JP2007231613A - ブラインド内蔵複層ガラス装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】室内への採光及び太陽光発電の双方を適切に行うことができるブラインド内蔵複層ガラス装置を提供することである。
【解決手段】枠体11で2枚のガラス12を支持して形成された複層ガラス本体の中空部13に複数個のルーバー14を有したブラインドを配置する。ブラインドのルーバー14の一方面には光を電気に変換する太陽電池セル16を装着し、ルーバー14の他方面に光を反射してその反射光を室内に取り込むための採光面部を形成する。これにより、従来の複層ガラスの機能(断熱・防音・防犯など)に加えて、室内への採光及び太陽光発電の双方を適切に行うとともに、デザイン選択の自由や戸締まり機能などを持たせる
【選択図】図1

Description

本発明は、複層ガラス本体の中空部にブラインドを内蔵したブラインド内蔵複層ガラス装置に関する。
一般に、戸建て・美術館・図書館・大型ビル・マンション等の各建物で使用されている窓は、明かり取りや風通し等のためであり、そのほとんどが普通のガラス窓である。そして、光量調整を行う場合はカーテンやブラインドを使用し、防犯対策のためには雨戸を使用している。
近年においては普通のガラスに代えてペアガラス(登録商標)等の複層ガラスが使用されるようになり、また二重サッシも広く採用されるなど、各建物の窓は多様化している。例えば、遮熱や遮光のためのルーバーを内蔵した複層ガラスがあり、その複層ガラスの設置傾斜勾配に関係なくルーバーをガラス面に接触しないようにしたものがある(例えば、特許文献1参照)。
一方、地球環境に優しい太陽光発電が注目されている。小型の太陽電池は電卓とか腕時計で使用されているが、中規模以上の本格的な太陽光発電設備は、設置場所や設置費用等の面で普及が遅れており、例えば、設置場所に関しては、太陽電池セルを屋根の上に乗せたりしているが、今もって普及は遅れている。そこで、光量調整を行うためのブラインドに太陽光発電機能を持たせ、日よけのためにカットしていた光を太陽光発電に利用するようにしたものがある(例えば、特許文献2参照)。
特開2001−32649号公報 特開2003−201795号公報
しかし、特許文献1のものは、ルーバーを内蔵した複層ガラスであるので遮熱や遮光は可能であり防犯対策も取れるが、遮光した光を有効活用できていない。一方、特許文献2のものは、日よけのためにカットしていた光を太陽光発電に利用することができるが、ガラス窓や防犯対策のために雨戸を別に設けなければならない。
また、室内に取り込む採光量を調整するには、ブラインドの開閉を手動で行わなければならない。従って、日射量の変化に伴ってその都度、ブラインドの開閉操作が必要となる。一方、太陽電池での発電電力は日射量の変化やブラインドの開閉状態により変化するので、太陽電池での発電を優先させる場合には、これらを考慮して手動でブラインドの開閉操作を行わなければならない。逆に、室内への採光を優先させる場合には、室内の照度が所定の照度に保たれるように、手動でブラインドの開閉操作を行わなければならない。
本発明の目的は、室内への採光及び太陽光発電の双方を適切に行うことができるブラインド内蔵複層ガラス装置を提供することである。
請求項1の発明に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置は、枠体で2枚のガラスを支持して形成され中空部を有する複層ガラス本体と、前記複層ガラス本体の中空部に配置され複数個のルーバーを有したブラインドと、前記ルーバーの一方面に装着され光を電気に変換する太陽電池セルと、前記ルーバーの他方面に形成され光を反射してその反射光を室内に取り込むための採光面部とを備えたことを特徴とする。
請求項2の発明に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置は、請求項1の発明において、前記ルーバーを360°の範囲で回動させて前記ブラインドの開閉操作を行う電動機を備えたことを特徴とする。
請求項3の発明に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置は、請求項1の発明において、複数個のルーバーのうちのいずれかのルーバーは、一方面及び他方面のいずれかに採光面部が形成されたものであることを特徴とする。
請求項4の発明に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置は、請求項1ないし3のいずれか1項の発明において、前記室内の照度や前記太陽電池セルの発電量に基づいて前記電動機を駆動し前記ブラインドのルーバー角度を調整する制御装置を備えたことを特徴とする。
