在建筑物中控制房间舒适度参量的方法和系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010597732.5

申请日:

2010.12.15

公开号:

CN102096422A

公开日:

2011.06.15

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):G05D 23/19申请公布日:20110615|||实质审查的生效IPC(主分类):G05D 23/19申请日:20101215|||公开

IPC分类号:

G05D23/19

主分类号:

G05D23/19

申请人:

西门子公司

发明人:

M·格沃德; J·泰特利

地址:

德国慕尼黑

优先权:

2009.12.15 EP 09179340

专利代理机构:

中国专利代理(香港)有限公司 72001

代理人:

宣力伟;梁冰

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内容摘要

一种在建筑物中控制房间舒适度参量的方法和系统。在用于在建筑物中开环和/或闭环控制至少一个房间舒适度参量(TR1;TR2)的方法中,在包含确定的持续时间的时间段(73)期间,储存成本密集的能量的需求信号(30),并且分析在过去的时间段(73)中储存的需求信号(30),并且用于产生用于利用所谓的免费的或者成本经济的能量的执行机构的实际的控制信号(10、11..15)。通过该方法,建筑物中的房间或者房间区域的加热、冷却、通风、照明和遮蔽相对成本密集的或者所谓的非免费的能量的消耗,在预定的舒适度要求的情况下可以最小。

权利要求书

1: 用于在建筑物中开环和 / 或闭环控制至少一个房间舒适度参量 (TR1 ; TR2) 的方法, 其 特征在于, 在包含确定的持续时间的时间段 (73) 期间, 储存成本密集的能量的需求信号 (30), 并 且 分析在过去的时间段 (73) 中储存的需求信号 (30), 并且用于产生用于利用所谓的免 费的或者成本经济的能量的执行机构的实际的控制信号 (10、 11..15)。
2: 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 为了产生所述的控制信号 (10、 11..15), 也分析在过去的、 包含确定的持续时间的时间段 (73) 中储存的、 至少一个房间舒适度参量 (TR1 ; TR2) 的数据 (70、 71、 72)。
3: 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 可选择利用下限定值 (Tr,H) 和上限定值 (Tr, 房间温度 (TR1 ; TR2) 可以在该房间温度理论值 C) 限定的房间温度理论值带, 带中调整。
4: 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 考虑在过去的时间段 (73) 中储存的、 房间 温度理论值带的限定值 (Tr, 11..15)。 H 和 Tr, C) 用于产生所述的控制信号 (10、
5: 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 考虑在过去的时间段 (73) 中 储存的房间温度值 (TR1 ; TR2) 用于产生所述的控制信号 (10、 11..15)。
6: 根据权利要求 4 或 5 所述的方法, 其特征在于, 为了产生所述的控制信号 (10、 11..15), 确定在过去的时间段中储存的房间温度值 (TR1 ; TR2) 和房间温度理论值带的限定 值 (Tr, 72)。 H 和 Tr, C) 之间的差值 (71、
7: 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 借助在过去的时间段中储存 的、 成本密集的能量的需求信号 (30) 判断, 是否利用免费的或者成本经济的能量使作为热 存储器起作用的建筑物质量的加热或者冷却。
8: 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 自动求出至少一个工作状态 值 (35 ; 36 ; 37) 并且将其存储并且由此设置, 其中为了求出工作状态值, 分析在过去的时间 段 (73) 中储存的需求信号 (30) 并且应用设置的工作状态值 (35 ; 36 ; 37) 以产生用于利用 所谓的免费的或者成本经济的能量的执行机构的实际的控制信号 (10、 11..15)。
9: 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于至少两个基于百叶窗的工作状 态值 ( 百叶窗位置 . 存储器装载 ; 百叶窗位置 . 存储器卸载 ), 其中通过分析在过去的时间 段 (73) 中储存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号, 求出触发 作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值 ( 百叶窗位置 . 存储器装载 ) 或者 触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值 ( 百叶窗位置 . 存储器卸载 )。
10: 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于至少两个基于成本经济的冷 却的工作状态值 ( 免费的冷却 . 存储器装载 ; 免费的冷却 . 存储器卸载 ), 其中通过分析在 过去的时间段 (73) 中储存的加热需求的信号和在过去的时间段 (73) 中储存的冷却需求的 信号, 求出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值 ( 免费的冷却 . 存 储器装载 ) 或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值 ( 免费的冷 却 . 存储器卸载 )。 11. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于至少两个基于夜间自然通风 的工作状态值 ( 夜间自然通风 . 存储器装载 ; 夜间自然通风 . 存储器卸载 ), 其中通过分析 2 在过去的时间段中储存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号, 求 出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值 ( 夜间自然通风 . 存储器装 载 ) 或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值 ( 夜间自然通风 . 存 储器卸载 )。 12. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于至少两个基于夜间机械通风 的工作状态值 ( 夜间机械通风 . 存储器装载 ; 夜间机械通风 . 存储器卸载 ), 其中通过分析 在过去的时间段中储存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号, 求 出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值 ( 夜间机械通风 . 存储器装 载 ) 或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值 ( 夜间机械通风 . 存 储器卸载 )。 13. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于至少两个基于热回收的工作 状态值 ( 热回收 . 存储器装载 ; 热回收 . 存储器卸载 ), 其中通过分析在过去的时间段中储 存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号, 求出触发作为热存储器 起作用的建筑物质量的装载的工作状态值 ( 热回收 . 存储器装载 ) 或者触发作为热存储器 起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值 ( 热回收 . 存储器卸载 )。 14. 根据前述权利要求 8 至 11 中任意一项所述的方法, 其特征在于, 在确定工作状态值 时考虑, 建筑物房间是否被占用。 15. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述过去的时间段 (73) 的 持续时间在约 6 到约 72 小时之间。 16. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述过去的时间段 (73) 的 持续时间为约 24 小时。 17. 用于在建筑物中开环和 / 或闭环控制至少一个房间舒适度参量 (T R1 ; TR2) 的包括具 有至少两个平面的层级结构的系统, 具有至少一个布置在上平面内的装置 (1), 用于可优化地开环和闭环控制至少一个成 本经济的或者免费的能量源的应用, 以及 具有至少一个布置在上平面下方的下平面内的装置 (2 ; 3; 4; 5; 6; 7), 用于下级闭环 或者开环控制另外至少一个的能量源的应用, 其中房间舒适度参量是房间温度, 并且上级的装置 (1) 的闭环控制策略使建筑物的被 动的热量存储器的特性可被利用, 并且其中代替房间温度理论值, 可以选择利用下值 (Tr,R) 和上值 (Tr, 房间温度可以在该房间温度理论值带中调整, C) 限定的房间温度理论值带, 其特征在于用于执行根据权利要求 1 至 16 中任意一项所述的方法的机构, 其中所述的 机构包括从下平面通向上平面的数据流 (30) 和从上平面产生的并且可在下平面中使用的 引导信号 (31、 32、 33)。 18. 根据权利要求 17 所述的系统, 其特征在于, 另外的房间舒适度参量是通过电照明 体和 / 或通过窗户可引入的阳光的可控制的亮度。 19. 根据权利要求 17 或 18 所述的系统, 其特征在于, 所述成本经济的或者免费的能量 源是辐射, 它借助于窗户和 / 或外立面的可控制的通过性可引入建筑物中或者从建筑物中 引出。 20. 根据权利要求 17 至 19 中任意一项所述的系统, 其特征在于布置在建筑物中的用于 3 使系统的至少一个工作状态值的可视化的装置 (61)。
11: .15)。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 为了产生所述的控制信号 (10、 11..15), 也分析在过去的、 包含确定的持续时间的时间段 (73) 中储存的、 至少一个房间舒适度参量 (TR1 ; TR2) 的数据 (70、 71、 72)。 3. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 可选择利用下限定值 (Tr,H) 和上限定值 (Tr, 房间温度 (TR1 ; TR2) 可以在该房间温度理论值 C) 限定的房间温度理论值带, 带中调整。 4. 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 考虑在过去的时间段 (73) 中储存的、 房间 温度理论值带的限定值 (Tr, 11..15)。 H 和 Tr, C) 用于产生所述的控制信号 (10、 5. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 考虑在过去的时间段 (73) 中 储存的房间温度值 (TR1 ; TR2) 用于产生所述的控制信号 (10、 11..15)。 6. 根据权利要求 4 或 5 所述的方法, 其特征在于, 为了产生所述的控制信号 (10、 11..15), 确定在过去的时间段中储存的房间温度值 (TR1 ; TR2) 和房间温度理论值带的限定 值 (Tr, 72)。 H 和 Tr, C) 之间的差值 (71、 7. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 借助在过去的时间段中储存 的、 成本密集的能量的需求信号 (30) 判断, 是否利用免费的或者成本经济的能量使作为热 存储器起作用的建筑物质量的加热或者冷却。 8. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 自动求出至少一个工作状态 值 (35 ; 36 ; 37) 并且将其存储并且由此设置, 其中为了求出工作状态值, 分析在过去的时间 段 (73) 中储存的需求信号 (30) 并且应用设置的工作状态值 (35 ; 36 ; 37) 以产生用于利用 所谓的免费的或者成本经济的能量的执行机构的实际的控制信号 (10、 11..15)。 9. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于至少两个基于百叶窗的工作状 态值 ( 百叶窗位置 . 存储器装载 ; 百叶窗位置 . 存储器卸载 ), 其中通过分析在过去的时间 段 (73) 中储存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号, 求出触发 作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值 ( 百叶窗位置 . 存储器装载 ) 或者 触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值 ( 百叶窗位置 . 存储器卸载 )。 10. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于至少两个基于成本经济的冷 却的工作状态值 ( 免费的冷却 . 存储器装载 ; 免费的冷却 . 存储器卸载 ), 其中通过分析在 过去的时间段 (73) 中储存的加热需求的信号和在过去的时间段 (73) 中储存的冷却需求的 信号, 求出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值 ( 免费的冷却 . 存 储器装载 ) 或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值 ( 免费的冷 却 . 存储器卸载 )。 11. 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于至少两个基于夜间自然通风 的工作状态值 ( 夜间自然通风 . 存储器装载 ; 夜间自然通风 . 存储器卸载 ), 其中通过分析 2 在过去的时间段中储存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号, 求 出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值 ( 夜间自然通风 . 存储器装 载 ) 或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值 ( 夜间自然通风 . 存 储器卸载 )。
12: 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于至少两个基于夜间机械通风 的工作状态值 ( 夜间机械通风 . 存储器装载 ; 夜间机械通风 . 存储器卸载 ), 其中通过分析 在过去的时间段中储存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号, 求 出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值 ( 夜间机械通风 . 存储器装 载 ) 或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值 ( 夜间机械通风 . 存 储器卸载 )。
13: 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于至少两个基于热回收的工作 状态值 ( 热回收 . 存储器装载 ; 热回收 . 存储器卸载 ), 其中通过分析在过去的时间段中储 存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号, 求出触发作为热存储器 起作用的建筑物质量的装载的工作状态值 ( 热回收 . 存储器装载 ) 或者触发作为热存储器 起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值 ( 热回收 . 存储器卸载 )。
14: 根据前述权利要求 8 至 11 中任意一项所述的方法, 其特征在于, 在确定工作状态值 时考虑, 建筑物房间是否被占用。
15: 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述过去的时间段 (73) 的 持续时间在约 6 到约 72 小时之间。
16: 根据前述权利要求中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述过去的时间段 (73) 的 持续时间为约 24 小时。
17: 用于在建筑物中开环和 / 或闭环控制至少一个房间舒适度参量 (T R1 ; TR2) 的包括具 有至少两个平面的层级结构的系统, 具有至少一个布置在上平面内的装置 (1), 用于可优化地开环和闭环控制至少一个成 本经济的或者免费的能量源的应用, 以及 具有至少一个布置在上平面下方的下平面内的装置 (2 ; 3; 4; 5; 6; 7), 用于下级闭环 或者开环控制另外至少一个的能量源的应用, 其中房间舒适度参量是房间温度, 并且上级的装置 (1) 的闭环控制策略使建筑物的被 动的热量存储器的特性可被利用, 并且其中代替房间温度理论值, 可以选择利用下值 (Tr,R) 和上值 (Tr, 房间温度可以在该房间温度理论值带中调整, C) 限定的房间温度理论值带, 其特征在于用于执行根据权利要求 1 至 16 中任意一项所述的方法的机构, 其中所述的 机构包括从下平面通向上平面的数据流 (30) 和从上平面产生的并且可在下平面中使用的 引导信号 (31、 32、 33)。
18: 根据权利要求 17 所述的系统, 其特征在于, 另外的房间舒适度参量是通过电照明 体和 / 或通过窗户可引入的阳光的可控制的亮度。
19: 根据权利要求 17 或 18 所述的系统, 其特征在于, 所述成本经济的或者免费的能量 源是辐射, 它借助于窗户和 / 或外立面的可控制的通过性可引入建筑物中或者从建筑物中 引出。
20: 根据权利要求 17 至 19 中任意一项所述的系统, 其特征在于布置在建筑物中的用于 3 使系统的至少一个工作状态值的可视化的装置 (61)。

