《配置和运行建筑物中遮阳装置的方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《配置和运行建筑物中遮阳装置的方法.pdf(21页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、10申请公布号CN104025092A43申请公布日20140903CN104025092A21申请号201280064206X22申请日20121107116013320111107FR125339620120412FRG06F17/50200601G05B15/02200601E06B9/3220060171申请人SOMFY两合公司地址法国克吕斯72发明人T伯佑S纽曼M鲁克斯E切龙74专利代理机构中国国际贸易促进委员会专利商标事务所11038代理人郭思宇54发明名称配置和运行建筑物中遮阳装置的方法57摘要本发明涉及用于自动控制建筑物中状态的装置的运行方法,所述装置包括中央控制单元、所述建筑。
2、物多个区域配备的电气设施以及包括适于测量输入物理量的至少一个传感器的传感器管理单元,所述方法的特征在于包括模型化所述建筑物和所述建筑物的多个区域的步骤;获得由所述至少一个传感器测量的所述输入物理量的至少一个第一值的步骤;迭代地确定随所述输入物理量的至少一个第二值、所述建筑物和所述建筑物的多个区域的模型而变的至少一个输出物理量的值的步骤;为了控制所述建筑物的每个区域配备的所述电气设施而使用所述确定的值的步骤。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014062486PCT国际申请的申请数据PCT/EP2012/0720422012110787PCT国际申请的公布数据WO2013/0684。
3、08FR2013051651INTCL权利要求书5页说明书12页附图3页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书5页说明书12页附图3页10申请公布号CN104025092ACN104025092A1/5页21一种用于自动控制建筑物1中舒适和/或安全状态的装置INST的运行方法,所述装置INST包括中央控制单元10、所述建筑物的多个区域ZJ配备的电气设施EEI以及包括适于测量输入物理量F的至少一个传感器13的传感器管理单元30,所述方法的特征在于包括模型化所述建筑物1和所述建筑物的多个区域ZJ的步骤A1;获得由所述至少一个传感器13测量的所述输入物理量F的至少一个第一值VM的。
4、步骤A2_1,该第一值VM被称为测量值;迭代地确定随所述输入物理量的至少一个第二值VF、所述建筑物1和所述建筑物的多个区域ZJ的模型而变的至少一个输出物理量G的值VGJ的步骤A3;为了控制所述建筑物的每个区域ZJ配备的所述电气设施EEI而使用所述确定的值VGJ的步骤A8。2根据权利要求1的运行方法,其特征在于,所述输入物理量的所述至少一个第二值VF是所述至少一个第一值VM;以及迭代确定步骤A3包括对于所述建筑物的至少两个区域ZJ确定,尤其是通过计算,所述至少一个输出物理量G的多个值VGJ的步骤。3根据权利要求1的运行方法,其特征在于,所述确定步骤A3包括预确定参考数据结构DR的子步骤A3_1,。
5、该参考数据结构DR包括对于所述输入物理量的多个值算出的所述输出物理量的多个值VGJ,以及在这个参考数据结构中根据所述至少一个第一值VM选择所述输出物理量的多个值的子步骤A3_2。4根据权利要求3的运行方法,其特征在于,所述参考数据结构DR对于每个区域ZJ包括以下二者之间的关联预定集VRK,VGJ所述输入物理量F值范围的代表预定义值VRK;以及所述输出物理量G值范围的代表预定义值VGJ。所述选择子步骤A3_2包括确定所述第一值VM的代表值VRM的子步骤,称为输入值;确定所述输出物理量G的预定义值VGM的子步骤,称为输出值,使得输入值和输出值之间的关联VRM,VGM属于所述参考数据结构DR的关联预。
6、定集。5根据权利要求3或4的运行方法,其特征在于,预确定所述参考数据结构DR的子步骤A3_1由配置设备15执行;以及选择所述输出物理量的值VGJ的子步骤A3_2由所述中央控制单元10和/或由局部控制单元11执行。6根据上述任一项权利要求的运行方法,其特征在于,所述装置INST还包括至少一个第三传感器,适于测量在所述建筑物1模型的一个区域ZJ处的至少一个输出物理量G,所述模型的区域ZJ是所述建筑物的一个区域ZJ的映像;所述建筑物的模型包括所述至少一个第三传感器的位置与所述建筑物的一个区域ZJ处的位置的关联;所述迭代确定步骤A3包括在区域ZJ处测量至少一个输出物理量G的多个值权利要求书CN1040。