請求項5の発明に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置は、請求項4の発明において、前記制御装置は、前記室内の照度または前記太陽電池セルの発電量が予め設定された設定値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整することを特徴とする。
請求項6の発明に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置は、請求項4の発明において、前記制御装置は、前記室内の照度または前記太陽電池セルの発電量が最大値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整することを特徴とする。
請求項7の発明に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置は、請求項4の発明において、前記制御装置は、前記室内の照度及び前記太陽電池セルの発電量を変数とする予め定めた関数の値が最大値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整することを特徴とする。
請求項8の発明に係わるブラインド内蔵複層ガラスは、請求項1ないし4のいずれか1項の発明において、前記制御装置は、前記室内の人の居る場所の照度が最大値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整することを特徴とする。
請求項9の発明に係わるブラインド内蔵複層ガラスは、請求項1ないし4のいずれか1項の発明において、前記制御装置は、前記室内の人の居る場所の照度が最大値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整し、前記室内の人の居る場所の照度が所定値以下のときは室内の照明器具を点灯させることを特徴とする。
本発明によれば、広い面積を確保できる場所として最近多様化されている窓に着目し、複層ガラス内にブラインドを組み込み、ブラインドのルーバーの一方面に太陽電池セルを装着し、他方面に光を反射してその反射光を室内に取り込むための採光面部を形成したので、室内への採光及び太陽光発電の双方を適切に行うことができるとともに、デザイン選択の自由や戸締まり機能などを持たせることができる。
また、太陽電池による発電電力と採光による照度とをブラインドのルーバー角度を調整して制御を行うので、室内への採光及び太陽光発電の双方を適切に制御できる。これにより、快適で新しい生活スタイルを実現でき、太陽光発電の普及を図り、ひいては環境負荷低減にも寄与できる。
(第1の実施の形態)
図1は本発明の第1の実施の形態に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置の断面図、図2は図1の矢印A方向からの正面図である。図1に示すように、複層ガラス本体は枠体11で2枚のガラス12を支持して形成され、枠体11及び2枚のガラス12で形成される中空部13にブラインドを内蔵している。ブラインドは複数個のルーバー14を有し、各々のルーバー14は回動軸15に固定され回動軸15の回動により開閉するように形成されている。
各々のルーバー14の一方面には太陽電池セル16がそれぞれ装着され、この太陽電池セル16により光を電気に変換し、図示省略の蓄電池に蓄電し負荷に電力を供給する。また、ルーバー14の他方面には採光面部17が形成され、この採光面部17で光を反射してその反射光を室内に取り込む。図1では、すべてのルーバー14に太陽電池セル16を装着したものを示しているが、複数個のルーバー14のうちのいずれかのルーバー14は、太陽電池セル16を装着せずに通常のガラス面としてもよい。これにより、通常の窓ガラスの視界感を確保でき、室内環境を向上させることができる。
図2に示すように、枠体11の内部にはブラインドの開閉操作を行う電動機18が設けられ、電動機18により駆動機構19を駆動してブラインドのルーバー14の角度を360°の範囲で回動させることができるようになっている。ルーバー14の角度を360°の範囲で回動できるようにしているのは、ルーバー14の一方面には太陽電池セル16を装着し、ルーバー14の他方面には採光面部17を形成していることから対称ではなく、ルーバー14の角度変化による発電量や採光状態は360°の範囲で異なる状態となるからである。
駆動機構19は、例えば電動機18の駆動により各々のルーバー14が同一方向に同一角度だけ連動して動くようなギア機構を有している。これにより、複層ガラス本体内の各々のルーバー14は同一の動きをする。また、ルーバー14の上下方向への電動による移動も可能となっており、これにより、ルーバー14の上方向への巻き上げや下方向への巻き下げが行われる。また、枠体11の内部には、太陽電池セルで発電電力を検出する電力計20が設けられている。
