CN110945967A - 用于确定自动照明操作的占用的设备、系统和方法 - Google Patents

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Abstract

一种设备、系统和方法确定针对自动照明操作的占用。该系统包括占用传感器,其生成由照明系统中的灯照亮的位置内的占用的第一测量。该系统包括光电传感器,该光电传感器生成该位置内光照水平的第二测量,该光照水平指示该位置内的占用。该系统包括控制设备,该控制设备基于第一测量确定该位置中的占用状态,并基于第二测量确定验证所确定的占用状态的结果。第一和第二测量之间的一致验证了所确定的占用状态,而差异使所确定的占用状态无效。控制装置基于由手动开自动关设备接收的结果生成信号,以在照明系统上执行相应的操作。

Description

用于确定自动照明操作的占用的设备、系统和方法
背景技术
照明系统可以包括照亮位置的一组灯。照明系统可以配置有各种选项,特别是激活和停用该位置中的灯的机制。在第一示例中,灯的激活和/或停用可以是手动的。因此,可能要求手动输入(例如,翻转灯开关)来激活或停用灯。在第二个例子中,灯的激活和/或停用可以是自动的。因此,照明系统可以配备必要的组件,这些组件检测灯何时以及长时间地被激活或停用。在第三个例子中,可以使用上述机制的组合。
可能有各种优点和缺点与结合手动方法来激活或停用灯的照明系统相关联。例如,当要求手动输入时,只有提供所要求输入的人才能激活灯。手动输入要求确保灯在要求之前保持停用状态,从而最大限度地减少灯激活时间和功耗。在另一个具有更实质性后果的例子中,当要求手动输入来停用灯时,灯可以保持激活,直到提供该手动输入。本领域的技术人员将会理解,由于灯没有被手动停用,灯可能由于没有明显的原因(例如,没有人在该位置)而保持激活,因此停用灯的手动输入可能变得有问题。
当照明系统结合自动方法来激活或停用灯时,也可能有各种相关联的优点和缺点。如果按照预期操作,则每当检测到有人在该位置时,自动激活可以发生,而每当在该位置没有检测到人时,自动停用可以发生。自动激活/停用还可以优化灯设施的功耗和寿命,因为只有当有人存在时才使用灯。然而,本领域的技术人员将理解,自动化机制具有与执行对人的检测的方式相关的问题。
激活和/或停用照明系统中的灯的自动化方法可以利用占用传感器来检测何时至少一个人在该位置,使得当检测到至少一个人时灯被激活。占用传感器(也称为运动光传感器)可以检测人对空间的占用,并为住宅和商业应用自动打开或关闭灯。一个或多个占用传感器可以配备在墙壁中、天花板上、带有墙壁开关或与墙壁开关分离,其中的任何一个可以以有线或无线方式连接到照明系统。
有各种类型的占用传感器可以用来检测人。例如,占用传感器可以使用被动红外(PIR)、超声波、断层运动检测、微波感测、基于相机的检测等。在这些类型的占用传感器中,PIR占用传感器是使用最广泛的类型。如本领域技术人员将理解的,PIR占用传感器提供低成本、小形状因数和低功率要求,尤其是对于无线应用,同时仍然提供检测人的能力。具体来说,PIR占用传感器通过在直接视野范围内检测热源的运动来操作。然而,PIR占用传感器仅检测主要的移动,并且易于生成占用的漏报(例如,当人实际存在时没有检测到人)。在相反的光谱上,尽管成本更高,但超声波传感器通过向空间发射脉冲并接收反射脉冲来(甚至从微小的移动中)检测任何差异。然而,超声波占用的精细性质可以允许检测甚至最小的移动,但是易于生成占用的误报(例如,当没有人实际存在时检测占用)。
事实上,占用传感器最常见的已知问题是它们在某些境况下会生成误报和/或漏报信号。照明系统的控制系统使用误报和漏报信号,这导致(来自保持激活的灯的)不必要的能量浪费和(来自被无意地停用的灯的)必要照明功能的中断。更进一步地,误报信号可能会导致不遵守现行的节能规定,从而导致经济处罚。