7、25092A2/5页3VGK的步骤,如果所述至少一个第三传感器位于该区域ZJ处。7根据上述任一项权利要求的运行方法,其特征在于,所述装置INST还包括至少一个第二传感器23,适于测量在所述建筑物1的区域ZJ处的至少一个输出物理量G;所述建筑物的模型包括所述至少一个第二传感器23相对于所述建筑物的多个区域ZJ的位置;所述迭代确定步骤A3包括测量在区域ZJ处至少一个输出物理量G的多个值VGK的步骤,如果所述至少一个第二传感器位于该区域ZJ处。8根据权利要求1至7之一的运行方法,其特征在于,所述使用步骤A8包括将所述确定的值VGJ提供给所述中央控制单元10和/或所述局部控制单元11,所述中央控制单元。
8、10和/或所述局部控制单元11负责产生和/或发送命令到所述建筑物的每个区域ZJ配备的电气设施EEI,尤其是以数据流形式。9根据权利要求1至7之一的运行方法,其特征在于,所述使用步骤A8包括在第二参考数据结构DR2中选择用于所述电气设施EEI的控制的参数值PJ的步骤,所述第二参考数据结构DR2对于每个区域ZJ包括以下二者之间的关联预定集VGJ,PJ所述输出物理量的预定义值VGJ;和所述参数PJ的预定义值,所选择的参数值是所述第二参考数据结构DR2中与所述确定的值VGJ相关联的预定义值。10根据权利要求1至6之一的运行方法,其特征在于,所述使用步骤A8包括以配置文件的形式将所述确定的值VGJ提供给。
9、所述中央控制单元10和/或局部控制单元11。11根据权利要求10的运行方法,其特征在于,所述配置文件的数据包括二进制数据,指示在给定瞬间投向给定开口或给定开口部分的阴影存在或不存在。12根据权利要求10或11的运行方法,其特征在于,所述配置文件包含与投向开口部分或区域部分的阴影有关的信息。13根据权利要求10至12之一的运行方法,其特征在于,所述使用步骤A8包括II控制第一建筑物外表面区域ZJ的每个机动的遮阳屏随着与所述第一外表面区域ZJ有关的阳光存在信息而变地移动的步骤A6,III根据与所述区域的每个开口有关的配置文件的数据停止前述步骤的移动的控制的步骤A7。14根据权利要求13的运行方法,。
10、其特征在于,所述配置文件的数据随时间的不同被选择性地提供到一个致动器、一组致动器或者一个或多个机动屏操纵致动器的局部控制装置的输入处。15根据上述任一项权利要求的运行方法,其特征在于,所述停止步骤取决于日照级别信息。16根据上述任一项权利要求的运行方法,其特征在于,所述迭代确定步骤A3由传感器管理单元30执行。17根据权利要求1至15之一的运行方法,其特征在于,所述迭代确定步骤A3由中权利要求书CN104025092A3/5页4央控制单元10和/或由局部控制单元11执行。18根据权利要求1至15之一的运行方法,其特征在于,所述迭代确定步骤A3由配置设备15执行。19根据上述任一项权利要求的运行。
11、方法,其特征在于,所述至少一个输入物理量F和所述至少一个输出物理量G为同一性质。20根据上述任一项权利要求的运行方法,其特征在于,所述第一物理量F和所述第二物理量G为不同性质。21根据权利要求20的运行方法,其特征在于,所述输入物理量F是时间;所述输出物理量G是在每个区域ZJ处接收的直接能量通量或直接光通量。22根据上述任一项权利要求的运行方法,其特征在于,所述方法还包括所述建筑物周围结构的虚拟模型化的步骤A2;以及所述迭代确定步骤A3也根据所述建筑物周围结构的这种虚拟模型化的结果来执行。23根据上述任一项权利要求的运行方法,其特征在于,所述步骤A1的模型化是对所述建筑物的三维虚拟模型化,包括。
12、所述建筑物外表面N1、N2、S1、S2、W1、W2、E1、E2的定位和所述建筑物外表面上配备着机动遮阳屏的开口的布置。24根据上述任一项权利要求的运行方法,其特征在于,迭代地确定由建筑物对自身和/或由也模型化的周围结构随着时间针对给定建筑物地理位置投射的阴影步骤被逐个建筑物外表面执行并针对每个建筑物外表面被重复,针对所述建筑物外表面,阳光存在信息或直接能量通量或直接光通量信息被提供。25根据上述任一项权利要求的运行方法,其特征在于,所述迭代确定步骤A3在整个日历年按时间增量发生。26根据上述任一项权利要求的运行方法,其特征在于,如果所述建筑物或其环境发生了改变,需要所述配置文件的更新,就能够重。
