WO2024070059A1 - 空調機制御システム、情報処理装置及び空調機制御方法 - Google Patents

空調機制御システム、情報処理装置及び空調機制御方法 Download PDF

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WO2024070059A1
WO2024070059A1 PCT/JP2023/020944 JP2023020944W WO2024070059A1 WO 2024070059 A1 WO2024070059 A1 WO 2024070059A1 JP 2023020944 W JP2023020944 W JP 2023020944W WO 2024070059 A1 WO2024070059 A1 WO 2024070059A1
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refrigerant
air conditioner
control
detection control
detection
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PCT/JP2023/020944
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幸生 北出
政則 八下田
和人 仙波
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ダイキン工業株式会社
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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
    • F24F11/58Remote control using Internet communication
    • 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

Definitions

  • This disclosure relates to an air conditioner control system, an information processing device, and an air conditioner control method.
  • Refrigerant amount determination systems that can automatically or manually switch the operation mode of a refrigeration cycle device from a normal operation mode to a refrigerant amount determination operation mode after a certain period of cooling or heating operation has elapsed, and remotely monitor whether refrigerant is leaking from the refrigerant circuit to the outside, are known for some time (see, for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 detects refrigerant leaks by switching the operation mode of the refrigeration cycle device from a normal operation mode to a refrigerant amount judgment operation mode during times when air conditioning is not required, such as on holidays or late at night. However, Patent Document 1 does not mention how to simply detect refrigerant leaks.
  • the present disclosure aims to provide an air conditioner control system, an information processing device, and an air conditioner control method that perform refrigerant leak detection with ease and accuracy.
  • a first aspect of the present disclosure is an air conditioner control system having a controller that controls an air conditioner, the controller executes a refrigerant leakage prediction by a first refrigerant detection control of the air conditioner at predetermined intervals, and when the result of the refrigerant leakage prediction by the first refrigerant detection control indicates the possibility of a refrigerant leakage, executes a second refrigerant detection control that performs a refrigerant leakage detection operation on the air conditioner while operating the air conditioner for refrigerant leakage detection.
  • the second aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to the first aspect, in which the first refrigerant detection control is a control that predicts a refrigerant leak based on the refrigerant pressure when the air conditioner is not operating.
  • the first refrigerant detection control is a control that predicts a refrigerant leak based on the refrigerant pressure when the air conditioner is not operating.
  • the third aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to the first or second aspect, in which the second refrigerant detection control is a control that detects a refrigerant leak from the air conditioner based on the state of the refrigerant in the air conditioner while operating the air conditioner under a load equal to or greater than a predetermined level.
  • the second refrigerant detection control is a control that detects a refrigerant leak from the air conditioner based on the state of the refrigerant in the air conditioner while operating the air conditioner under a load equal to or greater than a predetermined level.
  • the fourth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to the first or second aspect, in which the second refrigerant detection control detects a refrigerant leak from the air conditioner based on the state of the refrigerant in the air conditioner while operating the air conditioner at a load of 70% or more of its capacity.
  • the fifth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to the third or fourth aspect, in which the second refrigerant detection control is a control that detects a refrigerant leak from the air conditioner based on the state of the refrigerant in the air conditioner after the load operation is performed for a predetermined period of time or more and the refrigerant in the air conditioner has stabilized.
  • the second refrigerant detection control is a control that detects a refrigerant leak from the air conditioner based on the state of the refrigerant in the air conditioner after the load operation is performed for a predetermined period of time or more and the refrigerant in the air conditioner has stabilized.
  • a sixth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to any one of the third to fifth aspects, in which the second refrigerant detection control detects a refrigerant leak in the air conditioner using a number of items that is greater than the number of items that the first refrigerant detection control uses to predict a refrigerant leak.
  • the seventh aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to the first aspect, in which the first refrigerant detection control is a control that does not operate the indoor unit of the air conditioner, but operates the outdoor unit of the air conditioner, to predict a refrigerant leak.
  • the first refrigerant detection control is a control that does not operate the indoor unit of the air conditioner, but operates the outdoor unit of the air conditioner, to predict a refrigerant leak.
  • the eighth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to the first aspect, in which the first refrigerant detection control is a control that predicts a refrigerant leak from the state of the refrigerant in the air conditioner after a predetermined period of operation under load.
  • the first refrigerant detection control is a control that predicts a refrigerant leak from the state of the refrigerant in the air conditioner after a predetermined period of operation under load.
  • the ninth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to the seventh or eighth aspect, in which the second refrigerant detection control is a control that detects a refrigerant leak from the air conditioner based on the state of the refrigerant in the air conditioner while operating at a load of 70% or more.
  • the second refrigerant detection control is a control that detects a refrigerant leak from the air conditioner based on the state of the refrigerant in the air conditioner while operating at a load of 70% or more.
  • the tenth aspect of the present disclosure is the air conditioner control system of the ninth aspect, in which the second refrigerant detection control is a control that detects a refrigerant leak from the air conditioner based on the state of the refrigerant in the air conditioner after the load operation is performed for a predetermined period of time or more and the refrigerant in the air conditioner becomes stable.
  • the second refrigerant detection control is a control that detects a refrigerant leak from the air conditioner based on the state of the refrigerant in the air conditioner after the load operation is performed for a predetermined period of time or more and the refrigerant in the air conditioner becomes stable.
  • An eleventh aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to the ninth or tenth aspect, in which the second refrigerant detection control detects a refrigerant leak in the air conditioner using a number of items that is greater than the number of items that the first refrigerant detection control uses to predict a refrigerant leak.
  • a twelfth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to any one of the seventh to eleventh aspects, in which the first refrigerant detection control is a control that operates the outdoor unit of the air conditioner during the nighttime hours to predict a refrigerant leak.
  • a thirteenth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to any one of the first to twelfth aspects, in which the control unit determines whether or not it is necessary to execute a second refrigerant detection control of the air conditioner, and when it determines that it is necessary to execute the second refrigerant detection control, performs control to inquire of a user about the execution of the second refrigerant detection control.
  • a fourteenth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to any one of the first to thirteenth aspects, in which the control unit controls the air conditioner to perform a first refrigerant detection control and controls the air conditioner to transmit the result of the refrigerant leakage prediction made by the first refrigerant detection control to a server device.
  • a fifteenth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to any one of the first to fourteenth aspects, in which the predetermined period is one day.
  • a sixteenth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to any one of the first to fifteenth aspects, in which the control unit performs control to notify a notification destination of a refrigerant leak or to suggest an inspection of the air conditioner when the result of the second refrigerant detection control indicates the presence of a refrigerant leak.
  • a seventeenth aspect of the present disclosure is an air conditioner control system according to any one of the first to sixteenth aspects, in which the control unit performs control to suggest an inspection of the air conditioner to a notification destination when the result of the refrigerant leakage prediction by the first refrigerant detection control is the presence of a refrigerant leakage and the result of the refrigerant leakage prediction by the second refrigerant detection control is the absence of a refrigerant leakage for consecutive consecutive periods.
  • An 18th aspect of the present disclosure is an information processing device having a control unit that controls an air conditioner, the control unit executes a refrigerant leakage prediction by a first refrigerant detection control of the air conditioner that is performed at predetermined intervals, and when the result of the refrigerant leakage prediction by the first refrigerant detection control indicates the possibility of a refrigerant leakage, executes a second refrigerant detection control that performs a refrigerant leakage detection of the air conditioner while operating the air conditioner for refrigerant leakage detection.
  • a nineteenth aspect of the present disclosure is an air conditioner control method executed by a control unit of an air conditioner control system having a control unit that controls an air conditioner, which executes a refrigerant leakage prediction by a first refrigerant detection control of the air conditioner that is performed at predetermined intervals, and when the result of the refrigerant leakage prediction by the first refrigerant detection control indicates the possibility of a refrigerant leakage, executes a second refrigerant detection control that performs a refrigerant leakage detection of the air conditioner while operating the air conditioner for refrigerant leakage detection.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an example of an air conditioner control system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a computer according to the present embodiment.
