BE1028690B1 - Digitale bediening met thermostaatfunctie - Google Patents

Digitale bediening met thermostaatfunctie Download PDF

Info

Publication number
BE1028690B1
BE1028690B1 BE20205697A BE202005697A BE1028690B1 BE 1028690 B1 BE1028690 B1 BE 1028690B1 BE 20205697 A BE20205697 A BE 20205697A BE 202005697 A BE202005697 A BE 202005697A BE 1028690 B1 BE1028690 B1 BE 1028690B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
display unit
cooling
state
heating
temperature
Prior art date
Application number
BE20205697A
Other languages
English (en)
Other versions
BE1028690A1 (nl
Inventor
Bock Yannick De
Gertjan Detavernier
Nele Verbiest
Original Assignee
Niko Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Niko Nv filed Critical Niko Nv
Priority to BE20205697A priority Critical patent/BE1028690B1/nl
Priority to EP21201620.8A priority patent/EP3982229B1/en
Priority to DK21201620.8T priority patent/DK3982229T3/da
Priority to PL21201620.8T priority patent/PL3982229T3/pl
Publication of BE1028690A1 publication Critical patent/BE1028690A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1028690B1 publication Critical patent/BE1028690B1/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/1902Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the use of a variable reference value
    • G05D23/1904Control of temperature characterised by the use of electric means characterised by the use of a variable reference value variable in time

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

De huidige uitvinding verschaft een werkwijze voor het bepalen van de temperatuur in ten minste één kamer van een huis of gebouw met behulp van een digitale bediening en/of met behulp van die temperatuur voor het regelen van verwarming en/of koeling in de ten minste één kamer. De digitale bediening omvat een weergave-eenheid, een temperatuursensor en een centrale verwerkingseenheid. De werkwijze omvat het meten van de temperatuur in de ten minste één kamer, en het compenseren voor interne opwarming van de weergave-eenheid van de digitale bediening. Volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding omvat compensatie voor interne opwarming van de weergave-eenheid, op het moment waarop de digitale bediening van een aan-toestand naar een uit-toestand gaat, het bepalen van de interne opwarming van de weergave-eenheid volgens de kwadratische functie: Interne opwarming (weergave-eenheid) = ax2 + bx waarbij a en b coëfficiënten zijn die van de gemiddelde helderheid van de weergave-eenheid van de digitale bediening afhankelijk zijn gedurende de aan-toestand, en x de tijdsduur is waarin de beeldschermeenheid in de aan-toestand was, waarbij de gemeten temperatuur met de bepaalde interne opwarming gecorrigeerd wordt, en de gecorrigeerde temperatuur op de weergave-eenheid weergegeven wordt en/of de gecorrigeerde temperatuur gebruikt wordt voor het regelen van verwarming en/of koeling in de ten minste één kamer. De huidige uitvinding verschaft verder een digitale bediening.