如本领域技术人员将理解的那样,在照明标准和规定中已经越来越多地考虑了能量法规要求。具体而言,这些照明标准和规定中包含了照明场景中的节能和降低能耗。关于节能,如上所述,使用激活和停用照明系统的灯的手动方法或自动方法有优点和缺点。优化节能的一种方式是使用手动/自动混合方法。具体来说,手动开自动关(MOAO)控制可以利用控制能力实现最大的节能。事实上,例如,2013年及以后的2016年和2019年加州第24篇建筑效率标准(在加州立法中),强制要求手动开并自动关控制,以基于位置类型(例如,房间或区域)以及包括室外空间的住宅和非住宅建筑中使用的灯具(例如,照明强度)来减少功率使用。在另一个例子中,ASHRAE/IES 90.1-2013和IECC 2015中规定的室内照明控制要求都要求强制执行一定水平的手动开控制作为最低限制,使得自动控制设备不会在大多数空间(例如,剧院、监狱、宗教建筑、体育馆、教室、报告厅、培训室、会议室、会客室、多用途室、禁闭室、复印/打印室等)中自动将灯激活到最高强度。可以使用的一选项是将灯光激活到中等强度。鉴于已经通过或正在考虑的标准和规定,在符合建筑法规的过程期间,其中有自动关控制或自动完全关控制的混合手动和自动方法被广泛应用于室内空间。
由于MOAO控制在某些实例中是强制性的,而在其他情况下被考虑到,所以照明系统的灯仅允许由人手动打开(例如,达到其最大亮度,而调光器的亮度仍然可以是自动的),并且当确定该位置未被占用时,允许在超时一段时间后自动关闭。建筑法规中的这种限制旨在避免由环境触发的误报和/或漏报信号(例如,被检测为被人占用的非人类物体移动)。然而,MOAO控制可以结合占用传感器。由于MOAO可以利用占用传感器,并且鉴于上述各种问题,MOAO控制依旧产生误报和漏报。
随着PIR占用传感器因其低成本优势而被广泛使用,许多先进的算法正在被开发以解决生成误报和漏报的干扰。事实上,如果用于照明系统的控制系统并入更复杂和更高智能的组件,误报和漏报可以被完全消除。然而,当选择使用PIR占用传感器时,这些复杂的组件引入了显著更高的成本因素,因为它具有成本效益。因此,这些复杂的组件不能为具有MOAO控制的PIR占用传感器提供合适的解决方案。相反,需要一种更具有成本效益的解决方案来最小化误报和漏报,从而允许PIR占用传感器继续使用,尤其是因为许多室内场所已经采用了这些组件。
发明内容
示例性实施例针对一种系统,包括:占用传感器,其被配置为生成被配置为由照明系统中的至少一个灯照亮的位置内的占用的第一测量;光电传感器,其被配置为生成该位置内的光照水平的第二测量,该光照水平指示该位置内的占用;控制设备,基于所述第一测量确定该位置中的占用状态,该控制设备基于第二测量确定验证所确定的占用状态的结果,的第一和第二测量之间的一致验证所确定的占用状态,第一和第二测量之间的差异使所确定的占用状态无效,该控制设备被配置为基于该结果生成信号;以及接收信号以在照明系统上执行相应操作的手动开自动关(MOAO)设备。
示例性实施例针对一种方法,包括:接收由照明系统的至少一个灯照亮的位置内的占用的第一测量;接收该位置内光照水平的第二测量,该光照水平指示该位置内的占用;基于该第一测量确定该位置中的占用状态;基于第二测量确定验证所确定的占用状态的结果,第一和第二测量之间的一致验证所确定的占用状态,第一和第二测量之间的差异使所确定的占用状态无效;以及基于手动开自动关(MOAO)设备的结果生成信号,以在照明系统上执行相应的操作。