図3はルーバー14の断面図である。ルーバー14の材質は、防犯・防音・遮光を考慮し合わせガラスを使用する。これにより、ルーバー14に強度を持たせる。また、ルーバー15の一方面の合わせガラスの表面に太陽電池セル16を蒸着させ、他方面は合わせガラス面のままとし、合わせガラスの中間層にはフィルター21を入れて他方面に採光面部17を形成する。合わせガラスの他方面に形成される採光面部17は、中間層に挿入するフィルター21により光機能を調整でき、また、好みの色合いやデザイン性を有したものを採用できる。例えば、フィルター21に絵や文字を記載してデザイン性を演出できる。これにより、発電や採光をしつつ多彩なブラインド形態を楽しむことができる。
このように、ルーバー14は、その一方面に装着された太陽電池セル16により発電し、ルーバー14の他方面の合わせガラスの採光面部17により室内の奥まで光を採光できるようにしている。
図4は本発明の第1の実施の形態に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置の全体構成図である。室内の所定場所には照度計22が設けられ、照度計22で計測された室内の照度は操作パネル23に入力され操作パネル23の表示部に表示される。また、太陽発電セル16で発電された電力は電力計20で検出され、検出された電力は操作パネル23に入力され同様に表示部に表示される。
本発明の第1の実施の形態では、複層ガラス本体の中空部13に収納の複数個のルーバー14に装着された太陽電池セル16を直列に接続して発電電力を取り出すようにしている。従って、電力計20で計測される電力はこれら直列接続の太陽電池セル16で発電された電力である。
操作パネル23には、ブラインドのルーバー14の開閉操作につき手動と自動との選択スイッチが設けられており、手動が選択された場合には、操作パネル23の手動操作PBにより制御装置24を介して電動機18を駆動し、ルーバー14の操作を手動で行う。一方、自動が選択された場合には、制御装置は自動制御の種別を判別してその自動制御の種別に従って電動機18を駆動し、ルーバー14の操作を自動制御する。
本発明の第1の実施の形態では、手動操作の種別として、ルーバー14の巻上・巻下操作、ルーバー14の正転・逆転操作が用意され、自動制御の種別として、設定値制御、最大値制御、二要素制御の3つの自動制御種別が用意されているとする。
ルーバー14の巻上・巻下操作は上下いずれかの方向にルーバー14を巻き上げまたは巻き下げる操作であり、ルーバー14の正転・逆転操作はルーバーの開閉角度を調整する操作である。
設定値制御は、太陽電池セル16の発電量あるいは室内の照度が予め定められた設定値になるように制御する制御種別であり、最大値制御は太陽電池セル16の発電量あるいは室内の照度が最大値になるように制御する制御種別であり、二要素制御は室内の照度及び太陽電池セルの発電量を変数とする予め定めた関数の値が最大値になるようにルーバー角度を調整する制御である。
図5は制御装置24の処理内容を示すフローチャートである。まず、操作パネル23の選択スイッチで自動が選択されているか否かを判定する(S1)。自動が選択され自動モードであるときは自動制御の種別を判定する。すなわち、自動制御種別は設定値制御であるか否かを判定し(S2)、設定値制御である場合には設定値制御を行う(S3)。ステップS2の判定で設定値制御でない場合には二要素制御か否かを判定し(S4)、二要素制御である場合には二要素制御を行う(S5)。ステップS4の判定で二要素制御でない場合には最大値制御であると判断し(S6)、最大値制御を行う(S7)。すなわち、選択スイッチで自動が選択されているが、設定値制御または二要素制御のいずれも選択されていない場合に最大値制御を行う。
一方、ステップS1の判定で自動が選択されていない場合には、手動であると判断する(S8)。これは、選択スイッチにより選択される制御モードは自動と手動の二つであり、自動が選択されていない場合には手動操作であると判断できるからである。手動操作では、巻上・巻下PBがオンか否かを判定する(S9)。巻上・巻下PBがオンであるときは、巻き上げか巻き下げかを判別し、巻き上げまたは巻き下げの操作を行う(S10)。例えば、巻き下げの場合には、図6に示すように、ブラインドのルーバー14を上方に巻き上げる。
ステップS9の判定で、巻上・巻下PBがオンでないときは、正転・逆転PBがオンか否かを判定する(S11)。正転・逆転PBがオンであるときは、正転か逆転かを判別し、正転または逆転の操作を行う(S12)。例えば、戸締まりをする場合には、図7に示すように、ルーバー14をガラス12に対して平行の位置に調整し、ブラインドのルーバー14を雨戸やカーテン代わりに使用する。これにより、防音・防犯・プライバシー対策を講じることができる。