13、复上述模型化A1、获取A2_1、迭代地确定A3和使用所确定的值A8的步骤。27一种数据载体,其特征在于包括配置文件所述配置文件通过执行根据上述任一项权利要求的方法获得;或者所述配置文件包含数据,并且得自建筑物1和所述建筑物外表面N1、N2、S1、S2、W1、W2、E1、E2上的开口的模型化,得自由建筑物对自身和/或由也模型化的周围结构随着时间针对给定建筑物地理位置投射的阴影的迭代确定,所述数据表示在每个开口或配备着机动遮阳屏的开口的每个部分上投射的阴影随着时间存在或不存在;或者所述配置文件包含由根据输入物理量的至少一个第二值和建筑物1的模型来迭代地确定至少一个输出物理量G的值VGJ的步骤A3所。
14、确定的数据;或者其特征在于包括参考数据结构。28一种自动控制装置INST,用于控制建筑物1中的舒适和/或安全状态,所述装置INST包括中央控制单元10、所述建筑物的多个区域ZJ配备的电气设施EEI以及包括适于测量输入物理量F的至少一个传感器13的传感器管理单元30,其特征在于所述装置包括实施根据权利要求1至26之一的方法的硬件和/或软件元件10;11;13;权利要求书CN104025092A4/5页515;30。29根据权利要求28的装置,其特征在于,所述硬件和/或软件元件包括所述建筑物1和所述建筑物的多个区域ZJ的模型化数据采集元件101、或存储所述建筑物1和所述建筑物的多个区域ZJ的模型化。
15、的数据存储元件101;根据所述输入物理量的至少一个第二值VF和所述建筑物1模型迭代地确定至少一个输出物理量G的值VGJ的元件103;使用所确定的值VGJ来控制建筑物的每个区域ZJ配备的电气设施EEI的元件10;11。30一种建筑物1中遮阳装置INST的配置方法,所述装置包括中央控制单元10、所述建筑物的多个开口2配备的机动遮阳屏3,所述方法的特征在于包括I模型化所述建筑物和所述建筑物外表面上的开口的步骤A1;II迭代地确定由建筑物对自身和/或由也模型化的周围结构随着时间针对给定建筑物地理位置投射的阴影的步骤A3;III产生配置文件的步骤A4,所述配置文件包括表示随着时间投射到配备着机动遮阳屏的。
16、每个开口2上的阴影存在或不存在的数据;IV将所述配置文件提供给所述装置的中央控制单元的步骤A5。31根据权利要求30的配置方法,其特征在于,当步骤I是所述建筑物的三维虚拟模型化时,所述模型化包括所述建筑物外表面N1、N2、S1、S2、W1、W2、E1、E2的定位和在所述建筑物外表面上配备着机动遮阳屏的开口的位置。32根据权利要求30和31之一的配置方法,其特征在于包括所述建筑物的周围的构造和地形的三维虚拟模型化的步骤A2。33根据权利要求30至32之一的配置方法,其特征在于,所述配置文件的数据是二进制数据,指出在给定瞬间对给定开口或给定开口的一部分投射的阴影的存在或不存在。34根据上述任一项权。
17、利要求的配置方法,其特征在于,步骤II逐个建筑物外表面执行,并且针对被提供了阳光存在信息的每个建筑物外表面被重复。35根据权利要求30至34之一的配置方法,其特征在于,所述迭代确定步骤II在整个日历年按时间增量发生。36根据权利要求30至35之一的配置方法,其特征在于,如果所述建筑物或其环境发生了改变,需要所述配置文件的更新,就重复步骤II、III、IV。37根据权利要求30至36之一的配置方法,其特征在于,所述配置文件包含与投射到每个开口的一部分上的阴影有关的信息。38一种装置INST的运行方法,所述装置包括中央控制单元10和机动遮阳屏3,其特征在于所述运行方法包括使用通过实施根据权利要求3。
18、0至37之一的配置方法产生的配置文件以用于控制机动屏的步骤,尤其是使用通过实施根据权利要求30至37之一的配置方法产生的并包括表示随着时间投射到配备着机动遮阳屏的每个开口2上的阴影的存在或不存在的数据的配置文件的步骤;或者在于所述运行方法包括产生配置文件的步骤,所述配置文件包括表示随着时间投射到配备着机动遮阳屏的权利要求书CN104025092A5/5页6每个开口上的阴影存在或不存在的数据,尤其是实施根据权利要求30至37之一的配置方法的步骤;以及使用所述配置文件的步骤。39根据权利要求38的运行方法,其特征在于,使用所述文件的步骤包括根据与建筑物外表面第一区域有关的阳光存在信息来控制所述建筑。