  • 4 is a flowchart of an example of an air conditioner control process performed by the air conditioner control system according to the present embodiment.
  • 4 is a sequence diagram of an example of an air conditioner control process performed by the air conditioner control system according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a sequence diagram of an example of an air conditioner control process performed by the air conditioner control system according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a sequence diagram of an example of an air conditioner control process performed by the air conditioner control system according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a sequence diagram of an example of an air conditioner control process performed by the air conditioner control system according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an example of an air conditioner control system according to this embodiment.
  • the air conditioner control system 1 has an air conditioner 10, an edge device 20, a server device 30, and an administrator terminal 40.
  • the air conditioner 10 and the edge device 20 are communicatively connected via a dedicated communication line or the like.
  • the edge device 20, the server device 30, and the administrator terminal 40 are communicatively connected via a network 50 such as the Internet.
  • the air conditioner 10 has one or more indoor units 12 and one or more outdoor units 14.
  • the number of indoor units 12 and outdoor units 14 of the air conditioner 10 in FIG. 1 is an example.
  • the indoor units 12 and outdoor units 14 of the air conditioner 10 are connected so that they can communicate with each other.
  • the air conditioner 10 is an example of a device that performs a refrigeration cycle by circulating a refrigerant such as freon.
  • the edge device 20 transmits the data output by the air conditioner 10 to the server device 30 via the network 50.
  • the edge device 20 also transmits the data output by the server device 30 to the air conditioner 10 via the network 50.
  • the server device 30 receives the data output by the air conditioner 10 from the edge device 20 via the network 50.
  • the server device 30 also transmits the data to be output to the air conditioner 10 to the edge device 20.
  • the administrator terminal 40 is an information processing terminal operated by a user who manages the air conditioner 10 (for example, an administrator who manages the building in which the air conditioner 10 is installed, or a serviceman in charge of the air conditioner 10).
  • the administrator terminal 40 displays data received from the air conditioner 10, the edge device 20, or the server device 30, and notifies the user. For example, the administrator terminal 40 displays a notification of a refrigerant leak or a suggestion to inspect the air conditioner 10, as described below.
  • the administrator terminal 40 is an information processing terminal such as a PC, smartphone, or tablet terminal.
  • a control program is installed in at least one of the air conditioners 10, the edge devices 20, and the server device 30.
  • the air conditioner 10 can function as the control unit 16 by executing the control program.
  • the edge device 20 can function as the control unit 22 by executing the control program.
  • the server device 30 can function as the control unit 32 by executing the control program.
  • FIG. 1 shows an example in which the air conditioner 10, edge device 20, and server device 30 each have a control unit 16, 22, or 32, this is not limited to the configuration shown in FIG. 1.
  • the air conditioner control system 1 may have a configuration that includes at least one of the control units 16, 22, and 32.
  • the control units 16, 22, and 32 control the air conditioner 10. As described below, the control units 16, 22, and 32 execute a first refrigerant detection control of the air conditioner 10 to predict a refrigerant leak, and a second refrigerant detection control to detect a refrigerant leak in the air conditioner 10.
  • the control unit 32 of the server device 30 can remotely control the air conditioner 10 via the network 50.
  • the configuration of the air conditioner control system 1 in FIG. 1 is one example, and for example, the server device 30 may be realized by one or more information processing devices.
  • the server device 30 may also be realized as a cloud computing service. It goes without saying that there are various system configuration examples for the configuration of the air conditioner control system 1 in FIG. 1 depending on the application and purpose.
  • the edge device 20, the server device 30, and the administrator terminal 40 in Fig. 1 are realized by, for example, a computer 500 having the hardware configuration shown in Fig. 2.
  • the air conditioner 10 also has a controller similar to the computer 500 that can execute a control program.
  • FIG. 2 is a hardware configuration diagram of an example of a computer according to this embodiment.
  • the computer 500 in FIG. 2 includes an input device 501, a display device 502, an external I/F 503, a RAM 504, a ROM 505, a CPU 506, a communication I/F 507, and a HDD 508, all of which are interconnected by a bus B.
  • the input device 501 and the display device 502 may be connected and used when necessary.
  • the input device 501 is a touch panel, operation keys or buttons, keyboard, mouse, etc. that the user uses to input various signals.
  • the display device 502 is composed of a display such as a liquid crystal or organic electroluminescence display that displays a screen, and a speaker that outputs sound data such as voice and music.
  • the communication I/F 507 is an interface that allows the computer 500 to perform data communication over a network.
  • the HDD 508 is an example of a non-volatile storage device that stores programs and data.
  • the stored programs and data include the OS, which is the basic software that controls the entire computer 500, and applications that provide various functions on the OS.
  • the computer 500 may use a drive device that uses flash memory as a storage medium (such as a solid-state drive: SSD).
  • the external I/F 503 is an interface with an external device.
  • the external device may be a recording medium 503a. This allows the computer 500 to read and write data from and to the recording medium 503a via the external I/F 503.
  • the recording medium 503a may be a flexible disk, CD, DVD, SD memory card, USB memory, etc.
  • ROM 505 is an example of a non-volatile semiconductor memory (storage device) that can retain programs and data even when the power is turned off. ROM 505 stores programs and data such as the BIOS, OS settings, and network settings that are executed when computer 500 starts up.
  • RAM 504 is an example of a volatile semiconductor memory (storage device) that temporarily retains programs and data.
  • FIG. 1 performs air conditioner control processing, for example, as shown in Fig. 3.
  • Fig. 3 is a flowchart of an example of air conditioner control processing performed by the air conditioner control system according to this embodiment.
  • the control unit 32 of the server device 30 remotely controls the air conditioner 10 via the network 50.
  • step S10 the control unit 32 determines whether a predetermined period (e.g., one day) has elapsed. The control unit 32 repeats the process of step S10 until the predetermined period has elapsed. If it determines that the predetermined period has elapsed, the control unit 32 proceeds to the process of step S12, and performs refrigerant leakage prediction processing by the first refrigerant detection control of the air conditioner 10, which is performed at predetermined intervals.
  • a predetermined period e.g., one day
  • the first refrigerant detection control is an example of control that performs simple refrigerant leak detection, and there are cases where operation of the air conditioner 10 for refrigerant leak detection is not required and cases where operation of the air conditioner 10 for simple refrigerant leak detection is required.
  • the first refrigerant detection control which does not require operation of the air conditioner 10 for refrigerant leak detection, predicts a refrigerant leak by detecting the refrigerant pressure with a pressure sensor while the air conditioner 10 is stopped.
  • the first refrigerant detection control which requires operation of the air conditioner 10 for simple refrigerant leak detection, may predict a refrigerant leak by operating the outdoor unit 14 (compressor) instead of operating the indoor unit 12 of the air conditioner 10.
  • the first refrigerant detection control which requires operation of the air conditioner 10 for simple refrigerant leak detection, may predict a refrigerant leak from the state of the refrigerant in the air conditioner 10 after a predetermined number of minutes (e.g., about 3 minutes) of operation for refrigerant leak detection.
  • the first refrigerant detection control in step S12 is preferably performed during the night. The night is an example of a time period when the air conditioner 10 is often not in use.
  • step S14 if the result of the refrigerant leakage prediction by the first refrigerant detection control in step S12 does not indicate the possibility of a refrigerant leakage, the control unit 32 returns to the processing of step S10. If the result of the refrigerant leakage prediction by the first refrigerant detection control in step S12 indicates the possibility of a refrigerant leakage, the control unit 32 proceeds to the processing of step S16.
  • step S16 the control unit 32 performs refrigerant leakage detection processing using the second refrigerant detection control of the air conditioner 10.
  • the refrigerant leakage detection processing using the second refrigerant detection control of the air conditioner 10 detects refrigerant leakage in the air conditioner 10 while operating the air conditioner 10 for refrigerant leakage detection.
