RU2602070C2 - Надежное объединение дневного освещения с использованием кодированного света - Google Patents
Надежное объединение дневного освещения с использованием кодированного света Download PDFInfo
- Publication number
- RU2602070C2 RU2602070C2 RU2014101161/07A RU2014101161A RU2602070C2 RU 2602070 C2 RU2602070 C2 RU 2602070C2 RU 2014101161/07 A RU2014101161/07 A RU 2014101161/07A RU 2014101161 A RU2014101161 A RU 2014101161A RU 2602070 C2 RU2602070 C2 RU 2602070C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- light
- lighting device
- level
- lighting
- amount
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B45/00—Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
- H05B45/10—Controlling the intensity of the light
- H05B45/14—Controlling the intensity of the light using electrical feedback from LEDs or from LED modules
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
- H05B47/105—Controlling the light source in response to determined parameters
- H05B47/11—Controlling the light source in response to determined parameters by determining the brightness or colour temperature of ambient light
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B20/00—Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
- Y02B20/40—Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу управления осветительным устройством с регулируемой яркостью, объединенным со световым датчиком на первом уровне комнаты и освещением второго уровня комнаты. Техническим результатом является сохранение энергии путем управления уровнем уменьшения силы света осветительных устройств в комнате. Результат достигается тем, что для управления осветительным устройством с регулируемой яркостью, объединенным с датчиком света на первом уровне комнаты и освещением на втором уровне комнаты, определяют параметр выходного тракта, представляющий собой отношение между количеством света, излученным осветительным устройством и величиной освещения осветительного устройства на втором уровне, которая получается из количества излученного света и повторного определения величины внешнего освещения на втором уровне, при этом величина внешнего освещения представляет освещение источниками света другими, чем осветительное устройство, посредством величин количества излучаемого в данный момент света, параметра выходного тракта и информацией о свете, полученной от датчика света; и управление уровнем уменьшения яркости осветительного устройства на основании величины внешнего освещения, чтобы соответствовать заранее заданному условию освещения для полного освещения на втором уровне. 10 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к способу управления осветительным устройством с регулируемой яркостью, объединенным со световым датчиком на первом уровне комнаты и освещением второго уровня комнаты.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Проведена работа по сохранению энергии путем управления уровнем уменьшения силы света осветительных устройств в комнате. Когда в комнаты попадает большое количество дневного света или другого внешнего света, то обычно нет необходимости во включении осветительных устройств на полную мощность. С другой стороны, при выключении осветительных устройств уровень освещения часто становится слишком низким. Были предложены различные решения управления уровнем яркости, т.е. уровнем выходящего света осветительных устройств, на основании определения уровня освещения, при котором люди работают. Способ повторного управления был опубликован в статье, озаглавленной «Управление освещением светодиодных систем, объединенное с дневным светом, на основании улучшенного обнаружения присутствия» Ashish Pandharipande и David Caicedo, Energy and Buildings, №43 (2011), стр. 944-950. Множество осветительных устройств и совместно установленных датчиков света смонтированы на потолке, который представляет собой первый уровень. Осветительные устройства индивидуально идентифицируются кодированием света, который они излучают. Первоначально осветительные устройства включают на заранее заданном уровне яркости, и начало эксплуатации выполняется, когда освещение измерено (i) во многих положениях на рабочей плоскости, т.е. когда люди допускаются до работы, которая является вторым уровнем, и (ii) на первом уровне. На основании измерений вычисляется таблица соответствия, в которой значения освещения на втором уровне соответствуют значениям освещения на первом уровне. В течение последующей нормальной работы освещение несколько раз измеряется посредством датчиков света на первом уровне, и посредством таблицы соответствия соответствующие значения освещения определяются для нескольких положений на втором уровне. Освещение разделяют на часть дневного света, т.е. освещение, вызванное окружающим дневным светом, и часть осветительных устройств, т.е. освещение, вызванное всеми осветительными устройствами. Затем математически выполняется оптимизация для всех частей вообще, и окончательно устанавливаются соответствующие уровни яркости освещения. Это хороший способ, при котором не нужно датчиков света на втором уровне для постоянной работы и который обеспечивает оптимальные характеристики осветительных устройств вообще. Однако способ из предыдущего уровня техники неоправданно сложен для многих применений. Таким образом, требуется более простой способ, который может быть использован для одного или нескольких осветительных устройств и который не требует измерений двух уровней при нормальной работе.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Объект настоящего изобретения представляет собой способ управления осветительным устройством, который уменьшает вышеупомянутые проблемы предыдущего уровня техники.