Description

DIGITALE BEDIENING MET THERMOSTAATFUNCTIE Technisch gebied van de uitvinding De huidige uitvinding heeft betrekking op een digitale bediening.
Meer in het bijzonder heeft de huidige uitvinding betrekking op een digitale bediening met een thermostaatfunctie die in staat is om de temperatuur betrouwbaar te meten.
Achtergrond van de uitvinding Gedurende de bouw van een huis of ander gebouw, op het moment waarop besloten moet wor- den waar regelelementen voor verlichting, verwarming en/of koeling, ventilatie, … in een huis of gebouw geplaatst moeten worden, weten zowel de installateur als de eindgebruiker mogelijk nog niet welke regelelementen ze op welke locatie willen hebben.
Bovendien kan de locatie van de regelelementen of het aantal regelelementen in de loop der tijd veranderen.
Een ander probleem dat kan ontstaan is dat er op een bepaalde locatie te veel regelelementen verschaft moeten worden.
Op dit moment kan er, bij klassieke drukknoppen, een situatie ont- staan waarbij er, op één locatie, teveel drukknoppen verschaft worden.
In dergelijke gevallen kan het zijn dat een eindgebruiker stickers moet verschaffen waarop geschreven staat welke knop welke functie regelt.
Dit is niet erg esthetisch.
Een oplossing voor het bovenstaande probleem is het gebruik van een zogenaamde digitale be- diening.
Een dergelijke digitale bediening kan bestaan uit een weergave-eenheid van hoogwaar- dige kwaliteit, dat een vergelijkbare grootte als een conventionele schakelaar of drukknop heeft.
Elk aantal vereiste functies kan geprogrammeerd worden en kan met de digitale bediening ge- regeld worden.
Eén van de functies die, naast verlichting, ventilatie, jaloezieën, …, door middel van een derge- lijke bediening geregeld kan worden is een thermostaatfunctie.
Met deze thermostaatfunctie kan warmte en/of koeling met de digitale bediening geregeld worden.
Een groot nadeel is echter dat de weergave-eenheid de neiging heeft om tijdens het gebruik op te warmen.
Na het uitscha- kelen van de weergave-eenheid kan het afkoelen een poos duren.
Deze interne opwarming van de weergave-eenheid kan tot gevolg hebben dat de door de digitale bediening gemeten tem- peratuur niet correct is.
Op die manier werkt de thermostaat mogelijk niet correct.
Samenvatting van de uitvinding Het is een doel van uitvoeringsvormen van de huidige uitvinding om een digitale bediening met thermostaatfunctie te verschaffen die in staat is om de temperatuur betrouwbaar te meten en derhalve in staat is om de verwarming en/of koeling in een huis of gebouw correct te regelen.
Het bovenstaande doel wordt bereikt door een werkwijze en apparaat volgens uitvoeringsvor- men van de huidige uitvinding.
De huidige uitvinding verschaft een werkwijze voor het bepalen van de temperatuur in ten min- ste één kamer van een huis of gebouw met behulp van een digitale bediening en/of met behulp van die temperatuur voor het regelen van verwarming en/of koeling in de ten minste één kamer.
De digitale bediening omvat een weergave-eenheid, een temperatuursensor en een centrale verwerkingseenheid. De werkwijze omvat het meten van de temperatuur in de ten minste één kamer, en het compenseren voor interne opwarming van de weergave-eenheid van de digitale bediening. Volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding omvat compensatie voor interne op- warming van de weergave-eenheid, op het moment waarop de digitale bediening van een aan- toestand naar een uit-toestand gaat, het bepalen van de interne opwarming van de weergave- eenheid volgens de kwadratische functie: Interne opwarming (weergave-eenheid) = ax? + bx waarbij a en b coëfficiënten zijn die van de gemiddelde helderheid van de weergave-eenheid van de digitale bediening afhankelijk zijn gedurende de aan-toestand, en x de tijdsduur is waarin de beeldschermeenheid in de aan-toestand was, waarbij de gemeten temperatuur met de be- paalde interne opwarming gecorrigeerd wordt, en de gecorrigeerde temperatuur op de weer- gave-eenheid weergegeven wordt en/of de gecorrigeerde temperatuur gebruikt wordt voor het regelen van verwarming en/of koeling in de ten minste één kamer.
Door voor de interne opwarming van de weergave-eenheid te compenseren gedurende de tijds- duur waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand was, wordt een betrouwbaardere en cor- rectere temperatuur verkregen.
Volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding kan de werkwijze bovendien het rekening houden met het opwarmen van de centrale verwerkingseenheid gedurende de tijdsduur waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand was voor het corrigeren van de gemeten temperatuur omvatten. Het opwarmen van de centrale verwerkingseenheid wordt bepaald door: Opwarming (CPU) = 0,0005*y + 0,167 waarbij y de som is van CPU-waarden die elke 5 seconden gemeten worden gedurende de tijds- duur waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand is.