  • the refrigerant leakage detection processing using the second refrigerant detection control of the air conditioner 10 may detect refrigerant leakage from the state of the refrigerant in the air conditioner 10 while operating with a load of a predetermined amount or more (e.g., 70% or more).
  • the refrigerant leakage detection processing using the second refrigerant detection control of the air conditioner 10 may perform an operation with a load on a predetermined amount or more (e.g., 70% or more) of the indoor units 12 for a predetermined amount of time or more (e.g., about one hour), and detect refrigerant leakage in the air conditioner 10 from the state of the refrigerant in the air conditioner 10 after the refrigerant in the air conditioner 10 has stabilized.
  • an operation with a load of 70% or more is an operation with a load of 70% or more of the rated capacity of the outdoor unit 14 (an operation in which the capacity of the operating indoor units 12 is 70% or more of the rated capacity of the outdoor unit 14).
  • an operation with a load of 70% or more may be an operation with 70% or more of the number of connected indoor units 12, or an operation with a load of 70% or more of the total capacity of the indoor units 12 connected to the same system.
  • the number of items used to determine the refrigerant leak detection process by the second refrigerant detection control is greater than the number of items used to determine the refrigerant leak prediction process by the first refrigerant detection control. In this way, the refrigerant leak detection process by the second refrigerant detection control uses more items, imposes a larger load, and requires a longer processing time than the simple refrigerant leak prediction process by the first refrigerant detection control, but has a higher accuracy in refrigerant leak detection.
  • the refrigerant leak prediction process by the first refrigerant detection control uses fewer items, imposes a smaller load, and requires a shorter processing time than the refrigerant leak detection process by the second refrigerant detection control, making it possible to perform refrigerant leak prediction in a simple manner.
  • the items used to determine the refrigerant leak prediction process by the first refrigerant detection control are suction pressure, discharge pressure, outdoor temperature, and suction pipe temperature.
  • the items used to determine the refrigerant leak detection process by the second refrigerant detection control are suction pressure, discharge pressure, outdoor temperature, suction pipe temperature, discharge pipe temperature, liquid pipe temperature, and the opening degree of the expansion valve.
  • step S18 if the result of the second refrigerant detection control in step S16 indicates the presence of a refrigerant leak, the control unit 32 proceeds to the process of step S22.
  • step S22 the control unit 32 displays a notification of the presence of a refrigerant leak or a suggestion to inspect the air conditioner 10 on the administrator terminal 40, which is an example of a notification destination. After the process of step S22, the control unit 32 returns to the process of step S10.
  • step S18 if the result of the second refrigerant detection control in step S16 does not indicate the presence of a refrigerant leak, the control unit 32 proceeds to processing in step S20.
  • step S20 if the result of the refrigerant leakage prediction by the first refrigerant detection control in step S12 indicates the possibility of a refrigerant leakage and the result of the second refrigerant detection control in step S16 does not indicate the presence of a refrigerant leakage for consecutive times (e.g., three times), the control unit 32 determines that a proposal to inspect the air conditioner 10 is necessary. If it is determined that a proposal to inspect the air conditioner 10 is necessary, the control unit 32 proceeds to the process of step S24 and displays a proposal to inspect the air conditioner 10 on the administrator terminal 40, which is an example of a notification destination. After the process of step S24, the control unit 32 returns to the process of step S10. If it is not determined that a proposal to inspect the air conditioner 10 is necessary, the control unit 32 returns to the process of step S10.
  • the air conditioner control system 1 performs refrigerant leakage prediction processing using a simple first refrigerant detection control at predetermined intervals, and if the possibility of a refrigerant leakage is high, it can perform refrigerant leakage detection using the second refrigerant detection control, which is more accurate in detecting refrigerant leakage than the refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control.
  • FIG. 4 is a sequence diagram of an example of an air conditioner control process performed by the air conditioner control system according to this embodiment.
  • the control unit 32 of the server device 30 remotely controls the air conditioner 10 via the network 50.
  • step S30 the control unit 32 of the server device 30 requests the edge device 20 to perform refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control of the air conditioner 10 at predetermined intervals.
  • step S32 the edge device 20 requests the air conditioner 10 to perform refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control.
  • step S34 the air conditioner 10 performs refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control in accordance with the request received from the edge device 20.
  • the explanation will continue assuming that the result of the refrigerant leakage prediction using the first refrigerant detection control in step S34 did not indicate the possibility of a refrigerant leakage.
  • step S36 the air conditioner 10 responds to the edge device 20 that there is no possibility of a refrigerant leak.
  • the edge device 20 responds to the control unit 32 of the server device 30 that there is no possibility of a refrigerant leak.
  • the control unit 32 waits until the next specified period has elapsed, because the result of the refrigerant leak prediction by the first refrigerant detection control did not indicate that there was a possibility of a refrigerant leak.
  • step S40 the control unit 32 requests the edge device 20 to perform refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control of the air conditioner 10 after the next predetermined period has elapsed.
  • step S42 the edge device 20 requests the air conditioner 10 to perform refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control.
  • step S44 the air conditioner 10 performs refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control in accordance with the request received from the edge device 20.
  • the explanation will continue assuming that the result of the refrigerant leakage prediction using the first refrigerant detection control in step S44 indicates that there is a possibility of a refrigerant leakage.
  • step S46 the air conditioner 10 responds to the edge device 20 that there is a possibility of a refrigerant leak.
  • the edge device 20 responds to the control unit 32 of the server device 30 that there is a possibility of a refrigerant leak.
  • step S50 the control unit 32 requests the edge device 20 to perform refrigerant leakage detection processing by the second refrigerant detection control of the air conditioner 10.
  • step S52 the edge device 20 requests the air conditioner 10 to perform refrigerant leakage detection processing by the second refrigerant detection control.
  • step S54 the air conditioner 10 performs refrigerant leakage detection processing using the second refrigerant detection control in accordance with the request received from the edge device 20.
  • the explanation will continue assuming that the result of the second refrigerant detection control in step S54 indicates that there is a refrigerant leakage.
  • step S56 the air conditioner 10 responds to the edge device 20 that there is a refrigerant leak.
  • step S58 the edge device 20 responds to the control unit 32 of the server device 30 that there is a refrigerant leak.
  • step S60 the control unit 32 performs a process of notifying the manager terminal 40, which is an example of a notification destination, of the presence of a refrigerant leak.
  • the notification in step S60 may be a process of suggesting an inspection of the air conditioner 10.
  • step S62 the manager terminal 40 displays a notification of the presence of a refrigerant leak or a suggestion to inspect the air conditioner 10.
  • the control unit 32 may inquire of the user of the administrator terminal 40 as to whether or not to perform refrigerant leak detection processing using the second refrigerant detection control of the air conditioner 10. For example, the control unit 32 may cause the administrator terminal 40 to display a screen inquiring as to whether or not to perform refrigerant leak detection processing using the second refrigerant detection control of the air conditioner 10, and allow the user to select whether or not to perform the processing.
  • FIG. 5 is a sequence diagram of an example of the air conditioner control process performed by the air conditioner control system according to this embodiment.
  • the control unit 16 of the air conditioner 10 determines whether or not to execute the refrigerant leakage prediction process using the first refrigerant detection control and the refrigerant leakage detection process using the second refrigerant detection control.
  • step S70 the control unit 16 of the air conditioner 10 starts the refrigerant leakage prediction process using the first refrigerant detection control, which is performed at predetermined intervals.
  • the explanation will continue assuming that the result of the refrigerant leakage prediction using the first refrigerant detection control in step S70 did not indicate the possibility of a refrigerant leakage.
  • step S72 the air conditioner 10 responds to the edge device 20 that there is no possibility of refrigerant leakage.
  • step S74 the edge device 20 responds to the control unit 32 of the server device 30 that there is no possibility of refrigerant leakage.
  • the control unit 32 manages the results of the refrigerant leakage prediction by the first refrigerant detection control. Note that the processing of steps S72 and S74 may be omitted if the results of the refrigerant leakage prediction by the first refrigerant detection control are sent to the server device 30 as a daily report.
