ES2610414T3 - Sistema de control y método - Google Patents
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Abstract
Sistema de control para controlar uno o más aparatos de calefacción eléctrica (208a, 208b, 302) en una o más casas (202), en el que el sistema de control incluye una disposición (102) de servidor que es espacialmente remota con respecto a la una o más casas (202), en el que la disposición de servidor está acoplada a través de una red (106) de comunicación a al menos una unidad (214, 312) de control de la una o más casas (202), caracterizado porque el uno o más aparatos (208a, 208b, 302) de calefacción están provistos de un control (310) autónomo que se utiliza en el caso de que uno o más relés (210a, 210b, 304) de control de los aparatos de calefacción no reciban comunicaciones y/o instrucciones de su al menos una unidad (214, 312) de control durante un periodo de tiempo establecido después de la última vez que recibieron comunicaciones y/o instrucciones.
Description
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DESCRIPCION
Sistema de control y metodo CAMPO TECNICO
La presente divulgacion se refiere generalmente a aparatos de calefaccion electrica; y mas especificamente, a sistemas de control para controlar aparatos de calefaccion electrica en casas, y tipos de edificios similares. Ademas, la presente divulgacion se refiere a metodos de uso de sistemas de control para controlar aparatos de calefaccion en casas, y tipos similares de edificios. Ademas, la presente divulgacion se refiere a productos de software almacenados en medios de almacenamiento de datos legibles por maquina no transitorios, en los que los productos de software pueden ejecutarse sobre hardware informatico para implementar los metodos mencionados anteriormente en los sistemas de control mencionados anteriormente.
ANTECEDENTES
La calefaccion electrica se implementa normalmente con uno o mas aparatos de calefaccion que estan posicionados debajo de ventanas de una habitacion dada o muy proximos a ventanas y/o puertas de la habitacion dada. Un aparato de calefaccion tipico tiene un termostato integrado que se usa para controlar una temperatura del aparato de calefaccion.
Un problema que surge a menudo, particularmente cuando una temperatura ambiental exterior es baja, es que una temperatura en proximidad del aparato de calefaccion puede aumentar a un nivel suficientemente alto, por ejemplo, tal como 20 grados centigrados, pero una temperatura en el resto de la habitacion dada permanece a un nivel relativamente bajo, por ejemplo, tal como en un intervalo de 15 a 18 grados centigrados.
Para abordar este problema, los usuarios a menudo ajustan el termostato del aparato de calefaccion a un nivel mucho mas alto, por ejemplo, tal como 28 grados centigrados, para obtener una temperatura de aproximadamente 20 grados centigrados en el resto de la habitacion dada. Como resultado, la temperatura en las proximidades del aparato de calefaccion aumenta a 28 grados centigrados, mientras que la temperatura en el resto de la habitacion dada aumenta a 20 grados centigrados.
Considerese ahora una situacion en la que la temperatura ambiental exterior aumenta. Como el termostato del aparato de calefaccion todavia esta ajustado a 28 grados centigrados, el aparato de calefaccion continua calentando la habitacion. Esto lleva a una situacion en la que la temperatura aumenta en toda la habitacion, y la habitacion se sobrecalienta. Esto tambien da como resultado un uso ineficaz de energia electrica.
Existen sistemas de calefaccion convencionales que emplean control de temperatura controlada centralmente, y asi sucesivamente. Un problema que surge en la practica es que si se rompe un sistema de control central asociado, las baterias de elementos de calefaccion en el sistema de calefaccion pueden alcanzar temperaturas inadecuadas y/o peligrosas.
El documento GB 2501765 da a conocer un aparato para controlar un sistema de calefaccion central que comprende un rele acoplado al sistema, un termostato en comunicacion inalambrica con el rele y un servidor ubicado de manera remota con respecto al sistema, es decir, en un edificio separado. El documento US 5.927.599 proporciona un sistema de control inalambrico de acondicionamiento de aire, en el que un conjunto de termostato mide la temperatura ambiente, la compara con una temperatura objetivo predeterminada y transmite las senales de peticion de acondicionamiento de airea un conjunto de control de acondicionamiento de aire.
Sin embargo, el sistema convencional tiene varias desventajas. En primer lugar, el usuario tiene que ajustar manualmente temperaturas deseadas en el termostato del aparato de calefaccion y el sensor de temperatura. Esto puede llevar a una confusion innecesaria. En segundo lugar, un control incorrecto del aparato de calefaccion puede dar como resultado una situacion indeseable, por ejemplo, a partir de temperaturas bajas que pueden dar como resultado la congelacion, o a partir de temperaturas excesivamente altas que pueden representar riesgo de incendio. En tercer lugar, el control incorrecto del aparato de calefaccion tambien da como resultado un uso ineficaz de energia. En cuarto lugar, en el caso de que la unidad de control central no funcione correctamente, el sistema convencional puede no ser capaz de mantener la temperatura deseada dentro de la habitacion dada. Esto puede llevar a congelacion, por ejemplo, en situaciones en las que las temperaturas ambientales exteriores caen considerablemente por debajo del punto de congelacion del agua.
Por tanto, existe una necesidad para un sistema de control mejorado para controlar aparatos de calefaccion en casas.
SUMARIO
La invencion esta definida mediante las reivindicaciones independientes 1,7 y 13
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La presente divulgacion busca proporcionar un sistema de control mejorado para controlar electrodomesticos, por ejemplo, en el caso de que una disposicion de control para los electrodomesticos falle y/o se interrumpa.
Ademas, la presente divulgacion busca proporcionar un metodo mejorado de uso de un sistema de control para controlar electrodomesticos, por ejemplo, en el caso de que una disposicion de control para los electrodomesticos falle y/o se interrumpa.
En un aspecto, realizaciones de la presente divulgacion proporcionan un sistema de control para controlar uno o mas aparatos de calefaccion electrica en una o mas casas. El sistema de control incluye una disposicion de servidor que es espacialmente remota con respecto a la una o mas casas. La disposicion de servidor esta acoplada a traves de una red de comunicacion a al menos una unidad de control de la una o mas casas.
Opcionalmente, la disposicion de servidor puede hacerse funcionar para calcular uno o mas limites de control para determinar cuando apagar la electricidad de al menos uno de los uno o mas aparatos de calefaccion. Opcionalmente, estos limites de control se calculan basandose en al menos uno de: una temperatura objetivo establecida por el usuario, un modelo matematico relacionado con la casa/habitacion y/o una temperatura ambiental exterior.
Ademas, el uno o mas aparatos de calefaccion estan provistos de un control autonomo que se utiliza en el caso de que el uno o mas aparatos de calefaccion no reciban comunicaciones y/o instrucciones de su al menos una unidad de control durante un periodo de tiempo establecido despues de la ultima vez que recibieron comunicaciones y/o instrucciones.
Opcionalmente, el control autonomo puede hacerse funcionar para encender la electricidad de al menos uno del uno o mas aparatos de calefaccion para evitar que se produzca congelacion.