说明书


在建筑物中控制房间舒适度参量的方法和系统

    【技术领域】
     本发明涉及一种用于在建筑物中开环和 / 或闭环控制至少一个房间舒适度参量 的方法以及一种系统。背景技术
     这种方法例如适合用于建筑物中的房间或者房间区域的加热、 冷却、 通风、 照明和 遮蔽并且例如在一种建筑物自动化系统中实施。
     用于在建筑物中开环和 / 或闭环控制房间舒适度参量的方法和系统一般是已知 的。
     由 WO2007/042371 A 公开了一种在权利要求 1 前序部分中所述类型的方法, 在该 方法中建议, 使用一种模型预报装置来控制成本经济的能量源的应用。
     为了建筑物的加热、 冷却、 通风和照明, 需要对此合适的能量, 它的成本一方面直 接在提供、 处理或储存时产生并且另一方面在处理或者补偿不希望的副作用时产生。该能 量成本一般是依赖时间的。那么例如燃料的提供在确定的时间点上可能是成本经济的。不 过在燃烧燃料时可能产生废气和颗粒, 这例如引起国家的控制或规定, 或者造成的要过滤 的成本, 这样这种燃料总体上对于加热不是成本经济的能量形式。
     在本文中免费的能量意味着成本经济的能量载体, 它在考察的时间段中相对其它 合适的和可提供的能量载体相对成本经济, 即不必一定在本文字意义上完全免费。与此相 对, 如果这里一种能量在考察的时间段中相比其它合适的能量载体比较贵, 它就称为非免 费的或者成本密集的。 典型地通过窗户或者建筑物表面射入的太阳热量和通过窗户射入的 太阳光是免费的能量, 而利用燃油产生的热量或者利用电产生的冷却是成本密集的或者非 免费的能量。原则上基于高的初级能量源份额的能量载体是成本密集的。不过此外成本密 集的能量也可能意味着, 相应的能量消耗造成较高的成本, 也就是说, 存在不好的经济性。 发明内容
     本发明的任务是, 提供一种方法, 通过它可以使建筑物中的房间或者房间区域的 加热、 冷却、 通风、 照明和遮蔽相对于成本密集的或者所谓的非免费的能量在预先规定的舒 适要求的情况下的消耗最小。此外要说明一种系统, 利用它可以实施该方法。
     所述的任务根据本发明通过权利要求 1 和 17 的特征解决。有利的设计方案由从 属权利要求给出。
     接下来本发明的实施例借助附图详细说明。 附图说明 图中示出 :
     图 1 示出了一种用于在建筑物中开环和 / 或闭环控制房间舒适度参量的根据本发 明的系统,
     图 2 是带有集成的房间自动化的设备的房间的示意图, 图 3 示出了在房间中测量的示例的温度的时间曲线, 图 4 示出了用于求出用于调整百叶窗的工作状态的示例的闭环控制, 图 5 示出了用于求出控制免费冷却的工作状态的示例的闭环控制, 图 6 示出了用于求出控制免费夜间自然通风的工作状态的示例的闭环控制, 图 7 示出了用于求出控制夜间机械通风的工作状态的示例的闭环控制, 图 8 示出了用于求出控制能量回收的装置的工作状态的示例的闭环控制,具体实施方式
     在图 1 中 1 标记了布置在上层级平面内的用于可优化地控制至少一个成本经济的 或者免费的能量源的应用的控制装置。 在布置在上层级平面下方的下层级平面内布置有控 制装置 2、 3、 4、 5、 6 和 7, 用于另外的能量源的下级闭环和 / 或开环控制。
     包含这两个层级平面的系统使建筑物中的房间舒适度参量的开环和闭环控制成 为可能。该建筑物典型地具有多个房间 8 和 9。
     下层级平面的第一装置 2 和第二装置 5 开环和 / 或闭环控制在房间 8 和 9 中的房 间气候参量。被开环或者闭环控制的房间气候参量典型地至少是房间 8 或者 9 的室温 TR1 或者 TR2, 并且按照需要是其它的描述在房间 8 或者 9 中的空气状态的参量, 例如湿度、 二氧 化碳含量或者挥发性有机化合物 (VOC) 的份额。不言而喻, 对房间 8 和 9 一般可以不仅涉 及封闭的单个房间, 而且可以涉及房间区域。
     下层级平面的第三装置 3 和第四装置 6 开环和 / 或闭环控制在房间 8 或者 9 的窗 户上起作用的遮蔽装置的位置或者光线通过性。 该遮蔽装置例如可以通过百叶窗、 卷帘窗、 遮光板或者叶片实现。 另一个用于实现遮蔽装置的变型方案可以是使用具有可电开关的遮 盖的或者具有集成的可电开关的微反射镜的窗户。
     下层级平面的第五装置 4 和第六装置 7 开环和 / 或闭环控制布置在房间 8 或者 9 中的照明体的亮度。
     那么为了开环和 / 或闭环控制, 在房间 8 和 9 中的房间舒适度参量可使用的、 加热 系统、 冷却系统、 通风系统、 照明系统和遮蔽系统的配套设施 (Gewerk) 由布置在下层级平 面内的闭环和 / 或开环控制装置 2、 3、 4、 5、 6 和 7 操作。
     配套设施这个概念这里原则上包括为了实现追求的房间舒适度而存在或者使用 的用于加热、 冷却、 通风和照明的能量循环的设备、 装备和机构的总体。
     用于开环和 / 或闭环控制房间 8 和 9 的配套设施的闭环和 / 或开环控制装置 2、 3、 4、 5、 6 和 7 的输出信号在图 1 中通过箭头 10、 11、 12、 13、 14 和 15 标记。对房间 8 和 9 进行 例如通过第一闭环和 / 或开环控制装置 2 以及 5 控制的加热 10、 冷却 11、 免费的冷却 12 和 通风 13, 通过第二闭环和 / 或开环控制装置 3 以及 6 控制的阳光防护 14 和通过第三闭环和 / 或开环控制装置控制的照明 15。
     对开环和 / 或闭环控制必需的房间 8 和 9 的房间舒适度参量通过相应的传感器获 取并且它们的测量参量送回配属的闭环和 / 或开环控制装置 2、 3、 4、 5、 6 和 7。例如在图 1 中, 房间温度 TR1 以及 TR2 的第一测量参量 20 被送回配属的闭环和 / 或开环控制装置 2 以及 5。利用 21 标记其它的、 例如被送回相应的闭环和 / 或开环控制装置 3、 4、 6 和 7 的房间舒适度参量的测量参量。
     利用 30 标记从下层级平面向控制装置 1 传输的数据流。数据流 30 包括所有下层 级平面的信息, 它们在控制装置 1 中, 即在上层级平面中, 对产生在下层级平面中可利用的 引导信号 31、 32 和 33 是必需的。数据流 30 根据本发明包括特别是用于加热和冷却的、 成 本密集的能量的需求信号。不过数据流 30 也有利地包括在房间 8 和 9 中获取的房间舒适 度参量的测量值以及房间舒适度参量的理论值和关于房间占用或使用的信息。用于加热、 冷却、 通风或者照明的成本密集的能量的需求信号通过布置在下层级平面内的闭环和 / 或 开环控制装置 2、 3、 4、 5、 6 和 7 产生。
     在第一闭环和 / 或开环控制装置 2 以及第二闭环和 / 或开环控制装置 5 的一种有 利的实施方式中, 计算出配属的加热或者冷却成套设备的加热和冷却需求并且描绘在至少 一个相应的变量上, 该变量有利地根据一种已知的标准, 例如根据 Konnex 或者 BACnet, 至 少作为数据流 30 的一部分传递到控制单元 1。 计算出的加热和冷却需求也是用于产生输出 信号加热 10、 冷却 11、 免费的冷却 12 和通风 13 的基础。
     在第三闭环和 / 或开环控制装置 3 以及第四闭环和 / 或开环控制装置 6 的一种有 利的实施方式中, 计算出阳光防护或者遮蔽的需求并且描绘在相应的变量上, 该变量有利 地根据一种已知的标准, 例如根据 Konnex 或者 BACnet, 至少作为数据流 30 的一部分传递到 控制单元 1。计算出的阳光防护的需求也是用于产生输出信号阳光防护 14 的基础。 引导信号 31、 32 和 33 的一种有利的实施方式通过可在建筑物中利用的免费的和 成本经济的能量的至少一个工作模式或者多个工作模式的定义实现。 一种工作模式有利地 分别包括一定量的工作状态, 其中特定的工作模式原则上在确定的时间点完全可以具有多 个工作状态。
     一种通过控制装置 1 产生的第一工作模式 35 例如包括工作状态 “免费的冷却” 、 “夜间自然通风” 和 “夜间机械通风” , 其中每种工作状态在它那方面可以置于工作状态值 “储存器装载” 或者 “储存器卸载” 。
     根据一种在计算机程序中常见的数据结构的写法, 接下来在确定的工作状态值下 也可以应用一种基于配属的工作状态的写法, 在该写法中工作状态值借助于点与相应的工 作状态连接, 即例如 “免费的冷却 . 储存器装载” 或者 “夜间自然通风 . 储存器卸载” 或者 一般地 “工作状态 . 工作状态值” 。
     一种通过控制装置 1 产生的第二工作模式 36 例如包括带有工作状态值 “固定地定 位” 、 “储存器装载” 或者 “储存器卸载” 的工作状态 “百叶窗位置” 或者 “叶片位置” , 在需要 时工作状态值 : “固定地定位” 以及打开度的值或者基于叶片位置的值。
     一种通过控制装置 1 产生的用于操作空气处理设备 40 的第三工作模式 37 例如包 括具有工作状态值 “储存器装载” 或者 “储存器卸载” 的工作状态 “热回收” 。
     不言而喻, 这里介绍的用于上面所述的、 基于工作模式或者工作模式及工作状态 和工作状态值的方案的具体的名称和数量妥善结合在图 1 和 2 中示出的例子是有意义的可 能性。按照需要可以只引进一种工作模式, 或者但是也可以引进一定数量的工作模式。同 样每种引进的工作模式的工作状态的数量, 还有相应的工作状态的工作状态值的数量可以 很容易地匹配要操作的配套设施。
     在一种有利的实施例中, 每种工作模式 35、 36、 37 分别通过结构化的变量实施, 它
     例如也实现相应的引导信号 31、 32 或 33。原则上工作模式 35、 36 和 37 的信息作为引导信 号 31、 32 和 33 转达到用于下级闭环和 / 或开环控制的装置 2、 3、 4、 5、 6 和 7 上或者空气处 理设备 40 上。
