultは、例えば22℃である。
 図4から分かるように、同じ室外温度環境で、空調機器200の消費電力量は、全体として新気機器300の消費電力量より大き。さらに、室外温度の上昇に伴い、新気空調システム100の全体の消費電力量、空調機器200の消費電力量、新気機器300の消費電力量は、いずれも低下傾向を呈する。
 具体的には、空調機器200の消費電力について、図4におけるC線とD線に示すように、新気機器300が第1運転モードを実行する場合の空調機器200の消費電力は、常に新気機器300が第1運転モードを実行しない場合の空調機器200の消費電力より小さい。室外温度が8℃~10℃である場合、新気機器300が第1運転モードを実行する場合の空調機器200の消費電力は、新気機器300が第1運転モードを実行しない場合の空調機器200の消費電力とほぼ同じである。室外温度が8℃~10℃以外の範囲にある場合、新気機器300が第1運転モードを実行する場合の空調機器200の消費電力は、新気機器300が第1運転モードを実行しない場合の空調機器200の消費電力より小さい。さらに、室外温度が低いほど、新気機器300が第1運転モードを実行する場合の空調機器200の消費電力は、新気機器300が第1運転モードを実行しない場合の空調機器200の消費電力と大きく相違する。
 また、新気機器300の電力消費量について、図4におけるE線とF線に示すように、室外温度の変化に伴い、新気機器300が第1運転モードを実行する場合の電力消費量は、常に第1運転モードを実行しない場合の電力消費量より大きい。
 また、新気空調システム100の全体的な消費電力量は、空調機器200の消費電力量と新気機器300の消費電力量を加算して形成される。図4におけるA線とB線に示すように、室外温度が5℃以下である場合、新気機器300が第1運転モードを実行する場合の新気空調システム100の全体的な消費電力量は、新気機器300が第1運転モードを実行しない場合の新気空調システム100の全体的な消費電力量より小さい。室外温度が5℃である場合、新気空調システム100の全体的な消費電力量は、新気機器300が第1運転モードを実行するか否かにより明らかに相違することない。室外温度が5℃以上である場合、新気機器300が第1運転モードを実行する場合の新気空調システム100の全体的な消費電力量は、新気機器300が第1運転モードを実行しない場合の新気空調システム100の全体的な消費電力量より大きい。室外温度が5℃より低い場合、新気機器300が第1運転モードを実行すると、新気空調システム100の全体的な電力消費量は、より小さく、すなわち省エネルギーとなる。室外温度が5℃より高い場合、新気機器300が第1運転モードを実行し続けると、新気空調システム100の全体的な電力消費量は、より大きく、逆に省エネルギーにならない。
 また、空調機器設定温度値Tac_setのある範囲をある室外温度範囲とマッチングさせることもできるため、空調機器設定温度値Tac_setの変化に伴い、室外温度範囲の閾値(上限値または下限値)も段階的に変化し、すなわち上限値を段階的に減少させるかまたは下限値を段階的に増加させる。空調機器設定温度値が現在の室外温度範囲とマッチングする空調機器設定温度値の範囲を超えて上昇するかまたは低下する場合、現在の室外温度範囲の閾値(上限値または下限値)が変化する。或いは、空調機器設定温度値が現在の室外温度範囲とマッチングする空調機器設定温度値の範囲内で上昇するかまたは低下する場合、現在の室外温度範囲の閾値(上限値または下限値)が変化しない。これが、「段階的」に減少させるかまたは増加させることである。一例として、例えば、暖房運転時に、空調機器設定温度値Tac_setが22℃~26℃(26℃を含まない)に設定される場合、室外温度範囲の上限値を5℃に設定し、すなわち室外温度範囲を5℃以下に決定する。空調機器設定温度値Tac_setの上昇に伴って例えば26℃(26℃を含む)~30℃に設定される場合、室外温度範囲の上限値を3℃に設定し、すなわち室外温度範囲を3℃以下に決定する。上限値が前の5℃より低下し、かつ、冷房運転時に、空調機器設定温度値Tac_setが16℃~24℃(24℃を含まない)に設定される場合、室外温度範囲の下限値を35℃以上に設定し、すなわち室外温度範囲を35℃以上に決定する。空調機器設定温度値Tac_setの上昇に伴って24℃(24℃を含む)~30℃に設定される場合、室外温度範囲の下限値を43℃に設定し、すなわち室外温度範囲を43℃以上に決定し、下限値が前の35℃より増加する。