Ademas, opcionalmente, los ajustes por defecto del uno o mas aparatos de calefaccion pueden definirse por el usuario. Estos ajustes por defecto pueden, por ejemplo, corresponder a cuando el uno o mas aparatos de calefaccion funcionan de manera autonoma.
Por consiguiente, la disposicion de servidor puede opcionalmente hacerse funcionar para interconectarse a traves de una o mas interfaces de usuario con uno o mas usuarios para permitir que el uno o usuarios controlen el uno o mas aparatos de calefaccion de manera remota.
Ademas, en algunas implementaciones, la disposicion de servidor esta basada en nube.
En otro aspecto, las realizaciones de la presente divulgacion proporcionan un metodo de uso del sistema de control para controlar los aparatos de calefaccion en las casas.
En todavia otro aspecto, las realizaciones de la presente divulgacion proporcionan un producto de software registrado en medios de almacenamiento de datos legibles por maquina no transitorios (no temporales), en los que el producto de software puede ejecutarse sobre hardware informatico para implementar el metodo mencionado anteriormente en el sistema de control mencionado anteriormente.
Las realizaciones de la presente divulgacion eliminan sustancialmente o al menos abordan parcialmente los problemas mencionados anteriormente en la tecnica anterior; y facilitan un control autonomo de aparatos de calefaccion en el caso de que cualquier componente de un sistema de control no este funcionando; y permiten a los usuarios controlar los aparatos de calefaccion de manera remota.
Aspectos, ventajas, caracteristicas y objetos adicionales de la presente divulgacion seran evidentes a partir de los dibujos y la descripcion detallada de las realizaciones ilustrativas consideradas en conjuncion con las siguientes reivindicaciones adjuntas.
Se apreciara que las caracteristicas de la presente divulgacion son susceptibles de combinarse en diversas combinaciones sin apartarse del alcance de la presente divulgacion tal como se define mediante las reivindicaciones adjuntas.
DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
El sumario anterior, asi como la siguiente descripcion detallada de realizaciones ilustrativas, se entiende mejor cuando se lee en conjuncion con los dibujos adjuntos. Con el fin de ilustrar la presente divulgacion, se muestran construcciones a modo de ejemplo de la divulgacion en los dibujos. Sin embargo, la presente divulgacion no se limita a metodos e instrumentales especificos divulgados en el presente documento. Ademas, los expertos en la tecnica entenderan que los dibujos no son a escala. En la medida de lo posible, los elementos similares se han indicado mediante numeros identicos.
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Se describiran ahora realizaciones de la presente divulgacion, solamente a modo de ejemplo, haciendo referenda a los siguientes diagramas, en los que:
la figura 1 : es una ilustracion esquematica de un sistema de control para controlar uno o mas aparatos de calefaccion en una o mas casas, segun una realizacion de la presente divulgacion; la figura 2 : es una ilustracion esquematica de una implementacion a modo de ejemplo del sistema de control, segun una realizacion de la presente divulgacion;
la figura 3 : es una ilustracion esquematica de un circuito electrico de un aparato de calefaccion y su rele de control para su uso en el sistema de control, segun una realizacion de la presente divulgacion; la figura 4 : es una ilustracion esquematica de un circuito electrico del rele de control, segun una realizacion de la presente divulgacion; y
la figura 5 : es una ilustracion de etapas de un metodo de uso del sistema de control para controlar uno o mas aparatos de calefaccion en una o mas casas, segun una realizacion de la presente divulgacion.
En los dibujos adjuntos, se emplea un numero subrayado para representar un elemento sobre el que esta posicionado el numero subrayado o un elemento al que es adyacente el numero subrayado. Un numero no subrayado se refiere a un elemento identificado por una linea que vincula el numero no subrayado al elemento. Cuando un numero no esta subrayado y esta acompanado por una flecha asociada, el numero no subrayado se usa para identificar un elemento general al que apunta la flecha.
DESCRIPCION DETALLADA DE REALIZACIONES
La siguiente descripcion detallada ilustra realizaciones de la presente divulgacion y maneras en las que pueden implementarse. Aunque se ha divulgado el mejor modo de llevar a cabo la presente divulgacion, los expertos en la tecnica reconoceran que tambien son posibles otras realizaciones para llevar a cabo o practicar la presente divulgacion.
Las realizaciones de la presente divulgacion proporcionan un sistema de control para controlar uno o mas aparatos de calefaccion en una o mas casas. El sistema de control incluye una disposicion de servidor que es especialmente remota con respecto a la una o mas casas. La disposicion de servidor esta acoplada a traves de una red de comunicacion a al menos una unidad de control de la una o mas casas.
Opcionalmente, la disposicion de servidor puede hacerse funcionar para calcular uno o mas limites de control para determinar cuando apagar la electricidad de al menos uno del uno o mas aparatos de calefaccion. Opcionalmente, estos limites de control se calculan basandose en al menos uno de: una temperatura objetivo establecida por el usuario, un modelo matematico relacionado con la casa/habitacion y/o una temperatura ambiental exterior.
Ademas, el uno o mas aparatos de calefaccion estan provistos de un control autonomo que se utiliza en el caso de que el uno o mas aparatos de calefaccion no reciban comunicaciones y/o instrucciones de su al menos una unidad de control durante un periodo de tiempo establecido despues de la ultima vez que recibieron comunicaciones y/o instrucciones.
Opcionalmente, el control autonomo puede hacerse funcionar para encender la electricidad de al menos uno del uno o mas aparatos de calefaccion para evitar que se produzca congelacion.
Ademas, opcionalmente, pueden definirse ajustes por defecto del uno o mas aparatos de calefaccion por el usuario. Estos ajustes por defecto pueden, por ejemplo, estar relacionados a cuando el uno o mas aparatos de calefaccion funcionan de manera autonoma.
Por consiguiente, la disposicion de servidor puede opcionalmente hacerse funcionar para interconectarse a traves de una o mas interfaces de usuario para permitir que el uno o mas usuarios controlen el uno o mas aparatos de calefaccion de manera remota.
Ademas, en algunas implementaciones, la disposicion de servidor esta basada en nube.
Haciendo referencia a los dibujos, particularmente mediante sus numeros de referencia, la figura 1 es una ilustracion esquematica de un sistema 100 de control para controlar uno o mas aparatos de calefaccion en una o mas casas, segun una realizacion de la presente divulgacion. El sistema 100 de control incluye una disposicion 102 de servidor que es espacialmente remota con respecto a la una o mas casas. El sistema 100 de control incluye una o mas unidades de control, ilustradas como unidades 104a, 104b y 104c de control en la figura 1 (a continuacion en el presente documento denominadas de manera colectiva unidades 104 de control).
Cada una de las unidades 104 de control esta instalada en su casa respectiva de entre la una o mas casas.
La disposicion 102 de servidor esta acoplada a traves de una red 106 de comunicacion a al menos una de las unidades 104 de control, tal como se muestra en la figura 1.
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El sistema 100 de control tambien incluye una o mas bases de datos, ilustradas como una base 108 de datos en la figura 1. La base 108 de datos esta opcionalmente asociada con la disposicion 102 de servidor.