図8は、図5のステップS3の設定値制御の内容を示すフローチャートである。まず、電力設定値制御であるか否かを判定する(S1)。電力設定値制御であるか否かの判定は操作パネル23で電力設定値制御が選択されているか否かで判定する。電力設定値制御である場合には操作パネル23に設定されている電力設定値P0を読み込むとともに(S2)、電力計20で測定された電力値Pを読み込む(S3)。そして、電力値Pと電力設定値P0との偏差|P−P0|が所定値ε1以内であるか否かを判定し(S4)、偏差|P−P0|が所定値ε1以内であるときは、ルーバー角度を現状の角度で固定する(S5)。
ステップS4の判定で偏差|P−P0|が所定値ε1以内でないときはルーバー角度を所定角度だけ変化させる(S6)。そして、ルーバー14は1回転したか否かを判定して(S7)、1回転していないときはステップS3の処理に戻る。すなわち、ルーバー14が1回転するまでステップS3〜S6の処理を繰り返し行い、変化させたルーバー角度での電力値Pを記憶する。
そして、ルーバー14が1回転したときは、ルーバー14が1回転して得られた各々のルーバー角度での電力値Pのうちで偏差|P−P0|が最小となるルーバー角度を抽出し、そのルーバー角度で固定する(S8)。これにより、偏差|P−P0|が所定値ε1以内を満たさない場合には、偏差|P−P0|が最小となるルーバー角度に制御される。
一方、ステップS1の判定で電力設定値制御でない場合には、照度設定値制御か否かを判定する(S9)。照度設定値制御でない場合には処理を終了する。すなわち、設定値制御が選択されているが、電力設定値制御あるいは照度設定値制御のいずれも選択されていない場合には処理を終了する。
照度設定値制御である場合には操作パネル23に設定されている照度設定値L0を読み込むとともに(S10)、照度計22で測定された照度値Lを読み込む(S11)。そして、照度値Lと照度設定値L0との偏差|L−L0|が所定値ε2以内であるか否かを判定し(S12)、偏差|L−L0|が所定値ε2以内であるときは、ルーバー角度を現状の角度で固定する(S13)。
ステップS11の判定で偏差|L−L0|が所定値ε2以内でないときはルーバー角度を所定角度だけ変化させる(S14)。そして、ルーバー14は1回転したか否かを判定して(S5)、1回転していないときはステップS11の処理に戻る。すなわち、ルーバー14が1回転するまでステップS11〜S14の処理を繰り返し行い、変化させたルーバー角度での照度値Lを記憶する。
そして、ルーバー14が1回転したときは、ルーバー14が1回転して得られた各々のルーバー角度での照度値Lのうちで偏差|L−L0|が最小となるルーバー角度を抽出し、そのルーバー角度で固定する(S16)。これにより、偏差|L−L0|が所定値ε2以内を満たさない場合には、偏差|L−L0|が最小となるルーバー角度に制御される。
これにより、電力設定値制御の場合には、そのときの日照条件に合わせて太陽電池セル16での発電電力値Pが電力設定値P0になるようにルーバー角度が調整される。一方、照度設定値制御の場合には、そのときの日照条件に合わせて室内の照度値Lが照度設定値L0になるようにルーバー角度が調整される。
次に、図9は、図5のステップS7の最大値制御の内容を示すフローチャートである。まず、電力最大値制御か否かを判定する(S1)。電力最大値制御であるか否かの判定は操作パネル23で電力最大値制御が選択されているか否かで判定する。電力最大値制御である場合には、現時点の電力値P及びルーバー角度θを読み込み記憶する(S2)。そして、ルーバー角度θを所定角度だけ変化させ(S3)、ルーバー14は1回転したか否かを判定し(S4)、1回転していないときはステップS2の処理に戻る。すなわち、ルーバー14が1回転するまでステップS2、S3の処理を繰り返し行い、変化させたルーバー角度θでの電力値Pを記憶する。
ルーバー14が1回転したときは、ルーバー14が1回転して得られた各々のルーバー角度θでの電力値Pのうちで、その電力値Pが最大値Pmのときのルーバー角度θ1でルーバー角度を固定する(S5)。これにより、現状の日照条件で太陽電池セル16での発電電力Pは電力最大値Pmとなる。
そして、日照条件が時間とともに変化することを考慮し、一定時間経過したか否かを判定する(S6)。この一定時間としては、日照条件の変化が想定される時間を設定する。一定時間を経過すると、電力最大値制御が終了しているか否かを判定し(S7)、電力最大値制御が終了していないときはステップS2に戻り、ステップS2〜S7の処理を繰り返し行う。これにより、日照条件の変化に追従した電力最大値制御が可能となる。
一方、ステップS1の判定で電力最大値制御でない場合には、照度最大値制御か否かを判定する(S8)。照度最大値制御でない場合には処理を終了する。すなわち、最大値制御が選択されているが、電力最大値制御あるいは照度最大値制御のいずれも選択されていない場合には処理を終了する。