  • step S76 the control unit 16 of the air conditioner 10 starts the refrigerant leakage prediction process using the first refrigerant detection control after the next predetermined period has elapsed.
  • the explanation will continue assuming that the result of the refrigerant leakage prediction using the first refrigerant detection control in step S76 indicates that there is a possibility of a refrigerant leakage.
  • step S78 the control unit 16 of the air conditioner 10 starts the refrigerant leakage detection process by the second refrigerant detection control of the air conditioner 10.
  • step S78 the result of the second refrigerant detection control in step S78 indicates that there is a refrigerant leak.
  • the air conditioner 10 responds to the edge device 20 that there is a refrigerant leak.
  • step S82 the edge device 20 responds to the server device 30 that there is a refrigerant leak.
  • step S84 the server device 30 performs a process of notifying the administrator terminal 40, which is an example of a notification destination, of the refrigerant leak.
  • the notification in step S84 may be a process of suggesting that the air conditioner 10 be inspected.
  • step S86 the administrator terminal 40 displays a notification of the refrigerant leak or a suggestion to inspect the air conditioner 10.
  • the control unit 16 may inquire of the user of the administrator terminal 40 as to whether or not to execute the refrigerant leak detection process using the second refrigerant detection control of the air conditioner 10. For example, the control unit 16 may cause the administrator terminal 40 to display a screen inquiring as to whether or not to execute the refrigerant leak detection process using the second refrigerant detection control of the air conditioner 10, and allow the user to select whether or not to execute the process.
  • FIG. 6 is a sequence diagram of an example of the air conditioner control process performed by the air conditioner control system according to this embodiment.
  • the control unit 32 of the server device 30 determines whether or not to execute the refrigerant leakage prediction process using the first refrigerant detection control and the refrigerant leakage detection process using the second refrigerant detection control.
  • step S100 the control unit 32 of the server device 30 requests the edge device 20 to perform refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control of the air conditioner 10 at predetermined intervals.
  • step S102 the edge device 20 requests the air conditioner 10 to perform refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control.
  • step S104 the air conditioner 10 performs refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control in accordance with the request received from the edge device 20.
  • the explanation will continue assuming that the result of the refrigerant leakage prediction using the first refrigerant detection control in step S104 indicates that there is a possibility of a refrigerant leakage.
  • step S106 the air conditioner 10 responds to the edge device 20 that there is a possibility of a refrigerant leak.
  • the edge device 20 responds to the control unit 32 of the server device 30 that there is a possibility of a refrigerant leak. Because the result of the refrigerant leak prediction using the first refrigerant detection control indicated that there was a possibility of a refrigerant leak, in step S110, the control unit 32 requests the edge device 20 to perform refrigerant leak detection processing using the second refrigerant detection control of the air conditioner 10. In step S112, the edge device 20 requests the air conditioner 10 to perform refrigerant leak detection processing using the second refrigerant detection control.
  • step S114 the air conditioner 10 performs refrigerant leakage detection processing using the second refrigerant detection control in accordance with the request received from the edge device 20.
  • the air conditioner 10 responds to the edge device 20 that there is no refrigerant leakage.
  • step S118 the edge device 20 responds to the control unit 32 of the server device 30 that there is no refrigerant leakage.
  • control unit 32 determines whether the result of the second refrigerant detection control has been continuously no refrigerant leakage. The control unit 32 determines that the result of the second refrigerant detection control has not been continuously no refrigerant leakage, and waits until the next specified period has elapsed.
  • step S120 the control unit 32 requests the edge device 20 to perform refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control of the air conditioner 10 after the next predetermined period has elapsed.
  • step S122 the edge device 20 requests the air conditioner 10 to perform refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control.
  • step S124 the air conditioner 10 performs refrigerant leakage prediction processing using the first refrigerant detection control in accordance with the request received from the edge device 20.
  • the explanation will continue assuming that the result of the refrigerant leakage prediction using the first refrigerant detection control in step S124 indicates that there is a possibility of a refrigerant leakage.
  • step S126 the air conditioner 10 responds to the edge device 20 that there is a possibility of a refrigerant leak.
  • the edge device 20 responds to the control unit 32 of the server device 30 that there is a possibility of a refrigerant leak. Because the result of the refrigerant leak prediction using the first refrigerant detection control indicated that there was a possibility of a refrigerant leak, in step S130, the control unit 32 requests the edge device 20 to perform refrigerant leak detection processing using the second refrigerant detection control of the air conditioner 10. In step S132, the edge device 20 requests the air conditioner 10 to perform refrigerant leak detection processing using the second refrigerant detection control.
  • step S134 the air conditioner 10 performs refrigerant leakage detection processing using the second refrigerant detection control in accordance with the request received from the edge device 20.
  • the air conditioner 10 responds to the edge device 20 that there is no refrigerant leakage.
  • step S138 the edge device 20 responds to the control unit 32 of the server device 30 that there is no refrigerant leakage.
  • the control unit 32 determines whether the result of the second refrigerant detection control has been continuously no refrigerant leakage. The control unit 32 determines that the result of the second refrigerant detection control has been continuously no refrigerant leakage.
  • the control unit 32 determines that it is necessary to suggest an inspection of the air conditioner 10 because the result of the refrigerant leakage prediction by the first refrigerant detection control indicates the possibility of a refrigerant leakage and the result of the second refrigerant detection control in step S16 indicates no refrigerant leakage consecutively.
  • step S140 the control unit 32 performs a process of proposing an inspection of the air conditioner 10 to the manager terminal 40, which is an example of a notification destination.
  • step S142 the manager terminal 40 displays a proposal to inspect the air conditioner 10.
  • the sequence diagrams in Figures 4 to 6 show an example in which the control unit 32 of the server device 30 or the control unit 16 of the air conditioner 10 determines whether or not to execute the refrigerant leak prediction process using the first refrigerant detection control of the air conditioner 10 and the refrigerant leak detection process using the second refrigerant detection control, but this may also be done by the control unit 22 of the edge device 20.
  • refrigerant leakage prediction is performed at predetermined intervals using a simple first refrigerant detection control, and if the result of the refrigerant leakage prediction using the simple first refrigerant detection control indicates the possibility of a refrigerant leakage, refrigerant leakage detection can be performed using a second refrigerant detection control, which is more accurate than the refrigerant leakage prediction using the first refrigerant detection control.