Door bovendien rekening te houden met het opwarmen van de centrale verwerkingseenheid kan een nog betrouwbaardere temperatuur verkregen worden.
Volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding kan de werkwijze bovendien rekening houden met het afkoelen van de weergave-eenheid van de digitale bediening voor het corrigeren van de gemeten temperatuur, waarbij het afkoelen de exponentiële functie volgt:
Afkoeling = Opwarmingstoename*e(.00?"7) waarbij z de tijdsduur is sinds het begin van het afkoelen. De resterende opwarming is dan het verschil tussen de interne opwarming van de weergave-eenheid en de afkoeling van de weer- gave-eenheid op een bepaald moment.
Door rekening te houden met de afkoeling van de weergave-eenheid wordt overcompensatie voor de interne opwarming van de weergave-eenheid voorkomen. Dit draagt ook bij aan de be- trouwbaarheid van de bepaalde temperatuur.
De interne opwarming van de weergave-eenheid vanwege de aan-toestand en de aanvullende opwarming vanwege de centrale verwerkingseenheid kan, in overeenstemming met uitvoe- ringsvormen van de uitvinding, bepaald worden en afzonderlijk bijgehouden worden. Volgens weer verdere uitvoeringsvormen van de uitvinding, kan de werkwijze bovendien, na het inschakelen van de digitale bediening, het bepalen omvatten of het afkoelen van de weergave- eenheid voltooid is, en als het afkoelen van de weergave-eenheid nog niet voltooid is, het bepa- len van de resterende opwarming op een bepaald moment en, op het moment waarop de digi- tale bediening van een aan-toestand naar een uit-toestand gaat, het toevoegen van deze reste- rende opwarming van de weergave-eenheid gedurende de tijdsduur waarin de weergave-een- heid in de aan-toestand was. De huidige uitvinding verschaft verder een digitale bediening omvattende ten minste een ther- mostaatfunctie voor het regelen van verwarming en/of koeling in ten minste één kamer van een huis of gebouw. De digitale bediening omvat verder een temperatuursensor voor het meten van de temperatuur in de ten minste één kamer, en een centrale verwerkingseenheid die bijgewerkt is voor het compenseren voor interne opwarming van de weergave-eenheid van de digitale be- diening. De centrale verwerkingseenheid is aangepast voor het bepalen van de interne opwar- ming van de digitale bediening in overeenstemming met de kwadratische functie: Interne opwarming (weergave-eenheid) = ax? + bx waarbij a en b coëfficiënten zijn die van de gebruikte helderheid van de weergave-eenheid van de digitale bediening afhankelijk zijn en x de tijdsduur is waarin de beeldschermeenheid in de aan-toestand was, waarbij de gemeten temperatuur met de bepaalde interne opwarming ge- corrigeerd wordt, en de gecorrigeerde temperatuur naar de weergave-eenheid verzonden wordt en/of naar een op afstand gelegen verwarmings- en/of koeleenheid voor het regelen van verwarming en/of koeling in de ten minste één kamer verzonden wordt. Volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding kan de centrale verwerkingseenheid verder inge- richt zijn voor het bepalen van opwarming van de centrale verwerkingseenheid gedurende de tijdsduur waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand was, waarbij het opwarmen van de centrale verwerkingseenheid bepaald wordt door: Opwarming (CPU) = 0,0005*y + 0,167 waarbij y de som is van CPU-waarden die elke 5 seconden gemeten worden gedurende de tijds- duur waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand was.
Volgens weer verdere uitvoeringsvormen kan de centrale verwerkingseenheid verder nog aan- gepast zijn om de mate van het afkoelen van de weergave-eenheid op een bepaald moment te bepalen, volgens: Afkoeling = Opwarmingstoename*e(.00?"7) waarbij z de tijdsduur is sinds het begin van het afkoelen, en het verschil tussen het intern op- warmen van de weergave-eenheid en het afkoelen van de weergave-eenheid bepaald wordt om het resterende opwarmen van de weergave-eenheid te bepalen wanneer de weergave-eenheid in de aan-toestand geplaatst wordt.
De digitale bediening kan bovendien een afzonderlijke 24 V-voedingsbron voor het voeden van de digitale bediening omvatten. Volgens andere uitvoeringsvormen kan de digitale bediening door een busbedrading van een domoticasysteem gevoed worden.
Korte beschrijving van de tekeningen Er moet opgemerkt worden dat gelijke referentietekens in de verschillende afbeeldingen ver- wijzen naar dezelfde, soortgelijke of analoge elementen.
Fig. 1 illustreert schematisch het verloop van het opwarmen en afkoelen van een weergave- eenheid, zoals aangenomen in de werkwijze volgens uitvoeringsvormen van de huidige uitvin- ding.