照度最大値制御である場合には、現時点の照度値L及びルーバー角度θを読み込み記憶する(S9)。そして、ルーバー角度θを所定角度だけ変化させ(S10)、ルーバー14は1回転したか否かを判定し(S11)、1回転していないときはステップS9の処理に戻る。すなわち、ルーバー14が1回転するまでステップS9、S10の処理を繰り返し行い、変化させたルーバー角度θでの照度値Lを記憶する。
ルーバー14が1回転したときは、ルーバー14が1回転して得られた各々のルーバー角度θでの照度値Lのうちで、照度値Lが最大値Lmのときのルーバー角度θ2でルーバー角度を固定する(S12)。これにより、現状の日照条件での照度値Lは照度最大値Lmとなる。
そして、日照条件が時間とともに変化することを考慮し、一定時間経過したか否かを判定する(S13)。この一定時間としては、日照条件の変化が想定される時間を設定する。一定時間を経過すると、照度最大値制御が終了しているか否かを判定し(S14)、照度最大値制御が終了していないときはステップS9に戻り、ステップS9〜S14の処理を繰り返し行う。これにより、日照条件の変化に追従した照度最大値制御が可能となる。
次に、図10は、図5のステップS5の二要素制御の内容を示すフローチャートである。まず、二要素制御か否かを判定し(S1)、二要素制御でない場合には処理を終了する。すなわち、制御モードとして自動が選択されているが、二要素制御が選択されていない場合には処理を終了する。
二要素制御である場合には、現時点の電力値P、照度値L及びルーバー角度θを読み込み記憶する(S2)。そして、ルーバー角度θを所定角度だけ変化させ(S3)、ルーバー14は1回転したか否かを判定し(S4)、1回転していないときはステップS2の処理に戻る。すなわち、ルーバー14が1回転するまでステップS2、S3の処理を繰り返し行い、変化させたルーバー角度θでの電力値P及び照度値Lをそれぞれ記憶する。
ルーバー14が1回転したときは、室内の照度値L及び太陽電池セルの発電電力Pを変数とする予め定めた関数Z(P,L)の値が最大値になるルーバー角度θ3でルーバー角度を固定する(S5)。関数Z(P,L)は、例えば下記の(1)式で示される。
Z=α・P+β・L …(1)
αは電力値Pの重み係数、βは照度値Lの重み係数である。この重み係数α、βの選択によって、電力値Pまたは照度値Lを均等にした二要素制御、あるいは電力値Pまたは照度値Lのいずれかを優先した二要素制御とすることができる。これにより、発電と採光との両面の中間取りさせた制御が可能となる。
次に、日照条件が時間とともに変化することを考慮し、一定時間経過したか否かを判定する(S6)。この一定時間としては、日照条件の変化が想定される時間を設定する。一定時間を経過すると、二要素制御が終了しているか否かを判定し(S7)、二要素制御が終了していないときはステップS2に戻り、ステップS2〜S7の処理を繰り返し行う。これにより、日照条件の変化に追従した二要素制御が可能となる。
ここで、一つの複層ガラス本体に収納される複数個のルーバーに対して、電動機18により同一方向に同一角度だけ連動して動かす場合について説明したが、複数個のルーバーに対してそれぞれ電動機を設け、個別にルーバーを動かすようにしてもよいし、複数個のルーバーをグループ分けしてグループ別に電動機を設け、グループ別にルーバーを動かすようにしてもよい。
また、複数個のルーバーを連動して動かす場合に、別の複層ガラス本体の複数個のルーバーに対しても連動して動くようにしてもよい。例えば、複数の窓のそれぞれの複層ガラス本体のルーバーに対して、一つの操作でルーバーの開閉操作を行うようにする。この場合、複層ガラス本体ごとに個別にルーバーを動かす個別モードと、複数の複層ガラスを一括してルーバーを動かす連動モードとを用意し、操作パネル23で個別モードと連動モードとを切り替えて、各々の複層ガラス本体のルーバーを動かすようにしてもよい。これにより、高所の窓の複層ガラス本体内のルーバーの操作も容易に行える。さらに、ホームオートメーションと連動させることにより、屋外から戸締まり・採光・発電が選択できるようにすることも可能である。
本発明の第1の実施の形態によれば、太陽電池セルを設置できる広い面積を確保できる場所として、最近多様化されている窓に着目し、太陽電池セルを複層ガラス本体内に収納されたブラインドのルーバーに装着し、ルーバーにデザイン選択の自由や戸締まり機能などを持たせるので、近代化している建物で省エネルギーと環境負荷低減との両立を実現できる。また、太陽電池セルの効率や室内への採光を考慮してルーバーの角度を制御するので、太陽光発電及び室内への採光の双方を適切に行うことができる。
(第2の実施の形態)