El sistema 100 de control puede implementarse de diversas maneras, en funcion de diversas situaciones posibles. En un ejemplo, el sistema 100 de control puede implementarse mediante una disposicion espacialmente colocada de la disposicion 102 de servidor y la base 108 de datos. En otro ejemplo, el sistema 100 de control puede implementarse mediante una disposicion espacialmente distribuida de la disposicion 102 de servidor y la base 108 de datos acopladas mutuamente en comunicacion a traves de una red de comunicacion, tal como la red 106 de comunicacion. En todavia otro ejemplo, la disposicion 102 de servidor y la base 108 de datos pueden implementarse a traves de servicios informaticos basados en nube.
La red 106 de comunicacion acopla la disposicion 102 de servidor a las unidades 104 de control, y proporciona un medio de comunicacion entre la disposicion 102 de servidor y las unidades 104 de control para intercambiar datos entre si. Puede observarse aqui que las unidades 104 de control pueden acoplarse a la disposicion 102 de servidor de manera periodica o aleatoria.
La red 106 de comunicacion puede ser un conjunto de redes individuales, interconectadas entre si y que funcionan como una unica red grande. Tales redes individuales pueden ser alambricas, inalambricas o una combinacion de las mismas. Ejemplos de tales redes individuales incluyen, pero no se limitan a, redes de area local (LAN), redes de area amplia (WAN), redes de area metropolitana (MAN), LAN inalambricas (WLAN), WAN inalambricas (WWAN), MAN inalambricas (WMAN), Internet, redes de telecomunicacion de segunda generacion (2G), redes de telecomunicacion de tercera generacion (3G), redes de telecomunicacion de cuarta generacion (4G), redes de telecomunicacion basadas en satelite y redes de interoperabilidad mundial para acceso por microondas (WiMAX).
En algunos ejemplos, cada una de las unidades 104 de control puede implementarse a modo de un dispositivo informatico que incluye hardware informatico, que puede hacerse funcionar para ejecutar uno o mas productos de software registrados en medios de almacenamiento de datos legibles por maquina no transitorios (no temporales), segun realizaciones de la presente divulgacion. Ejemplos de tales dispositivos informaticos incluyen, pero no se limitan a, telefonos moviles, telefonos inteligentes, dispositivos moviles para Internet (MID), ordenadores tableta, ordenadores personales ultra moviles (UMPC), ordenadores tablefono, asistentes digitales personales (PDA), web pads, ordenadores personales (PC), ordenadores de bolsillo, ordenadores portatiles, ordenadores de mesa, pantallas tactiles de gran tamano con PC integrado y otros dispositivos interactivos, tales como aparatos de television (TV) y decodificadores (STB). En una realizacion preferida, la unidad 104 de control es un dispositivo informatico integrado.
Opcionalmente, la disposicion 102 de servidor puede hacerse funcionar para calcular uno o mas limites de control para determinar cuando apagar la electricidad de al menos uno del uno o mas aparatos de calefaccion en la una o mas casas. Opcionalmente, estos limites de control se calculan basandose en al menos uno de: una temperatura objetivo establecida por el usuario, un modelo matematico relacionado con la casa/habitacion y/o una temperatura ambiental exterior.
Ademas, el uno o mas aparatos de calefaccion estan provistos de un control autonomo que se utiliza en el caso de que el uno o mas aparatos de calefaccion no reciban comunicaciones y/o instrucciones de sus respectivas unidades 104 de control durante un periodo de tiempo establecido despues de la ultima vez que recibieron comunicaciones y/o instrucciones.
Opcionalmente, el control autonomo puede hacerse funcionar para encender la electricidad de al menos uno del uno o mas aparatos de calefaccion para evitar que se produzca congelacion. A continuacion se describiran mas detalles de como funciona el sistema 100 de control en conjuncion con la figura 2.
Ademas, opcionalmente, los ajustes por defecto del uno o mas aparatos de calefaccion pueden definirse por el usuario. Estos ajustes por defecto pueden, por ejemplo, corresponder a cuando el uno o mas aparatos de calefaccion deben funcionar de manera autonoma.
De manera beneficiosa, los ajustes por defecto del uno o mas aparatos de calefaccion se almacenan opcionalmente en la base 108 de datos. De manera adicional o alternativa, los ajustes por defecto del uno o mas aparatos de calefaccion se almacenan opcionalmente en sus respectivas unidades 104 de control.
Por consiguiente, la disposicion 102 de servidor puede opcionalmente hacerse funcionar para interconectarse a traves de una o mas interfaces de usuario para permitir que el uno o mas usuarios controlen el uno o mas aparatos de calefaccion de manera remota.
La figura 1 es simplemente un ejemplo, que no debe limitar indebidamente el alcance de las reivindicaciones en el presente documento. Debe entenderse que la designacion especifica para el sistema 100 de control se proporciona como un ejemplo y no debe considerarse como que limita el sistema 100 de control a numeros, tipos o disposiciones especificos de unidades de control, disposiciones de servidor y bases de datos. Un experto en la tecnica reconocera muchas variaciones, alternativas y modificaciones de realizaciones de la presente divulgacion.
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La figura 2 es una ilustracion esquematica de una implementacion a modo de ejemplo del sistema 100 de control, segun una realizacion de la presente divulgacion. La implementacion a modo de ejemplo se ha proporcionado haciendo referencia a una casa 202, tal como se muestra en la figura 2.
La figura 2 presenta una ilustracion esquematica del interior de la casa 202. La casa 202 incluye habitaciones 204a y 204b adyacentes a un pasillo 206, tal como se muestra en la figura 2.
Haciendo referencia a la figura 2, los aparatos 208a y 208b de calefaccion estan instalados en las habitaciones 204a y 204b, respectivamente. Los aparatos 208a y 208b de calefaccion se denominan de manera colectiva a continuacion en el presente documento aparatos 208 de calefaccion, mientras que las habitaciones 204a y 204b se denominan de manera colectiva a continuacion en el presente documento habitaciones 204. Los aparatos 208 de calefaccion pueden ser cualquier tipo de calefactores electricos. En algunos ejemplos, los aparatos 208 de calefaccion incluyen calefactores y/o radiadores instalados cerca de ventanas correspondientes de las habitaciones 204. En otros ejemplos, los aparatos 208 de calefaccion incluyen calefactores de techo con calentamiento por infrarrojos instalados en los techos de las habitaciones 204. En todavia otros ejemplos, los aparatos 208 de calefaccion incluyen calefactores de suelo instalados en los suelos de las habitaciones 204.
El sistema 100 de control incluye uno o mas reles de control, ilustrados como reles 210a y 210b de control en la figura 2 (denominados de manera colectiva a continuacion en el presente documento reles 210 de control), uno o mas sensores de temperatura, ilustrados como sensores 212a y 212b de temperatura en la figura 2 (denominados de manera colectiva a continuacion en el presente documento sensores 212 de temperatura) y una unidad 214 de control. En una realizacion alternativa, hay opcionalmente mas de una unidad 214 de control en una casa. En una realizacion alternativa, el aparato 208 de calefaccion incluye un rele 210 de control. En algunas realizaciones, tambien se incluyen opcionalmente los sensores 212 para medir otros parametros fisicos, tales como la humedad, ademas de la temperatura.