19、物外表面第一区域的每个机动遮阳屏的移动的步骤A6;根据与所述区域的每个开口有关的配置文件的数据来停止前述步骤的移动控制的步骤A7。40根据权利要求39的运行方法,其特征在于,所述停止步骤取决于日照级别指示。41根据权利要求38至40之一的运行方法,其特征在于,所述配置文件的数据随着时间被选择地提供给致动器、致动器组或者一个或多个机动屏操纵致动器的局部控制装置的输入。42一种数据载体,其特征在于包括配置文件所述配置文件通过实施根据权利要求30至37之一的方法获得;以及/或者所述配置文件包含数据,并且得自建筑物1和所述建筑物外表面N1、N2、S1、S2、W1、W2、E1、E2上的开口的模型化,得自。
20、由建筑物对自身和/或由也模型化的周围结构随着时间针对给定建筑物地理位置投射的阴影的迭代确定,所述数据表示在每个开口或配备着机动遮阳屏的开口的每个部分上投射的阴影随着时间存在或不存在。43一种配备着多个开口的建筑物1中的遮阳装置INST,包括中央控制单元10、机动遮阳屏3;所述中央控制单元适于根据与建筑物外表面的第一区域有关的阳光存在信息提供控制建筑物外表面的第一区域的每个机动遮阳屏的移动的命令,以及包括用于存储配置文件的存储器14,所述配置文件包括与随着时间投射到配备着机动遮阳屏的每个开口上的阴影的存在或不存在有关的数据;所述装置还包括与每个机动屏或驱动一个或多个机动屏的每个局部控制装置相对应。
21、的输入,以及硬件和/或软件装置,用于当作为机动屏的输入所提供的数据表明投射到这个机动屏所对应的开口或开口部分上的阴影存在时,停止由机动屏所收到的移动控制。权利要求书CN104025092A1/12页7配置和运行建筑物中遮阳装置的方法技术领域0001本发明涉及建筑物领域,更确切地说,具有所谓的动态外表面的建筑物,包含可移动和可调整的机动遮阳屏,以及为了舒适和/或安全而配备了能够远程驱动的电气设施的建筑物。背景技术0002动态外表面使得有可能确保建筑物中的光照舒适并且通过与供热、通风或照明设施的驱动结合地调整经由外表面上开口的能流热输入和自然通风而实现节能。0003在这里屏可以是室内窗帘,例如带有。
22、能够定向的细长薄板的软百叶窗或可卷绕百叶窗,或者外屏、可定向的刚性面板等。许多屏可以位于同一个开口处。0004若干致动器驱动电气设施的运行,例如配备在开口的移动屏的旋转和/或平移运动,或者照明、供热或通风设施的参数。致动器在其所属的房间、楼层、外表面处或者简单地在建筑物处被集中管理。控制单元也从位于建筑物内、外的多个传感器存在、温度、亮度传感器、时间测量设备等恢复一定数量的信息。0005每个致动器都可以经由局部控制点单独地或按组被驱动。确切地说,可以定义同一个外表面上的控制区域。在作为整体的每个区域上,致动器将由中央控制单元同时控制。一个区域还可以对应于全部外表面甚至该建筑物。0006不过,存。
23、在着对更精细控制的需求,尤其是逐个窗口地或者逐个设施地控制,以考虑局部条件,例如由该建筑物的另一部分或周围自然环境如其他建筑物或地理地形投射在该建筑物上的阴影,或者在该建筑物及其环境出现的风和雨的循环。存在着管理投射的阴影或者模型化流体循环的多种解决方案。一般来说,它们需要配置管理设备的复杂过程,并且无法添加到现有的装置。所以本发明旨在对上述问题提供解决方案。0007具体地说,根据本发明的装置运行方法提供了比现有方法更大的使用灵活性和简单性。不仅如此,该装置可以具有低功率计算装置,用于管理投射的阴影,或者更一般地局部条件,它们使其成本大为降低。不仅如此,本发明允许令人满意的发展。0008本发明。
24、的目的在于提供该装置的运行方法,它补救了上述的缺点并改进了现有技术的公知方法。确切地说,本发明提出的装置运行的方法允许简单而经济地管理阴影的投射,或者更一般地局部条件和环境参数、建筑外表面或建筑物的一个区域上的周围和气候参数。发明内容0009根据第一个方面,提供一种用于自动控制建筑物中舒适和/或安全状态的装置的运行方法,所述装置包括中央控制单元、所述建筑物的多个区域配备的电气设施以及包括适于测量输入物理量的至少一个传感器的传感器管理单元。所述方法的特征在于包括0010模型化所述建筑物和所述建筑物的多个区域的步骤;0011获得由所述至少一个传感器测量的所述输入物理量的至少一个第一值的步骤,说明书。
25、CN104025092A2/12页8该第一值被称为测量值;0012迭代地确定随所述输入物理量的至少一个第二值、所述建筑物和所述建筑物的多个区域的模型而变的至少一个输出物理量的值的步骤;0013为了控制所述建筑物的每个区域配备的所述电气设施而使用所述确定的值的步骤。0014所述输入物理量的所述至少一个第二值可以是所述至少一个第一值,以及所述迭代确定步骤可以包括对于所述建筑物的至少两个区域确定,尤其通过计算,所述至少一个输出物理量的若干值的步骤。0015所述确定步骤可以包括预确定参考数据结构的子步骤,该参考数据结构包括对于所述输入物理量的多个值算出的所述输出物理量的多个值,以及在这个参考数据结构中。