Объект получают способом управления осветительным устройством с регулируемой яркостью, объединенным с датчиком света на первом уровне комнаты и освещением второго уровня комнаты в соответствии с представленным изобретением, как заявлено в пункте 1 патентной формулы.
Таким образом, в соответствии с одним аспектом настоящего изобретения, представлен способ управления осветительным устройством с регулируемой яркостью, объединенным с датчиком света на первом уровне комнаты, и освещением второго уровня комнаты, содержащий:
- определение параметра выходного тракта, представляющего отношение между количеством излученного света от осветительного устройства, величиной освещения осветительного устройства на втором уровне, которое является результатом излученного количества света (***относительная высота альфа***); и повторно:
- определение величины внешнего освещения на втором уровне, где величина внешнего освещения представляет освещение источниками другими, чем осветительные устройства, посредством величин количества света, излученного в настоящий момент, параметра выходного тракта и информации о свете, получаемой от датчика света; и
- управление уровнем яркости осветительного устройства на основании величины внешнего освещения, чтобы встретить заранее определенное условие освещения для полного освещения второго уровня.
Таким образом, вместо обеспечения сложной модели для согласования освещения с помощью сложного пуска в эксплуатацию, как в предыдущем уровне техники, определение величины внешнего освещения основывается на простом определении параметра выходного тракта.
В соответствии с одним вариантом осуществления способа, он дополнительно содержит регистрирование количества света, принятого датчиком света, и разделение обнаруженного количества света на часть осветительного устройства и часть внешнего света. Информация о свете, полученная от датчика света, является частью внешнего света. Это является предпочтительным путем определения части внешнего света.
В соответствии с одним вариантом осуществления способа, он содержит кодирование света, излучаемого осветительным устройством, где упомянутое разделение обнаруженного количества света на часть осветительного устройства и часть внешнего света содержит идентификацию части осветительного устройства с помощью кодирования. Это надежный и точный способ разделения обнаруженного света.
В соответствии с одним вариантом осуществления способа, упомянутое определение величины внешнего освещения на втором уровне содержит создание предположительного допущения того, что отношение между частью внешнего света и частью света осветительного устройства равно отношению между величиной внешнего освещения и величиной освещения осветительного устройства; и вычисление величины внешнего освещения как величины освещения осветительного устройства, умноженного на коэффициент части внешнего света и части света осветительного устройства. В соответствии с этим вариантом осуществления, получен простой путь определения величины внешнего освещения на втором уровне. В процессе выполнения приближения было доказано, что точность достаточна для большинства применений.
В соответствии с одним вариантом осуществления способа, параметр выходного тракта определяется посредством первоначальной наладки, содержащей измерение величины освещения осветительного устройства с помощью датчика света на втором уровне. Запуск обеспечивает точную величину параметра выходного тракта.
В соответствии с одним вариантом осуществления способа, параметр выходного тракта представляет собой функцию расстояния между осветительным устройством и вторым уровнем, и расстояние представляет собой величину по умолчанию. С одной стороны, это может создавать менее точный параметр, но с другой - это может устранить необходимость наладки. В качестве ближайшей альтернативы параметр выходного тракта может быть предусмотрен как значение по умолчанию.
В соответствии с вариантами осуществления способа, вышеупомянутое расстояние определяется посредством ручного ввода или посредством датчика расстояния, который объединен с осветительным устройством.
В соответствии с одним вариантом осуществления способа, операция определения величины внешнего освещения на втором уровне содержит:
- переключение осветительного устройства между состоянием излучения большого количества света и состоянием излучения малого количества света; и
- обнаружение величины света, принятого датчиком света при разных состояниях, и предоставление соответственно обнаруженных величин,
где обнаруженные величины содержат упомянутую информацию о свете, полученную от датчика света. Переключение предусматривает обнаружение величин, которые облегчат определение внешнего освещения без измерения его на втором уровне.
В соответствии с одним вариантом осуществления способа, операция определения величины внешнего освещения на втором уровне содержит решение системы уравнений:
Shigh = k(Iexp + ρLhigh), и
Slow = k(Iexp + ρLlow),
где Shigh и Slow - это определенные величины, полученные с помощью датчика света, Iexp - это величина внешнего освещения, Lhigh и Llow - это соответственно большое и малое количество света, излучаемого осветительным устройством, ρ - это параметр выходного тракта, а k - параметр обратного тракта, где система уравнений решается для неизвестных коэффициентов величины внешнего освещения Iexp и параметра k обратного тракта. Это благоприятный путь создания использования переключения, чтобы получить точную величину внешнего освещения на втором уровне и, таким образом, полное освещение на втором уровне.
