CN116335515A - 一种绿色建筑节能控制系统 - Google Patents

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CN116335515A CN202310388610.2A CN202310388610A CN116335515A CN 116335515 A CN116335515 A CN 116335515A CN 202310388610 A CN202310388610 A CN 202310388610A CN 116335515 A CN116335515 A CN 116335515A
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王亚联
周鹏
王丹丹
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Abstract

本发明涉及建筑节能控制技术领域,且公开了一种绿色建筑节能控制系统,包括固定安装在建筑墙体内的固定窗座,固定窗座的中部设置有通口且内边缘设置有包边,固定窗座的内部由内向外依次安装有位于包边外侧的基础框架和密封框架,基础框架外壁的顶部和底部均通过第一收放机构与活动窗体进行活动连接,活动窗体内还设置有风力监测模块、雨水监测模块、控制模块、计时模块及光线检测模块;本发明通过设有风力监测模块,有利于通过风力检测单元对室外风力进行检测,实现了根据风力等级而自动控制窗体开度大小的工作,进而自动调节室内与室外空气环境的交换强度,同时在强风天气,开度角过大的窗体受风阻较大,若不及时调节开度易出现破损。

Description

一种绿色建筑节能控制系统
技术领域
本发明涉及建筑节能控制技术领域,更具体地涉及一种绿色建筑节能控制系统。
背景技术
在经济发展的今天,每个产业都十分注重节约能源和保护环境,绿色建筑是最近几年出现的一个新的概念,它是指以用户的需要为依据,将建筑物的结构、系统、服务和管理进行最优化的方式,为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。
门窗作为绿色建筑的实施载体,即控制建筑室内与室外环境交换的媒介,现已出现通过手机端或电脑端而远程控制门窗开关的控制系统和控制办法,进行对门窗开启状态和开启大小进行调节,以实现在线观察门窗状态,在恶劣的环境天气及时关闭门窗,以避免狂风或雨水对室内环境造成影响,从而壁避免其破坏物品造成的经济损失。
通过手机端或电脑端控制门窗的智能化控制虽然实现了远程操控,但存在一定的不足之处:门窗关闭或敞开状态的控制指令需要人工下达控制指令,即使用者需要过多关注室外环境的变化,若出现差错,易错失对门窗远程操控的最佳控制指令的下达时间,恶劣天气下仍会对室内环境造成影响;
此外如何在不影响使用者作息时间的情况下,进行门窗采光的自动调节,以提高窗体的通光率,提高室内环境的亮度,避免室内环境滋生霉菌(尤其是长期无人居住的房屋)的问题。
因此,亟需新的一种绿色建筑节能控制系统。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺陷,本发明提供了一种绿色建筑节能控制系统,以解决上述背景技术中存在的如何根据室外天气控制窗体的开度大小和透光率的问题。
本发明提供如下技术方案:一种绿色建筑节能控制系统,包括固定安装在建筑墙体内的固定窗座,所述固定窗座的中部设置有通口且内边缘设置有包边,所述固定窗座的内部由内向外依次安装有位于包边外侧的基础框架和密封框架,所述基础框架外壁的顶部和底部均通过第一收放机构与活动窗体进行活动连接,所述基础框架外壁的两侧均通过第二收放机构与活动窗体进行活动连接,所述固定窗座中包边的四角安装有电推杆,所述电推杆的活动端与活动窗体进行固定连接;
所述活动窗体包括玻璃框和玻璃层,其中所述玻璃层安装在玻璃框内部,而所述玻璃层的内部开设有空腔,空腔内设置有遮光机构;
所述活动窗体内还设置有风力监测模块、雨水监测模块、控制模块、计时模块及光线检测模块;其中