示例性实施例针对一种控制设备,包括:接收电路,被配置为接收由照明系统的至少一个灯照亮的位置内的占用的第一测量和该位置内的光照水平的第二测量,该光照水平指示该位置内的占用;处理电路,被配置为基于该第一测量来确定该位置中的占用状态,该处理电路被配置为基于第二测量确定验证所确定的占用状态的结果,第一和第二测量之间的一致验证所确定的占用状态,第一和第二测量之间的差异使所确定的占用状态无效,该处理电路被配置为基于该结果生成信号;以及接收信号以在照明系统上执行相应操作的手动开自动关(MOAO)设备。
附图说明
图1示出了根据示例性实施例的系统。
图2示出了根据示例性实施例的图1的系统的实现。
图3示出了根据示例性实施例的用于确定占用的方法。
具体实施方式
参考以下描述和相关附图,可以进一步理解示例性实施例,其中类似的元件具有相同的附图标记。示例性实施例涉及用于确定位置中自动照明操作的占用的设备、系统和方法。具体地,示例性实施例可以提供用于自动操作的机制,该机制控制该位置中的灯是被激活还是被停用。示例性实施例的该机制还可以被配置成控制灯以小于最大强度的强度被部分激活。如下面将进一步详细描述的,用于该位置的照明系统的控制系统可以包括混合手动方法和自动方法,其最小化由占用传感器产生的误报和漏报。
如下面将进一步详细描述的,示例性实施例可以利用包括混合手动方法和自动方法的手动开自动自动关(MOAO)设备。MOAO可以结合占用传感器,该占用传感器生成对应于位置是被占用还是空闲的占用信号。示例性实施例包括光电传感器,该光电传感器生成对应于位置是否被照亮超过预定阈值的光照信号。基于光照信号,根据示例性实施例的机制可以确定占用信号是正确信号还是对应于占用的误报或漏报之一。通过校正占用信号何时是错误指示,示例性实施例可以在照亮位置时正确地采取适当的动作。通过结合相对低成本的组件,根据示例性实施例的该机制提供了一种基于占用的错误指示来最小化操作的基本上成本有效的方式,该方式进一步符合针对照明系统中节能的法律和规定。
图1示出了根据示例性实施例的系统100。系统100涉及包括照明系统110和控制照明系统110如何操作的控制系统115的位置105。图示了系统100,其中控制系统115的组件被结合到一个整体系统中。然而,应当注意,控制系统115的组件可以彼此分离,同时在它们之间具有通信功能、可以是模块化组件(例如,彼此连接的分离组件)、可以结合到一个或多个设备中、或者它们的组合。还应注意,系统100示出了照明系统110和控制系统115之间的有线连接。然而,本领域的技术人员将理解,可以在系统110、115之间、控制系统115的组件之间等使用任何方式的信号或其他指示/命令的通信。例如,可以使用有线连接、无线连接、网络连接或其组合。
位置105可以是照明系统110在商业场所或住宅场所提供光照的任何区域。在第一示例中,位置105可以是室外位置。例如,当室外位置是商业场所时,位置105可以是邻近建筑物的广场、中庭等。在另一示例中,当室外位置是住宅地点时,位置105可以是天井、车道、露天平台等。在第二示例中,位置105可以是室内位置。例如,当室内位置是商业场所时,位置105可以是建筑物的楼层、仓库的内部、建筑物中的房间或办公室等。在另一示例中,当室内位置是住宅地点时,位置105可以是卧室、客厅、车库等。
系统100可以涉及用于不同目的的位置105。因此,当位置105用于商业目的时,可能存在位置105预期利用照明系统110的相关联的第一时间帧。类似地,当位置105用于居住目的时,可能存在诸如与位置105预期使用照明系统110的第一时间帧相反的相关联的第二时间帧。例如,金融机构中的办公室可以具有从上午9:00到下午5:00的普通工作时间,使得照明系统110的使用可以对应于此,而卧室可以具有在此时间帧以外的从下午5:00到上午9:00的普通使用,使得照明系统110的使用可以对应于此(具有潜在的修改,用于消除不需要照明系统110的时间,诸如在卧室中的普通睡眠期间)。如下面将进一步详细描述的,位置105的目的可以有助于示例性实施例的机制和照明系统110通过自动控制来操作的方式。
