JP6926830B2 - Blower - Google Patents
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Description
本発明は、送風機に係わり、より詳細には、この機器と空気調和機の室内機を同時に使用する場合の送風制御に関する。 The present invention relates to a blower, and more particularly to a blower control when the device and an indoor unit of an air conditioner are used at the same time.
従来、送風機である空気清浄機は、空気調和機の室内機と連動して室内の空調を行うものが特許文献1に開示されている。この連動の制御を行うために連動制御回路が備えられており、この連動制御回路と空気清浄機と室内機は無線で通信接続されている。そして、連動制御回路は、空気 清浄機と室内機の動作状態を監視し、両方の機器が動作している場合、空気清浄機か室内機のいずれか一方の風量を優先させて制御し、互いの送風が衝突して室内の気流が乱れることを防ぐようになっている。
Conventionally,
図7は空気清浄機と室内機との送風が衝突することにより、室内の気流が乱れる様子を説明する室内の説明図である。
図7(1)と図7(2)において下側が床であり、上側が天井を示している。そして左側の壁の上部には室内機90が設置されており、室内機90の下部には上下風向板91が備えられている。一方、右側の壁に近い床には空気清浄機100が設置されており、空気清浄機100の上部にはルーバ115が備えられている。なお、空気清浄機100と室内機90は共に側面を示している。
FIG. 7 is an explanatory view of the room for explaining how the air flow in the room is turbulent due to the collision of the air blower between the air purifier and the indoor unit.
In FIGS. 7 (1) and 7 (2), the lower side shows the floor and the upper side shows the ceiling. An
図7(1)において、室内機90は冷房で運転を開始し、また、空気清浄機100も運転を開始している。室内機90の上下風向板91は水平方向に向いており、室内機90は水平方向に「強」の送風を行っている。一方、空気清浄機100のルーバ115は上方でかつ、室内機90側に傾斜した方向を向いており、空気清浄機100はルーバ115の向きに「強」の送風を行っている。
In FIG. 7 (1), the
空気清浄機100と室内機90は共に「強」で送風しているため、それぞれから送風された空気は部屋の中央上方付近で衝突することになり、室内機90で送風された空気は部屋の奥まで届かないため部屋全体を空調することができず、また、空気清浄機100で送風された空気も室内を循環することができないため、清浄した空気を部屋全体に行き渡らせることが出来ない。
Since both the
図7(2)において、室内機90は暖房で運転を開始し、また、空気清浄機100も運転を開始している。室内機90の上下風向板91は下方で、かつ、空気清浄機100側に向いており、室内機90は上下風向板91の方向に「強」の送風を行っている。一方、空気清浄機100のルーバ115は上方でかつ、室内機90側に傾斜した方向を向いており、空気清浄機100はルーバ115の向きに「強」の送風を行っている。
In FIG. 7 (2), the
空気清浄機100と室内機90は共に「強」で送風しているため、それぞれから送風された空気は互いの送風に巻き込まれて部屋の中央で循環することになる。このため、室内機90が送風した空気は部屋の奥まで届かず、また、空気清浄機100が送風した空気も室内を循環することができない。
Since both the
前述したように、連動制御回路が存在し、室内機90が「強」で送風している場合には空気清浄機100を「弱」の送風にし、室内機90が「弱」で送風している場合には空気清浄機100を「強」の送風にするように互いに連携制御すれば前述した問題は改善される。
As described above, when there is an interlocking control circuit and the
しかしながら、この機能を使用するためには連動制御回路が必要であり、さらに、空気清浄機と室内機には通信を行うための無線回路と、連動制御に関する制御ソフトが組み込まれている必要があるため、高価な空調システムとなっていた。
また、連動制御に関する制御ソフトが組み込まれていない室内機をすでに備えている場合、この機能を使用することができないという問題があった。
However, in order to use this function, an interlocking control circuit is required, and further, the air purifier and the indoor unit must have a wireless circuit for communication and control software related to interlocking control. Therefore, it was an expensive air conditioning system.
In addition, if an indoor unit that does not have control software related to interlocking control is already installed, there is a problem that this function cannot be used.
本発明は以上述べた問題点を解決し、連動制御に関する制御ソフトが組み込まれていない室内機であっても、送風機側だけで連動機能を実現し、また、この連動機能を備えた送風機を安価に提供することを目的とする。 The present invention solves the above-mentioned problems, and even if the indoor unit does not have the control software related to the interlocking control, the interlocking function is realized only on the blower side, and the blower equipped with this interlocking function is inexpensive. The purpose is to provide to.
