WO2021014998A1 - タイムスイッチ、及び、環境センサ - Google Patents

タイムスイッチ、及び、環境センサ Download PDF

Info

Publication number
WO2021014998A1
WO2021014998A1 PCT/JP2020/026970 JP2020026970W WO2021014998A1 WO 2021014998 A1 WO2021014998 A1 WO 2021014998A1 JP 2020026970 W JP2020026970 W JP 2020026970W WO 2021014998 A1 WO2021014998 A1 WO 2021014998A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
time
unit
switch
setting
time zone
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/026970
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
裕一 五百倉
正洋 山岸
中村 隆司
裕季 田口
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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 パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority to CN202080046456.5A priority Critical patent/CN114072736A/zh
Publication of WO2021014998A1 publication Critical patent/WO2021014998A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G04HOROLOGY
    • G04GELECTRONIC TIME-PIECES
    • G04G15/00Time-pieces comprising means to be operated at preselected times or after preselected time intervals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass

Definitions

  • the present invention relates to a time switch that turns the load on and off according to a time schedule set by the user.
  • the time switch is a device that turns the load on and off according to the time schedule set by the user.
  • Patent Document 1 incorporates data on the sunrise time and the sunset time, so that the load can be turned on at the sunset time and the load can be turned off at the sunrise time.
  • the time switch is disclosed.
  • the present invention provides a time switch that can turn on the load based on the environmental information around the load.
  • the time switch includes a switch unit for turning on and off the electrical connection of the load and the power supply, a setting reception unit for receiving the setting of the user's first time zone, the first time zone, and the first time zone.
  • a control unit that turns on the switch unit at a time zone specified by a set calculation of a second time zone in which environmental information around the load satisfies a predetermined requirement is provided.
  • the environmental sensor according to one aspect of the present invention is an environmental sensor that is an external device different from the time switch, and is a measurement unit that measures the environmental information and a transmission that transmits the measured environmental information to the time switch. It has a part.
  • a time switch capable of turning on the load based on the environmental information around the load is realized.
  • FIG. 1 is an external perspective view of the time switch according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration of the time switch according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart of the basic operation of the time switch according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart of an operation example 1 using environmental information of the time switch according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a time chart showing a time zone in which the switch unit is turned on in the operation example 1.
  • FIG. 6 is a flowchart of operation example 2 using environmental information of the time switch according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a time chart showing a time zone in which the switch unit is turned on in the operation example 2.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a functional configuration of the time switch according to the modified example.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the season support function.
  • each figure is a schematic diagram and is not necessarily exactly illustrated. Further, in each figure, substantially the same configuration may be designated by the same reference numerals, and duplicate description may be omitted or simplified.
  • FIG. 1 is an external perspective view of the time switch according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration of the time switch according to the embodiment.
  • the environment sensor 20 is also shown.
  • the time switch 10 turns on and off the electrical connection of the load (not shown) and the power supply (not shown) connected to the terminal portion 11 according to the time schedule set through the setting reception unit 13 (hereinafter,). , Simply “turning on (off) the load") device.
  • the time switch 10 includes a terminal unit 11, a switch unit 12, a setting reception unit 13, a display unit 14, a storage unit 15, a control unit 16, a timekeeping unit 17, and a communication unit 18. To be equipped.
  • a load and a power supply are connected to the terminal portion 11.
  • the load is, for example, a light, a signboard, and a ventilation fan.
  • the terminal portion 11 has a structure for fixing the load and the power supply with screws, for example.
  • the circuit configuration of the terminal portion 11 is not particularly limited.
  • the circuit configuration of the terminal portion 11 may be a voltage output configuration in which a power supply voltage is applied between the terminals to which the load is connected, or a non-voltage output in which the power supply voltage is not applied between the terminals to which the load is connected. It may be an output configuration.
  • a plurality of loads may be attached to the terminal portion 11.
  • the switch unit 12 turns on and off the electrical connection of the load and power supply connected to the terminal unit 11.
  • the switch unit 12 is realized by, for example, a relay element and a drive circuit of the relay element, but may be realized by a power transistor and a drive circuit of the power transistor.
  • the contact configuration of the switch unit 12 is not particularly limited.
  • the switch unit 12 may have a c-contact configuration (that is, single-pole double-throw) or an a-contact configuration (that is, single-pole single-throw).
  • the time switch 10 may include a plurality of switch portions 12 corresponding to the plurality of loads.
  • the setting reception unit 13 is a user interface that receives various settings related to the time switch 10. Specifically, the setting receiving unit 13 receives the setting of the on time when the switch unit 12 is turned on and the setting of the off time when the switch unit 12 is turned off.
  • the setting receiving unit 13 is realized by, for example, a hardware key (hardware button), a slide switch, or the like, but may be realized by a touch panel or the like.
  • the display unit 14 is a display panel that displays information for the user to confirm the setting contents and the like.
  • the display unit 14 is realized by, for example, a liquid crystal panel, but may be realized by another display panel such as an organic EL panel. Further, the display unit 14 may be provided with a backlight.
  • the storage unit 15 is a storage device that stores various settings received by the setting reception unit 13 as setting information.
  • the storage unit 15 is realized by, for example, a semiconductor memory.
  • the control unit 16 is a control device that controls the on and off of the switch unit 12 (that is, the on and off of the electrical connection of the load and the power supply). Specifically, the control unit 16 transmits a control signal to the switch unit 12 based on the setting information stored in the storage unit 15.
  • the control unit 16 is realized by, for example, a microcomputer or a processor.
  • the storage unit 15 may be built in the control unit 16.
  • the timekeeping unit 17 is a timer device that measures the current date and time.
  • the timekeeping unit 17 is realized by, for example, a real-time clock.
  • the communication unit 18 is a communication circuit (in other words, a communication module) used for communication with an external device such as an environment sensor 20.
  • the communication unit 18 may perform wired communication or wireless communication.
  • the communication standard for communication performed by the communication unit 18 is not particularly limited.
  • the communication unit 18 has an acquisition unit 18a and an output unit 18b.
  • the acquisition unit 18a acquires environmental information from the environmental sensor 20.
  • the acquisition unit 18a may acquire the environmental information of the position (region) where the time switch 10 is installed from the cloud server that manages the weather information.
  • the output unit 18b outputs (relays) the environmental information acquired by the acquisition unit 18a to an external device. Specifically, the output unit 18b outputs environment information to a time switch other than the time switch 10, a cloud server, or the like.
  • the environmental sensor 20 is a sensor that measures environmental information around the load.