26、根据所述至少一个第一值选择所述输出物理量的多个值的子步骤。0016所述参考数据结构对于每个区域包括以下二者之间的关联预定集0017所述输入物理量值范围的代表预定义值;以及0018所述输出物理量值范围的代表预定义值。0019所述选择子步骤包括0020确定所述第一值的代表值的子步骤,称为输入值;0021确定所述输出物理量的预定义值的子步骤,称为输出值,使得输入值和输出值之间的关联属于所述参考数据结构的关联预定集。0022预确定参考数据结构的子步骤可以由配置设备执行,而选择输出物理量值的子步骤可以由中央控制单元和/或由局部控制单元执行。0023所述装置还可以包括至少一个第三传感器,适于测量在所述建筑。
27、物模型的某区域处的至少一个输出物理量,所述模型的区域是所述建筑物某区域的映像。所述建筑物的模型可以包括所述至少一个第三传感器的位置与所述建筑物的某区域处位置的关联,而所述迭代确定步骤可以包括在所述至少一个第三传感器所在的区域中测量至少一个输出物理量的若干值的步骤。0024所述装置还可以包括至少一个第二传感器,适于测量在所述建筑物的某区域中的至少一个输出物理量;所述建筑物的模型可以包括所述至少一个第二传感器相对于所述建筑物的若干区域的位置;所述迭代确定步骤可以包括在所述至少一个第二传感器所在的区域处测量至少一个输出物理量的若干值的步骤。0025所述使用步骤可以包括将所述确定的值提供给所述中央控制。
28、单元和/或局部控制单元,它们负责产生和/或发送命令到所述建筑物的每个区域配备的电气设施,尤其是以数据流形式。0026所述使用步骤可以包括在第二参考数据结构中选择用于所述电气设施的控制的参数值的步骤,所述参考数据结构对于每个区域都包括以下两个值之间关联的预定集0027所述输出物理量的预定义值;以及0028所述参数的预定义值,0029所选择的参数值是所述第二参考数据结构中与所述确定的值相关联的预定义值。0030所述使用步骤可以包括以配置文件的形式将所述确定的值提供给所述中央控制单元和/或局部控制单元。说明书CN104025092A3/12页90031所述配置文件数据可以包括二进制数据,指出在给定瞬。
29、间投射到给定开口或给定的开口部分的阴影存在或不存在。0032所述配置文件数据可以包含与投射到开口部分或区域部分上的阴影有关的信息。0033所述使用步骤可以包括0034I控制第一建筑物外表面区域的每个机动的遮阳屏随着与所述第一外表面区域有关的阳光存在信息而变地移动的步骤,0035I根据与所述区域的每个开口有关的配置文件的数据停止前述步骤的移动的控制的步骤。0036所述配置文件数据可以随时间不同被选择地提供到一个致动器、一个致动器组或者一个或多个机动屏操纵致动器的局部控制装置的输入。0037停止步骤取决于日照级别指示。0038迭代确定步骤可以由传感器管理单元执行。0039迭代确定步骤可以由中央控制。
30、单元和/或由局部控制单元执行。0040迭代确定步骤可以由配置设备执行。0041所述至少一个输入物理量和所述至少一个输出物理量可以为同一性质。0042所述第一物理量和所述第二物理量可以为不同性质。0043所述输入物理量可以是时间;所述输出物理量可以是在每个区域中接收的直接能量通量或直接光通量。0044所述方法还可以包括所述建筑物周围结构虚拟模型化的步骤,以及所述迭代确定步骤可以也根据所述建筑物周围结构的这种虚拟模型化结果来执行。0045所述步骤的模型化可以是对所述建筑物的三维虚拟模型化,包括所述外表面的定位置和所述外表面上配备着机动遮阳屏的开口的位置。0046迭代地确定由建筑物对自身和/或由也模。
31、型化的周围结构随着时间针对给定建筑物地理位置投射的阴影步骤被逐个建筑物外表面执行并针对每个建筑物外表面被重复,针对所述建筑物外表面,阳光存在信息或直接能量通量或直接光通量信息被提供。0047迭代确定步骤可以在整个日历年按时间增量发生。0048如果所述建筑物或其环境发生了改变,需要所述配置文件的更新,就可以重复模型化、获取、迭代地确定和使用所述确定的值的步骤。0049一种数据载体,其特征在于包括配置文件0050所述配置文件通过执行先前定义的方法获得;或者0051所述配置文件包含数据,并且得自建筑物模型化和所述建筑物外表面模型化上的开口的模型化,得自由建筑物对自身和/或由也模型化的周围结构随着时间。