図11は本発明の第2の実施の形態に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置の全体構成図である。この第2の実施の形態は、図4に示した第1の実施の形態に対し、人感知センサ25を追加して設け、制御装置24の自動制御の種別として、設定値制御、最大値制御、二要素制御に加え、室内の人の居る場所を明るく制御する有人照度制御を追加して設けたものである。図4と同一要素には同一符号を付し重複する説明は省略する。
人感知センサ25は室内の人の居る場所を検出し制御装置24に入力する。制御装置24は、操作パネル23で自動制御の種別として有人照度制御が選択されているときは、人感知センサ25で検出された人の居る場所が明るくなるように有人照度制御を行う。
図12は本発明の第2の実施の形態における有人照度制御の内容を示すフローチャートである。まず、有人照度制御であるか否かを判定し(S1)、有人照度制御であるときは、人感知センサ25が室内で人を検出しているか否か、つまり、室内に人が居るか否かを判定する(S2)。
室内に人が居る場合には、人の居る場所に最も近い場所の照度値Laを読み込むとともにブラインドのルーバー角度θを読み込み記憶する(S3)。そして、ルーバー角度θを所定角度だけ変化させ(S4)、ルーバー14は1回転したか否かを判定し(S5)、1回転していないときはステップS3の処理に戻る。すなわち、ルーバー14が1回転するまでステップS3、S4の処理を繰り返し行い、変化させたルーバー角度θでの照度値Laを記憶する。
ルーバー14が1回転したときは、ルーバー14が1回転して得られた各々のルーバー角度θでの照度値Laのうちで、照度値Laが最大値Lmのときのルーバー角度θaでルーバー角度を固定する(S6)。これにより、現状の日照条件での照度値Laは照度最大値Lmとなる。
そして、日照条件が時間とともに変化することを考慮し、一定時間経過したか否かを判定する(S7)。この一定時間としては、日照条件の変化が想定される時間を設定する。一定時間を経過すると、有人照度制御が終了しているか否かを判定し(S8)、有人照度制御が終了していないときはステップS3に戻り、ステップS3〜S8の処理を繰り返し行う。これにより、日照条件の変化に追従した有人照度制御が可能となり、人の居る場所を明るくすることができる。
図13は本発明の第2の実施の形態に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置の他の一例を示す全体構成図である。図11に示したものに対し、人感知センサ25及び照度計22に代えて、照度計26を内蔵した照明器具27の点消灯リモコン操作器28を設け、制御装置24は、点消灯リモコン操作器28の照度計26で検出された照度が最大値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整し、その照度が所定値以下のときは室内の照明器具27を点灯させるようにしたものである。
図14は、図13に示した第2の実施の形態における有人照度制御の他の一例の内容を示すフローチャートである。まず、有人照度制御であるか否かを判定し(S1)、有人照度制御であるときは、照明器具27の点消灯リモコン操作器28に内蔵された照度計26から照度値Lbを読み込むとともにブラインドのルーバー角度θを読み込み記憶する(S2)。そして、ルーバー角度θを所定角度だけ変化させ(S3)、ルーバー14は1回転したか否かを判定し(S4)、1回転していないときはステップS2の処理に戻る。すなわち、ルーバー14が1回転するまでステップS2、S3の処理を繰り返し行い、変化させたルーバー角度θでの照度値Lbを記憶する。
ルーバー14が1回転したときは、ルーバー14が1回転して得られた各々のルーバー角度θでの照度値Lbのうちで、照度値Lbが最大値Lmのときのルーバー角度θbでルーバー角度を固定する(S5)。これにより、現状の日照条件での照度値Lbは照度最大値Lmとなる。そして、そのときの照度値Lbが規定値Lr以上であるかどうかを判定し(S6)、規定値Lr未満のときは照明器具27を点灯する(S7)。これにより、人の居る場所を明るくすることができる。
ステップS6の判定で規定値Lr以上のとき、またはステップS7の処理の次に、日照条件が時間とともに変化することを考慮し、一定時間経過したか否かを判定する(S8)。そして、一定時間を経過すると、有人照度制御が終了しているか否かを判定し(S9)、有人照度制御が終了していないときはステップS2に戻り、ステップS2〜S9の処理を繰り返し行う。これにより、日照条件の変化に追従した有人照度制御が可能となり、人の居る場所を明るくすることができる。
本発明の第2の実施の形態によれば、人の居ることを検知する人感知センサあるいは人が携帯する機器で人の居る場所を認識し、照度計で人の居る場所の照度が大きくなるように制御できるので、人の居る場所を明るくすることができる。