  • the environment sensor 20 includes a measurement unit 21 and a transmission unit 22.
  • the measurement unit 21 measures the environmental information around the load.
  • Environmental information is, for example, humidity information indicating humidity, such as temperature, illuminance, atmospheric pressure, noise, carbon dioxide concentration, concentration of particulate matter (PM: Particulate matter), or concentration of VOC (Volatile Organic Compounds). It may be information indicating. That is, the environment sensor 20 is a humidity sensor, a temperature sensor, an illuminance sensor, a pressure sensor, a noise sensor, a carbon dioxide concentration sensor, a PM sensor, a VOC concentration sensor, or the like.
  • the transmission unit 22 transmits the environmental information measured by the measurement unit 21 to the communication unit 18 of the time switch 10.
  • the transmission unit 22 may perform wired communication or wireless communication.
  • the communication standard of the communication performed by the transmission unit 22 is not particularly limited.
  • FIG. 3 is a flowchart of the basic operation of the time switch 10.
  • the setting reception unit 13 accepts the initial setting (S11).
  • the initial setting includes the setting of the current time, the setting of the area where the time switch 10 is used, and the like.
  • the setting reception unit 13 receives the setting of the on time when the switch unit 12 is turned on (S12).
  • the setting reception unit 13 accepts the on-time setting, the on-time setting information is stored in the storage unit 15.
  • the setting reception unit 13 accepts the setting of the off time when the switch unit 12 is turned off (S13).
  • the setting information of the off time is stored in the storage unit 15.
  • control unit 16 controls the on / off of the switch unit 12 based on the setting information stored in the storage unit 15 (S14). Specifically, the control unit 16 turns on the switch unit 12 when the current time measured by the time measuring unit 17 reaches the on time set in step S12. Further, the control unit 16 turns off the switch unit 12 when the current time measured by the time measuring unit 17 reaches the off time set in step S13.
  • the time switch 10 can turn on the electrical connection between the power supply and the load in the time zone from the on time to the off time set by the user.
  • an underfloor ventilation fan may be used as a load of the time switch 10.
  • an underfloor ventilation fan By releasing the moisture under the floor with an underfloor ventilation fan, the growth of mites, termites, molds, etc. is suppressed.
  • the humidity around the underfloor ventilation fan is low, it is not necessary to operate the underfloor ventilation fan even during the time zone when the underfloor ventilation fan is turned on by the time switch 10.
  • FIG. 4 is a flowchart of operation example 1 using the environmental information of the time switch 10.
  • the setting reception unit 13 accepts the setting of the first time zone (S21). Specifically, the setting reception unit 13 receives the on time setting and the off time setting as in the basic operation, so that the time zone from the on time to the off time is set as the first time zone. That is, the first time zone is a time zone in which the user instructs (desirs) to turn on the switch unit 12.
  • control unit 16 determines whether or not the current time measured by the time measuring unit 17 belongs to the first time zone (S22). If it is determined that the current time does not belong to the first time zone (No in S22), the switch unit 12 remains off.
  • the control unit 16 determines that the current time measured by the time measuring unit 17 belongs to the first time zone (Yes in S22), the humidity information indicating the current humidity from the environment sensor 20 via the acquisition unit 18a. (S23), and display the humidity information on the display unit 14 (S24). Further, the control unit 16 determines whether or not the current humidity indicated by the humidity information is equal to or higher than a predetermined value (S25). That is, the control unit 16 determines whether or not the environmental information (specifically, the humidity information) satisfies a predetermined requirement. This predetermined value is set by the user, for example.
  • control unit 16 determines that the current humidity is equal to or higher than a predetermined value (Yes in S25)
  • the control unit 16 turns on the switch unit 12 (S26).
  • the switch unit 12 remains off.
  • FIG. 5 is a time chart showing a time zone (hatched time zone) when the switch unit 12 is turned on in the operation example 1.
  • the on time in FIG. 5 is not the time when the switch unit 12 is actually turned on, but the set on time (that is, the start timing of the first time zone).
  • the switch unit 12 is turned on in the time zone specified by the product operation (an example of the set operation) of the first time zone and the second time zone.
  • the load is an underfloor ventilation fan as described above
  • the power supply to the underfloor ventilation fan is turned off during a time when the humidity is low and ventilation is not required. Therefore, the increase in power consumption is suppressed.
  • FIG. 6 is a flowchart of operation example 2 using the environmental information of the time switch 10.
  • the setting reception unit 13 accepts the setting of the first time zone (S31).
  • the control unit 16 determines whether or not the current time measured by the time measuring unit 17 belongs to the first time zone (S32). When it is determined that the current time belongs to the first time zone (Yes in S32), the switch unit 12 is turned on (S36).
  • the control unit 16 determines that the current time measured by the time measuring unit 17 does not belong to the first time zone (No in S32)
  • the control unit 16 indicates the current humidity from the environment sensor 20 via the acquisition unit 18a.
  • Humidity information is acquired (S33), and the current humidity is displayed on the display unit 14 (S34).
  • the control unit 16 determines whether or not the current humidity indicated by the humidity information is equal to or higher than a predetermined value (S35). That is, the control unit 16 determines whether or not the environmental information (specifically, the humidity information) satisfies a predetermined requirement. This predetermined value is set by the user, for example.
  • control unit 16 determines that the current humidity is equal to or higher than a predetermined value (Yes in S35)
  • the control unit 16 turns on the switch unit 12 (S36).
  • the switch unit 12 remains off.
  • FIG. 7 is a time chart showing a time zone (hatched time zone) when the switch unit 12 is turned on in the operation example 2.
  • the off time in FIG. 7 is not the time when the switch unit 12 is actually turned off, but the set off time (that is, the end timing of the first time zone).
  • the switch unit 12 is turned on in the time zone specified by the sum operation (an example of the set operation) of the first time zone and the second time zone.
  • the load is the underfloor ventilation fan as described above
  • the power supply to the underfloor ventilation fan is turned on even during the time zone when the humidity is high and the need for ventilation is high, even when the time zone is not instructed by the user. Therefore, the reproduction of mites, termites, and molds is suppressed.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a functional configuration of a time switch according to such a modified example.
  • the time switch 10a includes a terminal unit 11, a switch unit 12, a setting reception unit 13, a display unit 14, a storage unit 15, a control unit 16, and a timekeeping unit. It includes 17, a communication unit 18, and an environment sensor 19.
  • the environmental sensor 19 is a sensor built in the time switch 10a, and measures the environmental information around the time switch 10a.
  • the load is arranged in the vicinity of the time switch 10a, it can be said that the periphery of the time switch 10a is the periphery of the load.
  • Such a time switch 10a can perform the same operation as the above operation example 1 or operation example 2 by using the environmental information measured by the built-in environmental sensor 19. Further, the environmental information measured by the environmental sensor 19 may be displayed on the display unit 14, or may be output by the output unit 18b to an external device other than the time switch 10a.
  • the time switch 10 may be capable of setting a plurality of on times in a day and may be capable of setting a plurality of off times in a day. That is, the first time zone can be set at a plurality of locations per day.