所述风力监测模块包括风力检测单元、风级划分单元及风级比对单元,其中所述风力检测单元对室外风力进行检测并形成风力信号,所述风级划分单元接收风力信号并转换为风级信号,所述风级比对单元接收风级信号并与预设风力等级进行比对,随着风级信号的逐渐递增,则形成与之负相关的第一判定信息
通过控制模块接收第一判定信息,形成对电推杆的控制,控制电推杆活动端的伸缩长度,且随着风级信号的递增,电推杆控制第一收放机构和第二收放机构的伸展量越小,进而窗体的开度越小;
所述计时模块包括时间记录单元和时间比对单元,其中所述时间记录单元记录用户的作息时刻并形成标记信号,所述时间比对单元接收标记信号并与标准时刻进行比对,若超过标准时刻时,则形成第三判定信息;
所述光线检测模块包括光线检测单元和光线比对单元,其中所述光线检测单元对户外光线进行采集并形成光照信号,所述光线比对单元接收光照信号并与临界光照进行比对,若超过临界光照时,则形成第四判定信息;若低于临界光照时,则形成第五判定信息;
在第三判定信号不介入时(即未设定标记时刻),通过控制模块接收第四判定信息,形成对遮光机构的控制,控制位于玻璃层内腔中的遮光机构隆起,进而玻璃层透光;通过控制模块接收第五判定信息,形成对遮光机构的控制,控制位于玻璃层内腔中的遮光机构摊开,进而玻璃层不透光;
在第三判定信号介入时(即设定标记时刻),通过控制模块接收第三判定信息和第四判定信息,或接收第三判定信息和第五判定信息,而分别形成对遮光机构的控制,控制遮光机构隆起或摊开,进而控制玻璃层的透光性,其中控制方法与未设定标记时刻相同,仅控制条件不同。
进一步的,所述第一收放机构包括两个第一活动杆、第一滑片及第一滑块,其中两个第一活动杆交叉式活动连接在同一限位转轴上,所述第一活动杆靠近基础框架的一端通过限位转轴与第一滑片进行活动连接,所述第一活动杆靠近活动窗体的一端通过限位转轴与第一滑块进行活动连接。
进一步的,所述第二收放机构包括两个第二活动杆、第二滑片及第二滑块,其中两个第二活动杆交叉式活动连接在同一限位转轴上,所述第二活动杆靠近基础框架的一端通过限位转轴与第二滑片进行活动连接,所述第二活动杆靠近活动窗体的一端通过限位转轴与第二滑块进行活动连接。
进一步的,所述第一滑片与基础框架外侧开设的凸形槽进行活动卡接,所述第一滑块与玻璃框外围开设的凸形槽进行活动卡接;所述第二活动杆顶部或底部连接的第二滑片和第二滑块中的任意一组固定连接在基础框架外侧和玻璃框外围所开设的凸形槽内。
进一步的,所述基础框架的外壁开设有与第一滑片相适配的凸形卡槽,所述凸形卡槽的外边缘与密封框架的侧壁进行固定连接,所述密封框架侧壁厚度与凸形卡槽的外边缘厚度设置相同,交叉设置的两个所述第一活动杆或两个所述第二活动杆的总厚度与凸形卡槽的内壁厚度设置相同。
进一步的,所述雨水监测模块包括雨水检测单元和雨量比对单元,其中所述雨水检测单元对室外雨水进行检测并形成雨量信号,所述雨量比对单元接收雨量信号并与预设雨量进行比对,若超过预设雨量时,则形成第二判定信息;
通过控制模块接收第二判定信息,形成对电推杆的控制,控制电推杆活动端向内收缩,并带动活动窗体向内压缩第一收放机构和第二收放机构,直至活动窗体进入第一收放机构内,此时窗体开度为0。
进一步的,所述遮光机构包括遮光板、辊轴、齿轮、齿条及液压杆;其中所述遮光板的中部固定套接辊轴,所述辊轴的任意端固定套接齿轮,所述齿轮的一侧与齿条的表面相啮合,所述齿条的顶端与液压杆的活动端进行固定连接。
进一步的,所述辊轴的两端插入玻璃层侧壁且二者进行活动套接,所述玻璃层的侧壁设置有与齿轮、齿条及液压杆运动的腔室,所述液压杆的固定端安装在该腔室的顶部,所述玻璃层内腔宽度设置大于遮光板旋转至横向隆起的宽度。
进一步的,所述控制模块通过遮光机构对玻璃层透光性调节的具体方法如下:
在白昼时,所述液压杆接收控制模块的控制指令,进而液压杆的活动端带动与之固定连接的齿条整体下移,进而齿条侧壁带动与之啮合的多个齿轮旋转,直至与齿轮进行固定套接的辊轴和套接在辊轴表面的遮光板旋转至90度隆起状态,进而多个隆起的遮光板间产生空隙,室外光线能够穿透玻璃层经过该空隙进入室内;