     在控制单元 1 的改进方案中, 控制单元 1 具有其它的数据输入, 即有利地另外的 天气预报和 / 或建筑物占用的数据输入 50、 另外的基于太阳的辐射强度的信息的数据输入 51、 另外的关于外部温度的数据输入 52 和关于另外的成本经济的冷却能量载体的温度的 数据输入 53。
     在建筑物中在开环和闭环控制房间舒适度参量时的优化的目标是, 尽可能成本经 济地实现预定的关于房间温度、 亮度和空气质量 ( 即例如湿度、 二氧化碳含量和挥发性有 机化合物的份额 ) 的舒适度。由此在建筑物中的房间或者房间区域的加热、 冷却、 通风、 照 明和遮蔽时使成本密集的或者所谓的非免费的能量的消耗在保持舒适度要求的情况下最 小。在确定的时间段上采取的优化, 鉴于对加热、 冷却、 通风和照明必需的能量尽可能高地 通过免费的能量覆盖地进行。为了实现所说的优化, 特别也利用建筑物的特性作为热存储 器。有利地利用成本经济的配套设施降低成本密集的配套设施的消耗, 确切地说是当实际 不存在对成本密集的配套设施的需求时。在一种有利的变型方案中它也可以预测地实现, 例如通过使用天气或者房间占用预测。有利地在优化时利用在过去记录的需求信号工作, 此时例如假设, 需求在接下来的未来大约同样地继续。 模拟已经证明, 这样的持续预测在很 多情况下对实现显著的节约已经是足够的。 成本密集地工作的配套设施的记录的需求信号连同附加的参量如房间舒适度参 量的实际值和理论值和 / 或天气和房间占用预测有利地被加以分析, 以开环和 / 或闭环控 制成本经济地工作的配套设施。 有利地定义工作模式, 它通过闭环控制确定, 它基于记录的 需求信号和附加的参量。 工作模式有利地这样定义, 即它可以分别包含有效的值集, 这样该 值集例如给出基于百叶窗位置、 免费的冷却和夜间通风的报告。通过闭环控制确定的工作 模式又为成本经济地工作的配套设施定义了明确定义的动作。
     在图 2 中以 60 标记的功能单元包括控制装置 1( 图 1) 和通过数据通信通道与控 制单元 1 连接的用于下级闭环和 / 或开环控制的装置 2、 3 和 4。通过功能单元 60, 在房间 8 中预定的房间舒适度参量基于预定的目标优化地闭环和 / 或开环控制。
     在图 2 中所示的集成的房间自动化的例子只包括最小的配套设施以说明本发明 的原理。 所介绍的用于优化地开环和闭环控制房间舒适度参量的方法原则上是可以容易地 应用的, 即使当更多或更少配套设施时, 或者当使用其它可成本密集地或者成本经济地工 作的配套设施时。
     例如布置在房间 8 中的设备是具有温度感应器的房间设备 R1、 用于测量照明强度 的日光感应器 B1、 窗户开关 D1、 存在报告器 D2、 用于直接操作百叶窗或者百叶窗驱动器 Q3 的操作单元 D12、 另外的用于直接操作照明体 Q1 的操作单元 D10、 可通过功能单元 60 控制 的加热循环的暖气阀 YH 和可通过功能单元 60 控制的冷气阀 YC 以及冷却循环的露点感应 器 D3。在建筑物外部布置有外部温度感应器 B2。配套设施与功能单元 60 通过数据通信通 道连接。数据通信通道以已知的方式无线地或者有线连接地实现。在需要时配套设施也可 以通过功能单元 60 供电。冷却循环这里包括冷却天花板, 它至少有时候可以利用免费的能 量 ( 例如借助于冷却塔 ) 工作。
     在功能单元 60 的一种有利的实施变型方案中, 至少一个通过控制单元 1( 图 1) 预 定的工作模式 35、 36 或 37 可展示在房间 8 中的显示单元 61 上。显示单元 61 例如是仅为 此目的布置在房间中的设备, 或者不过也可以是可产生在个人计算机的屏幕上的窗口。通 过显示单元 61 可以对房间 8 的居住者和操作者实现对房间舒适度参量的实际的值或者例 如百叶窗的位置或者使用的通风系统的动作有较高的接受度。
     作为房间舒适度参量的依赖时间的曲线的例子, 在图 3 中示出了在房间 8 或者 9 中的房间温度 TR1 或者 TR2 的时间曲线。 房间温度 TR1 在由可调整的下温度理论值 Tr, H 和可调 整的上温度理论值 Tr, 通过功能单元 60( 图 2) 追求的温度舒适带中延伸。时间轴 C 限定的、 t 在一天中划分成 24 小时, 其中现在的或者实际的时间点以 0 标记。第一温度差 70 展示了 房间温度 TR1 在特定的刚过去的时间段 73 期间的差。时间段 73 的有利的恒定的持续时间 对在下层级平面内通过闭环和 / 或开环控制装置 2、 3、 4、 5、 6 或 7( 图 1) 产生的、 用于加热、 冷却、 通风或照明的成本密集的能量的在过去起作用的需求信号的分析和评价是有决定意 义的。时间段 73 的持续时间在此例如是一天或者二十四小时。如果确定时间段 73 具有约 24 小时, 根据本发明得出用于计算和产生用于利用所谓的免费的或者成本经济的能量的相 应的执行机构的、 实际的控制信号的良好前提。原则上该持续时间可以设置于小于或大于 一天。有利的时间段 73 是在约六小时到三天之间的持续时间。
     第二温度差 71 表示在刚过去的时间段 73 中求出的在房间温度 TR1 和下温度理论 值 Tr, H 之间的最小的差 Δθr, H。如果房间温度 TR1 在时间段 73 中达到了位于下温度理论值 Tr, 则差 Δθr, H 之下的值, H 变成负的。
     第三温度差 72 表示在刚过去的时间段 73 中求出的在房间温度 TR1 和上温度理论 值 Tr, C 之间的最小的差 Δθr, C。如果房间温度 TR1 在时间段 73 中达到了位于上温度理论值 Tr, 则差 Δθr, C 之上的值, C 变成负的。
     控制装置 1( 图 1) 求出并且自动储存至少一个工作模式 35、 36 或 37, 其中为了求 出工作模式、 它的工作状态和工作状态值, 分析在过去的时间段 73 中储存的需求信号, 并 且应用设置的工作模式以产生用于利用所谓的免费的或者成本经济的能量的执行机构的、 实际的控制信号。
     图 4 借助于流程图图解示例的闭环控制, 按照它定义和设置第二工作模式 36( 图 1) 的工作状态 “百叶窗位置” 的工作状态值以相应地控制百叶窗。
     在第一判断 75 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定加热需求” , 并且如果该表达 是真的, 则利用第二判断 76 继续, 否则利用第三判断 77 继续。在这里应用的流程图中判断 分别具有两个可能的输出 : 如果相应的布尔表达是真的, 则利用 “W” 标记的输出, 以及如果 相应的布尔表达是错的, 利用 “F” 标记的输出。在第二判断 76 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定冷却需求” , 并且如果该表达是真的, 则利用第四判断 78 继续, 否则在第一步骤 80 中将工作状态 “百叶窗位置” 置于工作状态值 “存储器装载” 。在第四判断 78 中分析布尔表 达 “上一次的动作是加热” , 并且如果该表达是真的, 则在第二步骤 81 中将工作状态 “百叶 窗位置” 置于工作状态值 “存储器卸载” , 否则执行第一步骤 80, 在该步骤中将工作状态 “百 叶窗位置” 置于工作状态值 “存储器装载” 。在第三判断 77 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定冷却需求” , 并且如果该表达是真的, 则执行第二步骤 81, 在该步骤中将工作状态 “百 叶窗位置” 置于工作状态值 “存储器卸载” , 否则利用第五判断 79 继续。在第五判断 79 中分析布尔表达 “房间温度高” , 并且如果该表达是真的, 则执行第二步骤 81, 在该步骤中将工 作状态 “百叶窗位置” 置于工作状态值 “存储器卸载” , 否则执行第一步骤 80, 在该步骤中将 工作状态 “百叶窗位置” 置于工作状态值 “存储器装载” 。布尔表达 “房间温度高” 的一种有 利的具体形式通过第二温度差 71( 图 3) 和第三温度差 72 的比较, 即通过布尔表达 Δθr, C 实现。 H ≥ Δθr,
     根据 ( 对应工作状态 “百叶窗位置” 的设置的工作状态值的 ) 引导信号 32, 在房间 8 中负责操作遮蔽装置的第三装置 3 中产生输出信号阳光防护 14。如果设置了 “百叶窗位 置 . 存储器装载” , 则有利地晚上完全关闭百叶窗并且在白天期间完全打开。不过如果设置 了 “百叶窗位置 . 存储器卸载” , 则百叶窗晚上完全打开, 并且在白天期间只要房间 8 被占用 的话, 百叶窗的位置被调整到照明强度的下理论值。不过在未被占用的房间 8 的情况下, 如 果设置了 “百叶窗位置 . 存储器卸载” , 则百叶窗白天完全关闭。
     那么引导信号 32 可以实现配套设施的自动的能量有效的工作。在用于开环和 / 或闭环控制房间舒适度参量的方法的另一种实施变型方案中, 允许房间使用者手动地过调 特定的通过在控制装置 1 中产生的引导信号影响的执行机构。这样可以在能量效率的成本 上例如允许房间使用者, 手动过调自动开动的百叶窗位置。 图 5 借助于流程图图解示例的闭环控制, 按照它定义和设置第一工作模式 35( 图 1) 的工作状态 “免费的冷却” 的工作状态值, 以相应地开环或闭环控制利用免费的能量进行 冷却的装置。
     在第六判断 83 中分析布尔表达 “房间被占用并且是晚上” , 并且如果该表达是真 的, 则利用第七判断 84 继续, 否则在第三步骤 88 中将工作状态 “免费的冷却” 置于工作状 态值 “存储器装载” 。在第七判断 84 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定加热需求” , 并且 如果该表达是真的, 则执行第三步骤 88, 在该步骤中将工作状态 “免费的冷却” 置于工作状 态值 “存储器装载” , 否则利用第八判断 85 继续。在第八判断 85 中分析布尔表达 “在时间 段 73 中确定冷却需求并且没有免费的冷却” , 并且如果该表达是真的, 则执行第四步骤 89, 在该步骤中将工作状态 “免费的冷却” 置于工作状态值 “存储器卸载” , 否则利用第九判断 86 继续。在第九判断 86 中分析布尔表达 “房间温度高” , 并且如果该表达是真的, 则利用第十 判断 87 继续, 否则在第三步骤 88 中将工作状态 “免费的冷却” 置于工作状态值 “存储器装 载” 。布尔表达 “房间温度高” 的一种有利的具体形式通过第二温度差 71( 图 3) 和第三温 度差 72 的比较, 即通过布尔表达 Δθr,H ≥ Δθr,C 实现。在第十判断 87 中分析布尔表达 “房间温度可能超过上温度理论值” , 并且如果该表达是真的, 则执行第四步骤 89, 在该步骤 中将工作状态 “免费的冷却” 置于工作状态值 “存储器卸载” , 否则执行第三步骤 88, 在该步 骤中将工作状态 “免费的冷却” 置于工作状态值 “存储器装载” 。