  • the time switch 10 may be a 24-hour type, a weekly type, or an annual type.
  • the user of the 24-hour time switch 10 can set the on time and the off time within 24 hours.
  • the control unit 16 repeats the set operation every day.
  • the switch unit 12 operates to turn on and off the electrical connection of the load and the power supply according to the on time setting and the off time setting (that is, the setting of the first time zone) received by the setting reception unit 13. Is repeated every day.
  • the user of the weekly time switch 10 can set the on time and the off time for each day of the week. That is, the setting reception unit 13 receives the setting of the first time zone for each day of the week. In the weekly time switch 10, the control unit 16 repeats the set operation every week.
  • the user of the annual time switch 10 can individually set the on time setting and the off time setting for each of 365 days. That is, the setting reception unit 13 accepts the setting of the first time zone for each designated date.
  • the time switch 10 may have a season support function capable of setting an on time and a weekly off time for each period selected from 1 to 365 days.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the season support function.
  • the user can set different week settings for each season (that is, period) of spring, summer, autumn, and winter.
  • the setting reception unit 13 sets the first week, which is the setting of the first time zone for each day of the week in the first period, and the setting of the first time zone for each day of the week in the second period, which is different from the first period.
  • the second week setting is accepted individually.
  • the time switch 10 includes a switch unit 12 for turning on and off the electrical connection of the load and the power supply, a setting reception unit 13 for accepting the setting of the user's first time zone, and the first time zone.
  • a control unit 16 that turns on the switch unit 12 at a time zone specified by a set calculation of a second time zone in which environmental information around the load satisfies a predetermined requirement is provided.
  • Such a time switch 10 can electrically connect the load and the power supply based on the first time zone in which the user specifies to turn on and the second time zone in which the environmental information satisfies a predetermined requirement. That is, the time switch 10 can turn on the load based on the time schedule set by the user and the environmental information around the load.
  • control unit 16 turns on the switch unit 12 in a time zone included in both the first time zone and the second time zone.
  • Such a time switch 10 can selectively electrically connect the load and the power supply only in a time zone in which the user specifies on and the environmental information satisfies a predetermined requirement.
  • control unit 16 turns on the switch unit 12 in both the first time zone and the second time zone.
  • Such a time switch 10 can electrically connect a load and a power source both in a time zone in which the user specifies on and in a time zone in which environmental information satisfies a predetermined requirement.
  • the time switch 10 further includes an acquisition unit 18a that acquires environmental information from an external device other than the time switch 10.
  • Such a time switch 10 can electrically connect a load and a power source by using environmental information provided from an external device.
  • the time switch 10a further includes an environmental sensor 19 built in the time switch 10a that measures environmental information.
  • Such a time switch 10a can electrically connect a load and a power source by using the environmental information measured by the built-in environmental sensor 19.
  • the time switch 10 further includes an output unit 18b that outputs environmental information to an external device other than the time switch 10.
  • Such a time switch 10 can provide environmental information to an external device.
  • the time switch 10 further includes a display unit 14 for displaying environmental information.
  • Such a time switch 10 can display environmental information.
  • the setting reception unit 13 accepts the setting of the first time zone from the on time to the off time by accepting the setting of the on time and the off time.
  • Such a time switch 10 can accept the setting of the first time zone from the on time to the off time by accepting the setting of the on time and the off time.
  • the setting reception unit 13 accepts the setting of the first time zone for each day of the week.
  • Such a time switch 10 can operate as a weekly time switch.
  • the setting reception unit 13 accepts the setting of the first time zone for each designated date.
  • Such a time switch 10 can operate as an annual time switch.
  • the setting reception unit 13 can set the first week zone for each day of the week in the first period and the first time zone for each day of the week in the second period different from the first period. Accepts a certain second week setting individually.
  • the user of such a time switch 10 can set a different week for each season (that is, period) of spring, summer, autumn, and winter.
  • the environmental sensor 20 includes a measuring unit 21 that measures environmental information and a transmitting unit 22 that transmits the measured environmental information to the time switch 10.
  • Such an environmental sensor 20 can provide environmental information to the time switch 10.
  • an underfloor ventilation fan is exemplified as a load controlled based on humidity information, but a humidifier or a dehumidifier is also exemplified as a load controlled based on humidity information.
  • a humidifier or a dehumidifier is also exemplified as a load controlled based on humidity information.
  • an underfloor heater or the like is exemplified as the load controlled based on the temperature information.
  • the time zone in which the switch unit is turned on is specified by the product calculation or the sum calculation of the first time zone and the second time zone has been described.
  • the time zone in which the switch unit is turned on may be specified by the set operation of the first time zone and the second time zone, and even if it is specified by the difference calculation of the first time zone and the second time zone, for example. Good.
  • the time zone in which the switch unit is turned on may be specified by a set operation of the first time zone and a plurality of second time zones based on a plurality of different environmental information.
  • the time zone when the switch unit is turned on is the first time zone, the second time zone in which the first environmental information (for example, temperature information) satisfies a predetermined requirement, and the second environmental information different from the first environmental information.
  • the first environmental information for example, temperature information
  • the second environmental information different from the first environmental information for example, humidity information
  • another processing unit may execute the processing executed by the specific processing unit.
  • the order of processing described in the flowchart of the above embodiment is an example.
  • the order of the plurality of processes may be changed, and the plurality of processes may be executed in parallel.
  • each component may be realized by executing a software program suitable for each component.
  • Each component may be realized by a program execution unit such as a CPU or a processor reading and executing a software program recorded on a recording medium such as a hard disk or a semiconductor memory.
  • each component may be realized by hardware.
  • each component may be a circuit (or integrated circuit). These circuits may form one circuit as a whole, or may be separate circuits from each other. Further, each of these circuits may be a general-purpose circuit or a dedicated circuit.
  • general or specific aspects of the present invention may be realized by a recording medium such as a system, an apparatus, a method, an integrated circuit, a computer program, or a computer-readable CD-ROM.
  • a recording medium such as a system, an apparatus, a method, an integrated circuit, a computer program, or a computer-readable CD-ROM.
  • general or specific aspects of the present invention may be realized by any combination of systems, devices, methods, integrated circuits, computer programs and recording media.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electric Clocks (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)