本発明は上述の課題を解決するため、本発明の請求項1に記載の発明は、
送風ファンと、室温を検出する温度センサと、前記送風ファンの目標回転数を指示する要求風量信号を出力する風量制御部とを備えた送風機であって、
前記送風機は、
前記送風機が設置された室内に設置された室内機の風量を推測し、推測した風量に基づいて前記送風ファンによる風量を調節する監視運転手段を備え、
前記監視運転手段は、
検出された前記室温と前記要求風量信号が入力され、
入力された前記室温の単位時間当たりの変化量を出力する変化量抽出手段と、
入力された前記変化量が予め定めた変化量閾値以上の場合に前記室内機の風量が所定値以上であると推測し、前記送風ファンの風量の調節を指示する推測送風信号を出力する送風状態推測手段と、
前記推測送風信号が出力されている間、入力された前記要求風量による回転数を低減させて前記送風ファンの風量を低減させる風量低減手段とを備えたことを特徴とする。
In order to solve the above-mentioned problems, the invention according to
A blower including a blower fan, a temperature sensor for detecting room temperature, and an air volume control unit for outputting a required air volume signal indicating a target rotation speed of the blower fan.
The blower
A monitoring operation means for estimating the air volume of the indoor unit installed in the room where the blower is installed and adjusting the air volume by the blower fan based on the estimated air volume is provided.
The monitoring operation means
The detected room temperature and the required air volume signal are input, and
A change amount extraction means that outputs the input change amount per unit time of the room temperature, and
When the input amount of change is equal to or greater than a predetermined change amount threshold value, it is estimated that the air volume of the indoor unit is equal to or greater than a predetermined value, and an estimated ventilation signal for instructing adjustment of the air volume of the blower fan is output. Guessing means and
It is characterized by providing an air volume reducing means for reducing the rotation speed due to the input required air volume while the estimated blowing signal is being output to reduce the air volume of the blowing fan.
以上の手段を用いることにより、本発明による送風機によれば、送風機側が室内機の風量を推測し、この推測した風量に対応して自機の風量を抑制するように連動することにより、室内機の送風を優先させて互いの機器の送風が衝突する期間を低減させて、それぞれの送風が室内に行き渡る空調を行うことができる。また、この送風機は互いの機器を通信接続するための特別なハードウェアを必要としないため安価である。 By using the above means, according to the blower according to the present invention, the blower side estimates the air volume of the indoor unit, and the indoor unit is linked so as to suppress the air volume of the own unit in response to the estimated air volume. By giving priority to the blown air of each device and reducing the period during which the blown air of each device collides with each other, it is possible to perform air conditioning in which each blown air is distributed throughout the room. In addition, this blower is inexpensive because it does not require special hardware for communicating and connecting devices with each other.
以下、本発明の実施の形態を、添付図面に基づいた実施例として詳細に説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail as examples based on the accompanying drawings.