Эти и другие аспекты и преимущества изобретения будут ясны и понятны со ссылкой на варианты осуществления, описанные здесь далее.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Это изобретение будет описано более подробно и со ссылкой на фиг. 1, которая представляет собой схематическую иллюстрацию комнаты с осветительным устройством, управляемым посредством варианта осуществления способа, в соответствии с настоящим изобретением.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Способ настоящего изобретения применим, например, к комнате 100, где множество осветительных устройств 102 с регулируемой яркостью смонтированы на потолке 104, который представляет первый уровень комнаты, т.е. первую горизонтальную плоскость. Одна стена 106 комнаты 100 снабжена окном 108, впускающим дневной свет, которое может быть с солнечным светом или без него, в комнату. Каждое осветительное устройство 102 снабжено датчиком 110 света и контроллером 112. Однако, альтернативно, отдельный датчик света может быть использован. Таким образом, осветительное устройство 102 объединено с датчиком 110 света и контроллером 112 на первом уровне 104. Второй уровень 114 - это рабочая плоскость, т.е. уровень, где люди обычно работают. Например, поверхность стола расположена на втором уровне 114.
Первый вариант осуществления способа управления осветительного устройства с регулируемой яркостью предпочтительно используется в системе, где датчик 110 света встроен в осветительное устройство 102. Если датчик 110 света смонтирован отдельно, выполнение способа будет ухудшаться с увеличением расстояния между осветительным устройством и датчиком света. В соответствии с этим первым вариантом осуществления способа, первое действие заключается в определении параметра ρ выходного тракта, представляющего отношение между количеством света L, излучаемого осветительным устройством 102, и величиной Ilum на втором уровне, где величина Ilum освещения осветительного устройства является результатом излученного количества света. В этом варианте осуществления отношение параметра ρ выходного тракта задается просто ρ=Ilum/L. Затем несколько действий, составляющие непрерывную работу осветительного устройства, повторяются с заранее заданными временными интервалами. Они содержат определение величины Iext внешнего освещения на втором уровне, причем величина Iext внешнего освещения представляет освещение источниками другими, чем осветительное устройство 102, посредством величин текущего излучаемого количества света L, параметра ρ выходного тракта и информации о свете, полученной от датчика 110 света. Более конкретно, в соответствии с этим вариантом осуществления, информация о свете, полученная от датчика 110 света, составляет обнаруженное количество света, разделенного на часть Slum осветительного устройства и часть Sext внешнего света. Разделение основано на некотором типе распознавания света, исходящего от осветительного устройства 102, такого как некоторый тип кодирования света. Кодирование может быть любым типом кодирования, таким как PWM, OOK и т.д., как понятно специалисту в этой области техники.
Определение величины Iext внешнего освещения основывается на приблизительном допущении того, что отношение между частью Sext внешнего света и частью Slum осветительного устройства равно отношению между величиной Iext внешнего освещения и величиной Ilum освещения осветительного устройства:
Таким образом, величина Iext внешнего освещения получается как:
Это допущение хорошо обосновано, как будет ясно из последующего объяснения. Предположим осветительное устройство 102, которое излучает свет с симметричным профилем B(α) потока, с углом α относительно нормали к выходному отверстию осветительного устройства 102. Датчик 110 света имеет диафрагму для ограничения приемного конуса датчика 110 света до угла β. Обычно стандартный осветительный прибор выполняется с широкими профилями потока, в основном с FWHM примерно 2×45 градусов. В противоположность угловой диапазон датчика 110 света может быть ограничен, чтобы избежать помех, например, вызванных окнами. Обычный приемный конус составляет порядка β=25°. Световой поток φ, излучаемый осветительным устройством 102 в пределах приемного конуса датчика 110 света, определяется:
Здесь допускается, что функция интенсивности в значительной степени равномерная в пределах относительно маленького приемного конуса. Область на втором уровне, которая воспринимается, задается:
Здесь H - это расстояние между осветительным устройством 102 и областью обнаружения. Это соответствует расстоянию между осветительным устройством 102 и вторым уровнем 114. Величина Ilum освещения осветительного устройства на втором уровне 114 тогда задается:
Здесь допускается, что β мало, так что это допущение достаточно точно для целей этого вычисления. Величина B(0) определяется профилем потока и уровнем уменьшения яркости, оба из которых известны для осветительного устройства 102. Величина B(0) может быть записана в память осветительного устройства перед его поставкой, а уровень уменьшения яркости определяется/устанавливается запускающим устройством самостоятельно. Возможно, что выход света осветительного устройства может также быть самокалиброван с помощью фотодатчика внутри осветительного устройства, который отслеживает уменьшение яркости осветительного устройства из-за износа или загрязнения. Следовательно, только неизвестный коэффициент представляет собой высоту Н и является частью параметра ρ выходного тракта, поскольку:
Определение высоты будет обсуждаться более подробно ниже. Следует заметить, что это утверждение не сильно изменяется, если принимаются в расчет подробное распределение интенсивности и приемный конус, поскольку эти детали могут быть все известны для используемого осветительного устройства 102 и датчика 110 света.