La unidad 214 de control opcionalmente se implementa de manera que es similar a la implementacion de las unidades 104 de control. Por tanto, la unidad 214 de control puede implementarse a modo de un dispositivo informatico que incluye hardware informatico, que puede hacerse funcionar para ejecutar uno o mas productos de software registrados en medios de almacenamiento de datos legibles por maquina no transitorios (no temporales), segun realizaciones de la presente divulgacion. Ejemplos de tales dispositivos informaticos incluyen, pero no se limitan a, telefonos moviles, telefonos inteligentes, MID, ordenadores tableta, UMPC, ordenadores tablefono, PDA, web pads, PC, PC de bolsillo, ordenadores portatiles, ordenadores de mesa, pantallas tactiles de gran tamano con PC integrados y otros dispositivos interactivos, tales como aparatos de TV y STB. En una realizacion preferida, la unidad 104 de control es un dispositivo informatico integrado.
Haciendo referencia a la figura 2, la unidad 214 de control esta instalada en el pasillo 206. Se apreciara aqui que la unidad 214 de control esta opcionalmente instalada en cualquier posicion adecuada en el interior o un exterior de la casa 202.
Ademas, los reles 210 de control estan acoplados electricamente a sus correspondientes aparatos 208 de calefaccion, y estan acoplados de manera comunicativa a la unidad 214 de control. Los reles 210a y 210b de control pueden hacerse funcionar para encender/apagar los aparatos 208a y 208b de calefaccion, respectivamente. La comunicacion entre los reles 210 de control y la unidad 214 de control puede ser alambrica o inalambrica.
Ademas, los sensores 212a y 212b de temperatura estan instalados en las habitaciones 204a y 204b, respectivamente, tal como se muestra en la figura 2. Los sensores 212 de temperatura estan instalados de manera beneficiosa lejos de los aparatos 208 de calefaccion. Esto permite potencialmente que los sensores 212 de temperatura midan temperaturas dentro de las habitaciones 204 de manera mas precisa.
Opcionalmente, los sensores 212 de temperatura estan acoplados de manera comunicativa a la unidad 214 de control. Los sensores 212 de temperatura pueden hacerse funcionar para enviar las temperaturas medidas a la unidad 214 de control.
Al recibir las temperaturas medidas, la unidad 214 de control puede opcionalmente hacerse funcionar para asociar marcas temporales con las temperaturas medidas. Esto permite potencialmente que el sistema 100 de control analice variaciones en temperaturas ambientes en funcion del tiempo.
Ademas, la unidad 214 de control esta acoplada de manera comunicativa a la disposicion 102 de servidor a traves de la red 106 de comunicacion, tal como se muestra en la figura 2. Por tanto, la unidad 214 de control puede hacerse funcionar para enviar las temperaturas medidas a la disposicion 102 de servidor.
Posteriormente, la disposicion 102 de servidor puede hacerse funcionar para calcular uno o mas limites de control para determinar cuando apagar la electricidad de los aparatos 208 de calefaccion en la casa 202.
Opcionalmente, los limites de control que corresponden a los aparatos 208a y 208b de calefaccion son independientes entre si. Por tanto, los limites de control definen cuando apagar la electricidad a aparatos 208a y 208b de calefaccion individuales en la casa 202. Esto permite de manera beneficiosa que diferentes usuarios, que residen en sus
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respectivas habitaciones 204a y 204b, establezcan diferentes temperaturas objetivo para los aparatos 208a y 208b de calefaccion, respectivamente.
Para calcular los limites de control, la disposicion 102 de servidor puede opcionalmente hacerse funcionar para usar un modelo matematico relacionado con la casa 202 y/o habitaciones 204a y 204b individuales (denominado a continuacion en el presente documento modelo matematico relacionado con la casa/habitacion). Opcionalmente, el modelo matematico relacionado con la casa/habitacion tiene en cuenta uno o mas de:
(i) una temperatura objetivo establecida por el usuario para cada una de las habitaciones 204;
(ii) una temperatura ambiental exterior; y/o
(iii) una capacidad calorifica individual o una capacidad de aislamiento termico de cada una de las habitaciones 204.
Opcionalmente, el sistema 100 de control puede configurarse para medir la temperatura ambiental exterior. El sistema 100 de control incluye opcionalmente uno o mas sensores de temperatura, instalados fuera de la casa 202, para medir la temperatura ambiental exterior. Estos sensores de temperatura estan acoplados opcionalmente a la unidad 214 de control. Estos sensores de temperatura pueden opcionalmente hacerse funcionar para enviar la temperatura ambiental exterior medida a la unidad 214 de control, que puede opcionalmente hacerse funcionar para enviar la temperatura ambiental exterior medida a la disposicion 102 de servidor.
De manera adicional o alternativa, la disposicion 102 de servidor puede configurarse para recibir informacion ambiental exterior desde un servicio meteorologico que es externo al sistema 100 de control. La informacion ambiental exterior incluye de manera beneficiosa la temperatura ambiental exterior, y opcionalmente otras condiciones meteorologicas tales como viento, sol, lluvia y asi sucesivamente, de una ubicacion geografica en la que esta construida la casa 202. De manera adicional, la informacion ambiental exterior incluye opcionalmente pronosticos futuros de temperaturas y otras condiciones meteorologicas.
Ademas, la disposicion 102 de servidor puede opcionalmente hacerse funcionar para estimar la capacidad calorifica de las habitaciones 204 y/o la capacidad de aislamiento termico de las habitaciones 204 a partir de un analisis de registros pasados del tiempo que tardan las habitaciones 204 en calentarse o enfriarse, cuando los aparatos 208 de calefaccion estaban encendidos o apagados. De manera adicional, las potencias de salida potenciales de los aparatos 208 de calefaccion pueden considerarse en la estimacion. Considerese una situacion a modo de ejemplo en la que la habitacion 204a esta provista de un buen aislamiento termico, mientras que la habitacion 204b esta provista de un escaso aislamiento termico. Como resultado, la habitacion 204a puede tardar mas tiempo en enfriarse en comparacion con la habitacion 204b, despues de que se apaguen ambos aparatos 208a y 208b de calefaccion. De manera adicional, en los registros pasados, el tiempo que tardan las habitaciones 204 en calentarse o enfriarse se registra opcionalmente en funcion de temperaturas ambiente y temperaturas ambientales exteriores. Considerese otro ejemplo de situacion en el que las temperaturas ambientales exteriores son bajas, por ejemplo, tal como inferior a punto de congelacion del agua. En este ejemplo de situacion, las habitaciones 204 pueden tardar un tiempo corto en enfriarse despues de que se apaguen los aparatos 208 de calefaccion.
Ademas, una vez que se calculan los limites de control, la disposicion 102 de servidor puede hacerse funcionar para enviar instrucciones a la unidad 214 de control. Estas instrucciones incluyen opcionalmente los limites de control calculados, y por tanto, definen cuando apagar la electricidad a los aparatos 208 de calefaccion en la casa 202.
