CN112854948A - 窗户控制方法、装置及窗户 - Google Patents

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易作为
吴剑
周枢
费兆军
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
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    • E05F15/00Power-operated mechanisms for wings
    • E05F15/70Power-operated mechanisms for wings with automatic actuation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
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    • E05Y2900/10Application of doors, windows, wings or fittings thereof for buildings or parts thereof
    • E05Y2900/13Type of wing
    • E05Y2900/148Windows

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  • Power-Operated Mechanisms For Wings (AREA)

Abstract

本申请属于智能家电技术领域,涉及一种窗户控制方法,包括:获取空气处理设备的运行状态;在空气处理设备处于关闭状态的情况下,确定设定时间内进入室内的进风量;根据所述进风量控制窗户的开启角度。该方法能够根据空气处理设备的状态自动开启窗户,能够通过控制窗户的开启角度保证室内空气的质量,给用户带来更加舒适的体验。本申请还公开一种窗户控制装置和窗户。

Description

窗户控制方法、装置及窗户
技术领域
本申请涉及智能家电技术领域,例如涉及用于窗户的控制方法、装置和窗户。
背景技术
随着物联网技术的迅速发展,智能家居成为家庭信息化和社会信息化的重要组成部分,越来越多的传统家电加入到智能家居的队伍里,通过物联网的方式,实现了家电控制、家电智能场景等。其中,能够自动开启关闭的窗户也随之出现,在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:虽然存在能够自动开启关闭的窗户,但目前缺乏针对窗户开关角度的控制,无法使窗户与家居设备联动以达到更好的室内环境。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种窗户控制方法、装置及窗户,以解决目前无法实现根据空气处理设备状态调整窗户角度的问题。
在一些实施例中,所述窗户控制方法,包括:
获取空气处理设备的运行状态;
在空气处理设备处于关闭状态的情况下,确定设定时间内进入室内的进风量;
根据所述进风量控制窗户的开启角度。
在一些实施例中,所述窗户控制装置包括:处理器和存储有程序指令的存储器,该处理器被配置为在执行所述程序指令时,执行上述的窗户控制方法。
在一些实施例中,所述窗户包括上述的窗户控制装置。
本公开实施例提供的窗户控制方法、装置及窗户,可以实现以下技术效果:能够根据空气处理设备的状态自动控制窗户的开启角度,保证室内空气的质量,给用户带来更加舒适的体验。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是一公开实施例提供的窗户控制方法示意图;
图2是一公开实施例提供的窗户控制方法示意图;
图3是本公开实施例提供的窗户控制装置示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例提供了一种窗户控制方法,如图1所示,包括:
S101、获取空气处理设备的运行状态;
S102、在空气处理设备处于关闭状态的情况下,确定设定时间内进入室内的进风量;
S103、根据所述进风量控制窗户的开启角度。
本公开实施例能够能够根据空气处理设备的状态自动开启窗户,并通过控制窗户的开启角度保证室内空气的质量,给用户带来更加舒适的体验。
如图2所示,在一些实施例中,包括:
S201、获取空气处理设备的运行状态;
S202、在空气处理设备处于关闭状态的情况下,确定设定时间内进入室内的进风量并检测室外风速;
S203、根据室外风速和进风量确定窗户开启的角度并按照该角度开启窗户;
S204、根据室外风速和室外风量控制窗户的开启时间。
可选地,空气处理设备为空调,当然,其还可以为空气净化设备等。空调或空气净化设备关闭后,如果不及时打开窗户,室内空气质量会逐渐下降,因此及时开窗透气十分有必要。空气处理设备关闭后一段时间内,室内空气可能优于室外空气,因此在一些实施例中,空气处理设备关闭后先等待设定的间隔时间,再根据室外风速确定窗户开启的角度并按照该角度开启窗户,通过控制电机或其他窗户开启驱动装置执行相应动作,进而控制窗户的开启角度及开启时间。
在一些实施例中,确定设定时间内进入室内的进风量包括:
通过温度传感器获取室内温度;根据室内温度匹配对应的预设进风量。例如当检测到室内温度为25℃时,如表1所示,设定的0.5小时内所对应进风量为20CFM;当检测到室内温度为28℃时,设定的0.5小时内所对应进风量为35CFM;当检测到室内温度为30℃时,设定的0.5小时内所对应进风量为60CFM。
设定时间 室内温度 进风量
0.5h 25℃ 20CFM
0.5h 28℃ 35CFM
0.5h 30℃ 60CFM
表1设定时间内室内温度与进风量对应表
在一些实施例中,如表2所示,可根据进风量匹配对应的预设开启角度。例如当匹配到的进风量为20CFM时,对应的开启角度为15°,根据预设的开启角度控制电机运行进而控制窗户的开启角度。
进风量 开启角度
20CFM 15°
35CFM 32°
60CFM 47°
表2进风量与开启角度对应表
在一些实施例中,根据室外风速和进风量确定窗户开启的角度包括:
根据室外风速计算得到在设定时间内的室外风量;在室外风量不小于进风量的情况下,根据室外风量确定窗户开启的角度;在室外风量小于进风量的情况下,窗户开启的角度为预设的角度。可选地,通过风速传感器测得室外风速V,通过风向标检测室外风向。计算
Figure BDA0002292255310000041