Часть Slum сигнала осветительного устройства из света, определяемого датчиком 110 света, пропорциональна:
где R усредненный коэффициент отражения области А обнаружения на втором уровне 114. Здесь косинусы проекции были проигнорированы, допуская, что β мало. Область обнаружения А и высота Н одинаковы для естественного и искусственного кодированного света. Мы можем также допустить, что коэффициент отражения примерно тот же самый, в частности, для искусственного света с хорошим цветовым воспроизведением. Как следствие, сравнение вышеприведенного уравнения 1 будет работать хорошо. Дополнительно, если освещение, вызванное осветительным устройством 102, известно, оно может быть использовано для самокалибровки датчика 110 света.
Имея, таким образом, определенную величину Iext внешнего освещения, так же как величину Ilum освещения осветительного устройства, полное освещение на втором уровне 114, т.е. в плоскости рабочего пространства, известно и окончательно уровень уменьшения яркости осветительного устройства 102 регулируется, если это необходимо. Размер регулировки может определяться посредством параметра выходного тракта, так как необходимая регулировка выхода света осветительного устройства 102 относится к необходимой регулировке полного освещения на втором уровне как . Однако изменение освещения - это исключительно изменение внешнего освещения, и, таким образом, регулировка может быть определена, как в нижеприведенном уравнении 12. Должна ли регулировка быть выполнена или нет, зависит от заранее заданного условия освещения для общего освещения, которое, например, может быть интервалом. Это означает, что если величина полного освещения находится в пределах интервала, регулировка не проводится. Обычно существуют стандарты для минимального освещения, которые должны соблюдаться, и чтобы сохранить как можно больше энергии, выход света осветительного устройства 102 управляется так, что стандарт полностью выполняется с маленьким запасом, чтобы убедиться, что приближения, упомянутые выше, не смогут вызвать правильное освещение ниже нормы. Как упоминалось выше, высота Н - это только неизвестный коэффициент вычислений, который, в свою очередь, дает параметр выходного тракта. Существуют разные пути для определения высоты Н в процессе запуска.
Один путь - это использование высоты по умолчанию. Высота офиса показывает относительно небольшую разницу по высоте, обычно между 2,4 м и 3,0 м. В худшем случае может быть использовано 3 м, чтобы гарантировать минимальное значение яркости 500 лк на втором уровне. В этом случае уровень естественного действующего освещения будет занижен на Н2/32. Например, когда потолок равен 2,5 м вместо 3,0 м, система будет снижать яркость до номинального уровня, например, 500 лк, вместо 720 лк. Однако этот допуск сравним с допуском, который обычно принят на сегодняшний день, чтобы учесть неопределенность коэффициента обратного отражения.
Другой путь для определения параметра/высоты выходного тракта заключается в выполнении первоначальной наладки, при которой величина освещения осветительного устройства измеряется посредством датчика света на втором уровне. Другими словами, система калибруется измерителем яркости сразу с самого начала. Параметр выходного тракта и высота Н просто вытекают из измеренной величины освещения осветительного устройства и известного выхода B(0) света осветительного устройства 102.
Высота Н также может быть измерена автоматически с помощью датчиков высоты в осветительном устройстве 102. Например, может быть также использовано время прохождения сигнала от ультразвуковых детекторов истинного присутствия. Затем осветительное устройство 102 может быть точно автоматически откалибровано. Другие датчики, которые предоставляют информацию о расстоянии, - это микрофоны, микроволновые датчики обнаружения присутствия или TOF камеры.
Выше был описан первый вариант осуществления способа управления осветительным устройством.