Posteriormente, la unidad 214 de control puede hacerse funcionar para enviar las instrucciones a los reles 210 de control, que entonces pueden hacerse funcionar para controlar los aparatos 208 de calefaccion, segun las instrucciones recibidas de la disposicion 102 de servidor.
Ademas, la unidad 214 de control puede opcionalmente hacerse funcionar para recibir las instrucciones de la disposicion 102 de servidor y/enviar las instrucciones a los reles 210 de control de manera o bien periodica o bien aleatoria.
Opcionalmente, la unidad 214 de control puede hacerse funcionar para almacenar los limites de control que corresponden a las habitaciones 204. Mas opcionalmente, la unidad 214 de control puede hacerse funcionar para actualizar los limites de control de vez en cuando, por ejemplo, cuando se traen o reciben nuevos limites de control y/o nuevas instrucciones de la disposicion 102 de servidor.
Ademas, el sistema 100 de control permite opcionalmente que un dispositivo 216 de usuario asociado con un usuario acceda a varios servicios proporcionados por la disposicion 102 de servidor. El dispositivo 216 de usuario esta acoplado de manera beneficiosa a la disposicion 102 de servidor, por ejemplo, a traves de la red 106 de comunicacion, tal como se muestra en la figura 2.
En un ejemplo, la disposicion 102 de servidor permite opcionalmente que el usuario asociado con la casa 202 realice uno o mas de:
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(i) definir ajustes por defecto de los aparatos 208 de calefaccion;
(ii) cambiar temperaturas objetivo individuales para las habitaciones 204; y/o
(iii) controlar los aparatos 208 de calefaccion de manera remota.
Estos ajustes por defecto pueden, por ejemplo, corresponder a cuando los aparatos 208 de calefaccion funcionan de manera autonoma. De manera beneficiosa, los ajustes por defecto de los aparatos 208 de calefaccion estan opcionalmente almacenados en la base 108 de datos y/o la unidad 214 de control. De manera adicional o alternativa, los ajustes por defecto de los aparatos 208a y 208b de calefaccion estan opcionalmente almacenados en los reles 210a y 210b de control, respectivamente.
Para acceder a los diversos servicios proporcionados por la disposicion 102 de servidor, el dispositivo 216 de usuario emplea opcionalmente un producto de software que proporciona una interfaz de usuario al usuario asociado con el dispositivo 216 de usuario. El producto de software puede ser una aplicacion de software nativa, una aplicacion de software que se ejecuta en un navegador o una aplicacion enchufable proporcionada por un sitio web, tal como un sitio web de red social. Opcionalmente, la interfaz de usuario es de manera beneficiosa una interfaz grafica de usuario (GUI) interactiva.
De manera beneficiosa, el dispositivo 216 de usuario puede implementarse usando un dispositivo informatico portatil que incluye hardware informatico, que puede hacerse funcionar para ejecutar el producto de software mencionado anteriormente. Ejemplos tipicos del dispositivo informatico portatil incluyen, pero no se limitan a, un telefono movil, un telefono inteligente, un MlD, un ordenador tableta, un UMPC, un ordenador tablefono, un PDA, un web pad, un PC de bolsillo y un ordenador portatil. Adicionalmente, el dispositivo 216 de usuario se implementa opcionalmente con ordenadores de mesa, pantallas tactiles de gran tamano con PC integrados y otros dispositivos interactivos, tales como aparatos de TV y decodificadores (STB).
Ademas, los aparatos 208 de calefaccion estan provistos de un control autonomo que se utiliza en el caso de que los reles 210 de control conectados a los aparatos 208 de calefaccion no reciban comunicaciones y/o instrucciones de la unidad 214 de control durante un periodo de tiempo establecido despues de la ultima vez que recibieron comunicaciones y/o instrucciones. El periodo de tiempo establecido podria o bien definirse por el usuario o bien definirse por el sistema por defecto. El periodo de tiempo establecido puede, por ejemplo, ser de 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 5 dias, 10 dias, una semana, dos semanas y asi sucesivamente.
Opcionalmente, el control autonomo puede hacerse funcionar para encender la electricidad de los aparatos 208 de calefaccion, si es evidente que cualquier componente del sistema 100 de control no esta funcionando. Esto potencialmente evita que se produzca congelacion, por ejemplo, en situaciones en las que las temperaturas ambientales exteriores caen por debajo del punto de congelacion del agua.
El control autonomo se facilita de manera beneficiosa mediante los reles 210 de control y la unidad 214 de control. Algunos ejemplos de situaciones que corresponden al sistema 100 de control se proporcionan en una tabla a continuacion. Solamente con fines de ilustracion, los ejemplos de situaciones se han proporcionado haciendo referencia al aparato 208a de calefaccion, el rele 210a de control y el sensor 212a de temperatura.
- Situacion a modo de ejemplo
- Accion llevada a cabo mediante control autonomo
- 1. El rele 210a de control no ha recibido comunicaciones y/o instrucciones de la unidad 214 de control, durante el periodo de tiempo establecido.
- El rele 210a de control enciende la electricidad del aparato 208a de calefaccion.
- 2. La unidad 214 de control no ha recibido la temperatura medida del sensor 212a de temperatura, durante los ultimos ‘X’ minutos. Aqui, ‘X’ puede ser cualquier numero predefinido en el sistema 100 de control.
- Como hay incertidumbre sobre la temperatura dentro de la habitacion 204a, la unidad 214 de control envia una orden al rele 210a de control para encender la electricidad al aparato 208a de calefaccion.
- 3. La unidad 214 de control no ha recibido comunicaciones y/o instrucciones de la disposicion 102 de servidor, durante los ultimos ‘Y’ dias. Aqui, ‘Y’ puede ser cualquier numero predefinido en el sistema 100 de control.
- La unidad 214 de control utiliza comunicaciones y/o instrucciones recibidas de la disposicion 102 de servidor en el pasado reciente. Por consiguiente, la unidad 214 de control esta opcionalmente configurada para repetir estas instrucciones, si la unidad 214 de control no puede comunicarse con la disposicion 102 de servidor. Alternativamente, la unidad 214 de control envia una orden a los reles 210 de control para encender la electricidad a los aparatos 208 de calefaccion. Adicionalmente, la unidad 214 de control esta opcionalmente
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- configurada para notificar a un usuario que la unidad 214 de control no puede comunicarse con la disposicion 102 de servidor. Opcionalmente, puede proporcionarse una notificacion usando una pantalla de visualizacion de la unidad 214 de control. De manera adicional o alterna, puede proporcionarse la notificacion enviando un mensaje al dispositivo 216 de usuario.
- 4. La disposicion 102 de servidor no ha recibido ninguna entrada desde el dispositivo 216 de usuario, durante los ultimos ‘Z’ dias. Aqui, ‘Z’ puede ser cualquier numero predefinido en el sistema 100 de control.