Beschrijving van illustratieve uitvoeringsvormen In de beschrijving worden verschillende uitvoeringsvormen gebruikt voor het beschrijven van de uitvinding. Daarom zal er naar verschillende tekeningen verwezen worden. Het is wel verstaan dat deze tekeningen niet-beperkend bedoeld zijn, waarbij de uitvinding alleen door de conclu- sies beperkt wordt. De tekeningen zijn dus voor illustratieve doeleinden, waarbij de afmetingen van sommige elementen in de tekeningen voor verduidelijkende doeleinden overdreven kunnen zijn.
De term “omvattende” mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als beperkend voor de uitvinding. De term “omvattende”, die in de conclusies gebruikt wordt, is niet bedoeld om beperkend te zijn op de middelen die daarna beschreven worden; het sluit geen andere elemen- ten, onderdelen of stappen uit.
Niet alle uitvoeringsvormen van de uitvinding omvatten alle kenmerken van de uitvinding. In de volgende beschrijving en conclusies kunnen alle geconcludeerde uitvoeringsvormen bijvoor- 5 beeld in een combinatie gebruikt worden.
Een digitale bediening is een volledig aanpasbare regelweergave-eenheid voor een domotica- systeem met gebruiksvriendelijke koppeling die duidelijke symbolen voor het regelen van ver- lichting, jaloezieën, verwarming en/of koeling, ventilatie, etc... omvat. De weergave-eenheid kan automatisch geactiveerd worden wanneer een gebruiker in de buurt komt, of wanneer een ge- bruiker met zijn of haar hand zwaait. Op die manier kunnen lampen aan-/uitgezet of gedimd worden, kunnen sferen ingesteld worden, kunnen jaloezieën naar een gewenste stand aange- past worden, kan temperatuur ingesteld worden, alles in één handeling. Wanneer er voor een vooraf gedefinieerde periode geen actie is, gaat de digitale bediening automatisch naar de uit- toestand.
Een digitale bediening kan volgens de behoeften van een gebruiker geprogrammeerd worden, en kan eenvoudig opnieuw geprogrammeerd worden wanneer die behoeften veranderen. Dit kan eenvoudig gedaan worden via een app op een smartphone of een tablet. Op die manier kan een gebruiker kiezen welke regelelementen weergegeven worden en waar ze op de weergave- eenheid weergegeven worden, maar ook de manier waarop die via de weergave-eenheid gena- vigeerd kan worden.
De digitale bediening kan eenvoudig in een standaard inbouwdoos gemonteerd worden en kan ofwel door een afzonderlijk 24 V DC-voeding of via een busbedrading gevoed worden. De digi- tale weergave-eenheid communiceert via het draadloze thuisnetwerk met het domoticasys- teem. De weergave-eenheid communiceert via uw draadloze thuisnetwerk met de rest van uw Niko Home Control-systeem. Wanneer de digitale bediening aangepast is om een verwarmings- en/of koelsysteem te regelen, omvat de digitale bediening een temperatuursensor. Zoals hierboven reeds vermeld is, is een groot nadeel van de digitale bediening dat de weergave-eenheid opwarmt wanneer deze zich in de aan-toestand bevindt. Hierdoor kan de door de temperatuursensor gemeten temperatuur beïnvloed worden door dat opwarmen en kan het niet de correcte temperatuur weergeven. Vanwege de interne opwarming van de weergave-eenheid kan de gemeten temperatuur in feite hoger dan de daadwerkelijke temperatuur zijn.
Daarom verschaft de huidige uitvinding een werkwijze voor het bepalen van de temperatuur in ten minste één kamer van een huis of gebouw met behulp van een digitale bediening en/of met behulp van die temperatuur voor het regelen van verwarming en/of koeling in de ten minste één kamer. De digitale bediening omvat een weergave-eenheid, een temperatuursensor en een centrale verwerkingseenheid. De werkwijze omvat het meten van de temperatuur in de ten min- ste één kamer, en het compenseren voor interne opwarming van de weergave-eenheid van de digitale bediening. Volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding omvat het compenseren voor interne opwarming van de weergave-eenheid op het moment waarop de digitale bediening van een aan-toestand naar een uit-toestand gaat, het bepalen van de interne opwarming van de weergave-eenheid volgens de kwadratische functie: Interne opwarming (weergave-eenheid) = ax? + bx (1) waarbij a en b coëfficiënten zijn die van de gemiddelde helderheid van de weergave-eenheid van de digitale bediening afhankelijk zijn gedurende de aan-toestand, en x de tijdsduur is waarin de beeldschermeenheid in de aan-toestand was, waarbij de gemeten temperatuur met de be- paalde interne opwarming gecorrigeerd wordt, en de gecorrigeerde temperatuur op de weer- gave-eenheid weergegeven wordt en/of de gecorrigeerde temperatuur gebruikt wordt voor het regelen van verwarming en/of koeling in de ten minste één kamer.
Een voordeel van een digitale bediening en een werkwijze volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding is dat deze in staat is om een betrouwbare temperatuur te verschaffen door rekening te houden met de interne opwarming van de digitale bediening.