 前述のステップS500において、空調機器設定温度値Tac_setに基づいて新気機器設定温度値Tfa_setを決定することは、空調機器設定温度値Tac_setを新気機器設定温度値Tfa_setに直接設定する場合を含んでもよい。また、空調機器設定温度値Tac_setに基づいて、空調機器の異なる運転モードに応じて増減する補償量Tcompを重畳して、前記新気機器設定温度値Tfa_setとする場合を含んでもよい。
 室外温度が決定された室外温度範囲内にある場合、空調機器設定温度値Tac_setを新気機器設定温度値Tfa_setに直接設定する。新気機器300を利用してまず取り込んだ新気を熱交換し、新気機器300のエネルギー消費が増加する。しかし、空調機器200のエネルギー消費が著しく低下することによって、新気空調システム100は、(空調機器200と新気機器300)全体的により省エネルギーの状態となる。
 また、新気機器が新気に対して昇温または降温させた(熱交換を行った)後でまだ管路を介して室内に送り込まれる必要がある時に温度損失が存在することを考慮する必要がある。この場合、空調機器の異なる運転モードに応じて増減する補償量Tcompを重畳することによって、新気機器の送風温度と新気機器設定温度値Tfa_setとの間の誤差をさらに低減し、ユーザの快適性をさらに向上させることに役立つ。好ましくは、空調機器の運転モードが暖房運転である場合、新気機器設定温度値Tfa_setは、空調機器設定温度値Tac_setに1℃の補償量Tcompを加算したものである。空調機器の運転モードが冷房運転である場合、新気機器設定温度値Tfa_setは、空調機器設定温度値Tac_setから1℃の補償量Tcompを減算したものである。また、加算されるかまたは減算される補償量Tcompを1℃にすることは、一例に過ぎずない。補償量Tcompは、新気管路の長さに基づいて推定されるか、または、任意の適切な値に決定されることができる。例えば、前記補償量の値の範囲は、0℃より大きく2℃以下であるということと理解されるべきである。
 本開示に係る新気空調システム100の制御方法において、空調機器200から取得された空調機器設定温度値Tac_set(例えばTac_set1からTac_set2へ)が変更した場合、新気機器300は、変更後の空調機器設定温度値、すなわちTac_set2に基づいて、新気機器が変更後の空調機器設定温度値Tac_set2とマッチングして温度調整を行うことを実現できる変更後の室外温度範囲を再決定する。それとともに、室外温度検出値Toutと変更後の室外温度範囲との関係に基づいて、空調機器設定温度値Tac_setが変更された(すなわち、Tac_set1からTac_set2へ)後の新気機器設定温度値Tfa_setが再決定される。
 図1に示す本開示の例示的な実施例に係る新気空調システム100において、空調機器200は、三台の空調室内機220_1、220_2、220_3を有する。好ましくは、三台の前記空調室内機220_1、220_2、220_3の一部または全部の空調室内機の空調機器設定温度値Tac_setを平均して新気機器設定温度値Tfa_setを決定する。これによって、三台の空調室内機220_1、220_2、220_3を有する新気空調システム100全体的な省エネルギー性を向上させることに役立つ。
 また、図1に示す本開示の例示的な実施例に係る新気空調システム100において、三つの検出ユニット510は、一つの室外温度センサ511および三台の空調室内機220_1、220_2、220_3のうちの二台の空調室内機220_1、220_2とペアリングする二つの人検出センサ512_1、512_2である。他の空調室内機220_3には、人検出センサは対応していないか、または接続されていない。
 人検出センサ512_1、512_2により、いずれも室内に人がいることを検出されなかった場合、決定方式1が採用され得る。決定方式1は、空調室内機220_1の空調機器設定温度値Tac1_set、空調室内機220_2の空調機器設定温度値Tac2_setおよび空調室内機220_3の空調機器設定温度値Tac3_setの重みを等しくする(またはパーセントであり、ここに、重みを例として説明する)方式である。