Abstract

タイムスイッチ(10)は、負荷及び電源の電気的な接続をオン及びオフするスイッチ部(12)と、ユーザの第一時間帯の設定を受け付ける設定受付部(13)と、第一時間帯、及び、負荷の周囲の環境情報が所定の要件を満たす第二時間帯の集合演算により特定される時間帯にスイッチ部(12)をオンする制御部(16)を備える。

Description

タイムスイッチ、及び、環境センサ
 本発明は、ユーザによって設定されたタイムスケジュールにしたがって負荷をオン及びオフするタイムスイッチに関する。
 タイムスイッチは、ユーザによって設定されたタイムスケジュールにしたがって負荷をオン及びオフする装置である。このようなタイムスイッチとして、特許文献1には、日の出時刻及び日の入時刻のデータを内蔵することで、日の入時刻に負荷をオンし、日の出時刻に負荷をオフすることが可能なソーラタイムスイッチが開示されている。
特開平09-269387号公報
 本発明は、負荷の周囲の環境情報に基づいて負荷をオンすることができるタイムスイッチを提供する。
 本発明の一態様に係るタイムスイッチは、負荷及び電源の電気的な接続をオン及びオフするスイッチ部と、ユーザの第一時間帯の設定を受け付ける設定受付部と、前記第一時間帯、及び、前記負荷の周囲の環境情報が所定の要件を満たす第二時間帯の集合演算により特定される時間帯に前記スイッチ部をオンする制御部を備える。
 本発明の一態様に係る環境センサは、前記タイムスイッチと異なる外部装置である環境センサであって、前記環境情報を計測する計測部と、計測された前記環境情報を前記タイムスイッチに送信する送信部とを備える。
 本発明によれば、負荷の周囲の環境情報に基づいて負荷をオンすることができるタイムスイッチが実現される。
図1は、実施の形態に係るタイムスイッチの外観斜視図である。 図2は、実施の形態に係るタイムスイッチの機能構成を示すブロック図である。 図3は、実施の形態に係るタイムスイッチの基本動作のフローチャートである。 図4は、実施の形態に係るタイムスイッチの、環境情報を用いた動作例1のフローチャートである。 図5は、動作例1において、スイッチ部がオンされる時間帯を示すタイムチャートである。 図6は、実施の形態に係るタイムスイッチの、環境情報を用いた動作例2のフローチャートである。 図7は、動作例2において、スイッチ部がオンされる時間帯を示すタイムチャートである。 図8は、変形例に係るタイムスイッチの機能構成を示すブロック図である。 図9は、シーズン対応機能を説明するための図である。
 以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 なお、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付し、重複する説明は省略または簡略化される場合がある。
 (実施の形態)
 [構成]
 まず、実施の形態に係るタイムスイッチの構成について説明する。図1は、実施の形態に係るタイムスイッチの外観斜視図である。図2は、実施の形態に係るタイムスイッチの機能構成を示すブロック図である。図2では、環境センサ20もあわせて図示されている。
 タイムスイッチ10は、設定受付部13を通じて設定されたタイムスケジュールにしたがって、端子部11に接続された負荷(図示せず)及び電源(図示せず)の電気的な接続をオン及びオフする(以下、単に「負荷をオン(オフ)する」とも記載される)装置である。タイムスイッチ10は、具体的には、端子部11と、スイッチ部12と、設定受付部13と、表示部14と、記憶部15と、制御部16と、計時部17と、通信部18とを備える。
 端子部11には、負荷及び電源が接続される。負荷は、例えば、照明、看板、及び、換気扇などである。端子部11は、例えば、ネジによって負荷及び電源を固定する構造を有する。端子部11の回路構成については特に限定されない。端子部11の回路構成は、負荷が接続される端子間に電源の電圧が印加される有電圧出力構成であってもよいし、負荷が接続される端子間に電源の電圧が印加されない無電圧出力構成であってもよい。端子部11には、複数の負荷が取り付けられる場合もある。
 スイッチ部12は、端子部11に接続された負荷及び電源の電気的な接続をオン及びオフする。スイッチ部12は、例えば、リレー素子、及び、リレー素子の駆動回路によって実現されるが、パワートランジスタ、及び、パワートランジスタの駆動回路によって実現されてもよい。スイッチ部12の接点構成は、特に限定されない。スイッチ部12は、c接点構成(つまり、単極双投)であってもよいし、a接点構成(つまり、単極単投)であってもよい。なお、端子部11に複数の負荷が取り付けられる場合、タイムスイッチ10は、複数の負荷に対応して複数のスイッチ部12を備える場合がある。
 設定受付部13は、タイムスイッチ10に関連する各種設定を受け付けるユーザインターフェースである。設定受付部13は、具体的には、スイッチ部12がオンするオン時刻の設定、及び、スイッチ部12がオフするオフ時刻の設定を受け付ける。設定受付部13は、例えば、ハードウェアキー(ハードウェアボタン)、及び、スライドスイッチなどによって実現されるが、タッチパネルなどによって実現されてもよい。
 表示部14は、ユーザが設定内容などを確認するための情報を表示する表示パネルである。表示部14は、例えば、液晶パネルによって実現されるが、有機ELパネルなどのその他の表示パネルによって実現されてもよい。また、表示部14は、バックライトを備えていてもよい。
 記憶部15は、設定受付部13によって受け付けられた各種設定が設定情報として記憶される記憶装置である。記憶部15は、例えば、半導体メモリによって実現される。
 制御部16は、スイッチ部12のオン及びオフ(つまり、負荷及び電源の電気的な接続のオン及びオフ)を制御する制御装置である。制御部16は、具体的には、記憶部15に記憶された設定情報に基づいてスイッチ部12に制御信号を送信する。制御部16は、例えば、マイクロコンピュータまたはプロセッサなどによって実現される。なお、記憶部15は、制御部16に内蔵されてもよい。
 計時部17は、現在の日時を計測するタイマ装置である。計時部17は、例えば、リアルタイムクロックによって実現される。
 通信部18は、環境センサ20などの外部装置との通信に用いられる通信回路(言い換えれば、通信モジュール)である。通信部18は、有線通信を行ってもよいし、無線通信を行ってもよい。通信部18によって行われる通信の通信規格は特に限定されない。通信部18は、具体的には、取得部18aと、出力部18bとを有する。
 取得部18aは、環境センサ20から環境情報を取得する。取得部18aは、天気情報を管理するクラウドサーバからタイムスイッチ10が設置された位置(地域)の環境情報を取得してもよい。
 出力部18bは、取得部18aによって取得された環境情報を外部装置へ出力(中継)する。出力部18bは、具体的には、タイムスイッチ10以外の他のタイムスイッチ、または、クラウドサーバなどに環境情報を出力する。
 環境センサ20は、負荷の周囲の環境情報を計測するセンサである。環境センサ20は、計測部21と、送信部22とを備える。
 計測部21は、負荷の周囲の環境情報を計測する。環境情報は、例えば、湿度を示す湿度情報であるが、温度、照度、気圧、騒音、二酸化炭素濃度、粒子状物質(PM:Particulate matter)の濃度、または、VOC(Volatile Organic Compounds)の濃度などを示す情報であってもよい。つまり、環境センサ20は、湿度センサ、温度センサ、照度センサ、気圧センサ、騒音センサ、二酸化炭素濃度センサ、PMセンサ、または、VOC濃度センサなどである。
 送信部22は、計測部21によって計測された環境情報をタイムスイッチ10の通信部18に送信する。送信部22は、有線通信を行ってもよいし、無線通信を行ってもよい。送信部22によって行われる通信の通信規格は特に限定されない。
 [基本動作]
 次に、タイムスイッチ10の基本動作について説明する。図3は、タイムスイッチ10の基本動作のフローチャートである。