     根据 ( 对应工作状态 “免费的冷却” 的设置的工作状态值的 ) 引导信号 31, 在房间 8 中负责操作免费的冷却的第一装置 2 中产生输出信号免费的冷却 12。如果设置了 “免费 的冷却 . 存储器装载” , 则有利地不激活免费的冷却, 否则当由于产生的温度特性可以通过 免费的冷却卸载建筑物的热的质量时, 就激活免费的冷却。
     图 6 借助于流程图图解示例的闭环控制, 按照它定义和设置第一工作模式 35( 图 1) 的工作状态 “夜间自然通风” 的工作状态值以相应地控制百叶窗。
     在第十一判断 90 中分析布尔表达 “房间被占用并且是晚上” , 并且如果该表达是
     真的, 则利用第十二判断 91 继续, 否则在第五步骤 96 中将工作状态 “夜间自然通风” 置于 工作状态值 “存储器装载” 。在第十二判断 91 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定加热需 求” , 并且如果该表达是真的, 则利用第十三判断 92 继续, 否则利用第十四判断 93 继续。在 第十三判断 92 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定冷却需求” , 并且如果该表达是真的, 则利用第十五判断 94 继续, 否则在第五步骤 96 中将工作状态 “夜间自然通风” 置于工作状 态值 “存储器装载” 。在第十五判断 94 中分析布尔表达 “上一次的动作是加热” , 并且如果 该表达是真的, 则在第六步骤 97 中将工作状态 “夜间自然通风” 置于工作状态值 “存储器卸 载” , 否则执行第五步骤 96, 在该步骤中工作状态 “夜间自然通风” 置于工作状态值 “存储器 装载” 。在第十四判断 93 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定冷却需求” , 并且如果该表达 是真的, 则执行第六步骤 97, 在该步骤中将工作状态 “夜间自然通风” 置于工作状态值 “存储 器卸载” , 否则利用第十六判断 95 继续。在第十六判断 95 中分析布尔表达 “房间温度高” , 并且如果该表达是真的, 则执行第六步骤 97, 在该步骤中将工作状态 “夜间自然通风” 置于 工作状态值 “存储器卸载” , 否则执行第五步骤 96, 在该步骤中将工作状态 “夜间自然通风” 置于工作状态值 “存储器装载” 。布尔表达 “房间温度高” 的一种有利的具体形式通过第二 温度差 71( 图 3) 和第三温度差 72 的比较, 即通过布尔表达 Δθr, H ≥ Δθr, C 实现。 根据 ( 对应工作状态 “夜间自然通风” 的设置的工作状态值的 ) 引导信号 31, 在房 间 8 中负责操作自然的通风的第一装置 2 中产生输出信号通风 13。
     图 7 借助于流程图图解示例的闭环控制, 按照它定义和设置第一工作模式 35( 图 1) 的工作状态 “夜间机械通风” 的工作状态值以相应地开环或闭环控制用于借助于成本经 济的能量机械地通风的装置。
     在第十七判断 100 中分析布尔表达 “房间被占用并且是晚上” , 并且如果该表达是 真的, 则利用第十八判断 101 继续, 否则在第七步骤 105 中将工作状态 “夜间机械通风” 置于 工作状态值 “存储器装载” 。在第十八判断 101 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定加热需 求” , 并且如果该表达是真的, 则执行第七步骤 105, 在该步骤中将工作状态 “夜间机械通风” 置于工作状态值 “存储器装载” , 否则利用第十九判断 102 继续。在第十九判断 102 中分析 布尔表达 “在时间段 73 中确定冷却需求并且没有免费的冷却” , 并且如果该表达是真的, 则 执行第八步骤 106, 在该步骤中将工作状态 “夜间机械通风” 置于工作状态值 “存储器卸载” , 否则利用第二十判断 103 继续。在第二十判断 103 中分析布尔表达 “房间温度高” , 并且如 果该表达是真的, 则利用第二十一判断 104 继续, 否则在第七步骤 112 中将工作状态 “夜间 机械通风” 置于工作状态值 “存储器装载” 。布尔表达 “房间温度高” 的一种有利的具体形式 通过第二温度差 71( 图 3) 和第三温度差 72 的比较, 即通过布尔表达 Δθr,H ≥ Δθr,C 实 现。在第二十一判断 104 中分析布尔表达 “房间温度可能超过上温度理论值” , 并且如果该 表达是真的, 则执行第八步骤 106, 在该步骤中将工作状态 “夜间机械通风” 置于工作状态值 “存储器卸载” , 否则执行第七步骤 105, 在该步骤中将工作状态 “夜间机械通风” 置于工作状 态值 “存储器装载” 。
     根据 ( 对应工作状态 “夜间机械通风” 的设置的工作状态值的 ) 引导信号 31, 在房 间 8 中负责操作机械的通风的第一装置 2 中产生输出信号通风 13。
     图 8 借助于流程图图解示例的闭环控制, 按照它定义和设置第三工作模式 37( 图 1) 的工作状态 “热回收” 的工作状态值以相应地控制空气处理设备 40。
     在第二十二判断 110 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定加热需求” , 并且如果该 表达是真的, 则利用第二十三判断 111 继续, 否则利用第二十四判断 112 继续。在第二十三 判断 111 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定冷却需求” , 并且如果该表达是真的, 则利用 第二十五判断 113 继续, 否则在第九步骤 115 中将工作状态 “热回收” 置于工作状态值 “存 储器装载” 。在第二十五判断 113 中分析布尔表达 “上一次的动作是加热” , 并且如果该表 达是真的, 则在第十步骤 116 中将工作状态 “热回收” 置于工作状态值 “存储器卸载” , 否则 执行第九步骤 115, 在该步骤中将工作状态 “热回收” 置于工作状态值 “存储器装载” 。在第 二十四判断 112 中分析布尔表达 “在时间段 73 中确定冷却需求” , 并且如果该表达是真的, 则执行第十步骤 116, 在该步骤中将工作状态 “热回收” 置于工作状态值 “存储器卸载” , 否 则利用第二十六判断 114 继续。在第二十六判断 114 中分析布尔表达 “房间温度高” , 并且 如果该表达是真的, 则执行第十步骤 116, 在该步骤中将工作状态 “热回收” 置于工作状态 值 “存储器卸载” , 否则执行第九步骤 115, 在该步骤中将工作状态 “热回收” 置于工作状态 值 “存储器装载” 。布尔表达 “房间温度高” 的一种有利的具体形式通过第二温度差 71( 图 3) 和第三温度差 72 的比较, 即通过布尔表达 Δθr, H ≥ Δθr, C 实现。
     根据 ( 对应工作状态 “热回收” 的设置的工作状态值的 ) 引导信号 33, 在房间 8 中 负责操作热回收的空气处理设备 40 中产生必需的调整信号。
     附图标记列表 1 控制装置 2-7 用于下级闭环和 / 或开环控制的装置 2 第一 3 第三 4 第五 5 第二 6 第四 7 第六 8、 9 房间 10-15 用于控制配套设施的闭环和 / 或开环控制装置的输出信号 10 加热 11 冷却 12 免费的冷却 13 通风 14 阳光防护 15 照明 20 第一测量参量 21 其它的测量参量 30 数据流 31、 32、 33 引导信号 35 第一工作模式 36 第二工作模式37 第三工作模式 40 空气处理设备 50、 51、 52、 53 其它的数据输入 60 功能模块 61 显示单元 70 第一温度差 71 第二温度差 72 第三温度差 73 时间段 R1 房间设备 B1 日光感应器 D1 窗户开关 D2 存在报告器 D12 操作单元 Q3 百叶窗驱动器 D10 其它的操作单元 Q1 照明体 YH 加热阀 YC 冷却阀 D3 露点感应器 B2 外部温度感应器 75 第一判断 76 第二判断 77 第三判断 78 第四判断 79 第五判断 80 第一步骤 81 第二步骤 83 第六判断 84 第七判断 85 第八判断 86 第九判断 87 第十判断 88 第三步骤 89 第四步骤 90 第十一判断 91 第十二判断 92 第十三判断 93 第十四判断94 第十五判断 95 第十六判断 96 第五步骤 97 第六步骤 100 第十七判断 101 第十八判断 102 第十九判断 103 第二十判断 104 第二十一判断 105 第七步骤 106 第八步骤 110 第二十二判断 111 第二十三判断 112 第二十四判断 113 第二十五判断 114 第二十六判断 115 第九步骤 116 第十步骤 TR1、 TR2 房间温度 Tr, 下温度理论值 H Tr, 上温度理论值 C Δθr, 到下温度理论值的差 H Δθr, 到上温度理论值的差 C 工作状态值 : 免费的冷却 . 存储器装载 免费的冷却 . 存储器卸载 夜间自然通风 . 存储器装载 夜间自然通风 . 存储器卸载 夜间机械通风 . 存储器装载 夜间机械通风 . 存储器卸载 热回收 . 存储器装载 热回收 . 存储器卸载 百叶窗位置 . 存储器装载 百叶窗位置 . 存储器卸载 百叶窗位置 . 固定地定位