 人検出センサ512_1、512_2により、いずれも室内に人がいることを検出された場合、決定方式2および/または決定方式3が採用され得る。決定方式2は、室内に人がいることを検出した人検出センサ512_1、512_2とペアリングする空調室内機220_1、220_2の空調機器設定温度値Tac1_set、Tac2_setの初期重みAを第1重みA1まで増加させる方式である。決定方式3は、人検知センサが対応していないまたは接続されない空調室内機220_3の空調機器設定温度値Tac3_setの初期重みAを第2重みA2まで減少させ、または、該人検出センサとペアリングしない空調室内機220_3の空調機器設定温度値Tac3_setを使用しない、その重みを0にする方式である。
 当業者は、他の利点や補正を容易に想到し得る。したがって、より広く言えば、本開示は、ここに示され説明された具体的な詳細および代表的な実施例に限られない。したがって、添付の特許請求の範囲およびその均等物によって限定される全体的な発明概念の精神または範囲から逸脱することなく補正することができる。
 本開示の例示的な実施例に係る新気空調システム100において、空調機器200は、一台の空調室外機210が三台の空調室内機220に接続された構造を有する。しかし、本開示は、これに限られず、前述の空調機器200は、一台の空調室外機210が一台または複数台の空調室内機220に接続されて形成されてもよい。さらに複数台の空調室外機210が複数台の空調室内機220に接続されて形成されてもより。さらに、そのうち複数台の空調室外機210が必ずしも複数台の空調室内機220に一対一で接続されなくてもよい。
 本開示の例示的な実施例に係る新気空調システム100において、新気機器300は、一台の新気室外機310が一台の新気室内機320に接続された構造を有する。しかし、本開示は、これに限られず、前述の新気機器300は、一台の新気室外機310が一台または複数台の新気室内機320に接続されて形成されてもよい。さらに複数台の新気室外機310が複数台の新気室内機320に接続されて形成されてもよい。さらに、そのうち複数台の新気室外機310が必ずしも複数台の新気室内機320と一対一で接続されなくてもよい。
 また、当業者は、使用環境の実際の要求に応じて空調機器200と新気機器300を組み合わせ、最適な省エネルギー効果を実現することができる。例えば、空調機器200が複数台の空調室内機220を含む場合、必要に応じて全部または一部の空調室内機220と新気機器300を組み合わせて用いることができる。この時、新気機器300が一台の新気室内機320を有すると、該新気室内機320は、複数台の空調室内機220の全部または一部と組み合わせて用いられることができる。例えば、空調室内機220_1、空調室内機220_2、空調室内機220_3および新気室内機320がいずれも同じオフィス内にあれば、新気室内機320は、空調室内機220_1、空調室内機220_2、空調室内機220_3と組み合わせて用いられることができる。さらに該オフィス内の人員による環境温度、気流に対する要求(冷熱要求、快適性等)を満たすと同時に、新気空調システムの該オフィス領域での全体的な省エネルギーを実現することができる。また例えば、空調室内機220_1が会議室[A]内にあり、空調室内機220_2、空調室内機220_3および新気室内機320がいずれも会議室[B]内にあれば、新気室内機320は、空調室内機220_2、空調室内機220_3と組み合わせて用いられることができる。新気室内機が第1運転モードにある場合、空調室内機220_2、空調室内機220_3がインテリジェント(自動)省エネルギー制御モードにされる。会議室の状況(会議室内の人数、人員分布、環境温度等)に基づいて自動省エネルギー制御運転を行っている場合、設定温度をインテリジェントに調整する状況が発生すると、新気室内機320も対応して調整することができる。さらに新気空調システムの該会議室[B]領域での全体的な省エネルギーを迅速で、効果的に実現することができる。また、この時、新気機器300が複数台の新気室内機320を有する場合、必要に応じて全部または一部の新気室内機320を空調室内機220と組み合わせて用いることができる。例えば、同じオフィス内に二台の新気室内機と空調室内機220_1、空調室内機220_2を有すると、該二台の新気室内機320は、空調室内機220_1、空調室内機220_2と組み合わせて用いられることができる。室外検出温度または空調室内機220_1、空調室内機220_2の設定温度に基づいて、二台の新気室内機を同期して運転させる(第1運転モードまたは独立制御モードを同期して実行するなど)ことによって、新気空調システムの該オフィス領域での全体的な省エネルギーを迅速で、効果的に実現する。