在夜晚时,所述液压杆接收控制模块的控制指令,进而液压杆的活动端带动与之固定连接的齿条整体上移,进而遮光板、辊轴及齿轮旋转复位,进而多个遮光板再次重叠展开,此时遮光板作为遮光层设置在玻璃层内腔中,室外光线无法穿透玻璃层经过该空隙进入室内。
本发明的技术效果和优点:
1.本发明通过设有风力监测模块,有利于通过风力检测单元对室外风力进行检测并形成风力信号,通过风级划分单元接收风力信号并转换为风级信号,通过风级比对单元接收风级信号并与预设风力等级进行比对,随着风级信号的逐渐递增,则形成与之负相关的第一判定信息;通过控制模块接收第一判定信息,形成对电推杆的控制,控制电推杆活动端的伸缩长度,且随着风级信号的递增,电推杆控制第一收放机构和第二收放机构的伸展量越小,进而窗体的开度越小;实现了根据风力等级而自动控制窗体开度大小的工作,进而自动调节室内与室外空气环境的交换强度,同时在强风天气,开度角过大的窗体受风阻较大,若不及时调节开度易出现破损。
2.本发明通过设有雨水监测模块,有利于通过雨水检测单元对室外雨水进行检测并形成雨量信号,通过雨量比对单元接收雨量信号并与预设雨量进行比对,若超过预设雨量时,则形成第二判定信息;通过控制模块接收第二判定信息,形成对电推杆的控制,控制电推杆活动端向内收缩,并带动活动窗体向内压缩第一收放机构和第二收放机构,直至活动窗体进入第一收放机构内;实现了在雨水天气下,对户外雨量的检测,并通过控制电推杆带动活动窗体压缩第一收放机构和第二收放机构而自动复位,及时阻隔了户外雨水进入室内,而避免了室内进水问题。
3.本发明通过设有计时模块和光线检测模块,有利于通过时间记录单元记录用户的作息时刻并形成标记信号,通过时间比对单元接收标记信号并与标准时刻进行比对,若超过标准时刻时,则形成第三判定信息;通过光线检测单元对户外光线进行采集并形成光照信号,通过光线比对单元接收光照信号并与临界光照进行比对,若超过临界光照时,则形成第四判定信息;若低于临界光照时,则形成第五判定信息;
在第三判定信号不介入时(即未设定标记时刻),通过控制模块接收第四判定信息,形成对遮光机构的控制,控制位于玻璃层内腔中的遮光机构隆起,进而玻璃层透光;
通过控制模块接收第五判定信息,形成对遮光机构的控制,控制位于玻璃层内腔中的遮光机构摊开,进而玻璃层不透光;
在第三判定信号介入时(即设定标记时刻),通过控制模块接收第三判定信息和第四判定信息,或接收第三判定信息和第五判定信息,而分别形成对遮光机构的控制,控制遮光机构隆起或摊开,进而控制玻璃层的透光性,其中控制方法与未设定标记时刻相同,仅控制条件不同;
以实现在不影响使用者作息时间的情况下,进行门窗采光的自动调节,以提高窗体的通光率,提高室内环境的亮度。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的整体结构爆炸示意图。
图3为本发明的去掉固定窗座剩余结构示意图。
图4为本发明的活动窗体和基础框架及第一收放机构和第二收放机构结构示意图。
图5为本发明的A处结构示意图。
图6为本发明的B处结构示意图。
图7为本发明的第一收放机构和第二收放机构结构示意图。
图8为本发明的活动窗体结构示意图。
图9为本发明的遮光机构结构示意图。
图10为本发明的窗体开度大小的控制系统流程示意图。
附图标记为:1、固定窗座;2、活动窗体;201、玻璃框;202、玻璃层;203、遮光机构;2031、遮光板;2032、辊轴;2033、齿轮;2034、齿条;2035、液压杆;3、基础框架;4、密封框架;5、第一收放机构;501、第一活动杆;502、第一滑片;503、第一滑块;6、第二收放机构;601、第二活动杆;602、第二滑片;603、第二滑块;7、电推杆;8、风力监测模块;801、风力检测单元;802、风级划分单元;803、风级比对单元;9、雨水监测模块;901、雨水检测单元;902、雨量比对单元;10、控制模块;11、计时模块;1101、时间记录单元;1102、时间比对单元;12、光线检测模块;1201、光线检测单元;1202、光线比对单元。
具体实施方式