送風機の一種である空気清浄機1は、図1に示すように、合成樹脂パネルで形成された直方体状の筐体を有し、この筐体の前面側に前面パネル13が、前面パネル13と対向する側に背面パネル14が、それぞれ備えられている。また、背面パネル14には図示しない多数の開口部を設けた空気の吸込口が形成されている。さらに、空気清浄機1の両側面には、空気清浄機1を持ち運ぶための把手を兼ねた凹部が形成されている。
As shown in FIG. 1, the
また、空気清浄機1の上面部には、ユーザが空気清浄機1を運転操作するための各種ボタンやランプ等が配置された操作パネル16と、その操作パネル16に隣接する位置に手動により開閉可能な矩形状のルーバ15とが配されている。このルーバ15は、全閉から上方の全開位置まで段階的に角度が可変できるようになっており、このルーバ15の回転により開放された空間は吸込口から導入した空気を装置内で清浄して送風する吹出口12となる。また、空気清浄機1の上面部と前面パネル13とが接する一辺の角部には、後述する臭いセンサ50、温度センサ52、湿度センサ54をまとめたセンサユニットが配置されている。なお、空気清浄機1の内部には図示しない制御ユニットを備えている。
Further, on the upper surface of the
図2はこの空気清浄機1の制御ユニットを示すブロック図である。
この制御ユニット60は、空気清浄機1の動作を制御する制御部62と、操作パネル16と、記憶部66と、タイマー64と、室内の湿度を検出する湿度センサ54と、室温を検出する温度センサ52と、室内の臭いを検出する臭いセンサ50と、送風ファン20bが接続されたファンモータ20aと、オゾンを発生させるUVランプ74と、イオンを発生させるイオナイザ79を備えている。なお、ファンモータ20aにより送風ファン20bが回転することで吹出口12から清浄した空気が送風される。
FIG. 2 is a block diagram showing a control unit of the
The
一方、制御部62の内部には、湿度センサ54や温度センサ52や臭いセンサ50で検出された検出値に従って空気清浄のために必要な風量を決定する風量制御部62aが備えられている。風量制御部62aは、この決定された風量を実現するためのファンモータ20aの目標回転数を示す要求風量信号を出力する。また、制御部62の内部には、空気清浄機1が設置された室内に設置された室内機の送風量を推測し、この室内機の送風を優先させた回転数となるように送風ファン20bを制御する監視運転部(監視運転手段)10を備えている。この室内機の送風を優先させるため、監視運転部10は室内機が送風している時に空気清浄機1の風量を調整して連動させる連動機能を備えているが、これについては後で詳細に説明する。
On the other hand, inside the
図3は監視運転部10の内部を示すブロック図である。
監視運転部10は、室温信号が入力される変化量抽出部(変化量抽出手段)10aと、送風状態推測部(送風状態推測手段)10bと、要求風量信号が入力される風量低減部(風量低減手段)10cを備えている。なお、要求風量信号は「強」「中」「弱」の三段階と対応する電圧信号であり、「強」の場合は2000回転/分、「中」の場合は1000回転/分、「弱」の場合は300回転/分のそれぞれの回転数でファンモータ20aを回転させる信号である。
FIG. 3 is a block diagram showing the inside of the
The
変化量抽出部10aは、入力された室温信号を単位時間(1分)毎に取り込んで記憶部66に記憶し、今回の室温と前回(1分前)の室温との差の絶対値を算出して、算出した値を単位時間変化量信号として送風状態推測部10bへ出力する。
The change
送風状態推測部10bは、入力された単位時間変化量信号の値が予め定められた変化量閾値(0.8℃)以上なら室内機の空調制御により室温が急速に変化したと判断する。一般的に室温が急速に変化する空調制御を室内機が行っている場合、同時に送風も「強」又は「中」で運転しているため、この場合、送風状態推測部10bは、現在、室内機が予め定めた所定値である「強」又は「中」の風量以上で送風していると推測して推測送風信号をハイレベル(送風状態)で出力する。
If the value of the input unit time change amount signal is equal to or higher than a predetermined change amount threshold value (0.8 ° C.), the ventilation
一方、送風状態推測部10bは、入力された単位時間変化量の値が変化量閾値未満なら室内機の温度制御はサーモオフであり、室温はゆるやかに変化したと判断する。一般的に室温がゆるやかに変化する空調制御を室内機が行っている場合、同時に送風も「弱」か、「停止」で運転しているため、この場合、送風状態推測部10bは、推測した風量を「弱」又は「停止」であるとして推測送風信号をローレベル(送風停止)で出力する。
このように推測送風信号は室内機の風量を推測した信号であるが、推測送風信号がハイレベルの期間は空気清浄機1の風量の調節を指示する期間でもある。
On the other hand, if the input unit time change amount value is less than the change amount threshold value, the ventilation
As described above, the estimated ventilation signal is a signal that estimates the air volume of the indoor unit, but the period during which the estimated ventilation signal is at a high level is also a period for instructing the adjustment of the air volume of the
ハイレベルの推測送風信号が入力された風量低減部10cは、入力されている要求風量信号による目標回転数を「弱」に低減させ、この低減させた回転数を指示風量信号として出力する。なお、送風を「弱」でなく停止させてもよい。
風量低減部10cは、入力されている要求風量信号がハイレベル(強)または、ミドルレベル(中)でかつ、推測送風信号がハイレベルの時、指示風量信号をローレベル(弱)にし、推測送風信号がローレベルの時、要求風量信号のレベルに関わらず、要求風量信号のレベルをそのまま指示風量信号として出力する。
このように空気清浄機1は、推測送風信号がハイレベルの期間に、空気清浄機1の風量を室内機の風量に対応して調節する前述した連動機能を備えている。
The air
When the input required air volume signal is high level (strong) or middle level (medium) and the estimated air volume signal is high level, the air
As described above, the
図4は空気清浄機と室内機との送風が本発明によって互いに衝突することがなく、室内の気流が乱れることがない様子を説明する室内の説明図である。
図4(1)と図4(2)において下側が床であり、上側が天井を示している。そして左側の壁の上部にはインバータエアコンの室内機90が設置されており、室内機90の下部には上下風向板91が備えられている。一方、右側の壁に近い床には空気清浄機1が設置されており、空気清浄機1の上部にはルーバ15が備えられている。なお、空気清浄機1と室内機90は共に側面を示している。
また、図4は室内機90が冷房で運転を開始した時を示しており、急速な空調を行うために室内機90の送風は「強」である。また、空気清浄機1も同時に運転を開始したが、監視運転部10によって空気清浄機1の送風を「弱」に低減、つまりファンモータ20aの回転数を低減した状態である。
FIG. 4 is an explanatory view of the room for explaining how the air blows between the air purifier and the indoor unit do not collide with each other according to the present invention and the air flow in the room is not disturbed.