- El sistema 100 de control opcionalmente utiliza entradas recibidas desde el dispositivo 216 de usuario en el pasado reciente. Alternativamente, la unidad 214 de control envia una orden a los reles 210 de control para encender la electricidad a los aparatos 208 de calefaccion. Adicionalmente, el sistema 100 de control pide opcionalmente al usuario que proporcione instrucciones de vez en cuando, por ejemplo, enviando un mensaje al dispositivo 216 de usuario.
La figura 2 es solamente un ejemplo, lo que no debe limitar indebidamente el alcance de las reivindicaciones en el presente documento. Debe entenderse que el ejemplo de implementacion del sistema 100 de control no debe considerarse como limitando el sistema l0o de control a numeros, tipos o disposiciones especificas de unidades de control, aparatos de calefaccion, reles de control, sensores de temperatura, y habitaciones. Un experto en la tecnica reconocera muchas variaciones, alternativas y modificaciones de realizaciones de la presente divulgacion.
Ademas, el sistema 100 de control puede implementarse para cualquier numero de casas o grupos de casas de manera que es similar al ejemplo de implementacion proporcionado en conjuncion con la figura 2. Debe observarse aqui que el termino “casa” no se limita solamente a fines residenciales; el termino “casa” se refiere a edificios residenciales, de ocio y comerciales, en toda la presente divulgacion.
Ademas, debe observarse aqui que el sistema 100 de control no se limita a controlar aparatos de calefaccion solamente. En algunas implementaciones, el sistema 100 de control podria usarse para controlar otros electrodomesticos, por ejemplo bombas de calor, bombas acopladas a sistemas de calefaccion de distrito, bombas acopladas a instalaciones geotermicas, actuadores para el despliegue de captadores de energia solar, y asi sucesivamente.
La figura 3 es una ilustracion esquematica de un circuito electrico de un aparato 302 de calefaccion y su rele 304 de control para el uso en el sistema 100 de control, segun una realizacion de la presente divulgacion. El rele 304 de control esta acoplado electricamente al aparato 302 de calefaccion, tal como se muestra en la figura 3.
Una fuente 306 de alimentacion suministra energia electrica al aparato 302 de calefaccion y al rele 304 de control, tal como se muestra en la figura 2. La fuente 306 de alimentacion es opcionalmente una fuente de alimentacion de corriente alterna (CA), tal como una fuente de alimentacion de CA de 230 voltios (V).
El aparato 302 de calefaccion incluye un elemento 308 de calentamiento y un termostato 310. El termostato 310 esta opcionalmente ubicado dentro de una carcasa del aparato 302 de calefaccion, y es normalmente una parte del aparato 302 de calefaccion. Mas opcionalmente, el termostato 310 esta permanentemente fijado al aparato 302 de calefaccion.
El termostato 310 opcionalmente permite que un usuario ajuste una temperatura deseada de manera manual. Opcionalmente, una temperatura umbral minima se define por debajo de la temperatura deseada, mientras que una temperatura umbral maxima se define por encima de la temperatura deseada. Normalmente, el termostato 310 enciende la electricidad al elemento 308 de calentamiento, cuando la temperatura cae por debajo de la temperatura umbral, minima, y apaga la electricidad al elemento 308 de calentamiento, cuando la temperatura sube por encima de la temperatura umbral maxima. En otras palabras, el termostato 310 funciona como una unidad autonoma para controlar el elemento 308 de calentamiento.
El rele 304 de control esta acoplado de manera comunicativa a una unidad 312 de control. Opcionalmente, el rele 304 de control incluye una interfaz inalambrica (no mostrada en la figura 3) que permite la comunicacion entre el rele 304 de control y la unidad 312 de control.
Ademas, la unidad 312 de control se implementa opcionalmente de manera que es similar a la implementacion de las unidades 104 de control y/o la unidad 214 de control, tal como se describio anteriormente en conjuncion con las figuras 1 y 2.
Ademas, el rele 304 de control incluye un rele que enciende/apaga la electricidad al aparato 302 de calefaccion. En otras palabras, el rele 304 de control controla el suministro de electricidad al aparato 302 de calefaccion. Si el rele 304
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de control apaga la electricidad del aparato 302 de calefaccion, el termostato 310 no recibe electricidad. Por consiguiente, el aparato 302 de calefaccion no se enciende.
Opcionalmente, el termostato 310 funciona de manera beneficiosa independientemente del rele 304 de control. Si el rele 304 de control enciende la electricidad al aparato 302 de calefaccion y el termostato 310 apaga la electricidad al elemento 308 de calentamiento, el aparato 302 de calefaccion no se enciende. Por tanto, el aparato 302 de calefaccion solamente se enciende cuando tanto el rele 304 de control como el termostato 310 encienden la electricidad.
Opcionalmente, el rele 304 de control se retroajusta al aparato 302 de calefaccion. Alternativamente, de manera opcional, el rele 304 de control esta integrado en el aparato 302 de calefaccion.
Opcionalmente, el rele de control se retroajusta antes de, concretamente anteriormente a, el termostato 310, tal como se muestra en la figura 3. En el caso de que el aparato 302 de calefaccion es un calefactor de suelo, el rele 304 de control se retroajusta opcionalmente o bien antes del termostato 310 o entre el termostato 310 y el elemento 308 de calentamiento. De este modo, el rele 304 de control se anade opcionalmente a instalaciones existentes entre una fuente de alimentacion de la red y aparatos de calefaccion.
Ademas, el rele 304 de control esta opcionalmente configurado para facilitar un control autonomo que se utiliza en el caso de que el rele 304 de control del aparato 302 de calefaccion no reciba comunicaciones y/o instrucciones de la unidad 312 de control durante un periodo de tiempo establecido despues de la ultima vez que recibio comunicaciones y/o instrucciones. El periodo de tiempo establecido esta opcionalmente o bien definido por el usuario o bien definido por el sistema por defecto. El periodo de tiempo establecido puede, por ejemplo, ser de 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 5 dias, 10 dias, una semana, dos semanas, y asi sucesivamente.
Opcionalmente, el control autonomo puede hacerse funcionar para encender la electricidad del aparato 302 de calefaccion, si es evidente que cualquier componente del sistema 100 de control, incluyendo la unidad 312 de control, no esta funcionando. Esto potencialmente evita que se produzca congelacion, por ejemplo, en situaciones en las que las temperaturas ambientales exteriores caen por debajo del punto de congelacion del agua. De este modo, un fallo de la unidad 312 de control o el sistema 100 de control no provoca problemas, tales como enfriamiento excesivo de habitaciones o casas.
Debe apreciarse que, cuando el rele 304 de control enciende la electricidad del aparato 302 de calefaccion, el control de temperatura se logra mediante el termostato 310 u otro sensor de temperatura local del aparato 302 de calefaccion.
La figura 3 es solamente un ejemplo, que no debe limitar indebidamente el alcance de las reivindicaciones en el presente documento. Un experto en la tecnica reconocera muchas variaciones, alternativas y modificaciones de realizaciones de la presente divulgacion.