下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,另外,在以下的实施方式中记载的各结构的形态只不过是例示,本发明所涉及的一种绿色建筑节能控制系统并不限定于在以下的实施方式中记载的各结构,在本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施方式都属于本发明保护的范围。
参照图1-10,本发明提供了一种绿色建筑节能控制系统,包括固定安装在建筑墙体内的固定窗座1,固定窗座1的中部设置有通口且内边缘设置有包边,固定窗座1的内部由内向外依次安装有位于包边外侧的基础框架3和密封框架4,基础框架3外壁的顶部和底部均通过第一收放机构5与活动窗体2进行活动连接,基础框架3外壁的两侧均通过第二收放机构6与活动窗体2进行活动连接,固定窗座1中包边的四角安装有电推杆7,电推杆7的活动端与活动窗体2进行固定连接;
活动窗体2内还设置有风力监测模块8、雨水监测模块9、控制模块10、计时模块11及光线检测模块12;其中
风力监测模块8包括风力检测单元801、风级划分单元802及风级比对单元803,其中风力检测单元801对室外风力进行检测并形成风力信号,风级划分单元802接收风力信号并转换为风级信号,风级比对单元803接收风级信号并与预设风力等级进行比对,随着风级信号的逐渐递增,则形成与之负相关的第一判定信息;
通过控制模块10接收第一判定信息,形成对电推杆7的控制,控制电推杆7活动端的伸缩长度,且随着风级信号的递增,电推杆7控制第一收放机构5和第二收放机构6的伸展量越小,进而窗体的开度越小。
雨水监测模块9包括雨水检测单元901和雨量比对单元902,其中雨水检测单元901对室外雨水进行检测并形成雨量信号,雨量比对单元902接收雨量信号并与预设雨量进行比对,若超过预设雨量时,则形成第二判定信息;
通过控制模块10接收第二判定信息,形成对电推杆7的控制,控制电推杆7活动端向内收缩,并带动活动窗体2向内压缩第一收放机构5和第二收放机构6,直至活动窗体2进入第一收放机构5内,此时窗体开度为0。
计时模块11包括时间记录单元1101和时间比对单元1102,其中时间记录单元1101记录用户的作息时刻并形成标记信号,时间比对单元1102接收标记信号并与标准时刻进行比对,若超过标准时刻时,则形成第三判定信息;
光线检测模块12包括光线检测单元1201和光线比对单元1202,其中光线检测单元1201对户外光线进行采集并形成光照信号,光线比对单元1202接收光照信号并与临界光照进行比对,若超过临界光照时,则形成第四判定信息;若低于临界光照时,则形成第五判定信息;
在第三判定信号不介入时(即未设定标记时刻),通过控制模块10接收第四判定信息,形成对遮光机构203的控制,控制位于玻璃层202内腔中的遮光机构203隆起,进而玻璃层202透光;通过控制模块10接收第五判定信息,形成对遮光机构203的控制,控制位于玻璃层202内腔中的遮光机构203摊开,进而玻璃层202不透光;
在第三判定信号介入时(即设定标记时刻),通过控制模块10接收第三判定信息和第四判定信息,或接收第三判定信息和第五判定信息,而分别形成对遮光机构203的控制,控制遮光机构203隆起或摊开,进而控制玻璃层202的透光性,其中控制方法与未设定标记时刻相同,仅控制条件不同。
参照图1和图2及图5,基础框架3的外壁开设有与第一滑片502相适配的凸形卡槽,凸形卡槽的外边缘与密封框架4的侧壁进行固定连接。
本实施例中,需要具体说明的是密封框架4侧壁厚度与凸形卡槽的外边缘厚度设置相同;
交叉设置的两个第一活动杆501或两个第二活动杆601的总厚度与凸形卡槽的内壁厚度设置相同。
参照图3-7,第一收放机构5包括两个第一活动杆501、第一滑片502及第一滑块503,其中两个第一活动杆501交叉式活动连接在同一限位转轴上,第一活动杆501靠近基础框架3的一端通过限位转轴与第一滑片502进行活动连接,第一活动杆501靠近活动窗体2的一端通过限位转轴与第一滑块503进行活动连接;
第二收放机构6包括两个第二活动杆601、第二滑片602及第二滑块603,其中两个第二活动杆601交叉式活动连接在同一限位转轴上,第二活动杆601靠近基础框架3的一端通过限位转轴与第二滑片602进行活动连接,第二活动杆601靠近活动窗体2的一端通过限位转轴与第二滑块603进行活动连接。