32、针对给定建筑物地理位置投射的阴影的迭代确定,所述数据表示在每个开口或配备着机动遮阳屏的开口的每个部分上投射的阴影随着时间存在或不存在;或者0052所述配置文件包含由根据输入物理量的至少一个第二值和建筑物模型化的模型来迭代地确定至少一个输出物理量的值的步骤所确定的数据;0053或者其特征在于包括参考数据结构。0054一种装置允许对建筑物中舒适和/或安全状态的自动控制,所述装置包括中央控制单元、所述建筑物若干区域配备的电气设施以及包括适于测量输入物理量的至少一个传说明书CN104025092A4/12页10感器的传感器管理单元。所述装置包括硬件和/或软件元件用于实施先前定义的方法。0055所述硬件。
33、和/或软件元件可以包括0056所述建筑物和所述建筑物的多个区域的模型化数据采集元件、或存储所述建筑物和所述建筑物的多个区域的模型化的数据存储元件;0057根据所述输入物理量的至少一个第二值和所述建筑物模型迭代地确定至少一个输出物理量的值的元件;0058使用所确定的值来控制建筑物的每个区域配备的电气设施的元件。0059根据第二个方面,提供一种建筑物中遮阳装置的配置方法,所述装置包括中央控制单元、所述建筑物的若干开口配备的机动遮阳屏。所述方法包括0060I模型化所述建筑物和所述建筑物外表面上的开口的步骤;0061II迭代地确定由建筑物对自身和/或由也模型化的周围结构随着时间针对给定建筑物地理位置投。
34、射的阴影的步骤;0062III产生配置文件的步骤,所述配置文件包括表示随着时间投射到配备着机动遮阳屏的每个开口上的阴影存在或不存在的数据;0063IV将所述配置文件提供给所述装置的中央控制单元的步骤。0064在步骤I中的模型化可以是所述建筑物的三维虚拟模型化,包括所述外表面的定位和在所述外表面上配备着机动遮阳屏的开口的位置。0065所述方法可以包括所述建筑物周围的结构和地形的三维虚拟模型化的步骤。0066所述配置文件数据可以是二进制数据,指出在给定瞬间对给定开口或给定开口的一部分投射的阴影存在或不存在。0067步骤II可以对每个外表面都执行,并且针对被提供了阳光存在信息的所述建筑物的每个外表面。
35、都重复。0068所述迭代确定步骤II可以在整个日历年按时间增量发生。0069如果所述建筑物或其环境发生了改变,需要所述配置文件的更新,就可以重复步骤II、III、IV。0070所述配置文件可以包含与投射到每个开口的一部分上的阴影有关的信息。0071一种包括中央控制单元和机动遮阳屏的装置的运行方法。所述运行方法包括使用通过使用先前定义的配置方法产生的配置文件控制机动屏的步骤,尤其是使用通过实施先前定义的配置方法产生的并包括表示随着时间投射到配备着机动遮阳屏的每个开口上的阴影存在或不存在的数据的配置文件的步骤。作为替代,所述运行方法包括0072产生配置文件的步骤,包括表示随着时间投射到配备着机动遮。
36、阳屏的每个开口上的阴影存在或不存在的数据,尤其是实施先前定义的配置方法的步骤;以及0073使用所述配置文件的步骤。0074使用所述文件的步骤包括0075V根据与建筑物外表面第一区域有关的阳光存在信息来控制所述建筑物外表面第一区域的每个机动遮阳屏的移动的步骤;0076根据与所述区域的每个开口有关的配置文件的数据来停止前述步骤的移动控制的步骤。0077所述停止步骤可以取决于日照级别指示。说明书CN104025092A105/12页110078所述配置文件的数据可以随时间不同被选择地供应到致动器、致动器组或者一个或多个机动屏操纵致动器的局部控制装置的输入。0079一种数据载体,可以包括配置文件008。
37、0所述配置文件通过执行先前定义的方法获得;以及/或者0081包含数据并且得自建筑物模型化和所述建筑物外表面模型化上的开口的模型化,得自由建筑物对自身和/或由也模型化的周围结构随着时间针对给定建筑物地理位置投射的阴影的迭代确定,所述数据表示在每个开口或配备着机动遮阳屏的开口的每个部分上投射的阴影随着时间存在或不存在。0082配备着若干开口的建筑物中的遮阳装置,包括中央控制单元、机动遮阳屏;所述中央控制单元适于根据与建筑物外表面的第一区域有关的阳光存在信息提供控制建筑物外表面的第一区域的每个机动遮阳屏的移动的命令,以及包括用于存储配置文件的存储器,所述配置文件包括与随着时间投射到配备着机动遮阳屏的。