De huidige uitvinding wordt hierna beschreven door middel van verschillende uitvoeringsvor- men. Het is wel verstaan dat deze uitvoeringsvormen uitsluitend bedoeld zijn om de uitvinding te begrijpen en niet bedoeld zijn om de uitvinding op enige wijze te beperken.
De huidige uitvinding is gebaseerd op het feit dat, wanneer de weergave-eenheid aan is, er geen voorspelling van de interne opwarming is en er dus ook geen compensatie voor die interne op- warming is. De huidige uitvinding veronderstelt dus dat er alleen interne opwarming is wanneer de weergave-eenheid, en dus de digitale bediening, aan is. Nadat de weergave-eenheid uitge- schakeld is, is er dus geen opwarming meer. Dus, wanneer de weergave-eenheid uitgeschakeld wordt, wordt de invloed berekend van de tijdsduur waarin het beeldscherm aan was.
Fig. 1 illustreert schematisch het verloop van het opwarmen en afkoelen van een weergave- eenheid, zoals veronderstelt door de huidige uitvinding. Volgens de huidige uitvinding is de op- warmtijd gelijk aan de tijdsduur x waarin de weergave-eenheid aan was. Daarom is de huidige uitvinding gebaseerd op het inzicht dat het opwarmen van de weergave-eenheid afhankelijk is van de tijdsduur x waarin de weergave-eenheid aan was en van de gemiddelde helderheid ge- durende de tijdsduur x waarin de weergave-eenheid aan was. Volgens verdere uitvoeringsvor-
men is, voor het verder verbeteren van de bepaling van de temperatuur, gevonden dat compen- satie voor het opwarmen van de centrale verwerkingseenheid, gedurende de tijdsduur x waarin het beeldscherm aan stond, de bepaling van een betrouwbare temperatuur nog meer kan ver- beteren.
Daarom wordt, volgens de uitvinding, voor het bepalen van een betrouwbare temperatuur in ten minste één kamer van een huis of gebouw, eerst de temperatuur in de ten minste één kamer gemeten. Vervolgens wordt deze gemeten temperatuur gecorrigeerd door het compenseren voor de interne opwarming van de weergave-eenheid. Dit wordt als volgt gedaan.
Er is gevonden dat de interne opwarming van de weergave-eenheid een kwadratische curve volgt: Interne opwarming (weergave-eenheid) = ax? + bx (1) De coëfficiënten a en b in vergelijking (1) zijn afhankelijk van de gemiddelde helderheid van de weergave-eenheid gedurende de aan-toestand: a =-0,00000002*gemiddelde helderheid — 0,000003 (2) b = 0,00003*gemiddelde_helderheid + 0,0049 (3) Deze coëfficiënten a en b kunnen gedurende tests voor verschillende gemiddelde helderheden bepaald worden. Nadat de waarden voor a en b voor die verschillende helderheden voor een bepaald type weergave-eenheid bepaald worden, zijn ze bekend en gefixeerd en kunnen ze in een geheugen van de centrale verwerkingseenheid opgeslagen worden. Dus, wanneer een ge- bruiker de digitale bediening activeert door deze te benaderen of door met zijn of haar hand te zwaaien, wordt de weergave-eenheid in zijn aan-toestand geplaatst. De gebruiker kan de digi- tale bediening gebruiken. Gedurende dit gebruik warmt de weergave-eenheid intern op. Wan- neer er enige tijd geen activiteit van de gebruiker meer is, gaat de weergave-eenheid automa- tisch terug naar de uit-toestand. Op dat moment wordt compensatie uitgevoerd voor het intern opwarmen van de weergave-eenheid. De interne opwarming van de weergave-eenheid wordt bepaald met behulp van vergelijking (1). Door de interne opwarming van de gemeten tempera- tuur af te trekken, wordt een gecorrigeerde temperatuur verkregen: Tcorr = TMeas — Interne opwarming (weergave-eenheid) (4) waarbij Tcorr de gecorrigeerde temperatuur is en Tmeas de gemeten temperatuur is.
Deze gecorrigeerde temperatuur (Tcorr) kan vervolgens op de weergave-eenheid van de digitale bediening weergegeven worden en/of gebruikt worden voor het regelen van verwarming en/of koeling in de ten minste één kamer.
Door rekening te houden met de interne opwarming van de weergave-eenheid gedurende de tijd waarin deze in de aan-toestand is, kan in de tenminste één kamer een betrouwbare waarde van de temperatuur verkregen worden.
Volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding kan de temperatuur verder gecorrigeerd worden door verder rekening te houden met het opwarmen van de centrale verwerkingseenheid (CPU) gedurende de tijd waarin de digitale bediening geactiveerd is, dus gedurende de tijd waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand is. Wanneer de centrale verwerkingseenheid (CPU) min- der dan 10 is gedurende de tijdsduur x waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand is, is er geen correctie nodig voor de opwarmingstoename vanwege de CPU. Wanneer de CPU groter dan 10 is gedurende de tijdsduur x waarin het beeldscherm in de aan-toestand is, is de aanvul- lende opwarming vanwege de CPU lineair en gelijk aan Opwarming (CPU) 0,0005*y + 0,167 (5) waarbij y de som is van CPU-waarden (5 seconden) gedurende de tijdsduur x waarin de weer- gave-eenheid in de aan-toestand is.