本实施例中,需要具体说明的是第一滑片502与基础框架3外侧开设的凸形槽进行活动卡接,第一滑块503与玻璃框201外围开设的凸形槽进行活动卡接;
第二活动杆601顶部或底部连接的第二滑片602和第二滑块603中的任意一组固定连接在基础框架3外侧和玻璃框201外围所开设的凸形槽内,使得交叉设置的两个第二活动杆601回收或展开时,能够带动活动窗体2向内回收或向外移动,同时第二收放机构6不受自身重力作用而下落,同时提供活动窗体2以支撑力。
使用时,电推杆7接收来自控制模块10的控制指令,进而电推杆7的活动端递推与之固定连接的玻璃框201向外移动,进而活动窗体2整体外移,伴随着活动窗体2向外移动时,位于活动窗体2和基础框架3之间的第一收放机构5和第二收放机构6展开,具体为交叉设置的两个第一活动杆501和第二活动杆601靠近活动窗体2和基础框架3处的中心交点夹角逐渐缩小,且活动窗体2与基础框架3之间的距离逐渐增加;电推杆7的活动端带动与之固定连接的玻璃框201回收时,第一收放机构5和第二收放机构6及活动窗体2的运行方向与上述相反。
参照图8-9,活动窗体2包括玻璃框201和玻璃层202,其中玻璃层202安装在玻璃框201内部,而玻璃层202的内部开设有空腔,空腔内设置有遮光机构203;
遮光机构203包括遮光板2031、辊轴2032、齿轮2033、齿条2034及液压杆2035;其中遮光板2031的中部固定套接辊轴2032,辊轴2032的任意端固定套接齿轮2033,齿轮2033的一侧与齿条2034的表面相啮合,齿条2034的顶端与液压杆2035的活动端进行固定连接。
本实施例中,需要具体说明的是辊轴2032的两端插入玻璃层202侧壁且二者进行活动套接,玻璃层202的侧壁设置有与齿轮2033、齿条2034及液压杆2035运动的腔室,液压杆2035的固定端安装在该腔室的顶部;
玻璃层202内腔宽度设置大于遮光板2031旋转至横向隆起的宽度。
使用中,在白昼时,液压杆2035接收控制模块10的控制指令,进而液压杆2035的活动端带动与之固定连接的齿条2034整体下移,进而齿条2034侧壁带动与之啮合的多个齿轮2033旋转,直至与齿轮2033进行固定套接的辊轴2032和套接在辊轴2032表面的遮光板2031旋转至90度隆起状态,进而多个隆起的遮光板2031间产生空隙,室外光线能够穿透玻璃层202经过该空隙进入室内;
在夜晚时,液压杆2035接收控制模块10的控制指令,进而液压杆2035的活动端带动与之固定连接的齿条2034整体上移,进而遮光板2031、辊轴2032及齿轮2033旋转复位,进而多个遮光板2031再次重叠展开,此时遮光板2031作为遮光层设置在玻璃层202内腔中,室外光线无法穿透玻璃层202经过该空隙进入室内。
本发明的窗体开度大小控制系统的控制方法:
S1、通过风力检测单元801对室外风力进行检测并形成风力信号,通过风级划分单元802接收风力信号并转换为风级信号,通过风级比对单元803接收风级信号并与预设风力等级进行比对,随着风级信号的逐渐递增,则形成与之负相关的第一判定信息;
通过控制模块10接收第一判定信息,形成对电推杆7的控制,控制电推杆7活动端的伸缩长度,且随着风级信号的递增,电推杆7控制第一收放机构5和第二收放机构6的伸展量越小,进而窗体的开度越小;
S2、通过雨水检测单元901对室外雨水进行检测并形成雨量信号,通过雨量比对单元902接收雨量信号并与预设雨量进行比对,若超过预设雨量时,则形成第二判定信息;
通过控制模块10接收第二判定信息,形成对电推杆7的控制,控制电推杆7活动端向内收缩,并带动活动窗体2向内压缩第一收放机构5和第二收放机构6,直至活动窗体2进入第一收放机构5内,此时窗体开度为0;
S3、通过时间记录单元1101记录用户的作息时刻并形成标记信号,通过时间比对单元1102接收标记信号并与标准时刻进行比对,若超过标准时刻时,则形成第三判定信息;
通过光线检测单元1201对户外光线进行采集并形成光照信号,通过光线比对单元1202接收光照信号并与临界光照进行比对,若超过临界光照时,则形成第四判定信息;若低于临界光照时,则形成第五判定信息;
