智能恒温器

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智能恒温器是温控器,可搭配使用家庭自动化,并负责控制家庭的取暖、通风和空调。它们执行类似的功能作为一个可编程恒温器,因为它们允许用户使用的日程,以控制他们家的温度在整个一天,还包含附加的特征,如传感器和WiFi连接,使得在所述改善可编程恒温器的问题。 就像连接的恒温器一样,它们连接到Internet。它们允许用户从其他互联网连接的设备(例如笔记本电脑或智能手机)调整加热设置。这使用户可以远程控制恒...

智能恒温器

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智能恒温器是温控器,可搭配使用家庭自动化,并负责控制家庭的取暖、通风空调。它们执行类似的功能作为一个可编程恒温器,因为它们允许用户使用的日程,以控制他们家的温度在整个一天,还包含附加的特征,如传感器和WiFi连接,使得在所述改善可编程恒温器的问题。

就像连接的恒温器一样,它们连接到Internet。它们允许用户从其他互联网连接的设备(例如笔记本电脑智能手机)调整加热设置。这使用户可以远程控制恒温器。这种易用性对于确保节能至关重要:研究表明,具有可编程恒温器的家庭实际上比具有简单恒温器的家庭具有更高的能耗,因为居民对它们的编程错误或完全禁用了它们。

智能恒温器

智能恒温器还可以记录内部/外部温度,HVAC系统运行的时间,甚至可以通知您是否需要更换空气过滤器。此信息通常稍后显示在连接互联网的设备上。

智能恒温器的技术

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可编程时间表和自动时间表

智能恒温器上的可编程时间表功能类似于标准可编程恒温器上的可编程时间表功能。用户可以选择编程自定义时间表,以减少出门在外的能源消耗。不过,研究表明,手动创建时间表可能会导致更多的能源消耗,而不仅仅是将恒温器保持在设定温度。为避免此问题,智能恒温器还提供了自动计划功能。此功能需要使用算法和模式识别来创建时间表,以使乘员感到舒适并节省能源。创建时间表后,恒温器将继续xxx乘员的行为以更改自动时间表。通过将人为错误排除在计划之外,智能恒温器可以创建实际上节省能源的智能计划。

传感器

为了减轻与可编程恒温器有关的人为错误的问题,智能恒温器采用了一种传感器,该传感器可以确定占用模式,从而根据占用者的模式和行为自动改变温度。Nest Learning Thermostat特别使用被动红外线(PIR)运动传感器位于设备内部,可感应恒温器附近的占用情况。该传感器通知恒温器房屋是否有人居住。在没有人居住的情况下,恒温器可以暂停加热/冷却,直到有人重新激活传感器。该传感器还用于确定占用模式以创建自动计划。格栅构件放置在传感器的前面,以在视觉上隐藏并保护恒温器内部的PIR运动传感器。格栅还有助于使恒温器在视觉上令人愉悦。尽管此传感器技术对于节约能源很重要,但它并非没有缺陷。主要问题之一是传感器必须由在恒温器之前或附近行走的人激活。乘员可能在家中而不经过传感器前方。在这种情况下,恒温器将关闭加热/冷却并降低人体舒适度。

互联网连接

智能恒温器的另一个主要功能是其连接到互联网的能力。智能恒温器设计有WiFi模块,该模块允许恒温器连接到用户的家庭或办公室网络,并与Web门户或智能手机应用程序接口,从而使用户可以远程控制该设备。WiFi功能还能够通过Web门户发送有关能源使用和HVAC系统性能的报告,向用户通知他们的能源效率以及与其他智能恒温器用户的比较。当其HVAC系统出现问题或需要进行设备维护时,它还会警告用户。恒温器还使用WiFi连接显示当前天气状况和天气预报

一些智能恒温器通过互联网连接提供的另一个功能是地理围栏。甲地理围栏是围绕一个智能电话或其他设备,基于所述位置创建一个外周边界的GPS信号。使用具有地理围栏功能的智能恒温器的好处是,它使用用户的智能手机位置来确定房屋是否有人居住。无需使用时间表或传感器来确定占用率,智能恒温器可以依靠地理围栏的位置来告知HVAC系统是否需要打开或关闭。由于大多数人都随身携带手机,因此地理围栏可以是确定占用模式的准确方法。

学习恒温器

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一些智能恒温器(例如Nest恒温器)可以了解房子何时可能被占用以及何时可能空着。这允许自动预热或预冷,因此居民到达时温度舒适。如果居民或生活方式发生变化,这些智能恒温器将逐渐调整时间表,以保持节能和舒适性。

运动探测器可以确定某人是否在家。使用运动探测器的一种智能恒温器是Ecobee4。

一个无线网络可以用来检测当有人超出范围,从而确定,如果他们在或附近自己的家。霍尼韦尔T6智能恒温器使用了一种称为地理围栏的技术。

智能恒温器的改进

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运动传感器

使用智能恒温器的一个问题是运动传感器的可靠性。智能恒温器的主要功能之一是当恒温器中的传感器无法感应到乘员时可以改变温度。不过,xxx使用的传感器是恒温器中的传感器。这意味着如果房屋被人占用,但没有人走过恒温器,则恒温器会认为房屋无人居住,并且会改变温度,从而可能导致居住者不适。

一项研究试图通过在整个房屋中增加更多的传感器来解决这个问题。该团队不仅在恒温器中仅使用一个传感器,还进行了实验,在整个房屋内放置了运动传感器和门传感器,以更好地了解乘员的睡眠和居住模式。这些传感器相互通信,并使用一种算法来快速确定乘员是处于活动状态,睡眠状态还是离开状态。该系统使用历史数据来估计居住者何时返回,并在他们到达之前开始“预热”房屋。另外,当确定没有人在家时,该系统将偏离设定点。该研究将标准(“反应式”)智能恒温器和多传感器系统与手动恒温器进行了比较。研究得出的结论是,仅带有传感器的反应式智能恒温器平均可节省能源消耗的6.8%,而多传感器系统平均可节省能源消耗的28%。这项研究再次表明,智能恒温器平均可以实现节能目标。它还表明,智能恒温器的开发不尽如人意,并且添加更多传感器可以带来更好的性能和节能效果。

用户界面

智能恒温器试图解决的可编程恒温器问题之一是令人困惑的用户界面。许多可编程恒温器的所有者发现控件和说明过于混乱,因此选择完全不使用计划功能。使用该功能的其他人由于方向混乱而使用不当,并发现能源消耗有所增加。智能恒温器的开发人员已尝试通过创建易于使用的恒温器并提供正确的方向来解决此问题。虽然这是对可编程恒温器的一种改进,但研究表明,用户希望恒温器安装人员对如何使用技术功能进行更深入的培训。此外,许多智能恒温器都使用Web门户,用户可以在其中调整恒温器设置并查看其能源使用历史记录。同样,研究表明用户希望改进此功能。有些人抱怨Web门户不是用户友好的,他们希望在安装过程中接受更多有关如何使用Web功能的培训。

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词条目录
  1. 智能恒温器
  2. 智能恒温器的技术
  3. 可编程时间表和自动时间表
  4. 传感器
  5. 互联网连接
  6. 学习恒温器
  7. 智能恒温器的改进
  8. 运动传感器
  9. 用户界面

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