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1、10申请公布号CN102096422A43申请公布日20110615CN102096422ACN102096422A21申请号201010597732522申请日201012150917934020091215EPG05D23/1920060171申请人西门子公司地址德国慕尼黑72发明人M格沃德J泰特利74专利代理机构中国专利代理香港有限公司72001代理人宣力伟梁冰54发明名称在建筑物中控制房间舒适度参量的方法和系统57摘要一种在建筑物中控制房间舒适度参量的方法和系统。在用于在建筑物中开环和/或闭环控制至少一个房间舒适度参量TR1;TR2的方法中,在包含确定的持续时间的时间段73期间,储存成。

2、本密集的能量的需求信号30,并且分析在过去的时间段73中储存的需求信号30,并且用于产生用于利用所谓的免费的或者成本经济的能量的执行机构的实际的控制信号10、1115。通过该方法,建筑物中的房间或者房间区域的加热、冷却、通风、照明和遮蔽相对成本密集的或者所谓的非免费的能量的消耗,在预定的舒适度要求的情况下可以最小。30优先权数据51INTCL19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3页说明书10页附图7页CN102096431A1/3页21用于在建筑物中开环和/或闭环控制至少一个房间舒适度参量TR1;TR2的方法,其特征在于,在包含确定的持续时间的时间段73期间,储存成本密集。

3、的能量的需求信号30,并且分析在过去的时间段73中储存的需求信号30,并且用于产生用于利用所谓的免费的或者成本经济的能量的执行机构的实际的控制信号10、1115。2根据权利要求1所述的方法,其特征在于,为了产生所述的控制信号10、1115,也分析在过去的、包含确定的持续时间的时间段73中储存的、至少一个房间舒适度参量TR1;TR2的数据70、71、72。3根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,可选择利用下限定值TR,H和上限定值TR,C限定的房间温度理论值带,房间温度TR1;TR2可以在该房间温度理论值带中调整。4根据权利要求3所述的方法,其特征在于,考虑在过去的时间段73中储存的、。

4、房间温度理论值带的限定值TR,H和TR,C用于产生所述的控制信号10、1115。5根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,考虑在过去的时间段73中储存的房间温度值TR1;TR2用于产生所述的控制信号10、1115。6根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,为了产生所述的控制信号10、1115,确定在过去的时间段中储存的房间温度值TR1;TR2和房间温度理论值带的限定值TR,H和TR,C之间的差值71、72。7根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,借助在过去的时间段中储存的、成本密集的能量的需求信号30判断,是否利用免费的或者成本经济的能量使作为热存储器起作用的建筑物质量的加。

5、热或者冷却。8根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,自动求出至少一个工作状态值35;36;37并且将其存储并且由此设置,其中为了求出工作状态值,分析在过去的时间段73中储存的需求信号30并且应用设置的工作状态值35;36;37以产生用于利用所谓的免费的或者成本经济的能量的执行机构的实际的控制信号10、1115。9根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于至少两个基于百叶窗的工作状态值百叶窗位置存储器装载;百叶窗位置存储器卸载,其中通过分析在过去的时间段73中储存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号,求出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值百叶窗位。

6、置存储器装载或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值百叶窗位置存储器卸载。10根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于至少两个基于成本经济的冷却的工作状态值免费的冷却存储器装载;免费的冷却存储器卸载,其中通过分析在过去的时间段73中储存的加热需求的信号和在过去的时间段73中储存的冷却需求的信号,求出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值免费的冷却存储器装载或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值免费的冷却存储器卸载。11根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于至少两个基于夜间自然通风的工作状态值夜间自然通风存储器装载;夜间自然通风存储器。

7、卸载,其中通过分析权利要求书CN102096422ACN102096431A2/3页3在过去的时间段中储存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号,求出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值夜间自然通风存储器装载或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值夜间自然通风存储器卸载。12根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于至少两个基于夜间机械通风的工作状态值夜间机械通风存储器装载;夜间机械通风存储器卸载,其中通过分析在过去的时间段中储存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号,求出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值夜。

8、间机械通风存储器装载或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值夜间机械通风存储器卸载。13根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于至少两个基于热回收的工作状态值热回收存储器装载;热回收存储器卸载,其中通过分析在过去的时间段中储存的加热需求的信号和在过去的时间段中储存的冷却需求的信号,求出触发作为热存储器起作用的建筑物质量的装载的工作状态值热回收存储器装载或者触发作为热存储器起作用的建筑物质量的卸载的工作状态值热回收存储器卸载。14根据前述权利要求8至11中任意一项所述的方法,其特征在于,在确定工作状态值时考虑,建筑物房间是否被占用。15根据前述权利要求中任一项所述的方法,其。

9、特征在于,所述过去的时间段73的持续时间在约6到约72小时之间。16根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述过去的时间段73的持续时间为约24小时。17用于在建筑物中开环和/或闭环控制至少一个房间舒适度参量TR1;TR2的包括具有至少两个平面的层级结构的系统,具有至少一个布置在上平面内的装置1,用于可优化地开环和闭环控制至少一个成本经济的或者免费的能量源的应用,以及具有至少一个布置在上平面下方的下平面内的装置2;3;4;5;6;7,用于下级闭环或者开环控制另外至少一个的能量源的应用,其中房间舒适度参量是房间温度,并且上级的装置1的闭环控制策略使建筑物的被动的热量存储器的特性可被利用。