在第三判定信号不介入时(即未设定标记时刻),通过控制模块10接收第四判定信息,形成对遮光机构203的控制,控制位于玻璃层202内腔中的遮光机构203隆起,进而玻璃层202透光;通过控制模块10接收第五判定信息,形成对遮光机构203的控制,控制位于玻璃层202内腔中的遮光机构203摊开,进而玻璃层202不透光;
在第三判定信号介入时(即设定标记时刻),通过控制模块10接收第三判定信息和第四判定信息,或接收第三判定信息和第五判定信息,而分别形成对遮光机构203的控制,控制遮光机构203隆起或摊开,进而控制玻璃层202的透光性,其中控制方法与未设定标记时刻相同,仅控制条件不同。

Claims (9)

1.一种绿色建筑节能控制系统,包括固定安装在建筑墙体内的固定窗座(1),其特征在于:所述固定窗座(1)的中部设置有通口且内边缘设置有包边,所述固定窗座(1)的内部由内向外依次安装有位于包边外侧的基础框架(3)和密封框架(4),所述基础框架(3)外壁的顶部和底部均通过第一收放机构(5)与活动窗体(2)进行活动连接,所述基础框架(3)外壁的两侧均通过第二收放机构(6)与活动窗体(2)进行活动连接,所述固定窗座(1)中包边的四角安装有电推杆(7),所述电推杆(7)的活动端与活动窗体(2)进行固定连接;
所述活动窗体(2)包括玻璃框(201)和玻璃层(202),其中所述玻璃层(202)安装在玻璃框(201)内部,而所述玻璃层(202)的内部开设有空腔,空腔内设置有遮光机构(203);
所述活动窗体(2)内还设置有风力监测模块(8)、雨水监测模块(9)、控制模块(10)、计时模块(11)及光线检测模块(12);其中
所述风力监测模块(8)包括风力检测单元(801)、风级划分单元(802)及风级比对单元(803),其中所述风力检测单元(801)对室外风力进行检测并形成风力信号,所述风级划分单元(802)接收风力信号并转换为风级信号,所述风级比对单元(803)接收风级信号并与预设风力等级进行比对,随着风级信号的逐渐递增,则形成与之负相关的第一判定信息
通过控制模块(10)接收第一判定信息,形成对电推杆(7)的控制,控制电推杆(7)活动端的伸缩长度,且随着风级信号的递增,电推杆(7)控制第一收放机构(5)和第二收放机构(6)的伸展量越小,进而窗体的开度越小;
所述计时模块(11)包括时间记录单元(1101)和时间比对单元(1102),其中所述时间记录单元(1101)记录用户的作息时刻并形成标记信号,所述时间比对单元(1102)接收标记信号并与标准时刻进行比对,若超过标准时刻时,则形成第三判定信息;
所述光线检测模块(12)包括光线检测单元(1201)和光线比对单元(1202),其中所述光线检测单元(1201)对户外光线进行采集并形成光照信号,所述光线比对单元(1202)接收光照信号并与临界光照进行比对,若超过临界光照时,则形成第四判定信息;若低于临界光照时,则形成第五判定信息;
在第三判定信号不介入时(即未设定标记时刻),通过控制模块(10)接收第四判定信息,形成对遮光机构(203)的控制,控制位于玻璃层(202)内腔中的遮光机构(203)隆起,进而玻璃层(202)透光;通过控制模块(10)接收第五判定信息,形成对遮光机构(203)的控制,控制位于玻璃层(202)内腔中的遮光机构(203)摊开,进而玻璃层(202)不透光;
在第三判定信号介入时(即设定标记时刻),通过控制模块(10)接收第三判定信息和第四判定信息,或接收第三判定信息和第五判定信息,而分别形成对遮光机构(203)的控制,控制遮光机构(203)隆起或摊开,进而控制玻璃层(202)的透光性,其中控制方法与未设定标记时刻相同,仅控制条件不同。
2.根据权利要求1所述的一种绿色建筑节能控制系统,其特征在于:所述第一收放机构(5)包括两个第一活动杆(501)、第一滑片(502)及第一滑块(503),其中两个第一活动杆(501)交叉式活动连接在同一限位转轴上,所述第一活动杆(501)靠近基础框架(3)的一端通过限位转轴与第一滑片(502)进行活动连接,所述第一活动杆(501)靠近活动窗体(2)的一端通过限位转轴与第一滑块(503)进行活动连接。