La figura 4 es una ilustracion esquematica de un circuito electrico del rele 304 de control, segun una realizacion de la presente divulgacion. El rele 304 de control incluye un rele 402. El rele 402 puede, por ejemplo, ser un rele mecanico o un rele de estado solido. En una realizacion alternativa o adicional, el rele 402 es opcionalmente un controlador que puede usarse para poner la electricidad completamente ENCENDIDA o APAGADA o a cualquier valor entre las mismas.
El rele 402 se enciende por defecto, concretamente, la electricidad fluye desde un contacto normalmente cerrado (NC) hasta un contacto de entrada (In) que proporciona electricidad al aparato 302 de calefaccion, tal como se muestra en la figura 4.
El rele 304 de control incluye opcionalmente temporizadores 404 y 409, un procesador 406, un bucle 405 de medicion y una interfaz 408 de red. El temporizador 404 y 409, el bucle 405 de medicion y la interfaz 408 de red estan acoplados de manera operativa al procesador 406. El bucle 405 de medicion puede referirse a cualquier medio de medicion de corriente y o tension de electricidad.
El temporizador 404 esta acoplado al rele 402 a traves de un contacto electrico con conexion a tierra, tal como se muestra en la figura 4. El rele 402 se controla mediante una senal derivada del temporizador 404. El temporizador 404 se enciende/apaga y se actualiza con ordenes recibidas del procesador 406.
En una situacion a modo de ejemplo en la que el temporizador 404 no recibe ninguna orden del procesador 406 dentro de un limite de tiempo predefinido, el temporizador 404 deja de proporcionar la senal al rele 402. Como resultado, el rele 402 permanece encendido por defecto. En una realizacion alternativa o adicional, la funcionalidad del temporizador 404 se implementa dentro del procesador 406.
Ademas, el temporizador 409 se usa de manera beneficiosa para medir el limite de tiempo. El temporizador 409 se implementa opcionalmente dentro del procesador 406, o puede ser un circuito de temporizador separado.
De manera adicional o alternativa, el rele 304 de control puede incluir un bucle 405 de medicion. El bucle 405 de medicion puede usarse para medir si fluye o no corriente a traves del rele 402 al aparato 302 de calefaccion. La informacion medida puede usarse para determinar si el rele 402 es operativo o no, o para determinar si el aparato 302
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de calefaccion recibe o no energia electrica. Si, basandose en la configuracion del sistema y temperaturas actuales, el aparato de calefaccion deberia recibir electricidad (concretamente, la temperatura ambiente esta por debajo de umbrales establecidos, el rele 402 se cambia a estado de conduccion y el termostato 310 deberia estar en estado ENCENDIDO), pero el bucle 405 de medicion no detecta corriente, de manera opcional un mensaje de error/fallo se genera y se comunica a traves de una interfaz 408 de red. Una alerta puede, de manera correspondiente, generarse y comunicarse a uno o mas usuarios.
Ademas, el procesador 406 recibe comunicaciones y/o instrucciones de la unidad 312 de control usando la interfaz 408 de red. La interfaz 408 de red es opcionalmente una interfaz inalambrica.
Ademas, la interfaz 408 de red opcionalmente permite que el rele 304 de control se comunique con la unidad 312 de control y/u otros reles de control bajo la unidad 3l 2 de control, por ejemplo, a traves de una red de comunicacion. La red de comunicacion puede, por ejemplo, ser una coleccion de redes individuales, interconectadas entre si y que funcionan como una unica gran red. Tales redes individuales pueden ser alambricas, inalambricas o una combinacion de las mismas. Ejemplos de tales redes individuales incluyen, pero no se limitan a, LAN, WAN, MAN, WLAN, WWAN, WMAN, red de telecomunicacion 2G, red de telecomunicacion 3G, red de telecomunicacion 4G, red de telecomunicacion basada en satelite, y redes WiMAX. De manera adicional o alternativa, el rele 304 de control tambien puede usar su propia red de “Bluetooth”, y conectarse a un servidor de “Bluetooth”, para comunicarse con la unidad 312 de control y/o los otros reles de control bajo la unidad 312 de control. “Bluetooth” es una marca registrada.
Alternativamente, el temporizador 404 puede implementarse como una funcionalidad del procesador 406. Ademas, el procesador puede configurarse para controlar el rele 304 directamente.
La figura 4 es solamente un ejemplo, que no debe limitar indebidamente el alcance de las reivindicaciones en el presente documento. Un experto en la tecnica reconocera muchas variaciones, alternativas, y modificaciones de realizaciones de la presente divulgacion.
La figura 5 es una ilustracion de etapas de un metodo de uso del sistema 100 de control para controlar uno o mas aparatos de calefaccion en una o mas casas, segun una realizacion de la presente divulgacion. El metodo se ilustra como una coleccion de etapas en un diagrama de flujo logico, que representa una secuencia de etapas que puede implementarse en hardware, software o una combinacion de los mismos.
Solamente con fines de ilustracion, el metodo se ha ilustrado haciendo referencia al ejemplo de implementacion del sistema 100 de control tal como se describio en conjuncion con la figura 2.
En una etapa 502, la unidad 214 de control comprueba si se han recibido o no comunicaciones y/o instrucciones de la disposicion 102 de servidor.
Si, en la etapa 502, se ha encontrado que se han recibido comunicaciones y/o instrucciones de la disposicion 102 de servidor, se realiza una etapa 504. De otro modo, si se ha encontrado que no se ha recibido ninguna comunicacion y/o instruccion, se realiza una etapa 506.
En la etapa 504, la unidad 214 de control usa las comunicaciones y/o instrucciones recibidas de la disposicion 102 de servidor para controlar los aparatos 208 de calefaccion. Segun la etapa 504, la unidad 214 de control envia las instrucciones a los reles 210 de control, que entonces encienden/apagan la electricidad a los aparatos 208 de calefaccion segun las instrucciones.
En la etapa 506, se utiliza el control autonomo, tal como se describio en los ejemplos de situaciones anteriormente. Segun la etapa 506, el control autonomo enciende la electricidad a los aparatos 208 de calefaccion, si es evidente que cualquier componente del sistema 100 de control no esta funcionando. Esto potencialmente evita que se produzca congelacion, por ejemplo, en situaciones en las que las temperaturas ambientales exteriores caen por debajo del punto de congelacion del agua.
La etapa 506 se facilita de manera beneficiosa mediante los reles 210 de control y la unidad 214 de control, tal como se describio anteriormente.
Las etapas 502 a 506 son solamente ilustrativas y pueden proporcionarse otras alternativas en las que se anaden una o mas etapas, se eliminan una o mas etapas o se proporcionan una o mas etapas en una secuencia diferente sin apartarse del alcance de las reivindicaciones en el presente documento.
Las realizaciones de la presente divulgacion proporcionan un producto de software registrado en medios de almacenamiento de datos legibles por maquina no transitorios, en las que el producto de software puede ejecutarse sobre hardware informatico para implementar el metodo tal como se describio en conjuncion con la figura 5 sobre el sistema 100 de control.
Las realizaciones de la presente divulgacion son susceptibles de usarse con diversos fines, incluyendo, aunque no limitados a, facilitar un control autonomo de aparatos de calefaccion en el caso de que no funcione cualquier
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componente de un sistema de control; y permitir que los usuarios controlen los aparatos de calefaccion de manera remota.