得到室外风量,其中S为窗户横截面积,α为受阻系数,β为顺风系数,θv为风向标角度值,0<α<1,0<β<1。通过在室外设置风速传感器和风向标对窗户外的风速和风向进行监测,在θv>90°时,室外风向受窗户影响较大,窗户对室外风起阻挡作用,室外风需绕过开启的窗户然后进入室内,而当0°≤θv≤90°时,室外风直接从窗户的开口处进入室内或经窗户助力改变进入室内的角度,根据上述方法,能够根据不同风向,更加符合实际情况地得到室外风量,以便更加准确的确定窗户开启角度。
在一些实施例中,根据室外风量确定窗户开启的角度包括:
计算
Figure BDA0002292255310000042
得到角度值θ,将θ作为窗户开启的角度;其中T为设定时间,a为窗户的宽度,h为窗户的高度,L为室外风量,V为室外风速,t为设定的时间补偿值;V、t、T、a和h均大于0。通过对预设的进风时间进行补偿,从而保障了进风量,在此基础上通过窗户外的室外风量采用上述算法获得的窗户开启角度能够较大程度的保障了在设定时间内室内外空气的交换效果,为室内外空气交换的平衡点提供了参考基准,使得对窗户的控制更加智能化和精准化,同时在一定程度上减小了电机等各类驱动机构的动作程度,相应的降低了各类驱动机构的磨损及能耗。
在一些实施例中,还包括:对所述角度值θ进行取整,将取整后的角度值θ作为窗户开启的角度;所述对所述角度值θ进行取整为保留所述角度值θ的整数部分。
在一些实施例中,根据室外风速和室外风量控制窗户的开启时间包括:
在室外风速不变的情况下,窗户的开启时间为
Figure BDA0002292255310000051
在室外风速增大的情况下,窗户的开启时间为
Figure BDA0002292255310000052
在室外风速减小的情况下,窗户的开启时间为
Figure BDA0002292255310000053
时间结束后,发送控制指令给电机等驱动机构,使窗户闭合。
a为窗户的宽度,h为窗户的高度,L为室外风量,V为室外风速,V、a和h均大于0,θ≠0;t′为设定的时间修正值,t′>0。根据室外风速的变化,动态地调整窗户的开启时间,更能够保持室内环境与室外环境交互的平衡,且能够保障室内外空气交换的效率。
本公开实施例提供了一种窗户控制装置,其结构如图3所示,该装置包括处理器(processor)100和存储有程序指令的存储器(memory)101,还可以包括通信接口(Communication Interface)102和总线103。其中,处理器100、通信接口102、存储器101可以通过总线103完成相互间的通信。通信接口102可以用于信息传输。处理器100可以调用存储器101中的逻辑指令,处理器被配置为在执行程序指令时,执行上述实施例的窗户控制方法。
此外,上述的存储器101中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器101作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器100通过运行存储在存储器101中的软件程序、指令以及模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例中的窗户控制方法。
存储器101可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据移动终端的使用所创建的数据等。此外,存储器101可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
根据上述实施例中的窗户控制装置可知,本公开实施例提供的窗户控制装置能够根据室内外环境确定窗户开启的角度和时间,然后控制电机或其他窗户开启驱动装置执行相应动作,能够根据不同风向,更加符合实际情况地得到室外风量,以便更加准确的确定窗户开启角度。本公开实施例较大程度的保障了在设定时间内室内外空气的交换效果,为室内外空气交换的平衡点提供了参考基准,使得对窗户的控制更加智能化和精准化,同时在一定程度上降低了各类驱动机构的磨损及能耗,同时本公开实施例根据室外风速的变化,动态地调整窗户的开启时间,给用户带来更加舒适的智能家居体验。
本公开实施例提供了一种窗户,包括上述窗户控制装置。该窗户能够通过窗户控制装置实现自动开启,较大程度的保障了在设定时间内室内外空气的交换效果,为室内外空气交换的平衡点提供了参考基准,使得对窗户的控制更加智能化和精准化,同时在一定程度上降低了各类驱动机构的磨损及能耗,同时本公开实施例根据室外风速的变化,动态地调整窗户的开启时间,给用户带来更加舒适的智能家居体验。
本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令设置为执行上述窗户控制方法。
本公开实施例提供了一种计算机程序产品,计算机程序产品包括存储在计算机可读存储介质上的计算机程序,计算机程序包括程序指令,当程序指令被计算机执行时,使计算机执行上述窗户控制方法。
上述的计算机可读存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。
本公开实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括一个或多个指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开实施例的方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质可以是非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。本公开实施例的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。当用于本申请中时,虽然术语“第一”、“第二”等可能会在本申请中使用以描述各元件,但这些元件不应受到这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元件与另一个元件区别开。比如,在不改变描述的含义的情况下,第一元件可以叫做第二元件,并且同样第,第二元件可以叫做第一元件,只要所有出现的“第一元件”一致重命名并且所有出现的“第二元件”一致重命名即可。第一元件和第二元件都是元件,但可以不是相同的元件。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,可以仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例。另外,在本公开实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