De mate van opwarming vanwege de centrale verwerkingseenheid moet dan van de gemeten temperatuur afgetrokken worden. Dus, volgens deze uitvoeringsvormen, wordt de temperatuur bepaald door: Tcorr = TMeas — opwarming (weergave-eenheid) — opwarmen (CPU) (6) waarbij Tcorr de gecorrigeerde temperatuur is en Tmeas de gemeten temperatuur is.
Opnieuw, kan deze gecorrigeerde temperatuur (Tcorr) vervolgens op de weergave-eenheid van de digitale bediening weergegeven worden en/of gebruikt worden voor het regelen van verwar- ming en/of koeling in de ten minste één kamer.
Volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding kan de interne opwarming van de weergave-een- heid vanwege de aan-toestand en de aanvullende opwarming vanwege de centrale verwerkings- eenheid (CPU) bepaald worden en afzonderlijk bijgehouden worden.
Volgens weer verdere uitvoeringsvormen van de uitvinding kan de gemeten temperatuur Teas nog verder gecorrigeerd worden door rekening te houden met het afkoelen van de weergave- eenheid. Wanneer de weergave-eenheid uitgeschakeld wordt, begint de weergave-eenheid met afkoelen. Er is gevonden dat het afkoelen van de weergave-eenheid een exponentiële curve volgt en van de mate van opwarming afhankelijk is gedurende de aan-toestand van de weer- gave-eenheid, en dus afhankelijk is van de tijd waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand was. Het afkoelen volgt de volgende exponentiële curve (zie ook Fig. 1): Afkoelen = Opwarmingstoename*e(®.002"7 (7)
waarbij de opwarmingstoename ofwel de opwarmingstoename alleen vanwege de interne op- warming van de weergave-eenheid of de opwarmingstoename vanwege de interne opwarming van de weergave-eenheid en de opwarming van de CPU is, en waarbij z de tijdsduur sinds het begin van het afkoelen is. Daarom is de gecorrigeerde temperatuur (Tcor) gelijk aan: Tcorr = TMeas — Interne opwarming (weergave-eenheid) + Afkoelen (8) wanneer alleen met de interne opwarming van de weergave-eenheid rekening gehouden wordt, en Tcorr = TMeas — opwarming (weergave-eenheid) — opwarming (CPU) + Afkoelen (9) wanneer met zowel de interne opwarming van de weergave-eenheid als de opwarming vanwege de CPU rekening gehouden wordt.
In beide vergelijkingen (8) en (9) is Tcorr de gecorrigeerde temperatuur en is Tmeas de gemeten temperatuur.
Aangezien de digitale weergave-eenheid gebruikt wordt voor het regelen van meerdere func- ties, zoals hierboven uitgelegd is, volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding, kan de digitale bediening vele malen kort na elkaar aan- en uitgezet worden. De weergave-eenheid is bijvoor- beeld 30 seconden in de aan-toestand geweest, gaat daarna enkele minuten in de uit-toestand en gaat vervolgens 60 seconden in de aan-toestand. Dit kan tot gevolg hebben dat, wanneer de digitale bediening uitgeschakeld wordt kort nadat het naar de uit-toestand geschakeld is, het afkoelen mogelijk niet volledig kan zijn. Dus veroorzaakt het nogmaals in de aan-toestand plaat- sen van de weergave-eenheid dat de weergave-eenheid verder opwarmt bovenop een hogere interne temperatuur op dat moment. Dus, volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding, kan de werkwijze voor het compenseren van de interne opwarming van de weergave-eenheid hier re- kening mee houden. Volgens uitvoeringsvormen van de uitvinding wordt de resterende opwar- ming, zoals geïllustreerd door de onderste curve in Fig. 1, op elk moment bijgehouden.
Aangezien de curve voor de interne opwarming gedurende de tijdsduur x, waarin de weergave- eenheid in de aan-toestand is, kwadratisch is (zie vergelijking (1)), kan de mate van opwarming vanwege het opnieuw plaatsen van de weergave-eenheid in de aan-toestand voordat het afkoe- len voltooid is, niet aan de nog bestaande opwarming toegevoegd worden. Er is gevonden dat de toegevoegde mate van opwarming afneemt wanneer de tijdsduur langer is. In andere woor- den, wanneer er al enige opwarming is, is de invloed van een nieuwe periode, waarin de weer- gave-eenheid in de aan-toestand is, lager. Om hiermee rekening te houden, moet gevonden worden waar in de curve, zoals geïllustreerd in Fig. 1, de situatie zich langsheen de afkoelcurve bevindt, wanneer zich een nieuwe cyclus van aan-toestand voordoet. Zoals hierboven vermeld is, volgt het opwarmen van de weergave-eenheid gedurende de tijdsduur waarin de weergave-
eenheid zich in de aan-toestand bevindt voor de eerste maal na het volledig afkoelen, de kwa- dratische curve volgens vergelijking (1). Als de opwarming, volgens de weergave-eenheid die zich voor de eerste keer in de aan-toestand bevindt, bekend is, kan de overeenkomstige tijds- duur x1 met behulp van vergelijking (1) berekend worden.
Deze tijdsduur moet vervolgens toe- gevoegd worden aan de daaropvolgende tijdsduur van de aan-toestand van de weergave-een- heid.