 まず、設定受付部13は、初期設定を受け付ける(S11)。初期設定には、現在時刻の設定、及び、タイムスイッチ10の使用地域の設定などが含まれる。
 次に、設定受付部13は、スイッチ部12がオンするオン時刻の設定を受け付ける(S12)。設定受付部13によってオン時刻の設定が受け付けられると、オン時刻の設定情報が記憶部15に記憶される。
 次に、設定受付部13は、スイッチ部12がオフするオフ時刻の設定を受け付ける(S13)。設定受付部13によってオフ時刻の設定が受け付けられると、オフ時刻の設定情報が記憶部15に記憶される。
 次に、制御部16は、記憶部15に記憶された設定情報に基づいてスイッチ部12のオン及びオフを制御する(S14)。制御部16は、具体的には、計時部17によって計測される現在の時刻がステップS12において設定されたオン時刻になると、スイッチ部12をオンする。また、制御部16は、計時部17によって計測される現在の時刻がステップS13において設定されたオフ時刻になると、スイッチ部12をオフする。
 このようにタイムスイッチ10は、ユーザによって設定されたオン時刻からオフ時刻までの時間帯に電源と負荷との電気的接続をオンすることができる。
 [環境情報を用いた動作例1]
 ところで、タイムスイッチ10の負荷として床下換気扇が用いられる場合がある。床下換気扇により床下の湿気を逃がすことで、ダニ、シロアリ、及び、カビなどの繁殖が抑制される。床下換気扇の周囲の湿度が低い場合には、タイムスイッチ10によって床下換気扇がオンされる時間帯であっても、床下換気扇を動作させる必要はない。
 そこで、タイムスイッチ10は、ユーザによって設定されたスイッチ部12をオンすべき時間帯と、取得部18aによって取得される環境情報(この場合、湿度情報)に基づいて、スイッチ部12をオンする。以下このような動作例1について説明する。図4は、タイムスイッチ10の環境情報を用いた動作例1のフローチャートである。
 まず、設定受付部13は、第一時間帯の設定を受け付ける(S21)。設定受付部13は、具体的には、基本動作と同様に、オン時刻の設定及びオフ時刻の設定を受け付けることで、オン時刻からオフ時刻までの時間帯が第一時間帯として設定される。つまり、第一時間帯は、ユーザがスイッチ部12をオンすることを指示する(希望する)時間帯である。
 その後、制御部16は、計時部17によって計測される現在の時刻が第一時間帯に属するか否かを判定する(S22)。現在の時刻が第一時間帯に属していないと判定された場合には(S22でNo)、スイッチ部12はオフのままとなる。
 一方、制御部16は、計時部17によって計測される現在の時刻が第一時間帯に属すると判定すると(S22でYes)、環境センサ20から取得部18aを介して現在の湿度を示す湿度情報を取得し(S23)、表示部14に湿度情報を表示させる(S24)。また、制御部16は、湿度情報が示す現在の湿度が所定値以上であるか否かを判定する(S25)。つまり、制御部16は、環境情報(具体的には、湿度情報)が所定の要件を満たすか否かを判定する。この所定値は、例えば、ユーザによって設定される。
 制御部16は、現在の湿度が所定値以上であると判定すると(S25でYes)、スイッチ部12をオンする(S26)。一方、現在の湿度が所定値未満であると判定されると(S25でNo)、スイッチ部12はオフのままとなる。
 ここで、湿度が所定値以上の時間帯を第二時間帯と定義すると、制御部16は、図4の動作を行うことで、第一時間帯及び第二時間帯のいずれにも含まれる時間帯にスイッチ部12をオンする。図5は、動作例1において、スイッチ部12がオンされる時間帯(ハッチングされた時間帯)を示すタイムチャートである。なお、図5のオン時刻は、実際にスイッチ部12がオンされる時刻ではなく、設定上のオン時刻(つまり、第一時間帯の開始タイミング)である。
 図5に示されるように、動作例1では、第一時間帯、及び、第二時間帯の積演算(集合演算の一例)により特定される時間帯にスイッチ部12がオンされる。上述のように負荷が床下換気扇である場合、湿度が低く換気の必要がない時間帯に床下換気扇への電源供給がオフされる。このため、消費電力の増大が抑制される。
 [環境情報を用いた動作例2]
 動作例1では、スイッチ部12がオンされる時間帯が第一時間帯及び第二時間帯の積演算によって特定されたが、スイッチ部12がオンされる時間帯は、第一時間帯及び第二時間帯の和演算によって特定されてもよい。以下このような動作例2について説明する。図6は、タイムスイッチ10の環境情報を用いた動作例2のフローチャートである。
 まず、設定受付部13は、第一時間帯の設定を受け付ける(S31)。制御部16は、計時部17によって計測される現在の時刻が第一時間帯に属するか否かを判定する(S32)。現在の時刻が第一時間帯に属していると判定された場合には(S32でYes)、スイッチ部12をオンする(S36)。
 一方、制御部16は、計時部17によって計測される現在の時刻が第一時間帯に属していないと判定すると(S32でNo)、環境センサ20から取得部18aを介して現在の湿度を示す湿度情報を取得し(S33)、表示部14に現在の湿度を表示させる(S34)。また、制御部16は、湿度情報が示す現在の湿度が所定値以上であるか否かを判定する(S35)。つまり、制御部16は、環境情報(具体的には、湿度情報)が所定の要件を満たすか否かを判定する。この所定値は、例えば、ユーザによって設定される。
 制御部16は、現在の湿度が所定値以上であると判定すると(S35でYes)、スイッチ部12をオンする(S36)。一方、現在の湿度が所定値未満であると判定されると(S35でNo)、スイッチ部12はオフのままとなる。
 制御部16は、図6の動作を行うことで、第一時間帯及び第二時間帯の両方の時間帯にスイッチ部12をオンする。図7は、動作例2において、スイッチ部12がオンされる時間帯(ハッチングされた時間帯)を示すタイムチャートである。なお、図7のオフ時刻は、実際にスイッチ部12がオフされる時刻ではなく、設定上のオフ時刻(つまり、第一時間帯の終了タイミング)である。
 図7に示されるように、動作例2では、第一時間帯、及び、第二時間帯の和演算(集合演算の一例)により特定される時間帯にスイッチ部12がオンされる。上述のように負荷が床下換気扇である場合、湿度が高く換気の必要性が高い時間帯には、ユーザに指示されていない時間帯であっても床下換気扇への電源供給がオンされる。このため、ダニ、シロアリ、及び、カビなどの繁殖が抑制される。
 [変形例]
 タイムスイッチ10は、環境情報を外部装置である環境センサ20から取得したが、タイムスイッチ10自体が環境情報の計測機能を有していてもよい。図8は、このような変形例に係るタイムスイッチの機能構成を示すブロック図である。
 図8に示されるように、変形例に係るタイムスイッチ10aは、端子部11と、スイッチ部12と、設定受付部13と、表示部14と、記憶部15と、制御部16と、計時部17と、通信部18と、環境センサ19を備える。
 環境センサ19は、タイムスイッチ10aに内蔵されるセンサであり、タイムスイッチ10aの周囲の環境情報を計測する。タイムスイッチ10aの近傍に負荷が配置されている場合には、タイムスイッチ10aの周囲は負荷の周囲であるともいえる。
 このようなタイムスイッチ10aは、内蔵の環境センサ19によって計測される環境情報を用いて、上記動作例1または動作例2と同様の動作を行うことができる。また、環境センサ19によって計測される環境情報は、表示部14に表示されてもよいし、出力部18bによってタイムスイッチ10a以外の外部装置に出力されてもよい。
 [その他の機能1:1日に複数動作]
 次に、タイムスイッチ10のその他の機能について説明する。タイムスイッチ10は、1日に複数のオン時刻を設定することが可能であり、かつ、1日に複数のオフ時刻を設定することが可能であってもよい。つまり、第一時間帯は、1日に複数個所、設定が可能である。
 [その他の機能2:タイムスイッチの方式]
 タイムスイッチ10は、24時間式であってもよいし、週間式であってもよいし、年間式であってもよい。