本発明の第1の実施の形態に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置の断面図。 本発明の第1の実施の形態に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置の正面図。 本発明の第1の実施の形態におけるルーバーの断面図。 本発明の第1の実施の形態に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置の全体構成図。 本発明の第1の実施の形態における制御装置の処理内容を示すフローチャート。 ブラインドのルーバーを下方に巻き下げた状態を示すブラインド内蔵複層ガラス装置の断面図。 ブラインドのルーバーを雨戸やカーテン代わりに使用した状態を示すブラインド内蔵複層ガラス装置の断面図。 図5のステップS3の設定値制御の内容を示すフローチャート。 図5のステップS5の最大値制御の内容を示すフローチャート。 図5のステップS7の二要素制御の内容を示すフローチャート。 本発明の第2の実施の形態に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置の全体構成図。 本発明の第2の実施の形態における有人照度制御の内容を示すフローチャート。 本発明の第2の実施の形態に係わるブラインド内蔵複層ガラス装置の他の一例を示す全体構成図。 図13に示した第2の実施の形態における有人照度制御の他の一例の内容を示すフローチャート。
符号の説明
11…枠体、12…ガラス、13…中空部、14…ルーバー、15…回動軸、16…太陽電池セル、17…採光面部、18…電動機、19…駆動機構、20…電力計、21…フィルター、22…照度計、23…操作パネル、24…制御装置、25…人感知センサ、26…照度計、27…照明器具、28…点消灯リモコン操作器

Claims (9)

  1. 枠体で2枚のガラスを支持して形成され中空部を有する複層ガラス本体と、前記複層ガラス本体の中空部に配置され複数個のルーバーを有したブラインドと、前記ルーバーの一方面に装着され光を電気に変換する太陽電池セルと、前記ルーバーの他方面に形成され光を反射してその反射光を室内に取り込むための採光面部とを備えたことを特徴とするブラインド内蔵複層ガラス装置。
  2. 前記ルーバーを360°の範囲で回動させて前記ブラインドの開閉操作を行う電動機を備えたことを特徴とする請求項1記載のブラインド内蔵複層ガラス装置。
  3. 複数個のルーバーのうちのいずれかのルーバーは、一方面及び他方面のいずれかに採光面部が形成されたものであることを特徴とする請求項1記載のブラインド内蔵複層ガラス装置。
  4. 前記室内の照度や前記太陽電池セルの発電量に基づいて前記電動機を駆動し前記ブラインドのルーバー角度を調整する制御装置を備えたことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載のブラインド内蔵複層ガラス装置。
  5. 前記制御装置は、前記室内の照度または前記太陽電池セルの発電量が予め設定された設定値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整することを特徴とする請求項4記載のブラインド内蔵複層ガラス装置。
  6. 前記制御装置は、前記室内の照度または前記太陽電池セルの発電量が最大値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整することを特徴とする請求項4記載のブラインド内蔵複層ガラス装置。
  7. 前記制御装置は、前記室内の照度及び前記太陽電池セルの発電量を変数とする予め定めた関数の値が最大値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整することを特徴とする請求項4記載のブラインド内蔵複層ガラス装置。
  8. 前記制御装置は、前記室内の人の居る場所の照度が最大値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整することを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載のブラインド内蔵複層ガラス装置。
  9. 前記制御装置は、前記室内の人の居る場所の照度が最大値になるように前記ブラインドのルーバー角度を調整し、前記室内の人の居る場所の照度が所定値以下のときは室内の照明器具を点灯させることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載のブラインド内蔵複層ガラス装置。
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