38、每个开口上的阴影的存在或不存在有关的数据。所述装置还包括与每个机动屏或驱动一个或多个机动屏的每个局部控制装置相对应的输入,以及硬件和/或软件装置,用于当作为机动屏的输入所提供的数据表明投射到这个机动屏所对应的开口或开口部分上的阴影存在时,停止由机动屏所收到的移动控制。附图说明0083在参考附图阅读了仅仅作为实例给出的以下说明后将会更好地理解本发明,其中0084图1表示其中实施了根据本发明的运行方法的建筑物;0085图2表示其中能够实施根据本发明的运行方法的建筑物自动装置;0086图3表示根据本发明的运行方法的第一执行模式的流程图;0087图4表示该运行方法的第一执行模式的可选步骤;0088图5。
39、和图6分别以流程图的形式表示根据本发明的运行方法的第二、第三执行模式。具体实施方式0089一般来说,该装置自动运行的方法考虑了电气设施EEI的控制,尤其是建筑物开口配备的电气设施、建筑物及其开口的模型化以及局部状态的控制。这些局部状态在不同区域被估算,也就是说例如在一个或多个房间中、在开口处、在一组开口处或在开口的一部分处。0090局部状态,比如投射的阴影存在、温度、风或雨的循环、霜冻风险等从与这些状态相关联的可测量物理量G估算,方式为考虑在每个区域ZJ处由该建筑物和其环境所施加的影响。0091这些可测量物理量G是例如经过开口或一组开口直接接收到的太阳能通量、外表面处风的速度和方向、建筑物内外。
40、的温度等。0092确定这些可测量物理量的值时,或者由装置INST的不同传感器13、23所做的测量结果,或者来自这些物理量的测量值VM和表示这些物理量在所述建筑物及其环境存在时说明书CN104025092A116/12页12的变化和/或校正的模型。0093在本文档的后文中,从传感器13、23获得的物理量将被称为输入物理量F,而按建筑物及其环境的测量值和模型确定的那些值被称为输出物理量G。在本发明的意义内,按时间顺序的时间是输入物理量F;时间测量设备是传感器13、23。0094图1表示建筑物1,例如属于三层类型,为B1和B2两个部分,例如用于办公室。该建筑物的两个部分包括在面向南、东、北、西的外表。
41、面S1、S2、E1、E2、N1、N2、W1、W2这最后四个外表面被隐藏上安排的多个开口2尤其是窗口。这些开口配备着机动的移动屏3,尤其是闭锁屏、遮光屏或遮阳屏,由外表面S1、S2、E1和E2上的水平阴影线表示它们的某些处于关闭位置。0095为了优化用户的舒适度和装置INST的能效,操纵这些屏的电气设施的控制考虑了投射在建筑物每个区域ZJ处的阴影的存在。0096建筑物第二部分投射在建筑物第一部分的外表面S1上的阴影由变灰区域4表示。可见外表面的其余部分暴露于阳光,从而接收直接太阳能通量。位于阴影区域中开口的屏被升起,而位于阳光中开口的屏被降下以便符合每个开口特定的暴露,而不是按照中央控制单元上事。
42、先预定义的区域。0097图2表示的自动装置INST允许对建筑物外表面的动态管理。0098移动遮阳屏的每一个都由致动器12驱动,后者能够自动地打开和关闭屏。致动器在安装时通常被隐藏在导轨或沉箱中,于是难以从建筑物内部或外部接近。0099基于中央控制单元10、局部控制装置11和多个传感器13存在、亮度、温度等的存在的建筑物的装置的自动化特别是屏经由其致动器12的自动化,允许能够具体地管理建筑物中的舒适度和温度。在一定的实施例中,传感器13、23可以由传感器管理单元30管理。为此,多个设施EEI致动器、控制装置、传感器通过无线特别是无线电或有线有线总线、电力线网络NTW彼此通信。图2表示了示范装置。。
43、0100在本申请中所用的术语致动器尤其包括电子或机电部件,能够控制屏的移动或控制负载,例如灯的状态,而且还有与该装置的多个其他设施的会话的电子装置,特别是根据公知装置用于发送和接收在装置的多个组件之间交换的通信帧的设备。0101首先,根据本发明的运行方法的简单实施例能够根据投射在建筑物每个区域ZJ上的阴影,控制机动屏。在以下参考图3介绍的这个实施例中,一个或多个步骤由配置设备15实施,包括计算装置,尤其是接口HMI屏幕和与其互动的装置,例如键盘、鼠标和/或触摸板,计算装置16,比如逻辑处理单元,以及例如经由因特网链接用于接收和发送信息的装置17。配置设备15可以是计算机,尤其是PC类型,个人数。
44、字助理或专用于这样的装置配置的工具。它直接地或经由控制装置之一有线地或无线地被连接到该装置。这种连接18以虚线形式表示,并且它可以是临时的。0102在运行方法的步骤A1期间,实施了模型化建筑物的步骤,特别是以三维形式模型化建筑物以及建筑物不同外表面上的机动遮阳屏的模型化。模型化可以包括图形构建或简单标识,例如标识本发明考虑的开口。使用专用于三维形式虚拟表达的特定软件尤其适于这个步骤。确切地说,在步骤A1期间必须观测到意在接收机动屏的开口以及区域ZJ的真实维度和精确位置。优选情况下,这种模型化将取决于建筑物构造图,甚至取决于由负责建造该建筑物的建筑师所提供的模型化。GOPORTAIL或GOOGL。