 本開示の例示的な実施例に係る新気空調システム100において、空調機器200の冷媒回路と新気機器300の冷媒回路は、互いに独立するが、本開示は、これに限られず、共有する冷媒回路であってもよい。この場合、空調機器200の空調室外機210と新気機器300の新気室外機310は、同一の室外機である。空調機器200と新気機器300は、室外機を共用し、空調室内機220、新気室内機320と該室外機との間は、冷媒配管により、新気空調システム100の冷媒回路を形成する。
 また、本開示の例示的な実施例に係る新気空調システム100において、検出モジュール500の複数の検出ユニット510は、同じタイプの検出ユニット(例えばいずれも温度センサである)であってもよい。或いは、異なるタイプの検出ユニット(例えばいくつかは、室外温度センサ511であり、いくつかは、人検出センサ512である)であってもよい。また、検出モジュール500の一つまたは複数の検出ユニット510は、一部または全部が空調機器200および/または新気機器300の内部に設けられてもよい。また、一部または全部が空調機器200または新気機器300と独立して設けられてもよい。検出ユニット510が空調機器200または新気機器300と独立して設けられた場合、通常、検出ユニット510を例えば新気機器300の送風口、空調機器200の還気口または室内のユーザ活動範囲内に位置するデスクトップ、壁、床などの室内領域内の任意の位置に設ける。しかし、室外の空気パラメータ(室外空気質を含む)を検出するように検出ユニット510を独立して室外領域に設けてもよい。具体的には、同じオフィス内に新気室内機320、空調室内機220_1(送風パネルに人検出センサ512が設けられたもの)、空調室内機220_2(送風パネルに人検出センサ512が設けられたもの)、空調室内機220_3(送風パネルに人検出センサ512がないもの)を有する。空調室内機220_1の人検出センサ512がその検出範囲内に人がいることを検出する。空調室内機220_2の人検出センサ512がその検出範囲内に人がいることを検出しなかった場合、新気室内機が第1運転モードにあると、前記新気室内機320の設定温度値を決定する時、空調室内機220_1の設定温度値の初期重みを第1重みまで増加させる。または、空調室内機220_3の設定温度値の初期重みを第2重みまで減少させる。または、空調室内機220_2の設定温度値の初期重みを前記第2重み未満の第3重みまで減少させる。または空調室内機220_3の設定温度値を使用しない。これにより、該オフィス内の人員による環境温度、気流に対する要求(冷熱要求、快適性等)を満たすと同時に、新気空調システムの該オフィス領域での全体的な省エネルギーを正確で、効果的に実現することができる。
 具体的には、本開示の例示的な実施例に係る新気空調システム100において、検出モジュール500は、三つの検出ユニット510を有する。言い換えると、異なるタイプの一つの室外温度センサ511と二つの人検出センサ512を有する。本開示は、これに限られず、検出モジュール500は、一つまたは複数の検出ユニット510、すなわち一つまたは複数の室外温度センサ511のみを有することができる。新気機器300が一台または複数台の新気室外機310を有する場合、一つまたは複数の室外温度センサ511は、新気機器300の一台または複数台の新気室外機310の一部または全ての新気室外機310に対応して設けられる。空調機器200と新気機器300が室外機を共用する場合、室外温度センサ511は、一台または複数台の室外機の一部または全ての室外機に対応して設けられる。また、室外温度センサ511は、少なくとも新気室内機320(すなわち、新気室内機320、または新気室内機320と空調室内機220)と連携する方式で運転することができる。