В соответствии со вторым вариантом осуществления способа, схожим с первым вариантом осуществления, первое действие - это определение параметра выходного тракта, представляющего отношение между количеством света L, излученного осветительным устройством 102, и величиной Ilum освещения осветительного устройства на втором уровне, где величина Ilum освещения осветительного устройства является результатом излученного количества света. Затем, определенные действия, составляющие текущую работу осветительного устройства, повторяются с заранее заданным временным интервалом. Они содержат определение величины Iext освещения осветительного устройства на втором уровне, где величина Iext освещения осветительного устройства представляет освещение источниками другими, чем осветительное устройство 102, посредством величин количества излучаемого в данный момент света L, параметра выходного тракта и информации о свете, получаемой от датчика 110 света. Более конкретно, в соответствии с этим вторым вариантом осуществления, информация о свете, получаемая от датчика 110 света, представляет собой сумму части Slum осветительного устройства и части Sext внешнего освещения.
Обычно свет, поступающий от осветительного устройства 102, кодируется, как упомянуто в описании первого варианта осуществления.
Первое действие выполняется как наладка, как описано выше для первого варианта осуществления. Однако, альтернативно, параметр выходного тракта или освещение на втором уровне 114, который относится к параметру выходного тракта, как описывалось выше, - это значение по умолчанию, т.е. заранее заданное значение, которое обычно сохраняется в памяти контроллера 112.
Чтобы получить полезную информацию от датчика 110 света, выход света осветительного устройства переключается между состоянием выхода большого количества света и состоянием выпуска небольшого количества света, Lhigh и Llow, и датчик 110 света обнаруживает соответствующую принятую мощность Shigh и Slow.
Здесь мощности задаются:
Контролер 112 решает два эти уравнения для двух неизвестных коэффициентов k и Iext, где k - это параметр обратного тракта, описывающий взаимоотношение между освещением второго уровня и обнаруженным количеством света на датчике 10 света. Это приводит к:
Затем возможно определить величину полного освещения на втором уровне 114 и отрегулировать текущие установки осветительного устройства 102, если необходимо, с тем, чтобы полностью выполнить заранее заданный критерий. Обычно необходимость регулировки вызвана изменением во внешнем освещении. Таким образом, регулировка определяется как:
Следует отметить, что когда есть несколько осветительных устройств 102 с управляемым уровнем яркости, излучающих кодированный свет в комнате, что является типичным случаем, каждое осветительное устройство, как и целая группа, может извлекать пользу, как каждое осветительное устройство 102, обнаруживающее кодированный свет как от самого себя, так и от других осветительных устройств 102. Несколько разных вариантов возможны, как понятно специалистам в данной области техники.
Были описаны вышеприведенные варианты осуществления способа в соответствии с настоящим изобретением, как указано в прилагаемых пунктах патентной формулы. Их следует рассматривать просто как неограничивающие примеры. Как понятно специалистам в данной области техники, возможны многие модификации и альтернативные варианты осуществления в пределах объема изобретения, как определено прилагаемыми пунктами патентной формулы.
Следует отметить, что в отношении этой заявки, и, в частности, относительно прилагаемой формулы, слово «содержащий» не исключает других элементов или этапов, а слово «а» или «an» не исключает множественности, что само по себе будет очевидно специалистам в данной области техники.
Claims (11)
1. Способ управления осветительным устройством (102) с регулируемой яркостью, объединенным с датчиком (110) света на первом уровне (104) комнаты и освещением на втором уровне (114) комнаты, способ содержит:
- определение параметра выходного тракта, отражающего взаимоотношение между количеством света, излучаемого осветительным устройством, и величиной освещения осветительного устройства на втором уровне, которое является результатом количества излученного света; и
повторно:
- определение величины внешнего освещения на втором уровне, причем величина внешнего освещения отображает освещение источниками света другими, чем осветительное устройство, посредством величин излучаемого в настоящий момент количества света, параметра выходного тракта и информации о свете, поступающей от датчиков света; и
- управление уровнем изменения яркости осветительного устройства на основании величины внешнего освещения, чтобы соответствовать заранее заданному условию освещения для полного освещения на втором уровне.
- определение параметра выходного тракта, отражающего взаимоотношение между количеством света, излучаемого осветительным устройством, и величиной освещения осветительного устройства на втором уровне, которое является результатом количества излученного света; и
повторно:
- определение величины внешнего освещения на втором уровне, причем величина внешнего освещения отображает освещение источниками света другими, чем осветительное устройство, посредством величин излучаемого в настоящий момент количества света, параметра выходного тракта и информации о свете, поступающей от датчиков света; и
- управление уровнем изменения яркости осветительного устройства на основании величины внешнего освещения, чтобы соответствовать заранее заданному условию освещения для полного освещения на втором уровне.