In FIGS. 4 (1) and 4 (2), the lower side shows the floor and the upper side shows the ceiling. The
Further, FIG. 4 shows the time when the
図4(1)の場合はユーザーの設定により室内機90の上下風向板91は水平方向に向いており、室内機90は水平方向に「強」の送風を行っている。一方、空気清浄機1のルーバ15は上方でかつ、室内機90側に傾斜した方向を向いており、空気清浄機1はルーバ15の向きに「弱」の送風を行っている。
In the case of FIG. 4 (1), the vertical
空気清浄機1は送風が「弱」で室内機90は「強」で送風しているため、それぞれから送風された風はほとんど衝突することがなく、室内機90の送風は部屋の奥まで届き、かつ、空気清浄機1の送風も室内機90の送風を邪魔することがない。
Since the
図4(2)の場合はユーザーの設定により室内機90の上下風向板91は下方で、かつ、空気清浄機1側に向いており、室内機90は上下風向板91の方向に「強」の送風を行っている。一方、空気清浄機1のルーバ15は上方でかつ、室内機90側に傾斜した方向を向いており、空気清浄機1はルーバ15の向きに「弱」の送風を行っている。
In the case of FIG. 4 (2), the vertical
空気清浄機1は送風が「弱」で室内機90は「強」で送風しているため、それぞれから送風された風はほとんど衝突することがなく、室内機90の送風は部屋の奥まで届き、かつ、空気清浄機1の送風も室内機90の送風を邪魔することがない。
なお、図4(1)と図4(2)で上下風向板91の向きを水平又は斜め下方の例を説明したが、このような場合は、ユーザーの風向設定だけでなく、風向を自動に設定した場合やスイングに設定した場合もある。上下風向板91がどのような方向であっても空気清浄機1は送風を「弱」にするため室内機90の送風を邪魔することがない。
Since the
In addition, although the example in which the direction of the vertical
図5は空気清浄機と室内機との送風が本発明によって互いに衝突することがなく、室内の気流が乱れることがない様子を説明する室内の別の説明図である。
図5(1)と図5(2)は各機器の送風の強さ以外は図4(1)と図4(2)と同じであるため詳細な説明を省略する。
また、図5は室内機90が冷房で運転を開始した後、室温がほぼ設定温度になり、送風が「強」から「弱」になったサーモオフ状態である。一方、空気清浄機1は運転を開始した後、監視運転部10が室内機90の送風が「弱」、または「停止」になったと判断したため、空気清浄機1の風量を低減した「弱」の状態から「強」に変更した状態である。
FIG. 5 is another explanatory view of the room for explaining how the air blows between the air purifier and the indoor unit do not collide with each other according to the present invention and the air flow in the room is not disturbed.
Since FIGS. 5 (1) and 5 (2) are the same as those of FIGS. 4 (1) and 4 (2) except for the strength of the ventilation of each device, detailed description thereof will be omitted.