10、,并且其中代替房间温度理论值,可以选择利用下值TR,R和上值TR,C限定的房间温度理论值带,房间温度可以在该房间温度理论值带中调整,其特征在于用于执行根据权利要求1至16中任意一项所述的方法的机构,其中所述的机构包括从下平面通向上平面的数据流30和从上平面产生的并且可在下平面中使用的引导信号31、32、33。18根据权利要求17所述的系统,其特征在于,另外的房间舒适度参量是通过电照明体和/或通过窗户可引入的阳光的可控制的亮度。19根据权利要求17或18所述的系统,其特征在于,所述成本经济的或者免费的能量源是辐射,它借助于窗户和/或外立面的可控制的通过性可引入建筑物中或者从建筑物中引出。20根据。

11、权利要求17至19中任意一项所述的系统,其特征在于布置在建筑物中的用于权利要求书CN102096422ACN102096431A3/3页4使系统的至少一个工作状态值的可视化的装置61。权利要求书CN102096422ACN102096431A1/10页5在建筑物中控制房间舒适度参量的方法和系统技术领域0001本发明涉及一种用于在建筑物中开环和/或闭环控制至少一个房间舒适度参量的方法以及一种系统。背景技术0002这种方法例如适合用于建筑物中的房间或者房间区域的加热、冷却、通风、照明和遮蔽并且例如在一种建筑物自动化系统中实施。0003用于在建筑物中开环和/或闭环控制房间舒适度参量的方法和系统一般是。

12、已知的。0004由WO2007/042371A公开了一种在权利要求1前序部分中所述类型的方法,在该方法中建议,使用一种模型预报装置来控制成本经济的能量源的应用。0005为了建筑物的加热、冷却、通风和照明,需要对此合适的能量,它的成本一方面直接在提供、处理或储存时产生并且另一方面在处理或者补偿不希望的副作用时产生。该能量成本一般是依赖时间的。那么例如燃料的提供在确定的时间点上可能是成本经济的。不过在燃烧燃料时可能产生废气和颗粒,这例如引起国家的控制或规定,或者造成的要过滤的成本,这样这种燃料总体上对于加热不是成本经济的能量形式。0006在本文中免费的能量意味着成本经济的能量载体,它在考察的时间段。

13、中相对其它合适的和可提供的能量载体相对成本经济,即不必一定在本文字意义上完全免费。与此相对,如果这里一种能量在考察的时间段中相比其它合适的能量载体比较贵,它就称为非免费的或者成本密集的。典型地通过窗户或者建筑物表面射入的太阳热量和通过窗户射入的太阳光是免费的能量,而利用燃油产生的热量或者利用电产生的冷却是成本密集的或者非免费的能量。原则上基于高的初级能量源份额的能量载体是成本密集的。不过此外成本密集的能量也可能意味着,相应的能量消耗造成较高的成本,也就是说,存在不好的经济性。发明内容0007本发明的任务是,提供一种方法,通过它可以使建筑物中的房间或者房间区域的加热、冷却、通风、照明和遮蔽相对于。

14、成本密集的或者所谓的非免费的能量在预先规定的舒适要求的情况下的消耗最小。此外要说明一种系统,利用它可以实施该方法。0008所述的任务根据本发明通过权利要求1和17的特征解决。有利的设计方案由从属权利要求给出。0009接下来本发明的实施例借助附图详细说明。附图说明0010图中示出0011图1示出了一种用于在建筑物中开环和/或闭环控制房间舒适度参量的根据本发明的系统,说明书CN102096422ACN102096431A2/10页60012图2是带有集成的房间自动化的设备的房间的示意图,0013图3示出了在房间中测量的示例的温度的时间曲线,0014图4示出了用于求出用于调整百叶窗的工作状态的示例的。

15、闭环控制,0015图5示出了用于求出控制免费冷却的工作状态的示例的闭环控制,0016图6示出了用于求出控制免费夜间自然通风的工作状态的示例的闭环控制,0017图7示出了用于求出控制夜间机械通风的工作状态的示例的闭环控制,0018图8示出了用于求出控制能量回收的装置的工作状态的示例的闭环控制,具体实施方式0019在图1中1标记了布置在上层级平面内的用于可优化地控制至少一个成本经济的或者免费的能量源的应用的控制装置。在布置在上层级平面下方的下层级平面内布置有控制装置2、3、4、5、6和7,用于另外的能量源的下级闭环和/或开环控制。0020包含这两个层级平面的系统使建筑物中的房间舒适度参量的开环和闭。

16、环控制成为可能。该建筑物典型地具有多个房间8和9。0021下层级平面的第一装置2和第二装置5开环和/或闭环控制在房间8和9中的房间气候参量。被开环或者闭环控制的房间气候参量典型地至少是房间8或者9的室温TR1或者TR2,并且按照需要是其它的描述在房间8或者9中的空气状态的参量,例如湿度、二氧化碳含量或者挥发性有机化合物VOC的份额。不言而喻,对房间8和9一般可以不仅涉及封闭的单个房间,而且可以涉及房间区域。0022下层级平面的第三装置3和第四装置6开环和/或闭环控制在房间8或者9的窗户上起作用的遮蔽装置的位置或者光线通过性。该遮蔽装置例如可以通过百叶窗、卷帘窗、遮光板或者叶片实现。另一个用于实。

17、现遮蔽装置的变型方案可以是使用具有可电开关的遮盖的或者具有集成的可电开关的微反射镜的窗户。0023下层级平面的第五装置4和第六装置7开环和/或闭环控制布置在房间8或者9中的照明体的亮度。0024那么为了开环和/或闭环控制,在房间8和9中的房间舒适度参量可使用的、加热系统、冷却系统、通风系统、照明系统和遮蔽系统的配套设施GEWERK由布置在下层级平面内的闭环和/或开环控制装置2、3、4、5、6和7操作。0025配套设施这个概念这里原则上包括为了实现追求的房间舒适度而存在或者使用的用于加热、冷却、通风和照明的能量循环的设备、装备和机构的总体。0026用于开环和/或闭环控制房间8和9的配套设施的闭环。

18、和/或开环控制装置2、3、4、5、6和7的输出信号在图1中通过箭头10、11、12、13、14和15标记。对房间8和9进行例如通过第一闭环和/或开环控制装置2以及5控制的加热10、冷却11、免费的冷却12和通风13,通过第二闭环和/或开环控制装置3以及6控制的阳光防护14和通过第三闭环和/或开环控制装置控制的照明15。0027对开环和/或闭环控制必需的房间8和9的房间舒适度参量通过相应的传感器获取并且它们的测量参量送回配属的闭环和/或开环控制装置2、3、4、5、6和7。例如在图1中,房间温度TR1以及TR2的第一测量参量20被送回配属的闭环和/或开环控制装置2以及5。利用21标记其它的、例如被。

19、送回相应的闭环和/或开环控制装置3、4、6和7的房间舒说明书CN102096422ACN102096431A3/10页7适度参量的测量参量。0028利用30标记从下层级平面向控制装置1传输的数据流。数据流30包括所有下层级平面的信息,它们在控制装置1中,即在上层级平面中,对产生在下层级平面中可利用的引导信号31、32和33是必需的。数据流30根据本发明包括特别是用于加热和冷却的、成本密集的能量的需求信号。不过数据流30也有利地包括在房间8和9中获取的房间舒适度参量的测量值以及房间舒适度参量的理论值和关于房间占用或使用的信息。用于加热、冷却、通风或者照明的成本密集的能量的需求信号通过布置在下层级。

20、平面内的闭环和/或开环控制装置2、3、4、5、6和7产生。0029在第一闭环和/或开环控制装置2以及第二闭环和/或开环控制装置5的一种有利的实施方式中,计算出配属的加热或者冷却成套设备的加热和冷却需求并且描绘在至少一个相应的变量上,该变量有利地根据一种已知的标准,例如根据KONNEX或者BACNET,至少作为数据流30的一部分传递到控制单元1。计算出的加热和冷却需求也是用于产生输出信号加热10、冷却11、免费的冷却12和通风13的基础。0030在第三闭环和/或开环控制装置3以及第四闭环和/或开环控制装置6的一种有利的实施方式中,计算出阳光防护或者遮蔽的需求并且描绘在相应的变量上,该变量有利地根。

21、据一种已知的标准,例如根据KONNEX或者BACNET,至少作为数据流30的一部分传递到控制单元1。计算出的阳光防护的需求也是用于产生输出信号阳光防护14的基础。0031引导信号31、32和33的一种有利的实施方式通过可在建筑物中利用的免费的和成本经济的能量的至少一个工作模式或者多个工作模式的定义实现。一种工作模式有利地分别包括一定量的工作状态,其中特定的工作模式原则上在确定的时间点完全可以具有多个工作状态。0032一种通过控制装置1产生的第一工作模式35例如包括工作状态“免费的冷却”、“夜间自然通风”和“夜间机械通风”,其中每种工作状态在它那方面可以置于工作状态值“储存器装载”或者“储存器卸。

22、载”。0033根据一种在计算机程序中常见的数据结构的写法,接下来在确定的工作状态值下也可以应用一种基于配属的工作状态的写法,在该写法中工作状态值借助于点与相应的工作状态连接,即例如“免费的冷却储存器装载”或者“夜间自然通风储存器卸载”或者一般地“工作状态工作状态值”。0034一种通过控制装置1产生的第二工作模式36例如包括带有工作状态值“固定地定位”、“储存器装载”或者“储存器卸载”的工作状态“百叶窗位置”或者“叶片位置”,在需要时工作状态值“固定地定位”以及打开度的值或者基于叶片位置的值。0035一种通过控制装置1产生的用于操作空气处理设备40的第三工作模式37例如包括具有工作状态值“储存器。