  • Air conditioner control system 10 Air conditioner 12 Indoor unit 14 Outdoor unit 16, 22, 32 Control unit 20 Edge device 30 Server device 40 Administrator terminal 50 Network

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Abstract

空調機を制御する制御部を有する空調機制御システムであって、制御部は、所定期間ごとに行う空調機の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測を実行し、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性を示していた場合に、空調機の冷媒漏洩検知用の運転を行いつつ空調機の冷媒漏洩検知を行う第2冷媒検知制御を実行する。

Description

空調機制御システム、情報処理装置及び空調機制御方法
 本開示は、空調機制御システム、情報処理装置及び空調機制御方法に関する。
 冷房運転や暖房運転が一定期間経過した場合に、自動又は手動で冷凍サイクル装置の運転モードを通常運転モードから冷媒量判定運転モードに切り替えて、冷媒回路から冷媒が外部に漏洩していないかどうかを遠隔監視できる冷媒量判定システムは、従来から知られている(例えば特許文献1参照)。
特開2009-079842号公報
 特許文献1は、休日や深夜等で空調を行う必要がない時間帯等に、冷凍サイクル装置の運転モードを通常運転モードから冷媒量判定運転モードに切り替えて冷媒漏洩を検知するものである。しかしながら、特許文献1には、冷媒漏洩の検知を簡易的に行うことについての記載がない。
 本開示は、簡易性及び正確性を有した冷媒漏洩検知を行う空調機制御システム、情報処理装置及び空調機制御方法を提供することを目的とする。
 本開示の第1の態様は、空調機を制御する制御部を有する空調機制御システムであって、前記制御部は、所定期間ごとに行う空調機の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測を実行し、前記第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性を示していた場合に、前記空調機の冷媒漏洩検知用の運転を行いつつ前記空調機の冷媒漏洩検知を行う第2冷媒検知制御を実行する。
 本開示の第1の態様によれば、簡易性及び正確性を有した冷媒漏洩検知を行う空調機制御システムを提供することができる。
 本開示の第2の態様は、第1の態様の空調機制御システムであって、前記第1冷媒検知制御は、前記空調機の運転が停止中の冷媒圧力により冷媒漏洩を予測する制御である。
 本開示の第3の態様は、第1の態様又は第2の態様の空調機制御システムであって、前記第2冷媒検知制御は、所定以上の負荷をかける運転を行いつつ前記空調機の冷媒の状態から前記空調機の冷媒漏洩検知を行う制御である。
 本開示の第4の態様は、第1の態様又は第2の態様の空調機制御システムであって、前記第2冷媒検知制御は、空調機の容量の7割以上の負荷をかける運転を行いつつ前記空調機の冷媒の状態から前記空調機の冷媒漏洩検知を行う制御である。
 本開示の第5の態様は、第3の態様又は第4の態様の空調機制御システムであって、前記第2冷媒検知制御は、前記負荷をかける運転を所定時間以上行って前記空調機の冷媒が安定した後の前記空調機の冷媒の状態から、前記空調機の冷媒漏洩検知を行う制御である。
 本開示の第6の態様は、第3の態様から第5の態様の何れか1つに記載の空調機制御システムであって、前記第2冷媒検知制御は、前記第1冷媒検知制御が冷媒漏洩予測に利用する項目数よりも多い項目数を利用して、前記空調機の冷媒漏洩検知を行う。
 本開示の第7の態様は、第1の態様の空調機制御システムであって、前記第1冷媒検知制御は、前記空調機の室内機を運転させず、前記空調機の室外機を運転させて、冷媒漏洩を予測する制御である。
 本開示の第8の態様は、第1の態様の空調機制御システムであって、前記第1冷媒検知制御は、負荷をかける運転を所定分間、行った後の前記空調機の冷媒の状態から、冷媒漏洩を予測する制御である。
 本開示の第9の態様は、第7の態様又は第8の態様の空調機制御システムであって、前記第2冷媒検知制御は、7割以上の負荷をかける運転を行いつつ前記空調機の冷媒の状態から前記空調機の冷媒漏洩検知を行う制御である。
 本開示の第10の態様は、第9の態様の空調機制御システムであって、前記第2冷媒検知制御は、前記負荷をかける運転を所定時間以上行って前記空調機の冷媒が安定した後の前記空調機の冷媒の状態から、前記空調機の冷媒漏洩検知を行う制御である。
 本開示の第11の態様は、第9の態様又は第10の態様の空調機制御システムであって、前記第2冷媒検知制御は、前記第1冷媒検知制御が冷媒漏洩予測に利用する項目数よりも多い項目数を利用して、前記空調機の冷媒漏洩検知を行う。
 本開示の第12の態様は、第7の態様から第11の態様の何れか1つに記載の空調機制御システムであって、前記第1冷媒検知制御は、夜中の時間帯に、前記空調機の室外機を運転させて、冷媒漏洩を予測する制御である。
 本開示の第13の態様は、第1の態様から第12の態様の何れか1つに記載の空調機制御システムであって、前記制御部は、前記空調機の第2冷媒検知制御の実行要否を判断し、前記第2冷媒検知制御の実行が必要と判断した場合に、前記第2冷媒検知制御の実行をユーザに問い合わせるための制御を行う。
 本開示の第14の態様は、第1の態様から第13の態様の何れか1つに記載の空調機制御システムであって、前記制御部は、前記空調機が第1冷媒検知制御を行うように制御し、前記第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果をサーバ装置に送信するように制御を行う。
 本開示の第15の態様は、第1の態様から第14の態様の何れか1つに記載の空調機制御システムであって、所定期間は、一日である。
 本開示の第16の態様は、第1の態様から第15の態様の何れか1つに記載の空調機制御システムであって、前記制御部は、前記第2冷媒検知制御の結果が冷媒の漏洩有りであった場合、通知先に冷媒の漏洩有りの通知又は前記空調機の点検の提案を行うための制御を行う。
 本開示の第17の態様は、第1の態様から第16の態様の何れか1つに記載の空調機制御システムであって、前記制御部は、前記第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が冷媒の漏洩有りであり、かつ前記第2冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が冷媒の漏洩無しであることが連続した場合、通知先に前記空調機の点検の提案を行うための制御を行う。
 本開示の第18の態様は、空調機を制御する制御部を有する情報処理装置であって、前記制御部は、所定期間ごとに行う空調機の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測を実行し、前記第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性を示していた場合に、前記空調機の冷媒漏洩検知用の運転を行いつつ前記空調機の冷媒漏洩検知を行う第2冷媒検知制御を実行する。
 本開示の第18の態様によれば、簡易性及び正確性を有した冷媒漏洩検知を行う情報処理装置を提供することができる。
 本開示の第19の態様は、空調機を制御する制御部を有する空調機制御システムの前記制御部が実行する空調機制御方法であって、所定期間ごとに行う空調機の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測を実行し、前記第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性を示していた場合に、前記空調機の冷媒漏洩検知用の運転を行いつつ前記空調機の冷媒漏洩検知を行う第2冷媒検知制御を実行する。
 本開示の第19の態様によれば、簡易性及び正確性を有した冷媒漏洩検知を行う空調機制御方法を提供することができる。
本実施形態に係る空調機制御システムの一例の構成図である。 本実施形態に係るコンピュータの一例のハードウェア構成図である。 本実施形態に係る空調機制御システムが行う空調機制御処理の一例のフローチャートである。 本実施形態に係る空調機制御システムが行う空調機制御処理の一例のシーケンス図である。 本実施形態に係る空調機制御システムが行う空調機制御処理の一例のシーケンス図である。 本実施形態に係る空調機制御システムが行う空調機制御処理の一例のシーケンス図である。
 次に、本発明の実施形態について詳細に説明する。
 [第1の実施形態]
 <システム構成>
 図1は、本実施形態に係る空調機制御システムの一例の構成図である。空調機制御システム1は、空調機10、エッジ装置20、サーバ装置30、及び管理者端末40を有している。空調機10とエッジ装置20とは、専用の通信回線等を介して通信可能に接続される。エッジ装置20、サーバ装置30、及び管理者端末40は、例えばインターネット等のネットワーク50を介して通信可能に接続される。
 空調機10は、1台以上の室内機12、及び1台以上の室外機14を有している。図1の空調機10が有する室内機12及び室外機14の台数は一例である。空調機10が有している室内機12及び室外機14は、通信可能に接続されている。空調機10はフロンなどの冷媒を循環させて冷凍サイクルを行う機器の一例である。
 冷媒漏洩の発生を早期に発見するため、フロンを冷媒として使用している機器はフロン排出抑制法により、簡易点検及び定期点検が義務付けられている。簡易点検の手法としては、IoT(Internet of Things)システムを活用することが許容されている。IoTシステムを利用する場合は「管理第一種特定製品の種類に応じ、冷媒系統ごとの圧力、温度その他の漏えいを検知するために必要な状態値を計測すること。なお、計測の頻度は1日に1回以上とする。」とされている。
 エッジ装置20は、空調機10が出力するデータを、ネットワーク50を介してサーバ装置30に送信する。また、エッジ装置20は、ネットワーク50を介してサーバ装置30が出力したデータを、空調機10に送信する。
 サーバ装置30は、空調機10が出力したデータを、ネットワーク50を介してエッジ装置20から受信する。また、サーバ装置30は空調機10に出力するデータを、エッジ装置20に送信する。
 管理者端末40は、空調機10を管理するユーザ(例えば、空調機10が取り付けられているビルを管理する管理者、又は空調機10を担当するサービスマンなど)が操作する情報処理端末である。管理者端末40は、空調機10、エッジ装置20、又はサーバ装置30から受信したデータを表示し、ユーザに通知する。例えば管理者端末40は、後述するような冷媒の漏洩有りの通知又は空調機10の点検の提案を表示する。管理者端末40はPC、スマートフォン、タブレット端末などの情報処理端末である。