照明系统110可以包括照亮位置105的多个灯。例如,在商业场所,照明系统110可以包括天花板荧光灯泡,而在住宅场所,照明系统110可以包括灯具中的灯泡。在向位置105提供光照时,照明系统110可以包括连接到灯的另外组件。例如,另外的组件可以包括电源、电流驱动器等。本领域技术人员将理解,为照明系统110的灯提供电力的任何种类的组件都可以用于灯以提供光照。照明系统110的灯也可以被配置成使用各种设置来照亮。在第一示例中,灯可以被配置为仅被完全照亮或停用。在第二个例子中,灯可以被配置成可调光的或者以其他方式使用非完全照亮状态。也就是说,灯可以被配置为完全照亮、停用或部分照亮,其中部分照亮也可以包括一个或多个不同的部分设置。
根据示例性实施例,控制系统115可以代表用于确定照明系统110如何操作以照亮位置105的多个组件。控制系统115的组件可以包括手动输入接收器120、MOAO设备125、占用传感器130、光电传感器135、时钟140和定时器145。如上所述,控制系统115的组件可以全部结合到单个设备中,或者可以分布到不同的设备中,其中每个设备可以包括组件的一个或多个组件。例如,MOAO设备125可以被结合到第一设备中,该第一设备还包括占用传感器130和手动输入接收器120。因此,光电传感器135、时钟140和定时器145可以被结合到连接到第一设备的一个或多个分离的设备中。在另一个例子中,占用传感器130和光电传感器135的感测组件可以结合到第一设备中,而MOAO设备125、时钟140和定时器145可以结合到连接到第一设备的一个或多个分离的设备中。在另一个示例中,组件的所有组件可以彼此分离,并且被连接以彼此通信。
手动输入接收器120可以是使人(本文称为“用户”)能够手动激活或停用照明系统110的任何组件。例如,手动输入接收器120可以是灯开关,当在第一方向上翻转时激活照明系统110,而在相反的第二方向上翻转时停用照明系统110。在另一示例中,手动输入接收器120可以是单按钮接收器,如果照明系统110被停用,则按下该单按钮接收器以激活照明系统110,并且如果照明系统110被启用,则按下该单按钮接收器以停用照明系统110。在另一示例中,手动输入接收器120可以是从用户控制的无线遥控器接收信号的无线接收器。来自手动输入接收器120的输入可以凌驾于任何自动控制操作。也就是说,尽管控制系统115确定照明系统110将依旧激活,但是来自手动输入接收器120的停用照明系统110的输入可以优先。
MOAO设备125可以是使得不同类型的输入能够用于确定照明系统110的操作方式的组件。具体地,MOAO设备125可以接收对应于照明系统110的手动或自动激活/停用的输入。MOAO设备125可以使用输入来生成到照明系统110的信号,该信号指示灯是要被激活(例如,完全照亮)、停用还是使用另一设置(例如,中等光照)。例如,MOAO设备125可以从手动输入接收器120接收指示用户已经提供输入的信号。MOAO设备125可以相应地为照明系统110生成相应的信号,以执行适当的光照操作。在另一示例中,MOAO设备125可以从占用传感器130、光电传感器135和/或时钟140接收一个或多个信号。如下面将进一步详细描述的,来自这些组件的信号可以用于确定照明系统110将如何操作,使得相应的信号被自动生成并提供给照明系统110。注意,由于MOAO设备125被配置成接收和处理信号,所以不要求MOAO设备125在控制系统115中或位置105内的特定部署。事实上,MOAO设备125甚至可能不要求部署在位置105中或附近。