Further, FIG. 5 shows a thermo-off state in which the room temperature has almost reached the set temperature and the air blow has changed from “strong” to “weak” after the
図5(1)において室内機90の上下風向板91はユーザーの設定により水平方向に向いており、室内機90は水平方向に「弱」の送風を行っている。一方、空気清浄機1のルーバ15は上方でかつ、室内機90側に傾斜した方向を向いており、空気清浄機1はルーバ15の向きに「強」の送風を行っている。
In FIG. 5 (1), the vertical
空気清浄機1は送風が「強」で室内機90は「弱」で送風しているため、それぞれから送風された風はほとんど衝突することがなく、室内機90の送風は空気清浄機1の送風を邪魔することがなく、かつ、空気清浄機1が送風した空気も室内を循環できる。
Since the
図5(2)において室内機90の上下風向板91はユーザーの設定により下方で、かつ、空気清浄機1側に向いており、室内機90は上下風向板91の方向に「弱」の送風を行っている。一方、空気清浄機1のルーバ15は上方でかつ、室内機90側に傾斜した方向を向いており、空気清浄機1はルーバ15の向きに「強」の送風を行っている。
In FIG. 5 (2), the vertical
空気清浄機1は送風が「強」で室内機90は「弱」で送風しているため、それぞれから送風された風はほとんど衝突することがなく、室内機90の送風は空気清浄機1の送風を邪魔することがなく、かつ、空気清浄機1が送風した空気も室内を循環できる。
なお、図4と図5で説明したように室内機90と空気清浄機1の送風の強さは交互に強弱が切り換えられるように空気清浄機1が判断して制御するため、暖房運転時であっても冷房の場合と同じ効果を得ることができる。
Since the
As described with reference to FIGS. 4 and 5, the
図6は運転監視部10の動作を説明する説明図である。図6において横軸は時間である。縦軸に関して図6(1)は室温を、図6(2)は変化量抽出部10aが出力する単位時間変化量信号を、図6(3)は送風状態推測部10bが出力する推測送風信号を、図6(4)は室内機90の実際の室内機送風状態を、図6(5)は風量制御部62aが出力する要求風量信号を、図6(6)は監視運転部10が出力する指示風量信号をそれぞれ示している。なお、t0〜t26は時刻を示しており、各時刻の間隔は単位時間(1分)である。また、室内機90は冷房の運転モードが設定され、設定温度が27℃に設定されているものとする。
FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating the operation of the
t0で室内機90と空気清浄機1の運転が開始されると、空気清浄機1の風量制御部62aは臭いセンサ50により室内の臭いを検出したため、室内の空気を循環させるために「強」の要求風量信号を出力する。一方、図6(1)に示すようにt1の時点では室温の変化がないため、変化量抽出部10aは単位時間変化量を0℃で出力する。室温が32℃であるt0で運転を開始した室内機90は、図示しない室外機により冷媒の循環が開始されたため、t1で冷風の送風を開始する。このため、室内機90は、図6(1)に示すようにt1以降、t7で室温が26℃になるまで冷風を送風する。この結果この期間では単位時間当たり1℃の室温低下が発生する。
When the operation of the
変化量抽出部10aはこの変化量を監視しているが、単位時間が経過しないと変化量を抽出することができない。このため、例えば、t1で室内機送風が「停止」から「強」になったにも関わらず、t2で変化量抽出部10aは1℃の温度低下を抽出し、この結果、送風状態推測部10bはt1から単位時間だけ遅延したt2で推測送風信号を停止から送風にして出力する。なお、この問題点を改善するため単位時間を短くして、さらに、温度センサでの検出精度を向上させることで、この変化量の抽出の遅延を低減させるとよい。
The change
図6(4)に示すように室内機90はt0〜t1で送風を「停止」、t1〜t7で「強」、t7〜t18で「弱」、t18〜t20で「中」、t20以降で「弱」に制御する。一方、変化量抽出部10aは、単位時間変化量信号をt0〜t2で0℃、t2〜t8で1.0℃、t8〜t9で0℃、t9〜t19で0.2℃、t19〜t21で1.0℃、t21〜t23で0℃、t23以降で0.2℃として、それぞれ出力する。
As shown in FIG. 6 (4), the
この単位時間変化量信号が入力された送風状態推測部10bは、図6(3)に示すように単位時間変化量が変化量閾値未満か以上かを判定して、t0〜t2で送風を「停止」、t2〜t8で「送風」、t8〜t19で「停止」、t19〜t21で「送風」、t21以降で「停止」の推測送風信号を出力する。
As shown in FIG. 6 (3), the ventilation
一方、風量制御部62aは、各種センサの検出結果により、図6(5)に示すように、要求風量信号をt0〜t13で「強」、t13〜t16で「弱」、t16〜t23で「中」、t23以降に「強」で出力する。
On the other hand, the air
風量低減部10cは、推測送風が「送風」となる室内機90の優先期間において要求風量を低減させるため、図6(6)に示すように指示風量信号をt0〜t2で「強」、t2〜t8で「弱」に、t8〜t13で「強」、t13〜t16で「弱」、t16〜t19で「中」、t19〜t21で「弱」、t21〜t23で「中」、t23以降で「強」にしてそれぞれ出力する。この結果、前述したように変化量抽出部10aの変化量の抽出遅延により、t1〜t2、及びt18〜t19で室内機90と空気清浄機1の風量が「強」と「強」、もしくは、「中」と「中」になる衝突期間が発生する。この衝突期間では本発明の効果を得ることができないが、それ以外の期間においては室内機90と空気清浄機1が連動することで送風が衝突しないので、本発明の効果を得ることができる。