 ここで、24時間式のタイムスイッチ10のユーザは、24時間以内でオン時刻及びオフ時刻が設定できる。24時間式のタイムスイッチ10では、制御部16は、設定された動作を毎日繰り返す。言い換えれば、スイッチ部12は、設定受付部13が受け付けたオン時刻の設定及びオフ時刻の設定(つまり、第一時間帯の設定)にしたがって負荷及び電源の電気的な接続をオン及びオフする動作を毎日繰り返す。
 また、週間式のタイムスイッチ10のユーザは、オン時刻の設定、及び、オフ時刻の設定を曜日ごとに設定できる。つまり、設定受付部13は、第一時間帯の設定を曜日ごとに受け付ける。週間式のタイムスイッチ10では、制御部16は、設定された動作を毎週繰り返す。
 そして、年間式のタイムスイッチ10のユーザは、オン時刻の設定、及び、オフ時刻の設定を365日のそれぞれについて個別に設定できる。つまり、設定受付部13は、第一時間帯の設定を指定された年月日ごとに受け付ける。
 [その他の機能3:シーズン対応機能]
 タイムスイッチ10は、1~365日の間で選択した期間ごとに、オン時刻の設定及びオフ時刻の週間設定が可能なシーズン対応機能を有してもよい。図9は、シーズン対応機能を説明するための図である。
 図9に示されるように、シーズン対応機能によれば、ユーザは、春夏秋冬のシーズン(つまり、期間)ごとに異なる週間設定を行うことができる。この場合、設定受付部13は、第一期間における曜日ごとの第一時間帯の設定である第一週間設定と、第一期間と異なる第二期間における曜日ごとの第一時間帯の設定である第二週間設定とを個別に受け付ける。
 [効果等]
 以上説明したように、タイムスイッチ10は、負荷及び電源の電気的な接続をオン及びオフするスイッチ部12と、ユーザの第一時間帯の設定を受け付ける設定受付部13と、第一時間帯、及び、負荷の周囲の環境情報が所定の要件を満たす第二時間帯の集合演算により特定される時間帯にスイッチ部12をオンする制御部16を備える。
 このようなタイムスイッチ10は、ユーザがオンを指定する第一時間帯、及び、環境情報が所定の要件を満たす第二時間帯に基づいて、負荷と電源を電気的に接続することができる。つまり、タイムスイッチ10は、ユーザによって設定されたタイムスケジュールと、負荷の周囲の環境情報とに基づいて負荷をオンすることができる。
 また、例えば、制御部16は、第一時間帯及び第二時間帯のいずれにも含まれる時間帯にスイッチ部12をオンする。
 このようなタイムスイッチ10は、ユーザがオンを指定し、かつ、環境情報が所定の要件を満たす時間帯にのみ選択的に負荷と電源を電気的に接続することができる。
 また、例えば、制御部16は、第一時間帯及び第二時間帯の両方の時間帯にスイッチ部12をオンする。
 このようなタイムスイッチ10は、ユーザがオンを指定する時間帯、及び、環境情報が所定の要件を満たす時間帯の両方に負荷と電源を電気的に接続することができる。
 また、例えば、タイムスイッチ10は、さらに、環境情報をタイムスイッチ10以外の外部装置から取得する取得部18aを備える。
 このようなタイムスイッチ10は、外部装置から提供される環境情報を用いて負荷と電源を電気的に接続することができる。
 また、例えば、タイムスイッチ10aは、さらに、環境情報を計測する、タイムスイッチ10aに内蔵される環境センサ19を備える。
 このようなタイムスイッチ10aは、内蔵される環境センサ19によって計測される環境情報を用いて負荷と電源を電気的に接続することができる。
 また、例えば、タイムスイッチ10は、さらに、環境情報をタイムスイッチ10以外の外部装置に出力する出力部18bを備える。
 このようなタイムスイッチ10は、環境情報を外部装置に提供することができる。
 また、例えば、タイムスイッチ10は、さらに、環境情報を表示する表示部14を備える。
 このようなタイムスイッチ10は、環境情報を表示することができる。
 また、例えば、設定受付部13は、オン時刻及びオフ時刻の設定を受け付けることにより、オン時刻からオフ時刻までの第一時間帯の設定を受け付ける。
 このようなタイムスイッチ10は、オン時刻及びオフ時刻の設定を受け付けることにより、オン時刻からオフ時刻までの第一時間帯の設定を受け付けることができる。
 また、例えば、設定受付部13は、第一時間帯の設定を曜日ごとに受け付ける。
 このようなタイムスイッチ10は、週間式のタイムスイッチとして動作することができる。
 また、例えば、設定受付部13は、第一時間帯の設定を指定された年月日ごとに受け付ける。
 このようなタイムスイッチ10は、年間式のタイムスイッチとして動作することができる。
 また、例えば、設定受付部13は、第一期間における曜日ごとの第一時間帯の設定である第一週間設定と、第一期間と異なる第二期間における曜日ごとの第一時間帯の設定である第二週間設定とを個別に受け付ける。
 このようなタイムスイッチ10のユーザは、春夏秋冬のシーズン(つまり、期間)ごとに異なる週間設定を行うことができる。
 また、環境センサ20は、環境情報を計測する計測部21と、計測された環境情報をタイムスイッチ10に送信する送信部22とを備える。
 このような環境センサ20は、タイムスイッチ10に環境情報を提供することができる。
 (その他の実施の形態)
 以上、実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではない。
 例えば、上記実施の形態では、湿度情報に基づいて制御される負荷として床下換気扇が例示されたが、湿度情報に基づいて制御される負荷としては、その他に、加湿器または除湿器などが例示される。また、温度情報に基づいて制御される負荷としては、床下暖房器具などが例示される。
 また、上記実施の形態では、スイッチ部がオンされる時間帯が、第一時間帯及び第二時間帯の積演算または和演算により特定される例について説明された。しかしながら、スイッチ部がオンされる時間帯は、第一時間帯及び第二時間帯の集合演算によって特定されればよく、例えば、第一時間帯及び第二時間帯の差演算によって特定されてもよい。
 また、スイッチ部がオンされる時間帯は、第一時間帯、及び、互いに異なる複数の環境情報に基づく複数の第二時間帯の集合演算によって特定されてもよい。例えば、スイッチ部がオンされる時間帯は、第一時間帯、第一環境情報(例えば、温度情報)が所定の要件を満たす第二時間帯、及び、第一環境情報と異なる第二環境情報(例えば、湿度情報)が所定の要件を満たすもう一つの第二時間帯(言い換えれば、第三時間帯)の集合演算により特定されてもよい。
 例えば、上記実施の形態において、特定の処理部が実行する処理を別の処理部が実行してもよい。
 また、上記実施の形態のフローチャートで説明された処理の順序は、一例である。複数の処理の順序は変更されてもよいし、複数の処理は並行して実行されてもよい。
 また、上記実施の形態において、各構成要素は、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPUまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
 また、各構成要素は、ハードウェアによって実現されてもよい。例えば、各構成要素は、回路(または集積回路)でもよい。これらの回路は、全体として1つの回路を構成してもよいし、それぞれ別々の回路でもよい。また、これらの回路は、それぞれ、汎用的な回路でもよいし、専用の回路でもよい。
 また、本発明の全般的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体で実現されてもよい。また、本発明の全般的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、または、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
 10、10a タイムスイッチ
 12 スイッチ部
 13 設定受付部
 14 表示部
 16 制御部
 18a 取得部
 18b 出力部
 19、20 環境センサ
 21 計測部
 22 送信部