En una realizacion alternativa, puede usarse un sistema de control para controlar el flujo de agua en sistemas de calefaccion basados en agua, tales como calefaccion de suelo o radiadores basados en agua o similares. En tales sistemas, los radiadores basados en agua estan controlados de manera convenientes utilizando una o mas valvulas de flujo que pueden controlarse de manera remota. En una posible situacion de error, la una o mas valvulas de flujo se ENCENDERIAN, siguiendo sustancialmente la logica similar a ejemplos con respecto a suministro electrico tal como se describio anteriormente.
Opcionalmente, el sistema 100 se emplea en combinacion con una red de suministro electrico inteligente para proporcionar correccion de demanda dinamica para el equilibrio de cargas de la red de suministro electrico inteligente. En una situacion de este tipo, el control de calefactores electricos se realiza, al menos parcialmente, en funcion de una magnitud y/o una frecuencia de un suministro de energia electrica alterna proporcionado al sistema 100.
Ademas, un ejemplo de sistema incluye una unidad de control central y uno o mas sensores de temperatura instalados en una o mas habitaciones. Una habitacion dada esta provista de un sensor de temperatura, que esta situado lejos de un aparato de calefaccion instalado dentro de la habitacion dada. Esto permite que el sensor de temperatura mida una temperatura real de la habitacion dada. El sistema permite que un usuario ajuste un termostato de un aparato de calefaccion a 28 grados centigrados, y el sensor de temperatura a 20 grados centigrados. Ahora, cuando aumenta una temperatura ambiental exterior, la temperatura de la habitacion dada comienza a elevarse. El sensor de temperatura detecta entonces un aumento en la temperatura, y envia informacion correspondiente a la unidad de control central, que a su vez apaga el aparato de calefaccion durante un rato.
Son posibles modificaciones a las realizaciones de la presente divulgacion descritas anteriormente sin apartarse del alcance de la presente divulgacion tal como se define mediante las reivindicaciones adjuntas. Las expresiones tales como “que incluye”, “que comprende”, “que incorpora”, “que consiste en”, “tiene”, “es” usadas para describir y reivindicar la presente divulgacion estan destinadas a considerarse de manera no exclusiva, concretamente permitiendo que tambien esten presentes articulos, componentes o elementos no descritos de manera explicita. La referencia al singular debe considerarse como que tambien se refiere al plural.
Claims (11)
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20
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6.
35 7.
40
45
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9.
60
10.
65 11.
REIVINDICACIONES
Sistema de control para controlar uno o mas aparatos de calefaccion electrica (208a, 208b, 302) en una o mas casas (202), en el que
el sistema de control incluye una disposicion (102) de servidor que es espacialmente remota con respecto a la una o mas casas (202), en el que la disposicion de servidor esta acoplada a traves de una red (106) de comunicacion a al menos una unidad (214, 312) de control de la una o mas casas (202), caracterizado porque el uno o mas aparatos (208a, 208b, 302) de calefaccion estan provistos de un control (310) autonomo que se utiliza en el caso de que uno o mas reles (210a, 210b, 304) de control de los aparatos de calefaccion no reciban comunicaciones y/o instrucciones de su al menos una unidad (214, 312) de control durante un periodo de tiempo establecido despues de la ultima vez que recibieron comunicaciones y/o instrucciones.
Sistema de control segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la disposicion (102) de servidor puede hacerse funcionar para interconectarse a traves de una o mas interfaces de usuario a uno o mas usuarios para permitir que el uno o mas usuarios controlen el uno o mas aparatos de calefaccion de manera remota.
Sistema de control segun la reivindicacion 1 o 2, caracterizado porque los ajustes por defecto del uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion pueden definirse por el usuario, en el que los ajustes por defecto corresponden a cuando el uno o mas aparatos de calefaccion funcionan de manera autonoma.
Sistema de control segun la reivindicacion 1, 2 o 3, caracterizado porque el control (310) autonomo puede hacerse funcionar para encender la electricidad de al menos uno del uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion para evitar que se produzca congelacion.
Sistema de control segun la reivindicacion 1, 2, 3 o 4, caracterizado porque la disposicion (102) de servidor puede hacerse funcionar para calcular uno o mas limites de control basandose en al menos uno de: una temperatura objetivo establecida por el usuario, un modelo matematico relacionado con la casa/habitacion y/o una temperatura ambiental exterior y/o una prediccion de la temperatura ambiental exterior, para determinar cuando apagar la electricidad de al menos uno del uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion.
Sistema de control segun la reivindicacion 5, caracterizado porque la disposicion (102) de servidor esta basada en nube.
Metodo de uso de un sistema de control para controlar uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion en una o mas casas (202), en el que el metodo incluye:
(a) usar una disposicion (102) de servidor del sistema de control para controlar el uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion, en el que la disposicion (102) de servidor es espacialmente remota con respecto a la una o mas casas (202), en el que la disposicion (102) de servidor esta acoplada a traves de una red (106) de comunicacion a al menos una unidad (214, 312) de control de la una o mas casas (202); y
esta caracterizado porque
(b) usar un control (310) autonomo del uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion en el caso de que el uno o mas reles (210a, 210b, 210c) de control de los aparatos (208a, 208b, 304) de calefaccion no reciban comunicaciones y/o instrucciones de su al menos una unidad (2214, 312) de control durante un periodo de tiempo establecido despues de la ultima vez que recibieron comunicaciones y/o instrucciones.
Metodo segun la reivindicacion 7, caracterizado porque el metodo incluye hacer funcionar la disposicion (102) de servidor para interconectarse a traves de una o mas interfaces de usuario a uno o mas usuarios para permitir que el uno o mas usuarios controle el uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion de manera remota.
Metodo segun la reivindicacion 7 o 8, caracterizado porque los ajustes por defecto del uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion pueden definirse por el usuario, en el que los ajustes por defecto corresponden a cuando el uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion funcionan de manera autonoma.
Metodo segun la reivindicacion 7, 8 o 9, caracterizado porque el metodo incluye hacer funcionar el control (310) autonomo para encender la electricidad de al menos uno del uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion para evitar que se produzca congelacion.
Metodo segun la reivindicacion 7, 8, 9 o 10, caracterizado porque el metodo incluye hacer funcionar la disposicion (102) de servidor para calcular uno o mas limites de control basandose en al menos uno de: una temperatura objetivo establecida por el usuario, un modelo matematico relacionado con la casa/habitacion y/o
una temperatura ambiental exterior, para determinar cuando apagar la electricidad de al menos uno del uno o mas aparatos (208a, 208b, 208c) de calefaccion.
12. Metodo segun la reivindicacion 11, caracterizado porque la disposicion (102) de servidor esta basada en
5 nube.
13. Producto de software registrado en medios de almacenamiento de datos legibles por maquina no transitorios, caracterizado porque el producto de software puede ejecutarse sobre hardware informatico para implementar un metodo segun la reivindicacion 7 en un sistema de control segun la reivindicacion 1.
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