23、装载”或者“储存器卸载”的工作状态“热回收”。0036不言而喻,这里介绍的用于上面所述的、基于工作模式或者工作模式及工作状态和工作状态值的方案的具体的名称和数量妥善结合在图1和2中示出的例子是有意义的可能性。按照需要可以只引进一种工作模式,或者但是也可以引进一定数量的工作模式。同样每种引进的工作模式的工作状态的数量,还有相应的工作状态的工作状态值的数量可以很容易地匹配要操作的配套设施。0037在一种有利的实施例中,每种工作模式35、36、37分别通过结构化的变量实施,它说明书CN102096422ACN102096431A4/10页8例如也实现相应的引导信号31、32或33。原则上工作模式35。

24、、36和37的信息作为引导信号31、32和33转达到用于下级闭环和/或开环控制的装置2、3、4、5、6和7上或者空气处理设备40上。0038在控制单元1的改进方案中,控制单元1具有其它的数据输入,即有利地另外的天气预报和/或建筑物占用的数据输入50、另外的基于太阳的辐射强度的信息的数据输入51、另外的关于外部温度的数据输入52和关于另外的成本经济的冷却能量载体的温度的数据输入53。0039在建筑物中在开环和闭环控制房间舒适度参量时的优化的目标是,尽可能成本经济地实现预定的关于房间温度、亮度和空气质量即例如湿度、二氧化碳含量和挥发性有机化合物的份额的舒适度。由此在建筑物中的房间或者房间区域的加热。

25、、冷却、通风、照明和遮蔽时使成本密集的或者所谓的非免费的能量的消耗在保持舒适度要求的情况下最小。在确定的时间段上采取的优化,鉴于对加热、冷却、通风和照明必需的能量尽可能高地通过免费的能量覆盖地进行。为了实现所说的优化,特别也利用建筑物的特性作为热存储器。有利地利用成本经济的配套设施降低成本密集的配套设施的消耗,确切地说是当实际不存在对成本密集的配套设施的需求时。在一种有利的变型方案中它也可以预测地实现,例如通过使用天气或者房间占用预测。有利地在优化时利用在过去记录的需求信号工作,此时例如假设,需求在接下来的未来大约同样地继续。模拟已经证明,这样的持续预测在很多情况下对实现显著的节约已经是足够的。

26、。0040成本密集地工作的配套设施的记录的需求信号连同附加的参量如房间舒适度参量的实际值和理论值和/或天气和房间占用预测有利地被加以分析,以开环和/或闭环控制成本经济地工作的配套设施。有利地定义工作模式,它通过闭环控制确定,它基于记录的需求信号和附加的参量。工作模式有利地这样定义,即它可以分别包含有效的值集,这样该值集例如给出基于百叶窗位置、免费的冷却和夜间通风的报告。通过闭环控制确定的工作模式又为成本经济地工作的配套设施定义了明确定义的动作。0041在图2中以60标记的功能单元包括控制装置1图1和通过数据通信通道与控制单元1连接的用于下级闭环和/或开环控制的装置2、3和4。通过功能单元60,。

27、在房间8中预定的房间舒适度参量基于预定的目标优化地闭环和/或开环控制。0042在图2中所示的集成的房间自动化的例子只包括最小的配套设施以说明本发明的原理。所介绍的用于优化地开环和闭环控制房间舒适度参量的方法原则上是可以容易地应用的,即使当更多或更少配套设施时,或者当使用其它可成本密集地或者成本经济地工作的配套设施时。0043例如布置在房间8中的设备是具有温度感应器的房间设备R1、用于测量照明强度的日光感应器B1、窗户开关D1、存在报告器D2、用于直接操作百叶窗或者百叶窗驱动器Q3的操作单元D12、另外的用于直接操作照明体Q1的操作单元D10、可通过功能单元60控制的加热循环的暖气阀YH和可通过。

28、功能单元60控制的冷气阀YC以及冷却循环的露点感应器D3。在建筑物外部布置有外部温度感应器B2。配套设施与功能单元60通过数据通信通道连接。数据通信通道以已知的方式无线地或者有线连接地实现。在需要时配套设施也可以通过功能单元60供电。冷却循环这里包括冷却天花板,它至少有时候可以利用免费的能量例如借助于冷却塔工作。说明书CN102096422ACN102096431A5/10页90044在功能单元60的一种有利的实施变型方案中,至少一个通过控制单元1图1预定的工作模式35、36或37可展示在房间8中的显示单元61上。显示单元61例如是仅为此目的布置在房间中的设备,或者不过也可以是可产生在个人计算。

29、机的屏幕上的窗口。通过显示单元61可以对房间8的居住者和操作者实现对房间舒适度参量的实际的值或者例如百叶窗的位置或者使用的通风系统的动作有较高的接受度。0045作为房间舒适度参量的依赖时间的曲线的例子,在图3中示出了在房间8或者9中的房间温度TR1或者TR2的时间曲线。房间温度TR1在由可调整的下温度理论值TR,H和可调整的上温度理论值TR,C限定的、通过功能单元60图2追求的温度舒适带中延伸。时间轴T在一天中划分成24小时,其中现在的或者实际的时间点以0标记。第一温度差70展示了房间温度TR1在特定的刚过去的时间段73期间的差。时间段73的有利的恒定的持续时间对在下层级平面内通过闭环和/或开。

30、环控制装置2、3、4、5、6或7图1产生的、用于加热、冷却、通风或照明的成本密集的能量的在过去起作用的需求信号的分析和评价是有决定意义的。时间段73的持续时间在此例如是一天或者二十四小时。如果确定时间段73具有约24小时,根据本发明得出用于计算和产生用于利用所谓的免费的或者成本经济的能量的相应的执行机构的、实际的控制信号的良好前提。原则上该持续时间可以设置于小于或大于一天。有利的时间段73是在约六小时到三天之间的持续时间。0046第二温度差71表示在刚过去的时间段73中求出的在房间温度TR1和下温度理论值TR,H之间的最小的差R,H。如果房间温度TR1在时间段73中达到了位于下温度理论值TR,。

31、H之下的值,则差R,H变成负的。0047第三温度差72表示在刚过去的时间段73中求出的在房间温度TR1和上温度理论值TR,C之间的最小的差R,C。如果房间温度TR1在时间段73中达到了位于上温度理论值TR,C之上的值,则差R,C变成负的。0048控制装置1图1求出并且自动储存至少一个工作模式35、36或37,其中为了求出工作模式、它的工作状态和工作状态值,分析在过去的时间段73中储存的需求信号,并且应用设置的工作模式以产生用于利用所谓的免费的或者成本经济的能量的执行机构的、实际的控制信号。0049图4借助于流程图图解示例的闭环控制,按照它定义和设置第二工作模式36图1的工作状态“百叶窗位置”的。

32、工作状态值以相应地控制百叶窗。0050在第一判断75中分析布尔表达“在时间段73中确定加热需求”,并且如果该表达是真的,则利用第二判断76继续,否则利用第三判断77继续。在这里应用的流程图中判断分别具有两个可能的输出如果相应的布尔表达是真的,则利用“W”标记的输出,以及如果相应的布尔表达是错的,利用“F”标记的输出。在第二判断76中分析布尔表达“在时间段73中确定冷却需求”,并且如果该表达是真的,则利用第四判断78继续,否则在第一步骤80中将工作状态“百叶窗位置”置于工作状态值“存储器装载”。在第四判断78中分析布尔表达“上一次的动作是加热”,并且如果该表达是真的,则在第二步骤81中将工作状态。

33、“百叶窗位置”置于工作状态值“存储器卸载”,否则执行第一步骤80,在该步骤中将工作状态“百叶窗位置”置于工作状态值“存储器装载”。在第三判断77中分析布尔表达“在时间段73中确定冷却需求”,并且如果该表达是真的,则执行第二步骤81,在该步骤中将工作状态“百叶窗位置”置于工作状态值“存储器卸载”,否则利用第五判断79继续。在第五判断79中说明书CN102096422ACN102096431A6/10页10分析布尔表达“房间温度高”,并且如果该表达是真的,则执行第二步骤81,在该步骤中将工作状态“百叶窗位置”置于工作状态值“存储器卸载”,否则执行第一步骤80,在该步骤中将工作状态“百叶窗位置”置于。

34、工作状态值“存储器装载”。布尔表达“房间温度高”的一种有利的具体形式通过第二温度差71图3和第三温度差72的比较,即通过布尔表达R,HR,C实现。0051根据对应工作状态“百叶窗位置”的设置的工作状态值的引导信号32,在房间8中负责操作遮蔽装置的第三装置3中产生输出信号阳光防护14。如果设置了“百叶窗位置存储器装载”,则有利地晚上完全关闭百叶窗并且在白天期间完全打开。不过如果设置了“百叶窗位置存储器卸载”,则百叶窗晚上完全打开,并且在白天期间只要房间8被占用的话,百叶窗的位置被调整到照明强度的下理论值。不过在未被占用的房间8的情况下,如果设置了“百叶窗位置存储器卸载”,则百叶窗白天完全关闭。0。

35、052那么引导信号32可以实现配套设施的自动的能量有效的工作。在用于开环和/或闭环控制房间舒适度参量的方法的另一种实施变型方案中,允许房间使用者手动地过调特定的通过在控制装置1中产生的引导信号影响的执行机构。这样可以在能量效率的成本上例如允许房间使用者,手动过调自动开动的百叶窗位置。0053图5借助于流程图图解示例的闭环控制,按照它定义和设置第一工作模式35图1的工作状态“免费的冷却”的工作状态值,以相应地开环或闭环控制利用免费的能量进行冷却的装置。0054在第六判断83中分析布尔表达“房间被占用并且是晚上”,并且如果该表达是真的,则利用第七判断84继续,否则在第三步骤88中将工作状态“免费的。