 空調機制御システム1は、空調機10、エッジ装置20、及びサーバ装置30の少なくとも一つに制御プログラムがインストールされている。空調機10は制御プログラムが実行されることで、制御部16として機能できる。エッジ装置20は制御プログラムが実行されることで、制御部22として機能できる。また、サーバ装置30は制御プログラムが実行されることで、制御部32として機能できる。
 なお、図1では空調機10、エッジ装置20、及びサーバ装置30が、制御部16、22、又は32を有している例を示したが、図1の構成に限定するものではない。空調機制御システム1は、制御部16、22、及び32の少なくとも一つを有している構成であればよい。
 制御部16、22、及び32は、空調機10を制御する。制御部16、22、及び32は後述するように、空調機10の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測、及び空調機10の冷媒漏洩検知を行う第2冷媒検知制御を実行する。例えばサーバ装置30の制御部32はネットワーク50を介して遠隔から空調機10を制御できる。
 図1の空調機制御システム1の構成は一例であって、例えばサーバ装置30は1台以上の情報処理装置により実現されてもよい。サーバ装置30はクラウドコンピューティングのサービスとして実現するようにしてもよい。図1の空調機制御システム1の構成は用途や目的に応じて様々なシステム構成例があることは言うまでもない。
 <ハードウェア構成>
 図1のエッジ装置20、サーバ装置30、及び管理者端末40は、例えば図2に示したハードウェア構成のコンピュータ500により実現する。また、空調機10は制御プログラムを実行できるコンピュータ500と同様なコントローラを有している。
 図2は、本実施形態に係るコンピュータの一例のハードウェア構成図である。図2のコンピュータ500は、入力装置501、表示装置502、外部I/F503、RAM504、ROM505、CPU506、通信I/F507、及びHDD508などを備えており、それぞれがバスBで相互に接続されている。なお、入力装置501及び表示装置502は必要なときに接続して利用する形態であってもよい。
 入力装置501は、ユーザが各種信号を入力するのに用いるタッチパネル、操作キーやボタン、キーボードやマウスなどである。表示装置502は、画面を表示する液晶や有機ELなどのディスプレイ、音声や音楽などの音データを出力するスピーカ等で構成されている。通信I/F507は、コンピュータ500がネットワークを介してデータ通信を行うためのインターフェースである。
 また、HDD508は、プログラムやデータを格納している不揮発性の記憶装置の一例である。格納されるプログラムやデータには、コンピュータ500全体を制御する基本ソフトウェアであるOS、及びOS上において各種機能を提供するアプリケーションなどがある。なお、コンピュータ500はHDD508に替えて、記憶媒体としてフラッシュメモリを用いるドライブ装置(例えばソリッドステートドライブ:SSDなど)を利用するものであってもよい。
 外部I/F503は、外部装置とのインターフェースである。外部装置には、記録媒体503aなどがある。これにより、コンピュータ500は外部I/F503を介して記録媒体503aの読み取り及び書き込みを行うことができる。記録媒体503aにはフレキシブルディスク、CD、DVD、SDメモリカード、USBメモリなどがある。
 ROM505は、電源を切ってもプログラムやデータを保持することができる不揮発性の半導体メモリ(記憶装置)の一例である。ROM505にはコンピュータ500の起動時に実行されるBIOS、OS設定、及びネットワーク設定などのプログラムやデータが格納されている。RAM504はプログラムやデータを一時保持する揮発性の半導体メモリ(記憶装置)の一例である。
 CPU506は、ROM505やHDD508などの記憶装置からプログラムやデータをRAM504上に読み出し、処理を実行することで、コンピュータ500全体の制御や機能を実現する演算装置であり、制御部16、22、又は32の一例である。
 <処理>
 図1の空調機制御システム1は、例えば図3に示すように空調機制御処理を行う。図3は本実施形態に係る空調機制御システムが行う空調機制御処理の一例のフローチャートである。ここではサーバ装置30の制御部32がネットワーク50を介して空調機10を遠隔制御する例を説明する。
 ステップS10において、制御部32は所定期間(例えば1日)が経過したか否かを判定する。制御部32は所定期間が経過するまでステップS10の処理を繰り返す。所定期間が経過したと判定すると、制御部32はステップS12の処理に進み、所定期間ごとに行う空調機10の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を行う。
 第1冷媒検知制御は、簡易性を有した冷媒漏洩検知を行う制御例であり、空調機10の冷媒漏洩検知用の運転が不要な場合と、空調機10の簡易的な冷媒漏洩検知用の運転が必要な場合とがある。
 空調機10の冷媒漏洩検知用の運転が不要な第1冷媒検知制御は、空調機10の運転が停止中の冷媒圧力を圧力センサで検知することで、冷媒漏洩を予測する。また、空調機10の簡易的な冷媒漏洩検知用の運転が必要な第1冷媒検知制御は、空調機10の室内機12を運転させず、室外機14(圧縮機)を運転させて、冷媒漏洩を予測してもよい。また、空調機10の簡易的な冷媒漏洩検知用の運転が必要な第1冷媒検知制御は、冷媒漏洩検知用の運転を所定分間(例えば3分程度)行った後の空調機10の冷媒の状態から、冷媒漏洩を予測してもよい。なお、ステップS12の第1冷媒検知制御は、夜中の時間帯に行うことが望ましい。夜中の時間帯は、空調機10が使われていないことが多い時間帯の例である。
 ステップS14において、制御部32はステップS12の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していなければ、ステップS10の処理に戻る。ステップS12の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していれば、制御部32はステップS16の処理に進む。
 ステップS16において、制御部32は空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理を行う。空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理は、空調機10の冷媒漏洩検知用の運転を行いつつ空調機10の冷媒漏洩検知を行う。空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理は、所定以上(例えば7割以上)の負荷をかける運転を行いつつ空調機10の冷媒の状態から冷媒漏洩検知を行ってもよい。例えば空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理は、室内機12の所定以上(例えば7割以上)の台数に負荷をかける運転を所定時間以上(例えば1時間程度)行って、空調機10の冷媒が安定した後の空調機10の冷媒の状態から空調機10の冷媒漏洩検知を行ってもよい。例えば7割以上の負荷をかける運転は、室外機14の定格能力の7割以上の負荷をかける運転(運転している室内機12の能力が室外機14の定格能力の7割以上となる運転)である。その他の例として、7割以上の負荷をかける運転は、接続されている室内機12の台数の7割以上の運転であってもよいし、同一系統に接続されている室内機12の総容量の7割以上の負荷の運転であってもよい。
 なお、第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の判断に利用する項目数は、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理の判断に利用する項目数よりも多い。このように、第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理は、簡易的な第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理と比較して、利用する項目数が多く、負荷が大きく、且つ処理に必要な時間が長くなるが、冷媒漏洩検知の正確性が高い。一方、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理は第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理と比較して、利用する項目数が少なく、負荷が小さく、且つ処理に必要な時間が短くなり、冷媒漏洩予測を簡易的に行うことができる。例えば第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理の判断に利用する項目は、吸入圧力、吐出圧力、室外温度、及び吸入管温度などである。第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の判断に利用する項目は、吸入圧力、吐出圧力、室外温度、吸入管温度、吐出管温度、液管温度、及び膨張弁の開度などである。
 ステップS18において、制御部32はステップS16の第2冷媒検知制御の結果が、冷媒の漏洩有りを示していれば、ステップS22の処理に進む。制御部32はステップS22において、通知先の一例である管理者端末40に、冷媒の漏洩有りの通知又は空調機10の点検の提案を表示する。制御部32はステップS22の処理の後でステップS10の処理に戻る。
 一方、ステップS18において、制御部32はステップS16の第2冷媒検知制御の結果が、冷媒の漏洩有りを示していなければ、ステップS20の処理に進む。
 ステップS20において、制御部32はステップS12の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が冷媒漏洩の可能性があることを示し、且つステップS16の第2冷媒検知制御の結果が、冷媒の漏洩有りを示していないことが、連続(例えば3回など)した場合に、空調機10の点検の提案が必要と判定する。空調機10の点検の提案が必要と判定すると、制御部32はステップS24の処理に進み、通知先の一例である管理者端末40に、空調機10の点検の提案を表示する。制御部32はステップS24の処理の後でステップS10の処理に戻る。空調機10の点検の提案が必要と判定しなければ、制御部32はステップS10の処理に戻る。
 このように、本実施形態に係る空調機制御システム1は、所定期間ごとに簡易的な第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を行い、冷媒漏洩の発生の可能性が高ければ、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理よりも冷媒漏洩検知が正確な第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知を行うことができる。
 図4は本実施形態に係る空調機制御システムが行う空調機制御処理の一例のシーケンス図である。ここではサーバ装置30の制御部32がネットワーク50を介して空調機10を遠隔制御する例を説明する。