3.根据权利要求2所述的一种绿色建筑节能控制系统,其特征在于:所述第二收放机构(6)包括两个第二活动杆(601)、第二滑片(602)及第二滑块(603),其中两个第二活动杆(601)交叉式活动连接在同一限位转轴上,所述第二活动杆(601)靠近基础框架(3)的一端通过限位转轴与第二滑片(602)进行活动连接,所述第二活动杆(601)靠近活动窗体(2)的一端通过限位转轴与第二滑块(603)进行活动连接。
4.根据权利要求3所述的一种绿色建筑节能控制系统,其特征在于:所述第一滑片(502)与基础框架(3)外侧开设的凸形槽进行活动卡接,所述第一滑块(503)与玻璃框(201)外围开设的凸形槽进行活动卡接;所述第二活动杆(601)顶部或底部连接的第二滑片(602)和第二滑块(603)中的任意一组固定连接在基础框架(3)外侧和玻璃框(201)外围所开设的凸形槽内。
5.根据权利要求4所述的一种绿色建筑节能控制系统,其特征在于:所述基础框架(3)的外壁开设有与第一滑片(502)相适配的凸形卡槽,所述凸形卡槽的外边缘与密封框架(4)的侧壁进行固定连接,所述密封框架(4)侧壁厚度与凸形卡槽的外边缘厚度设置相同,交叉设置的两个所述第一活动杆(501)或两个所述第二活动杆(601)的总厚度与凸形卡槽的内壁厚度设置相同。
6.根据权利要求1所述的一种绿色建筑节能控制系统,其特征在于:所述雨水监测模块(9)包括雨水检测单元(901)和雨量比对单元(902),其中所述雨水检测单元(901)对室外雨水进行检测并形成雨量信号,所述雨量比对单元(902)接收雨量信号并与预设雨量进行比对,若超过预设雨量时,则形成第二判定信息;
通过控制模块(10)接收第二判定信息,形成对电推杆(7)的控制,控制电推杆(7)活动端向内收缩,并带动活动窗体(2)向内压缩第一收放机构(5)和第二收放机构(6),直至活动窗体(2)进入第一收放机构(5)内,此时窗体开度为0。
7.根据权利要求1所述的一种绿色建筑节能控制系统,其特征在于:所述遮光机构(203)包括遮光板(2031)、辊轴(2032)、齿轮(2033)、齿条(2034)及液压杆(2035);其中所述遮光板(2031)的中部固定套接辊轴(2032),所述辊轴(2032)的任意端固定套接齿轮(2033),所述齿轮(2033)的一侧与齿条(2034)的表面相啮合,所述齿条(2034)的顶端与液压杆(2035)的活动端进行固定连接。
8.根据权利要求7所述的一种绿色建筑节能控制系统,其特征在于:所述辊轴(2032)的两端插入玻璃层(202)侧壁且二者进行活动套接,所述玻璃层(202)的侧壁设置有与齿轮(2033)、齿条(2034)及液压杆(2035)运动的腔室,所述液压杆(2035)的固定端安装在该腔室的顶部,所述玻璃层(202)内腔宽度设置大于遮光板(2031)旋转至横向隆起的宽度。
9.根据权利要求7所述的一种绿色建筑节能控制系统,其特征在于:所述控制模块(10)通过遮光机构(203)对玻璃层(202)透光性调节的具体方法如下:
在白昼时,所述液压杆(2035)接收控制模块(10)的控制指令,进而液压杆(2035)的活动端带动与之固定连接的齿条(2034)整体下移,进而齿条(2034)侧壁带动与之啮合的多个齿轮(2033)旋转,直至与齿轮(2033)进行固定套接的辊轴(2032)和套接在辊轴(2032)表面的遮光板(2031)旋转至90度隆起状态,进而多个隆起的遮光板(2031)间产生空隙,室外光线能够穿透玻璃层(202)经过该空隙进入室内;
在夜晚时,所述液压杆(2035)接收控制模块(10)的控制指令,进而液压杆(2035)的活动端带动与之固定连接的齿条(2034)整体上移,进而遮光板(2031)、辊轴(2032)及齿轮(2033)旋转复位,进而多个遮光板(2031)再次重叠展开,此时遮光板(2031)作为遮光层设置在玻璃层(202)内腔中,室外光线无法穿透玻璃层(202)经过该空隙进入室内。
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