 また、本開示の例示的な実施例に係る新気空調システム100において、検出モジュール500の複数の検出ユニット510は、複数台の空調室内機220の一部と一対一でペアリングして設けられた人検出センサ512を有する。例えば、図1に示すように、二つの人検出センサ512は、三台の空調室内機220のうちの二台の空調室内機220にそれぞれ対応して設けられる。但し、これに限られず、検出モジュール500の複数の検出ユニット510は、複数台の空調室内機220の全てとペアリングした複数の(例えば)人検出センサ512を有してもよい。言い換えると、同じ数の人検出センサ512は、同じ数の空調室内機220と一対一でペアリングして設けられる。
 以上は、一つの人検出センサ512が一台の室内機220に対応する(すなわち、一対一でペアリングする)状況で説明した。しかし、本開示において、一つの空間内に位置する一つの人検出センサ512は、さらに該同じ空間内に位置する複数台の空調室内機220とペアリングして設けられることができる。さらに、一部の人検出センサ512は、空調室内機220と一対一でペアリングして設けられる一方、他の人検出センサ512は、該同じ空間内にある複数台の空調室内機220とペアリングして設けられてもよい。これにより、それぞれの人検出センサ512は、一台の空調室内機220または複数台の空調室内機220にそれぞれ対応して設けられることができる。また、人検出センサ512は、少なくとも空調室内機220(すなわち、空調室内機220、または空調室内機220と新気室内機320)と連携する方式で運転することができる。
 本開示の例示的な実施例に係る新気空調システム100において、検出ユニット510が室外温度センサ511(温度センサ)、人検出センサ512であることを例として説明した。但し、これに限られず、検出モジュール500は、検出ユニット510を除いて、例えばCO2センサ、微粒子センサ、ホルムアルデヒドセンサ、TVOCセンサ、温度センサおよび湿度センサの一種類または複数種類であってもよい。
 また、当業者は、必要に応じて検出ユニット(センサ)の種類、数、型番を選択することができる。検出モジュール500の検出ユニット510は、分散して取り付けられた単一機能センサ(例えば温度センサ)であってもよく、異なるセンシング素子を集積して取り付けた多機能センサ(例えば温湿度センサ)であってもよい。また、検出モジュール500の検出ユニット510は、さらに市場で購入可能なセンサ製品を採用することができ、異なるセンサ製品を異なる機能、精度要求に応じて組み合わせて構成する。これにより、検出ユニットの汎用性を向上させると同時に個性化の使用要求を満たすことができる。
 また、本開示に係る新気空調システム100の制御方法において、空調機器200の異なる運転に応じて、室外温度範囲の閾値を空調機器設定温度値Tac_setの上昇に伴って段階的に減少させるか、または、段階的に増加させることを例として説明した。本開示は、これに限られず、空調機器の運転モードが暖房運転である場合、室外温度範囲の上限値が空調機器設定温度値Tac_setと負の相関にある。空調機器の運転モードが冷房運転である場合、室外温度範囲の下限値が空調機器設定温度値Tac_setと正の相関にあってもよい。ここに、「負の相関」とは、空調機器設定温度値Tac_setが制御単位の変化量だけ上昇(または低下)するたびに、前記室外温度範囲の閾値(上限値または下限値)をいずれも対応して減少(または増加)させることを指す。「正の相関」とは、空調機器設定温度値Tac_setが制御単位の変化量だけ上昇(または低下)するたびに、室外温度範囲の閾値をいずれも対応して増加(または減少)させることを指す。
 また、本開示に係る新気空調システム100の制御方法において、人検出センサ512_1、512_2が室内に人がいることを検出したか否かに基づいて、決定方式1~決定方式3を選択するかまたは組み合わせ採用することを例として説明した。但し、これに限られず、複数台の前記空調室内機220_1、220_2、220_3のいずれか一台の空調室内機(例えば220_2)がシャットダウンするかまたは異常が発生する場合、新気機器設定温度値を決定するとき、シャットダウンした後または異常が発生した後の空調室内機220_2の空調機器設定温度値Tac2_setを用いず、その重みを0にする。
 以上、本開示の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
100          新気空調システム
200          空調機器
210          空調室外機