 ステップS30において、サーバ装置30の制御部32は所定期間ごとに行う空調機10の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理をエッジ装置20に要求する。ステップS32において、エッジ装置20は第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を空調機10に要求する。
 ステップS34において、空調機10はエッジ装置20から受け付けた要求に従って第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を行う。ここでは、ステップS34の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していなかったものとして説明を続ける。
 ステップS36において、空調機10は冷媒漏洩の可能性が無いことをエッジ装置20に応答する。ステップS38において、エッジ装置20は冷媒漏洩の可能性が無いことをサーバ装置30の制御部32に応答する。制御部32は、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していなかった為、次の所定期間が経過するまで待機する。
 ステップS40において、制御部32は次の所定期間が経過したあと、空調機10の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理をエッジ装置20に要求する。ステップS42において、エッジ装置20は第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を空調機10に要求する。
 ステップS44において、空調機10はエッジ装置20から受け付けた要求に従って第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を行う。ここでは、ステップS44の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していたものとして説明を続ける。
 ステップS46において、空調機10は冷媒漏洩の可能性があることをエッジ装置20に応答する。ステップS48において、エッジ装置20は冷媒漏洩の可能性があることをサーバ装置30の制御部32に応答する。
 制御部32は、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していた為、ステップS50において、空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理をエッジ装置20に要求する。ステップS52において、エッジ装置20は第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理を空調機10に要求する。
 ステップS54において、空調機10はエッジ装置20から受け付けた要求に従って第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理を行う。ここでは、ステップS54の第2冷媒検知制御の結果が、冷媒の漏洩があることを示していたものとして説明を続ける。
 ステップS56において、空調機10は冷媒の漏洩ありをエッジ装置20に応答する。ステップS58において、エッジ装置20は冷媒の漏洩ありをサーバ装置30の制御部32に応答する。
 制御部32は、ステップS54の第2冷媒検知制御の結果が、冷媒の漏洩ありを示していた為、ステップS60において、通知先の一例である管理者端末40に冷媒の漏洩有りを通知する処理を行う。なお、ステップS60の通知は、空調機10の点検の提案を行う処理であってもよい。ステップS62において、管理者端末40は冷媒の漏洩有りの通知又は空調機10の点検の提案を表示する。
 なお、制御部32はステップS50において空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理をエッジ装置20に要求する前に、空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の実行の可否を、管理者端末40のユーザに問い合わせてもよい。例えば制御部32は空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の実行の可否を問い合わせる画面を管理者端末40に表示させ、ユーザに実行の可否を選択させてもよい。
 図4のシーケンス図は、サーバ装置30の制御部32が空調機10の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理及び第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の実行の要否を判定する例である。空調機10の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理及び第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の実行の要否は、例えば図5のシーケンス図に示すように空調機10で判定してもよい。
 図5は本実施形態に係る空調機制御システムが行う空調機制御処理の一例のシーケンス図である。ここでは空調機10の制御部16が第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理及び第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の実行の可否を判定する例を説明する。
 ステップS70において、空調機10の制御部16は所定期間ごとに行う第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を開始する。ここでは、ステップS70の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していなかったものとして説明を続ける。
 ステップS72において、空調機10は冷媒漏洩の可能性が無いことをエッジ装置20に応答する。ステップS74において、エッジ装置20は冷媒漏洩の可能性が無いことをサーバ装置30の制御部32に応答する。制御部32は、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果を管理する。なお、ステップS72及びS74の処理は、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果を日々のレポートとしてサーバ装置30に送信するのであれば省略してもよい。
 ステップS76において、空調機10の制御部16は次の所定期間が経過したあと、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を開始する。ここでは、ステップS76の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していたものとして説明を続ける。
 空調機10の制御部16は第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していた為、ステップS78において、空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理を開始する。
 ここでは、ステップS78の第2冷媒検知制御の結果が、冷媒の漏洩があることを示していたものとして説明を続ける。ステップS80において、空調機10は冷媒の漏洩ありをエッジ装置20に応答する。ステップS82において、エッジ装置20は冷媒の漏洩ありをサーバ装置30に応答する。
 サーバ装置30は、空調機10の第2冷媒検知制御の結果が、冷媒の漏洩ありを示していた為、ステップS84において、通知先の一例である管理者端末40に冷媒の漏洩有りを通知する処理を行う。なお、ステップS84の通知は、空調機10の点検の提案を行う処理であってもよい。ステップS86において、管理者端末40は冷媒の漏洩有りの通知又は空調機10の点検の提案を表示する。
 なお、制御部16はステップS78において空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理を開始する前に、空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の実行の可否を、管理者端末40のユーザに問い合わせてもよい。例えば制御部16は空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の実行の可否を問い合わせる画面を管理者端末40に表示させ、ユーザに実行の可否を選択させてもよい。
 例えば図4のシーケンス図において第2冷媒検知制御の結果が冷媒の漏洩なしを示すことが連続した場合は、図6に示すシーケンス図に示すように、空調機10の点検の提案を行ってもよい。
 図6は本実施形態に係る空調機制御システムが行う空調機制御処理の一例のシーケンス図である。ここではサーバ装置30の制御部32が第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理及び第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の実行の可否を判定する例について説明する。
 ステップS100において、サーバ装置30の制御部32は所定期間ごとに行う空調機10の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理をエッジ装置20に要求する。ステップS102において、エッジ装置20は第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を空調機10に要求する。
 ステップS104において、空調機10はエッジ装置20から受け付けた要求に従って第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を行う。ここでは、ステップS104の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していたものとして説明を続ける。
 ステップS106において、空調機10は冷媒漏洩の可能性があることをエッジ装置20に応答する。ステップS108において、エッジ装置20は冷媒漏洩の可能性があることをサーバ装置30の制御部32に応答する。制御部32は、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していた為、ステップS110において、空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理をエッジ装置20に要求する。ステップS112において、エッジ装置20は第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理を空調機10に要求する。
 ステップS114において、空調機10はエッジ装置20から受け付けた要求に従って第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理を行う。ここでは、ステップS114の第2冷媒検知制御の結果が、冷媒の漏洩があることを示していないものとして説明を続ける。ステップS116において、空調機10は冷媒の漏洩なしをエッジ装置20に応答する。ステップS118において、エッジ装置20は冷媒の漏洩なしをサーバ装置30の制御部32に応答する。