2. Способ по п. 1, в котором упомянутое определение величины внешнего освещения на втором уровне дополнительно содержит:
- определение количества света, принятого датчиком света; и
- разделение обнаруженного количества света на часть осветительного устройства и часть внешнего света;
причем упомянутая информация о свете, исходящая от датчика света, - это часть внешнего света.
- определение количества света, принятого датчиком света; и
- разделение обнаруженного количества света на часть осветительного устройства и часть внешнего света;
причем упомянутая информация о свете, исходящая от датчика света, - это часть внешнего света.
3. Способ по п. 2, содержащий кодирование света, излучаемого осветительным устройством, в котором упомянутое разделение обнаруженного количества света на часть осветительного устройства и часть внешнего света содержит идентификацию части осветительного устройства посредством кодирования.
4. Способ по п. 2 или 3, в котором упомянутое определение величины внешнего освещения на втором уровне содержит:
- создание приблизительного допущения, что отношение между частью внешнего света и частью осветительного устройства равно отношению между величиной внешнего освещения и величиной освещения осветительного устройства; и
- вычисление величины внешнего освещения как величины освещения осветительного устройства, умноженной на коэффициент части внешнего света и части осветительного устройства.
- создание приблизительного допущения, что отношение между частью внешнего света и частью осветительного устройства равно отношению между величиной внешнего освещения и величиной освещения осветительного устройства; и
- вычисление величины внешнего освещения как величины освещения осветительного устройства, умноженной на коэффициент части внешнего света и части осветительного устройства.
5. Способ по любому из пп. 1-3, в котором параметр выходного тракта определяется посредством начальной наладки, содержащей измерение величины освещения осветительного устройства посредством датчика света на втором уровне.
6. Способ по любому из пп. 1-3, в котором параметр выходного тракта относится к расстоянию между осветительным устройством и вторым уровнем, и причем расстояние задается как значение по умолчанию.
7. Способ по любому из пп. 1-3, в котором параметр выходного тракта представляет собой расстояние между осветительным устройством и вторым уровнем и в котором расстояние задается посредством ручного ввода.
8. Способ по любому из пп. 1-3, в котором параметр выходного тракта представляет собой расстояние между осветительным устройством и вторым уровнем, и причем расстояние задается посредством датчика расстояний, объединенного с осветительным устройством.
9. Способ по п. 1, в котором упомянутое определение величины внешнего освещения на втором уровне содержит:
- переключение осветительного устройства между состоянием вывода большого количества света и состоянием вывода небольшого количества света; и
- обнаружение количества света, принятого датчиком света при разных состояниях, и получение соответствующих обнаруженных величин;
причем обнаруженные величины составляют вышеупомянутую информацию о свете, получаемую от датчика света.
- переключение осветительного устройства между состоянием вывода большого количества света и состоянием вывода небольшого количества света; и
- обнаружение количества света, принятого датчиком света при разных состояниях, и получение соответствующих обнаруженных величин;
причем обнаруженные величины составляют вышеупомянутую информацию о свете, получаемую от датчика света.
10. Способ по п. 9, в котором упомянутое определение величины внешнего освещения на втором уровне содержит решение системы уравнений:
Shigh = k(Iext +
Lhigh), и
Slow = k(Iext +
Llow)
где Shigh и Slow представляют собой обнаруженные величины, полученные посредством датчика света, Iext представляет собой величину внешнего освещения, Lhigh и Llow представляют собой соответственно большое и небольшое количество света, выводимое осветительным устройством,
- это параметр выходного тракта, а k - это параметр обратного тракта, в котором система уравнений решается для неизвестных коэффициентов величины внешнего освещения Iext и параметра k обратного тракта.