Claims (10)

CONCLUSIES
1.- Werkwijze voor het bepalen van de temperatuur in ten minste één kamer van een huis of gebouw met behulp van een digitale bediening en/of die temperatuur gebruiken voor het regelen van verwarming en/of koeling in de ten minste één kamer, waarbij de digitale bediening een weergave-eenheid, een temperatuursensor en een centrale verwerkings- eenheid omvat, waarbij de werkwijze omvat: - meten van de temperatuur in de ten minste één kamer, en - compenseren voor interne opwarming van de weergave-eenheid van de digitale be- diening, waarbij compensatie voor interne opwarming van de weergave-eenheid omvat: - op het moment waarop de digitale bediening van een aan-toestand naar een uit-toe- stand gaat, bepalen van de interne opwarming van de weergave-eenheid volgens de kwadratische functie: Interne opwarming (weergave-eenheid) = ax? + bx waarbij a en b coëfficiënten zijn die afhankelijk zijn van de gemiddelde helderheid van de weergave-eenheid van de digitale bediening gedurende de aan-toestand, en x de tijdsduur is gedurende welke de weergave-eenheid in de aan-toestand was, - corrigeren van de gemeten temperatuur met de bepaalde interne opwarming, en - weergeven van de gecorrigeerde temperatuur op de weergave-eenheid en/of het ge- bruiken van de gecorrigeerde temperatuur voor het regelen van verwarming en/of koeling in de ten minste één kamer.
2.- Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de werkwijze bovendien rekening houdt met het opwarmen van de centrale verwerkingseenheid (CPU) gedurende de tijdsduur (x) waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand is voor het corrigeren van de gemeten tempera- tuur, waarbij het opwarmen van de centrale verwerkingseenheid bepaald wordt door: Opwarming (CPU) = 0,0005*y + 0,167 waarbij y de som is van CPU-waarden die elke 5 seconden gemeten worden gedurende de tijdsduur (x) waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand is.
3.- Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij de werkwijze bovendien rekening houdt met het afkoelen van de weergave-eenheid van de digitale bediening voor het corrigeren van de gemeten temperatuur, waarbij het afkoelen de exponentiële functie volgt: Afkoeling = Opwarmingstoename*e(%.002"7 waarbij z de tijdsduur is sinds het begin van het afkoelen,
waarbij de resterende opwarming dan het verschil is tussen het intern opwarmen van de weergave-eenheid en het afkoelen van de weergave-eenheid op een bepaald moment.
4- Werkwijze volgens conclusie 3, waarbij de interne opwarming van de weergave-eenheid vanwege de aan-toestand en de aanvullende opwarming vanwege de centrale verwer- kingseenheid bepaald worden en afzonderlijk bijgehouden worden.
5.- Werkwijze volgens één van de vorige conclusies, waarbij de werkwijze bovendien omvat: - bij het inschakelen van de digitale bediening, bepalen of het afkoelen van de weer- gave-eenheid voltooid is, en - als het afkoelen niet voltooid is, het bepalen van de resterende opwarming en, op het moment dat de digitale bediening van een aan-toestand naar een uit-toestand gaat het toevoegen daarvan aan de opwarming van de weergave-eenheid gedurende de tijdsduur (x) waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand was.
6.- Digitale bediening omvattende ten minste een thermostaatfunctie voor het regelen van verwarming en/of koeling in ten minste één kamer van een huis of gebouw, waarbij de digitale bediening omvat: - een temperatuursensor voor het meten van de temperatuur in de ten minste één ka- mer, - een centrale verwerkingseenheid die ingericht is voor het compenseren voor interne opwarming van de weergave-eenheid van de digitale bediening, waarbij de centrale verwerkingseenheid ingericht is voor: - bepalen van de interne opwarming van de digitale bediening in overeenstemming met de kwadratische functie: Interne opwarming (weergave-eenheid) = ax? + bx waarbij a en b coëfficiënten zijn die afhankelijk zijn van de gebruikte helderheid van de weergave-eenheid van de digitale bediening en x de tijdsduur is gedurende welke de weergave-eenheid in de aan-toestand was, - corrigeren van de gemeten temperatuur met de bepaalde interne opwarming, en - verzenden van de gecorrigeerde temperatuur naar de weergave-eenheid en/of naar een op afstand gelegen verwarmings- en/of koeleenheid voor het regelen van ver- warming en/of koeling in de ten minste één kamer.
7.- Digitale bediening volgens conclusie 6, waarbij de centrale verwerkingseenheid verder in- gericht is voor het opwarmen van de centrale verwerkingseenheid (CPU) gedurende de tijdsduur (x) waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand is, waarbij het opwarmen van de centrale verwerkingseenheid bepaald wordt door:
Opwarming (CPU) = 0,0005*y + 0,167 waarbij y de som is van CPU-waarden die elke 5 seconden gemeten worden gedurende de tijdsduur (x) waarin de weergave-eenheid in de aan-toestand is.
8. Digitale bediening volgens conclusie 6 of 7, waarbij de centrale verwerkingseenheid ver- der ingericht is voor - bepalen van de mate van afkoeling van de weergave-eenheid op een bepaald moment volgens: Afkoeling = Opwarmingstoename*e(%.002"7 waarbij z de tijdsduur sinds het begin van het afkoelen is, en - bepalen van het verschil tussen de interne opwarming van de weergave-eenheid en het afkoelen van de weergave-eenheid om de resterende opwarming van de weer- gave-eenheid te bepalen wanneer de weergave-eenheid in de aan-toestand geplaatst wordt.
9. Digitale bediening volgens één van conclusies 6 tot 8, waarbij de digitale bediening bo- vendien een afzonderlijke 24 V-voedingsbron voor het voeden van de digitale bediening omvat.
10. Digitale bediening volgens één van conclusies 6 tot 8, waarbij de digitale bediening door een busbedrading van een domoticasysteem gevoed wordt.
BE20205697A 2020-10-08 2020-10-08 Digitale bediening met thermostaatfunctie BE1028690B1 (nl)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20205697A BE1028690B1 (nl) 2020-10-08 2020-10-08 Digitale bediening met thermostaatfunctie
EP21201620.8A EP3982229B1 (en) 2020-10-08 2021-10-08 Digital control with thermostat function
DK21201620.8T DK3982229T3 (da) 2020-10-08 2021-10-08 Digital styring med termostatfunktion
PL21201620.8T PL3982229T3 (pl) 2020-10-08 2021-10-08 Sterownik cyfrowy z funkcją termostatu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20205697A BE1028690B1 (nl) 2020-10-08 2020-10-08 Digitale bediening met thermostaatfunctie