Claims (12)

  1.  負荷及び電源の電気的な接続をオン及びオフするスイッチ部と、
     ユーザの第一時間帯の設定を受け付ける設定受付部と、
     前記第一時間帯、及び、前記負荷の周囲の環境情報が所定の要件を満たす第二時間帯の集合演算により特定される時間帯に前記スイッチ部をオンする制御部を備える
     タイムスイッチ。
  2.  前記制御部は、前記第一時間帯及び前記第二時間帯のいずれにも含まれる時間帯に前記スイッチ部をオンする
     請求項1に記載のタイムスイッチ。
  3.  前記制御部は、前記第一時間帯及び前記第二時間帯の両方の時間帯に前記スイッチ部をオンする
     請求項1に記載のタイムスイッチ。
  4.  さらに、前記環境情報を前記タイムスイッチ以外の外部装置から取得する取得部を備える
     請求項1~3のいずれか1項に記載のタイムスイッチ。
  5.  さらに、前記環境情報を計測する、前記タイムスイッチに内蔵される環境センサを備える
     請求項1~3のいずれか1項に記載のタイムスイッチ。
  6.  さらに、前記環境情報を前記タイムスイッチ以外の外部装置に出力する出力部を備える
     請求項1~5のいずれか1項に記載のタイムスイッチ。
  7.  さらに、前記環境情報を表示する表示部を備える
     請求項1~6のいずれか1項に記載のタイムスイッチ。
  8.  前記設定受付部は、オン時刻及びオフ時刻の設定を受け付けることにより、前記オン時刻から前記オフ時刻までの前記第一時間帯の設定を受け付ける
     請求項1~7のいずれか1項に記載のタイムスイッチ。
  9.  前記設定受付部は、前記第一時間帯の設定を曜日ごとに受け付ける
     請求項1~8のいずれか1項に記載のタイムスイッチ。
  10.  前記設定受付部は、前記第一時間帯の設定を指定された年月日ごとに受け付ける
     請求項1~8のいずれか1項に記載のタイムスイッチ。
  11.  前記設定受付部は、第一期間における曜日ごとの前記第一時間帯の設定である第一週間設定と、前記第一期間と異なる第二期間における曜日ごとの前記第一時間帯の設定である第二週間設定とを個別に受け付ける
     請求項1~10のいずれか1項に記載のタイムスイッチ。
  12.  請求項4に記載の外部装置である環境センサであって、
     前記環境情報を計測する計測部と、
     計測された前記環境情報を前記タイムスイッチに送信する送信部とを備える
     環境センサ。
PCT/JP2020/026970 2019-07-23 2020-07-10 タイムスイッチ、及び、環境センサ WO2021014998A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202080046456.5A CN114072736A (zh) 2019-07-23 2020-07-10 定时开关及环境传感器