Shigh = k(Iext +
Slow = k(Iext +
где Shigh и Slow представляют собой обнаруженные величины, полученные посредством датчика света, Iext представляет собой величину внешнего освещения, Lhigh и Llow представляют собой соответственно большое и небольшое количество света, выводимое осветительным устройством,
11. Способ по любому из пп. 1-3, 9, 10, в котором датчик встроен в осветительное устройство.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP11170155.3 | 2011-06-16 | ||
| EP11170155 | 2011-06-16 | ||
| PCT/IB2012/052773 WO2012172453A1 (en) | 2011-06-16 | 2012-06-01 | Robust daylight integration with the aid of coded light. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2014101161A RU2014101161A (ru) | 2015-07-27 |
| RU2602070C2 true RU2602070C2 (ru) | 2016-11-10 |
Family
ID=46321190
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014101161/07A RU2602070C2 (ru) | 2011-06-16 | 2012-06-01 | Надежное объединение дневного освещения с использованием кодированного света |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9370077B2 (ru) |
| EP (1) | EP2721905B1 (ru) |
| JP (1) | JP6157008B2 (ru) |
| CN (1) | CN103621184B (ru) |
| BR (1) | BR112013031868A2 (ru) |
| RU (1) | RU2602070C2 (ru) |
| WO (1) | WO2012172453A1 (ru) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9967952B2 (en) | 2014-06-10 | 2018-05-08 | Philips Lighting Holding B.V. | Demand response for networked distributed lighting systems |
| US9961750B2 (en) | 2016-02-24 | 2018-05-01 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Advanced networked lighting control system including improved systems and methods for automated self-grouping of lighting fixtures |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2249925C2 (ru) * | 2003-03-27 | 2005-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Электронгарантсервис" | Устройство управления освещением |
| WO2010010491A2 (en) * | 2008-07-23 | 2010-01-28 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Illumination system with automatic adaptation to daylight level |
| WO2010089596A2 (en) * | 2009-02-05 | 2010-08-12 | Marl International Limited | Improvements in and relating to lighting systems for train units |
| WO2011010272A1 (en) * | 2009-07-21 | 2011-01-27 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Dimming of lighting system |
Family Cites Families (24)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5742340A (en) * | 1995-06-06 | 1998-04-21 | Hughes Missile Systems Company | Ambient light automatic gain control for electronic imaging cameras and the like |
| US5701058A (en) | 1996-01-04 | 1997-12-23 | Honeywell Inc. | Method of semiautomatic ambient light sensor calibration in an automatic control system |
| JPH10162967A (ja) * | 1996-11-29 | 1998-06-19 | Matsushita Electric Works Ltd | 照明制御装置 |
| US6548967B1 (en) | 1997-08-26 | 2003-04-15 | Color Kinetics, Inc. | Universal lighting network methods and systems |
| DE10102337A1 (de) | 2001-01-19 | 2002-07-25 | Basf Plant Science Gmbh | Verfahren zur Herstellung mehrfach ungesättigter Fettsäuren, neue Biosynthesegene sowie neue pflanzliche Expressionskonstrukte |
| FR2888338A1 (fr) * | 2005-07-08 | 2007-01-12 | France Telecom | Systeme de traceur optique, dispositif emissif, dispositif de detection et de determination et procedes correspondants |
| US7607798B2 (en) | 2006-09-25 | 2009-10-27 | Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. | LED lighting unit |
| CN101563959A (zh) * | 2006-12-22 | 2009-10-21 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 用于控制光源的装置 |
| US20090015175A1 (en) | 2007-07-13 | 2009-01-15 | Digitek Technology Co., Ltd. | Brightness control system for LED lighting devices |
| CN101755486B (zh) | 2007-07-18 | 2016-03-30 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 用于处理构造物中的光的方法以及照明系统 |
| DE102007048341A1 (de) * | 2007-08-08 | 2009-02-12 | Tridonicatco Gmbh & Co. Kg | Dimmen von Leuchtmittelbetriebsgeräten auf vorab definierte Pegel |
| WO2009133505A1 (en) | 2008-04-29 | 2009-11-05 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | Illumination unit responsive to objects |
| US8324817B2 (en) | 2008-10-24 | 2012-12-04 | Ilumisys, Inc. | Light and light sensor |
| US20110210673A1 (en) | 2008-10-29 | 2011-09-01 | Axel Pilz | Sensor Element Having a Light Sensor, Communication Transmitter Having a Sensor Element, and Lighting System Having a Sensor Element |
| WO2010070520A1 (en) | 2008-12-15 | 2010-06-24 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Lighting system for guiding a person |