220_1        空調室内機
220_2        空調室内機
220_3        空調室内機
230          制御端末
300          新気機器
310          新気室外機
320          新気室内機
400          制御モジュール
500          検出モジュール
510          検出ユニット
511          室外温度センサ
512_1        人検出センサ
512_2        人検出センサ
600          ルータ
700          ケーブル
Tout         室外温度検出値
Tac1_set     空調室内機220_1の空調機器設定温度値
Tac2_set     空調室内機220_2の空調機器設定温度値
Tac3_set     空調室内機220_3の空調機器設定温度値
Tac_set1     変更前の空調機器設定温度値
Tac_set2     変更後の空調機器設定温度値
Tfa_set      新気機器設定温度値
Tfa_default  新気機器300のデフォルト設定温度値
Tcomp        補償量
A            初期重み
A1           第1重み
A2           第2重み
A3           第3重み
特開2014-52182号公報

Claims (16)

  1.  有線通信または無線通信により接続された新気機器および空調機器を含む新気空調システムの制御方法において、
     前記新気空調システムは、室外温度検出値と空調機器設定温度値を取得し、
     前記室外温度検出値と前記空調機器設定温度値に基づいて、前記新気機器が第1運転モードを実行するか否かを決定し、
     前記第1運転モードにおいて、前記空調機器設定温度値に基づいて前記新気機器の新気機器設定温度値を決定する、
    ことを特徴とする新気空調システムの制御方法。
  2.  前記空調機器設定温度値に基づいて、前記室外温度検出値が前記空調機器設定温度値とマッチングする室外温度範囲内にある場合、前記新気機器は、前記第1運転モードを実行する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の新気空調システムの制御方法。
  3.  前記新気空調システムは、空調機器の運転モードをさらに取得し、
     前記室外温度検出値、前記空調機器設定温度値および前記空調機器の運転モードに基づいて、前記新気機器が前記第1運転モードを実行するか否かを決定する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の新気空調システムの制御方法。
  4.  前記空調機器設定温度値および前記空調機器の運転モードに基づいて、前記室外温度検出値が前記空調機器設定温度値および前記空調機器の運転モードとマッチングする室外温度範囲内にある場合、前記新気機器は、前記第1運転モードを実行する、
    ことを特徴とする請求項3に記載の新気空調システムの制御方法。
  5.  前記新気機器設定温度値を前記空調機器設定温度値と等しい値に設定する、
    ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の新気空調システムの制御方法。
  6.  前記第1運転モードにおいて、前記空調機器設定温度値に基づいて、前記空調機器の異なる運転モードに応じて増減する補償量を重畳して、前記新気機器設定温度値とする、
    ことを特徴とする請求項3または4に記載の新気空調システムの制御方法。
  7.  前記空調機器の運転モードが暖房運転である場合、前記新気機器設定温度値は、前記空調機器設定温度値に前記補償量を加算したものであり、
     前記空調機器の運転モードが冷房運転である場合、前記新気機器設定温度値は、前記空調機器設定温度値から前記補償量を減算したものであり、
     前記補償量の値の範囲は、0℃より大きく2℃以下である、
    ことを特徴とする請求項6に記載の新気空調システムの制御方法。
  8.  前記室外温度検出値が前記室外温度範囲内にない場合、前記新気機器設定温度値を前記新気機器のデフォルト設定温度値に設定する、