 制御部32は、ステップS114の第2冷媒検知制御の結果が冷媒の漏洩なしを示していた為、第2冷媒検知制御の結果が連続して冷媒の漏洩なしであったか否かを判定する。制御部32は、第2冷媒検知制御の結果が連続して冷媒の漏洩なしではないと判定し、次の所定期間が経過するまで待機する。
 ステップS120において、制御部32は次の所定期間が経過したあと、空調機10の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理をエッジ装置20に要求する。ステップS122において、エッジ装置20は第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を空調機10に要求する。
 ステップS124において、空調機10はエッジ装置20から受け付けた要求に従って第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理を行う。ここでは、ステップS124の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していたものとして説明を続ける。
 ステップS126において、空調機10は冷媒漏洩の可能性があることをエッジ装置20に応答する。ステップS128において、エッジ装置20は冷媒漏洩の可能性があることをサーバ装置30の制御部32に応答する。制御部32は、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性があることを示していた為、ステップS130において、空調機10の第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理をエッジ装置20に要求する。ステップS132において、エッジ装置20は第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理を空調機10に要求する。
 ステップS134において、空調機10はエッジ装置20から受け付けた要求に従って第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理を行う。ここでは、ステップS134の第2冷媒検知制御の結果が、冷媒の漏洩があることを示していないものとして説明を続ける。ステップS136において、空調機10は冷媒の漏洩なしをエッジ装置20に応答する。ステップS138において、エッジ装置20は冷媒の漏洩なしをサーバ装置30の制御部32に応答する。
 制御部32は、ステップS134の第2冷媒検知制御の結果が冷媒の漏洩なしを示していた為、第2冷媒検知制御の結果が連続して冷媒の漏洩なしであったか否かを判定する。制御部32は、第2冷媒検知制御の結果が連続して冷媒の漏洩なしであると判定する。
 制御部32は、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が冷媒漏洩の可能性があることを示し、且つステップS16の第2冷媒検知制御の結果が冷媒の漏洩なしを示したことが連続した為、空調機10の点検の提案が必要と判定する。
 制御部32は、ステップS140において、通知先の一例である管理者端末40に空調機10の点検を提案する処理を行う。ステップS142において、管理者端末40は空調機10の点検の提案を表示する。
 図4~図6のシーケンス図では、サーバ装置30の制御部32、又は空調機10の制御部16が、空調機10の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測処理及び第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知処理の実行の要否を判定する例を示したが、エッジ装置20の制御部22が行うようにしてもよい。
 本実施形態の空調機制御システム1によれば、所定期間ごとに簡易的な第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測を実施し、簡易的な第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が冷媒漏洩の可能性を示した場合に、第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測よりも正確な第2冷媒検知制御による冷媒漏洩検知を行うことができる。
 以上、本実施形態について説明したが、特許請求の範囲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。以上、本発明を実施例に基づいて説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載の範囲内で様々な変形が可能である。本願は、日本特許庁に2022年9月30日に出願された基礎出願2022―158319号の優先権を主張するものであり、その全内容を参照によりここに援用する。
 1  空調機制御システム
 10  空調機
 12  室内機
 14  室外機
 16、22、32  制御部
 20  エッジ装置
 30  サーバ装置
 40  管理者端末
 50  ネットワーク

Claims (19)

  1.  空調機を制御する制御部を有する空調機制御システムであって、
     前記制御部は、
     所定期間ごとに行う空調機の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測を実行し、
     前記第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性を示していた場合に、前記空調機の冷媒漏洩検知用の運転を行いつつ前記空調機の冷媒漏洩検知を行う第2冷媒検知制御を実行する
     空調機制御システム。
  2.  前記第1冷媒検知制御は、前記空調機の運転が停止中の冷媒圧力により冷媒漏洩を予測する制御である
    請求項1記載の空調機制御システム。
  3.  前記第2冷媒検知制御は、所定以上の負荷をかける運転を行いつつ前記空調機の冷媒の状態から前記空調機の冷媒漏洩検知を行う制御である
    請求項1又は2記載の空調機制御システム。
  4.  前記第2冷媒検知制御は、空調機の容量の7割以上の負荷をかける運転を行いつつ前記空調機の冷媒の状態から前記空調機の冷媒漏洩検知を行う制御である
    請求項1又は2記載の空調機制御システム。
  5.  前記第2冷媒検知制御は、前記負荷をかける運転を所定時間以上行って前記空調機の冷媒が安定した後の前記空調機の冷媒の状態から、前記空調機の冷媒漏洩検知を行う制御である
    請求項3又は4記載の空調機制御システム。
  6.  前記第2冷媒検知制御は、前記第1冷媒検知制御が冷媒漏洩予測に利用する項目数よりも多い項目数を利用して、前記空調機の冷媒漏洩検知を行う
    請求項3乃至5の何れか一項に記載の空調機制御システム。
  7.  前記第1冷媒検知制御は、前記空調機の室内機を運転させず、前記空調機の室外機を運転させて、冷媒漏洩を予測する制御である
    請求項1記載の空調機制御システム。
  8.  前記第1冷媒検知制御は、負荷をかける運転を所定分間、行った後の前記空調機の冷媒の状態から、冷媒漏洩を予測する制御である
    請求項1記載の空調機制御システム。
  9.  前記第2冷媒検知制御は、7割以上の負荷をかける運転を行いつつ前記空調機の冷媒の状態から前記空調機の冷媒漏洩検知を行う制御である
    請求項7又は8記載の空調機制御システム。
  10.  前記第2冷媒検知制御は、前記負荷をかける運転を所定時間以上行って前記空調機の冷媒が安定した後の前記空調機の冷媒の状態から、前記空調機の冷媒漏洩検知を行う制御である
    請求項9記載の空調機制御システム。
  11.  前記第2冷媒検知制御は、前記第1冷媒検知制御が冷媒漏洩予測に利用する項目数よりも多い項目数を利用して、前記空調機の冷媒漏洩検知を行う
    請求項9又は10記載の空調機制御システム。
  12.  前記第1冷媒検知制御は、夜中の時間帯に、前記空調機の室外機を運転させて、冷媒漏洩を予測する制御である
    請求項7乃至11の何れか一項に記載の空調機制御システム。
  13.  前記制御部は、
     前記空調機の第2冷媒検知制御の実行要否を判断し、前記第2冷媒検知制御の実行が必要と判断した場合に、前記第2冷媒検知制御の実行をユーザに問い合わせるための制御を行う
    請求項1乃至12の何れか一項に記載の空調機制御システム。
  14.  前記制御部は、
     前記空調機が第1冷媒検知制御を行うように制御し、
     前記第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果をサーバ装置に送信するように制御を行う
     請求項1乃至13の何れか一項に記載の空調機制御システム。
  15.  所定期間は、一日である
     請求項1乃至14の何れか一項に記載の空調機制御システム。
  16.  前記制御部は、
     前記第2冷媒検知制御の結果が冷媒の漏洩有りであった場合、通知先に冷媒の漏洩有りの通知又は前記空調機の点検の提案を行うための制御を行う
     請求項1乃至15の何れか一項に記載の空調機制御システム。
  17.  前記制御部は、
     前記第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が冷媒の漏洩有りであり、かつ前記第2冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が冷媒の漏洩無しであることが連続した場合、通知先に前記空調機の点検の提案を行うための制御を行う
     請求項1乃至16の何れか一項に記載の空調機制御システム。
  18.  空調機を制御する制御部を有する情報処理装置であって、
     前記制御部は、
     所定期間ごとに行う空調機の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測を実行し、
     前記第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性を示していた場合に、前記空調機の冷媒漏洩検知用の運転を行いつつ前記空調機の冷媒漏洩検知を行う第2冷媒検知制御を実行する
     情報処理装置。
  19.  空調機を制御する制御部を有する空調機制御システムの前記制御部が実行する空調機制御方法であって、
     所定期間ごとに行う空調機の第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測を実行し、
     前記第1冷媒検知制御による冷媒漏洩予測の結果が、冷媒漏洩の可能性を示していた場合に、前記空調機の冷媒漏洩検知用の運転を行いつつ前記空調機の冷媒漏洩検知を行う第2冷媒検知制御を実行する
     空調機制御方法。
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