| US8203581B2 (en) * | 2009-01-07 | 2012-06-19 | Janlincia Llc | Method of LED dimming using ambient light feedback |
| US7995911B2 (en) * | 2009-01-26 | 2011-08-09 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Matching led flash to camera's ambient light compensation algorithm |
| US8451116B2 (en) * | 2009-03-27 | 2013-05-28 | Lutron Electronics Co., Inc. | Wireless battery-powered daylight sensor |
| EP2471345A2 (en) | 2009-08-27 | 2012-07-04 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Cognitive identifier assignment for light source control |
| JP5543167B2 (ja) * | 2009-10-02 | 2014-07-09 | ローム株式会社 | 調光制御装置、調光制御方法、および調光制御装置を備えた照明器具 |
| ES2753273T3 (es) * | 2009-10-08 | 2020-04-07 | Delos Living Llc | Sistema de iluminación LED |
| WO2013014564A1 (en) * | 2011-07-25 | 2013-01-31 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Daylight sensing arrangement for a hybrid luminaire |
| US9271375B2 (en) * | 2013-02-25 | 2016-02-23 | Leviton Manufacturing Company, Inc. | System and method for occupancy sensing with enhanced functionality |
| US10045696B2 (en) * | 2013-07-19 | 2018-08-14 | Wisconsin Alumni Research Foundation | Tissue fluorescence monitor with ambient light rejection |
-
2012
- 2012-06-01 BR BR112013031868A patent/BR112013031868A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2012-06-01 EP EP12728807.4A patent/EP2721905B1/en active Active
- 2012-06-01 US US14/126,248 patent/US9370077B2/en active Active
- 2012-06-01 RU RU2014101161/07A patent/RU2602070C2/ru active
- 2012-06-01 JP JP2014515310A patent/JP6157008B2/ja active Active
- 2012-06-01 CN CN201280029482.2A patent/CN103621184B/zh active Active
- 2012-06-01 WO PCT/IB2012/052773 patent/WO2012172453A1/en not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2249925C2 (ru) * | 2003-03-27 | 2005-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Электронгарантсервис" | Устройство управления освещением |
| WO2010010491A2 (en) * | 2008-07-23 | 2010-01-28 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Illumination system with automatic adaptation to daylight level |
| WO2010089596A2 (en) * | 2009-02-05 | 2010-08-12 | Marl International Limited | Improvements in and relating to lighting systems for train units |
| WO2011010272A1 (en) * | 2009-07-21 | 2011-01-27 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Dimming of lighting system |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2721905A1 (en) | 2014-04-23 |
| US9370077B2 (en) | 2016-06-14 |
| BR112013031868A2 (pt) | 2016-12-13 |
| US20140125233A1 (en) | 2014-05-08 |
| RU2014101161A (ru) | 2015-07-27 |
| CN103621184A (zh) | 2014-03-05 |
| CN103621184B (zh) | 2016-10-26 |
| JP2014519692A (ja) | 2014-08-14 |
| JP6157008B2 (ja) | 2017-07-05 |
| WO2012172453A1 (en) | 2012-12-20 |
| EP2721905B1 (en) | 2019-09-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9574934B2 (en) | Illumination sensor for distinguishing between different contributions to a sensed light level | |
| US9345090B2 (en) | Lighting system and method for controlling a light intensity and a color temperature of light in a room | |
| CN105122947B (zh) | 照明设备的校准操作 | |
| US10244607B1 (en) | Daylight harvesting light fixture and control system for same | |
| US9967952B2 (en) | Demand response for networked distributed lighting systems | |
| TW201013350A (en) | Illumination system with automatic adaptation to daylight level | |
| US8922137B2 (en) | Dimming control device, dimming control method and lighting apparatus provided with dimming control device | |
| US20160205749A1 (en) | Lighting commissioning | |
| JP2013504860A (ja) | 複数の設置済光源と外部光源を含む空間内の配光を制御する方法 | |
| RU2602070C2 (ru) | Надежное объединение дневного освещения с использованием кодированного света | |
| JP5750756B2 (ja) | 照明制御方法および照明制御システム | |
| KR102446542B1 (ko) | Led 조명 장치 및 그 동작 방법 | |
| JP4784212B2 (ja) | 照明器具 | |
| KR102728628B1 (ko) | Led 조명 장치 및 그 동작 방법 | |
| JP5414235B2 (ja) | 制御装置、照明装置及び制御方法 | |
| JP2013008501A (ja) | 照明器具 | |
| KR102777249B1 (ko) | Led 조명 장치 및 그 동작 방법 | |
| KR20250045249A (ko) | Led 조명 장치 및 그 동작 방법 | |
| WO2014057368A1 (en) | Sensing light from different sources | |
| TWI556570B (zh) | 太陽能電池特性的量測裝置及使用其之量測方法 | |
| PL231907B1 (pl) | Sposób zdalnego pomiaru natężenia oświetlenia zwłaszcza w zastosowaniu do energooszczędnego sterowania oświetleniem |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20170728 |