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BE1028690A1 BE1028690A1 (nl) 2022-05-04
BE1028690B1 true BE1028690B1 (nl) 2022-05-12

Family

ID=74180878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE20205697A BE1028690B1 (nl) 2020-10-08 2020-10-08 Digitale bediening met thermostaatfunctie

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP3982229B1 (nl)
BE (1) BE1028690B1 (nl)
DK (1) DK3982229T3 (nl)
PL (1) PL3982229T3 (nl)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170023272A1 (en) * 2015-02-06 2017-01-26 Johnson Controls Technology Company Thermostat with heat rise compensation based on wireless data transmission
EP3324164A1 (en) * 2016-11-21 2018-05-23 Sensirion AG Compensating a sensor signal

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170023272A1 (en) * 2015-02-06 2017-01-26 Johnson Controls Technology Company Thermostat with heat rise compensation based on wireless data transmission
EP3324164A1 (en) * 2016-11-21 2018-05-23 Sensirion AG Compensating a sensor signal

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NA: "Smart Thermostat Localized Heat Compensation for Ambient Temperature Sensing Reference Design", 31 December 2018 (2018-12-31), XP055790942, Retrieved from the Internet <URL:https://www.ti.com/lit/ug/tidudo1/tidudo1.pdf?ts=1617021388217&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F> [retrieved on 20210329] *

Also Published As

Publication number Publication date
EP3982229B1 (en) 2024-02-21
DK3982229T3 (da) 2024-03-18
BE1028690A1 (nl) 2022-05-04
EP3982229A1 (en) 2022-04-13
PL3982229T3 (pl) 2024-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10206433B2 (en) Controlling method for electronic cigarette with multiple output modes and electronic cigarette
KR101951391B1 (ko) 변색유리 제어 시스템 및 방법
US20190104770A1 (en) Controlling method for electronic cigarette with multiple output modes and electronic cigarette
WO2016101713A1 (zh) 插座的开关控制方法及装置
BE1028690B1 (nl) Digitale bediening met thermostaatfunctie
WO2020177410A1 (en) Targeted oven self-clean preheat temperature control
US20050247695A1 (en) Controlling apparatus of an electric oven and controlling method of the same
US11009238B2 (en) Staged oven self-clean preheat temperature control
JP5810674B2 (ja) 制御装置、加熱装置制御システム、制御方法、プログラムおよび記録媒体
US20050156950A1 (en) Display apparatus and control method thereof
CN102450113A (zh) 电子设备及冷却扇控制方法
JP2006038472A (ja) 温度調節器
KR100904240B1 (ko) 전기밥솥의 보온 온도 관리 방법
JPWO2018225162A1 (ja) 加熱調理器
JP4325349B2 (ja) 高周波加熱調理器
EP2911481B1 (en) Method and device for calibrating a dimmer controller
JP4110532B2 (ja) 加湿器の制御装置
JP2001070176A (ja) 加熱調理器
KR100307361B1 (ko) 오븐자동요리의열손실에대한시간보상방법
JP2001108244A (ja) 加熱調理器
JP2003317916A (ja) 誘導加熱調理器
JP2005155924A (ja) 加熱調理器
WO2022075927A1 (en) Control method for an oven
JP6433281B2 (ja) 電動ブラインド制御システム
JPH07288179A (ja) 誘導加熱調理器

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Effective date: 20220512