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019-135090 2019-07-23
JP2019135090A JP2021018196A (ja) 2019-07-23 2019-07-23 タイムスイッチ、及び、環境センサ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021014998A1 true WO2021014998A1 (ja) 2021-01-28

Family

ID=74193913

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/026970 WO2021014998A1 (ja) 2019-07-23 2020-07-10 タイムスイッチ、及び、環境センサ

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JP2021018196A (ja)
CN (1) CN114072736A (ja)
TW (1) TWI789607B (ja)
WO (1) WO2021014998A1 (ja)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0356894A (ja) * 1989-07-25 1991-03-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd タイマー制御装置
JPH09251085A (ja) * 1996-03-14 1997-09-22 Kasahara Kogyo Kk タイムスイッチ
JPH1194966A (ja) * 1997-09-16 1999-04-09 Matsushita Electric Works Ltd プログラムタイムスイッチ
US5902183A (en) * 1996-11-15 1999-05-11 D'souza; Melanius Process and apparatus for energy conservation in buildings using a computer controlled ventilation system
JP2001143876A (ja) * 1999-11-18 2001-05-25 Matsushita Electric Works Ltd 照明装置
JP2002232968A (ja) * 2000-11-30 2002-08-16 Matsushita Electric Works Ltd 遠隔監視制御システムのタイマ装置
CN203272194U (zh) * 2013-05-15 2013-11-06 浙江农林大学 一种多功能智能型排气扇
US20170055324A1 (en) * 2015-08-21 2017-02-23 Express Imaging Systems, Llc Apparatus, retrofit kit, and method of energy efficient illumination using adjustment schedules
US20190081813A1 (en) * 2017-09-11 2019-03-14 Agile Connects Pvt. Ltd. System and method for monitoring and controlling devices and processes in an infrastructure

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6437700B1 (en) * 2000-10-16 2002-08-20 Leviton Manufacturing Co., Inc. Ground fault circuit interrupter
JP3767217B2 (ja) * 1998-12-11 2006-04-19 松下電工株式会社 換気ファン用タイマ
JP4960697B2 (ja) * 2006-12-25 2012-06-27 パナソニックエコソリューションズ電路株式会社 タイムスイッチ
CN102481088A (zh) * 2009-09-09 2012-05-30 松下电器产业株式会社 电源控制装置
US8760303B2 (en) * 2010-12-29 2014-06-24 Dow Agrosciences, Llc. Spray drift systems and methods including an input device
EP3198714B1 (en) * 2014-09-25 2020-07-15 Intel Corporation Power supply unit adaptable for various power modes
US10476368B2 (en) * 2016-11-11 2019-11-12 Pass & Seymour, Inc. Power control device
CN207338264U (zh) * 2017-05-04 2018-05-08 深圳市几多网络科技有限公司 一种远程智能断路器开关
CN207338265U (zh) * 2017-05-04 2018-05-08 深圳市几多网络科技有限公司 一种数字电表智能远程断路器开关

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0356894A (ja) * 1989-07-25 1991-03-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd タイマー制御装置
JPH09251085A (ja) * 1996-03-14 1997-09-22 Kasahara Kogyo Kk タイムスイッチ
US5902183A (en) * 1996-11-15 1999-05-11 D'souza; Melanius Process and apparatus for energy conservation in buildings using a computer controlled ventilation system
JPH1194966A (ja) * 1997-09-16 1999-04-09 Matsushita Electric Works Ltd プログラムタイムスイッチ
JP2001143876A (ja) * 1999-11-18 2001-05-25 Matsushita Electric Works Ltd 照明装置
JP2002232968A (ja) * 2000-11-30 2002-08-16 Matsushita Electric Works Ltd 遠隔監視制御システムのタイマ装置
CN203272194U (zh) * 2013-05-15 2013-11-06 浙江农林大学 一种多功能智能型排气扇
US20170055324A1 (en) * 2015-08-21 2017-02-23 Express Imaging Systems, Llc Apparatus, retrofit kit, and method of energy efficient illumination using adjustment schedules
US20190081813A1 (en) * 2017-09-11 2019-03-14 Agile Connects Pvt. Ltd. System and method for monitoring and controlling devices and processes in an infrastructure

Also Published As

Publication number Publication date
TWI789607B (zh) 2023-01-11
CN114072736A (zh) 2022-02-18
TW202111655A (zh) 2021-03-16
JP2021018196A (ja) 2021-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8527096B2 (en) Programmable controller and a user interface for same
US20130332306A1 (en) Hvac controller with installer rating feature
WO2012161041A1 (ja) 機器管理システム、表示装置およびプログラム
JP5758942B2 (ja) 遠隔制御システム、電気機器、および、コントローラ
EP1850440A4 (en) BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
US20130238140A1 (en) Energy management network with quick subscriber provisioning
US8957588B1 (en) Lighting controller
EP2937961A1 (en) Energy management device and energy management system
WO2015129566A1 (ja) 管理装置、動作制御装置、電気機器管理システム、管理方法、動作制御方法及びプログラム
WO2021014998A1 (ja) タイムスイッチ、及び、環境センサ
WO2015182505A1 (ja) 計時同期方法及びそれを応用したエアコンシステム
US20220349607A1 (en) Home appliance system, control method, and non-transitory computer-readable medium
WO2018229908A1 (ja) 空気調和システムおよび携帯端末
JP7441753B2 (ja) タイムスイッチ
WO2012126860A2 (en) A controller for a transformer
US9772614B1 (en) Sunrise/sunset power supply time control system
JP2020024183A (ja) タイムスイッチ
JP2020197464A (ja) タイムスイッチ、及び、設定方法
JP2022513348A (ja) 睡眠環境を制御し、就寝者を覚醒させるためのシステム、方法、および装置
JP6045681B2 (ja) 設備機器、設備機器解析システム、運転制御方法、及びプログラム
JP7285477B2 (ja) タイムスイッチ
JP2021018194A (ja) タイムスイッチ
JP2020016618A (ja) タイムスイッチ
JP3760037B2 (ja) プログラムタイムスイッチ
JP7441754B2 (ja) タイムスイッチ

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20845059

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20845059

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1