45、EEARTHTM类型的环境可说明书CN104025092A127/12页13视化工具也将能够用作对受关注建筑物进行模型化的支持。在这个步骤期间,与建筑物几何形态有关的数据以及与建筑物地理朝向和地理位置有关的数据所以被采集或取回。0103在可选步骤A2期间,周边构造也被模型化并可能插入在与自动化建筑物的模型化相同的图形界面上。周边构造可以是其他建筑物、地质或自然地形。特别是,在自然地形的情况下,比如树,这些地形未来尺寸的预报趋势可以在步骤A2中加入。在这个步骤期间,与该建筑物相关的周边构造几何形态有关的数据以及周边构造位置有关的数据所以被采集或取回。0104此模型化能够以若干点或对象的网格的形式。
46、进行。0105在A1和A2两个步骤中,也有可能不是以图形方式模型化该建筑物,而是提供多个网格点的坐标,对该建筑物网格每个点能够判定阳光的存在,也就是说直接太阳能通量存在,或者阴影存在直接太阳能通量低于预定阈值。正如已经陈述,时间是本发明意义内的输入物理量,在确定建筑物每个区域ZJ处至少一个输出物理量GO在这个实例中是直接太阳能通量的若干值VGJ的步骤A3中将受到考虑。0106然后,在第三个步骤A3期间,例如迭代地确定建筑物上投射的阴影。0107迭代确定的这种概念涉及对每个区域ZJ并按时间增量汇集与整个建筑物有关的数据。0108投射的阴影可以是正如先前解释该建筑物投射在自身和/或周边构造投射的阴。
47、影,尤其是在步骤A2中模型化的构造。作为替代或补充,由于周边构造,建筑物上的反射光也可以被模型化,反射光取决于形成周边构造的材料的性质或颜色,特别是周边构造的外表面。0109进行迭代确定通过模拟阳光随时间的路径,例如估计光线的轨迹,以及考虑位于模拟的阳光射线轨迹上的若干构造的影响,来实现。对该给定建筑物的地理位置外表面的纬度、经度和朝向进行这种迭代确定,这种信息例如在建筑物模型化步骤A1中被提供。迭代确定也能够以图形方式进行,表示随时间在建筑物上投射的阴影。0110优选情况下,为这个步骤选取了时间增量,例如确定每隔15分钟投射的阴影。迭代确定在整个日历年按时间增量发生。0111前述步骤能够产生。
48、配置文件,包括在计算步骤A4期间表示配备着机动遮阳屏的每个开口上随着时间投射的阴影存在或不存在的数据。计算由配置设备15的计算装置实施,基于专用于实施这个步骤的软件。有利的是,专用于远程模型化的这个实施例允许装置INST中使用控制单元10、11,表示的计算装置限于电气设施EEI的控制逻辑。0112该软件能够事实上向表示的每个区域ZJ添加对输出物理量在这个实例中直接太阳能通量的若干值的确定,以及因此随着时间投射的阴影存在或不存在并将这些数据记录在配置文件中。例如,该文件可以包括矩阵M,包括若干以行表示的区域标识符ZJ,而以列中表示年中不同日期。应当理解“日期”意味着按年中给定日子的给定小时定义,。
49、例如一月28日下午16时15分。通过选取15分钟的时间间距,获得了一年365天的24436535040个日期。0113在这个矩阵中,给定值例如“1”能够用于表示在给定开口处给定日期阴影的存在。给定值例如“0”能够用于表示在给定开口处给定日期阴影不存在。存在非直接辐射,也就是说反射在开口处的辐射,可以由另一个值例如“05”确定。这个值也可以取决于反射辐说明书CN104025092A138/12页14射的强度。在这种情况下,使用此数据时,能够设置阈值并认为每个值在高于这个阈值时等于“1”,在低于或等于这个阈值时等于“0”。这些值甚至能够以其他方式处理。0114最后,在第五个步骤A5,在先前步骤中建立的配置文件被提供给与一直是该配置的主体的建筑物相关联装置的中央控制单元UC10。0115包括矩阵M的配置文件包含了对于输入物理量能够取的全部值,在这个实例中整个日历年上的时间以15分钟的分辨率测量的输出物理量的全部值。0116使用此数据时,获得当前时间测量值VM的步骤A8能够确定当前日期。术语“日期”涵盖了不仅辨别某天而且辨别在这天中某个小时与给定时区有关的指示。通过在矩阵M中读取当前日期所对应的列,能够通过读取行J确定对每个区域ZJ投射的阴影存在或不存在。0117在这个实施例中,获得当前时间或日期输入物理量的测量值VM的步骤A8,在确定输出物理量G。