36、冷却”置于工作状态值“存储器装载”。在第七判断84中分析布尔表达“在时间段73中确定加热需求”,并且如果该表达是真的,则执行第三步骤88,在该步骤中将工作状态“免费的冷却”置于工作状态值“存储器装载”,否则利用第八判断85继续。在第八判断85中分析布尔表达“在时间段73中确定冷却需求并且没有免费的冷却”,并且如果该表达是真的,则执行第四步骤89,在该步骤中将工作状态“免费的冷却”置于工作状态值“存储器卸载”,否则利用第九判断86继续。在第九判断86中分析布尔表达“房间温度高”,并且如果该表达是真的,则利用第十判断87继续,否则在第三步骤88中将工作状态“免费的冷却”置于工作状态值“存储器装载”。

37、。布尔表达“房间温度高”的一种有利的具体形式通过第二温度差71图3和第三温度差72的比较,即通过布尔表达R,HR,C实现。在第十判断87中分析布尔表达“房间温度可能超过上温度理论值”,并且如果该表达是真的,则执行第四步骤89,在该步骤中将工作状态“免费的冷却”置于工作状态值“存储器卸载”,否则执行第三步骤88,在该步骤中将工作状态“免费的冷却”置于工作状态值“存储器装载”。0055根据对应工作状态“免费的冷却”的设置的工作状态值的引导信号31,在房间8中负责操作免费的冷却的第一装置2中产生输出信号免费的冷却12。如果设置了“免费的冷却存储器装载”,则有利地不激活免费的冷却,否则当由于产生的温度。

38、特性可以通过免费的冷却卸载建筑物的热的质量时,就激活免费的冷却。0056图6借助于流程图图解示例的闭环控制,按照它定义和设置第一工作模式35图1的工作状态“夜间自然通风”的工作状态值以相应地控制百叶窗。0057在第十一判断90中分析布尔表达“房间被占用并且是晚上”,并且如果该表达是说明书CN102096422ACN102096431A7/10页11真的,则利用第十二判断91继续,否则在第五步骤96中将工作状态“夜间自然通风”置于工作状态值“存储器装载”。在第十二判断91中分析布尔表达“在时间段73中确定加热需求”,并且如果该表达是真的,则利用第十三判断92继续,否则利用第十四判断93继续。在第。

39、十三判断92中分析布尔表达“在时间段73中确定冷却需求”,并且如果该表达是真的,则利用第十五判断94继续,否则在第五步骤96中将工作状态“夜间自然通风”置于工作状态值“存储器装载”。在第十五判断94中分析布尔表达“上一次的动作是加热”,并且如果该表达是真的,则在第六步骤97中将工作状态“夜间自然通风”置于工作状态值“存储器卸载”,否则执行第五步骤96,在该步骤中工作状态“夜间自然通风”置于工作状态值“存储器装载”。在第十四判断93中分析布尔表达“在时间段73中确定冷却需求”,并且如果该表达是真的,则执行第六步骤97,在该步骤中将工作状态“夜间自然通风”置于工作状态值“存储器卸载”,否则利用第十。

40、六判断95继续。在第十六判断95中分析布尔表达“房间温度高”,并且如果该表达是真的,则执行第六步骤97,在该步骤中将工作状态“夜间自然通风”置于工作状态值“存储器卸载”,否则执行第五步骤96,在该步骤中将工作状态“夜间自然通风”置于工作状态值“存储器装载”。布尔表达“房间温度高”的一种有利的具体形式通过第二温度差71图3和第三温度差72的比较,即通过布尔表达R,HR,C实现。0058根据对应工作状态“夜间自然通风”的设置的工作状态值的引导信号31,在房间8中负责操作自然的通风的第一装置2中产生输出信号通风13。0059图7借助于流程图图解示例的闭环控制,按照它定义和设置第一工作模式35图1的工。

41、作状态“夜间机械通风”的工作状态值以相应地开环或闭环控制用于借助于成本经济的能量机械地通风的装置。0060在第十七判断100中分析布尔表达“房间被占用并且是晚上”,并且如果该表达是真的,则利用第十八判断101继续,否则在第七步骤105中将工作状态“夜间机械通风”置于工作状态值“存储器装载”。在第十八判断101中分析布尔表达“在时间段73中确定加热需求”,并且如果该表达是真的,则执行第七步骤105,在该步骤中将工作状态“夜间机械通风”置于工作状态值“存储器装载”,否则利用第十九判断102继续。在第十九判断102中分析布尔表达“在时间段73中确定冷却需求并且没有免费的冷却”,并且如果该表达是真的,。

42、则执行第八步骤106,在该步骤中将工作状态“夜间机械通风”置于工作状态值“存储器卸载”,否则利用第二十判断103继续。在第二十判断103中分析布尔表达“房间温度高”,并且如果该表达是真的,则利用第二十一判断104继续,否则在第七步骤112中将工作状态“夜间机械通风”置于工作状态值“存储器装载”。布尔表达“房间温度高”的一种有利的具体形式通过第二温度差71图3和第三温度差72的比较,即通过布尔表达R,HR,C实现。在第二十一判断104中分析布尔表达“房间温度可能超过上温度理论值”,并且如果该表达是真的,则执行第八步骤106,在该步骤中将工作状态“夜间机械通风”置于工作状态值“存储器卸载”,否则执。

43、行第七步骤105,在该步骤中将工作状态“夜间机械通风”置于工作状态值“存储器装载”。0061根据对应工作状态“夜间机械通风”的设置的工作状态值的引导信号31,在房间8中负责操作机械的通风的第一装置2中产生输出信号通风13。0062图8借助于流程图图解示例的闭环控制,按照它定义和设置第三工作模式37图1的工作状态“热回收”的工作状态值以相应地控制空气处理设备40。说明书CN102096422ACN102096431A8/10页120063在第二十二判断110中分析布尔表达“在时间段73中确定加热需求”,并且如果该表达是真的,则利用第二十三判断111继续,否则利用第二十四判断112继续。在第二十三。

44、判断111中分析布尔表达“在时间段73中确定冷却需求”,并且如果该表达是真的,则利用第二十五判断113继续,否则在第九步骤115中将工作状态“热回收”置于工作状态值“存储器装载”。在第二十五判断113中分析布尔表达“上一次的动作是加热”,并且如果该表达是真的,则在第十步骤116中将工作状态“热回收”置于工作状态值“存储器卸载”,否则执行第九步骤115,在该步骤中将工作状态“热回收”置于工作状态值“存储器装载”。在第二十四判断112中分析布尔表达“在时间段73中确定冷却需求”,并且如果该表达是真的,则执行第十步骤116,在该步骤中将工作状态“热回收”置于工作状态值“存储器卸载”,否则利用第二十六。

45、判断114继续。在第二十六判断114中分析布尔表达“房间温度高”,并且如果该表达是真的,则执行第十步骤116,在该步骤中将工作状态“热回收”置于工作状态值“存储器卸载”,否则执行第九步骤115,在该步骤中将工作状态“热回收”置于工作状态值“存储器装载”。布尔表达“房间温度高”的一种有利的具体形式通过第二温度差71图3和第三温度差72的比较,即通过布尔表达R,HR,C实现。0064根据对应工作状态“热回收”的设置的工作状态值的引导信号33,在房间8中负责操作热回收的空气处理设备40中产生必需的调整信号。0065附图标记列表00661控制装置006727用于下级闭环和/或开环控制的装置00682第。

46、一00693第三00704第五00715第二00726第四00737第六00748、9房间00751015用于控制配套设施的闭环和/或开环控制装置的输出信号007610加热007711冷却007812免费的冷却007913通风008014阳光防护008115照明008220第一测量参量008321其它的测量参量008430数据流008531、32、33引导信号008635第一工作模式008736第二工作模式说明书CN102096422ACN102096431A9/10页13008837第三工作模式008940空气处理设备009050、51、52、53其它的数据输入009160功能模块00926。

47、1显示单元009370第一温度差009471第二温度差009572第三温度差009673时间段0097R1房间设备0098B1日光感应器0099D1窗户开关0100D2存在报告器0101D12操作单元0102Q3百叶窗驱动器0103D10其它的操作单元0104Q1照明体0105YH加热阀0106YC冷却阀0107D3露点感应器0108B2外部温度感应器010975第一判断011076第二判断011177第三判断011278第四判断011379第五判断011480第一步骤011581第二步骤011683第六判断011784第七判断011885第八判断011986第九判断012087第十判断012。

48、188第三步骤012289第四步骤012390第十一判断012491第十二判断012592第十三判断012693第十四判断说明书CN102096422ACN102096431A10/10页14012794第十五判断012895第十六判断012996第五步骤013097第六步骤0131100第十七判断0132101第十八判断0133102第十九判断0134103第二十判断0135104第二十一判断0136105第七步骤0137106第八步骤0138110第二十二判断0139111第二十三判断0140112第二十四判断0141113第二十五判断0142114第二十六判断0143115第九步骤014。

49、4116第十步骤0145TR1、TR2房间温度0146TR,H下温度理论值0147TR,C上温度理论值0148R,H到下温度理论值的差0149R,C到上温度理论值的差0150工作状态值0151免费的冷却存储器装载0152免费的冷却存储器卸载0153夜间自然通风存储器装载0154夜间自然通风存储器卸载0155夜间机械通风存储器装载0156夜间机械通风存储器卸载0157热回收存储器装载0158热回收存储器卸载0159百叶窗位置存储器装载0160百叶窗位置存储器卸载0161百叶窗位置固定地定位说明书CN102096422ACN102096431A1/7页15图1说明书附图CN102096422ACN102096431A2/7页16图2说明书附图CN102096422ACN102096431A3/7页17图3图4说明书附图CN102096422ACN102096431A4/7页18图5说明书附图CN102096422ACN102096431A5/7页19图6说明书附图CN102096422ACN102096431A6/7页20图7说明书附图CN102096422ACN102096431A7/7页21图8说明书附图CN102096422A。

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