    ことを特徴とする請求項4に記載の新気空調システムの制御方法。
  9.  前記空調機器の運転モードが暖房運転である場合、前記室外温度範囲の上限値は、前記空調機器設定温度値と負の相関にあり、または、前記空調機器設定温度値の上昇に伴って段階的に減少し、および/または
     前記空調機器の運転モードが冷房運転である場合、前記室外温度範囲の下限値は、前記空調機器設定温度値と正の相関にあり、または、前記空調機器設定温度値の上昇に伴なって段階的に増加する、
    ことを特徴とする請求項4に記載の新気空調システムの制御方法。
  10.  前記空調機器の運転モードが暖房運転である場合、前記室外温度範囲の上限値は、5℃以下であり、
     前記空調機器の運転モードが冷房運転である場合、前記室外温度範囲の下限値は、35℃以上である、
    ことを特徴とする請求項9に記載の新気空調システムの制御方法。
  11.  前記空調機器は、複数台の空調室内機を有し、
     前記新気機器設定温度値は、複数台の前記空調室内機の一部または全部の空調室内機設定温度値を平均することで決定される、
    ことを特徴とする請求項6に記載の新気空調システムの制御方法。
  12.  前記空調機器は、複数台の空調室内機を有し、
     前記新気機器設定温度値は、複数台の前記空調室内機の一部または全部の空調室内機設定温度値を重み付けすることで決定される、
    ことを特徴とする請求項6に記載の新気空調システムの制御方法。
  13.  前記新気空調システムは、室内に人がいるか否かを検出するための人検出センサを複数有し、
     それぞれの前記人検出センサは、一台の前記空調室内機または複数台の前記空調室内機にそれぞれ対応して設けられ、
     前記新気機器設定温度値を決定する場合、
    (1)前記人検出センサにより室内に人がいることを検出した空調室内機の空調室内機設定温度値の初期重みを第1重みまで増加させる方式と、
    (2)前記人検出センサが対応して設置または接続されていない空調室内機の空調室内機設定温度値の初期重みを第2重みまで減少させる方式と、
    (3)前記人検出センサにより室内に人がいることを検出しなかった空調室内機の空調室内機設定温度値の初期重みを前記第2重み未満の第3重みまで減少させ、または前記人検出センサにより室内に人がいることを検出しなかった空調室内機の空調室内機設定温度値を使用しない方式と、
    の少なくともいずれか一種類の方式を選択して決定する、
    ことを特徴とする請求項12に記載の新気空調システムの制御方法。
  14.  複数台の前記空調室内機のいずれか一台の空調室内機がシャットダウンしたかまたは異常が発生した場合、
     前記新気機器設定温度値を決定するとき、シャットダウンした後または異常が発生した後の空調室内機の空調室内機設定温度値を使用しない、
    ことを特徴とする請求項11から13のいずれか1項に記載の新気空調システムの制御方法。
  15.  有線通信または無線通信により接続された新気機器と、
     有線通信または無線通信により接続された空調機器と
     室外温度を検出するための室外温度センサを有する検出モジュールと、
     有線通信と無線通信の少なくとも一種類により前記新気機器、前記空調機器および前記検出モジュールに互いに接続されるとともに、前記新気機器の運転を制御することができる制御モジュールと、
    を含む新気空調システムにおいて、
     前記制御モジュールにより請求項1から14のいずれか1項に記載の新気空調システムの制御方法を利用して、前記新気機器が第1運転モードを実行するか否かを制御する、
    ことを特徴とする新気空調システム。
  16.  前記空調機器は、一台または複数台の空調室内機を有し、
     前記検出モジュールは、室内に人がいるか否かを検出するための人検出センサを有し、
     前記人検出センサは、複数台の前記空調室内機の一部または全ての空調室内機のそれぞれに対応して設けられ、または、
     前記人検出センサは、前記空調機器と別体で設けられるとともに、一台の前記空調室内機または複数台の前記空調室内機にそれぞれ対応する、
    ことを特徴とする請求項15に記載の新気空調システム。
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