Claims (10)

1.一种窗户控制方法,其特征在于,包括:
获取空气处理设备的运行状态;
在空气处理设备处于关闭状态的情况下,确定设定时间内进入室内的进风量;
根据所述进风量控制窗户的开启角度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
检测室外风速;
根据所述室外风速和所述进风量确定窗户开启的角度。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述室外风速和所述进风量确定窗户开启的角度包括:
根据所述室外风速计算得到在室外风量;
在所述室外风量不小于所述进风量的情况下,根据室外风量确定窗户开启的角度;
在室外风量小于所述进风量的情况下,窗户开启的角度为预设的角度。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述室外风量确定窗户开启的角度包括:
计算
Figure FDA0002292255300000011
得到角度值θ;
其中T为所述设定时间,a为窗户的宽度,h为窗户的高度,L为室外风量,V为室外风速,t为设定的时间补偿值;V、t、T、a和h均大于0。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:
对所述角度值θ进行取整运算。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:
根据室外风速和室外风量控制窗户的开启时间。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括:
根据风速的变化对开启时间进行修正。
8.根据权利要求1至7任一项所述的方法,其特征在于,所述确定设定时间内进入室内的进风量与室内温度相对应。
9.一种窗户控制装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在执行所述程序指令时,执行如权利要求1至8任一项所述的窗户控制方法。
10.一种窗户,其特征在于,包括如权利要求9所述的窗户控制装置。
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