In order to reduce the required air volume during the priority period of the
以上説明したように、空気清浄機1が室内機90の風量を推測し、この推測した風量に対応して自機の風量を抑制するように連動することにより、室内機90の送風を優先させて互いの機器の送風が衝突する期間を低減させてスムースな空調を行うことができる。また、送風機能を備えた空気清浄機1と室内機90は互いの機器を通信接続するための特別なハードウェアを必要としないため安価である。また、空気清浄機1側に連動機能を備えているため、室内機はすでに備えられているものでよい。
As described above, the
本実施例では、送風機として空気清浄機1を説明しているがこれに限るものでなく、温度センサを備えていれば他の機器、例えばサーキュレーターなどの送風機でも幅広く適用することができる。
また、本実施例では監視運転部10をハードウェアとして説明しているが、これに限るものでなく、ソフトウェアを用いて実現してもよい。
In this embodiment, the
Further, in this embodiment, the
1 空気清浄機
10監視運転部(監視運転手段)
10a 変化量抽出部(変化量抽出手段)
10b 送風状態推測部(送風状態推測手段)
10c 風量低減部(風量低減手段)
12 吹出口
13 全面パネル
14 背面パネル
15 ルーバ
16 操作パネル
20a ファンモータ
20b 送風ファン
50 臭いセンサ
52 温度センサ
54 湿度センサ
62 制御部
62a 風量制御部
64 タイマー
66 記憶部
74 UVランプ
79 イオナイザ
90 室内機
91 上下風向板
1
10a Change amount extraction unit (change amount extraction means)
10b Blower state estimation unit (Blower state estimation means)
10c Air volume reduction unit (air volume reduction means)
12
Claims (1)
前記送風機は、
前記送風機が設置された室内に設置された室内機の風量を推測し、推測した風量に基づいて前記送風ファンによる風量を調節する監視運転手段を備え、
前記監視運転手段は、
検出された前記室温と前記要求風量信号が入力され、
入力された前記室温の単位時間当たりの変化量を出力する変化量抽出手段と、
入力された前記変化量が予め定めた変化量閾値以上の場合に前記室内機の風量が所定値以上であると推測し、前記送風ファンの風量の調節を指示する推測送風信号を出力する送風状態推測手段と、
前記推測送風信号が出力されている間、入力された前記要求風量信号による回転数を低減させて前記送風ファンの風量を低減させる風量低減手段とを備えたことを特徴とする送風機。 A blower including a blower fan, a temperature sensor for detecting room temperature, and an air volume control unit for outputting a required air volume signal indicating a target rotation speed of the blower fan.
The blower
A monitoring operation means for estimating the air volume of the indoor unit installed in the room where the blower is installed and adjusting the air volume by the blower fan based on the estimated air volume is provided.
The monitoring operation means
The detected room temperature and the required air volume signal are input, and
A change amount extraction means that outputs the input change amount per unit time of the room temperature, and
When the input amount of change is equal to or greater than a predetermined change amount threshold value, it is estimated that the air volume of the indoor unit is equal to or greater than a predetermined value, and an estimated ventilation signal for instructing adjustment of the air volume of the blower fan is output. Guessing means and
The blower is provided with an air volume reducing means for reducing the rotation speed of the input required air volume signal while the estimated blow signal is being output to reduce the air volume of the blower fan.
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