占用传感器130可以是被配置成确定用户是否在位置105处的任何组件。例如,占用传感器130可以是检测热签名移动的被动红外(PIR)占用传感器。在另一示例中,占用传感器130可以是超声波占用传感器、层析运动检测占用传感器、微波占用传感器、成像器传感器等。使用与传感器类型相关联的相应技术,占用传感器130可以为MOAO设备125生成信号,该信号指示占用传感器130是否已经检测到该位置中的占用。例如,当热签名已经移动超过预定阈值以指示用户在位置105时,信号可以是高输出。在另一个示例中,当没有检测到热签名或者热签名没有移动超过预定阈值以指示位置105中没有用户时,信号可以是低输出。
注意,由于占用传感器130被配置成确定用户在位置105的占用,因此占用传感器130可以被定位成使得操作视野位于位置105内。更进一步地,占用传感器130可以被策略性地定位(例如,不要太高,不要面对很少活动到没有活动的区域等)使得能够检测到用户在位置105的占用的可能性最高。还应注意,基于位置105的大小和占用传感器130的能力(例如,操作视野的大小),位置105可以有一个或多个占用传感器130。
光电传感器135可以是被配置成确定位置105的光照水平的任何组件。例如,光电传感器135可以是光电发射传感器、光电传感器、光伏式传感器、光化学传感器、半导体传感器、热传感器等。使用与传感器类型相关联的相应技术,光电传感器135可以为MOAO设备125生成指示位置105中的光照水平是高于还是低于预定光照阈值的信号。例如,当位置105中检测到的光照水平高于预定光照阈值时,信号可以是高输出。在另一示例中,当位置105中检测到的光照水平低于预定光照阈值时,信号可以是低输出。如下面将详细描述的,检测到的光照水平可以对应于照明系统110的灯是否提供相对于预定光照阈值的光照水平。然而,取决于一天中的时间以及是否可能存在另外的光源(例如,通过窗口),光电传感器135可以测量来自周围光源的环境光和照明系统110的电照明。光电传感器135和/或另一组件(例如,MOAO设备125)可以被配置为考虑环境光并过滤被测量的总光照水平以指示对应于照明系统110的光照水平。
注意,由于光电传感器135被配置成确定位置105中的光照水平,所以光电传感器135可以被定位成使得操作视野位于位置105内。更进一步地,光电传感器135可以被策略性地定位(例如,在照明系统110的光的方向上),使得检测到的光照水平对应于或者能够被确定针对照明系统110的灯。例如,如果光电传感器135被定位成使得操作视野面对封闭房间中的照明系统115的一组灯(例如,没有窗户或其他环境光源),则检测到的光照水平可以仅针对照明系统110。在另一个例子中,如果光电传感器135被定位成使得操作视野面向照明系统115的一组灯,但也面向大窗户,则在白天,光照水平可以由光电传感器135测量为环境光和电灯的总和。
时钟140可以是指示一天中的时间的时间跟踪组件。具体地,时钟140可以是在一天中提供实时的实时时钟(RTC)。时钟140还可以跟踪星期几和/或一年中的月份。如下面将进一步详细描述的,时钟140可以提供用于定义要使用的预定光照阈值的输入。
定时器145可以是时间跟踪组件,其指示何时对照明系统110的灯执行停用操作。如本领域技术人员将理解的,MOAO配置的照明系统可以利用关闭机制,使得当位置105被确定为其中没有任何用户时,可以开始倒计时,直到灯将被停用。定时器145可以为控制系统115提供倒计时。定时器145可以是任何值,并且可以取决于各种因素。例如,在相对大的房间中,定时器145可以比在相对小的房间中(例如,5分钟)更长(例如,10分钟)。在另一示例中,定时器145可以是固定的,并且独立于位置105的任何特性(例如,5分钟)。如果具有成本效益并且能够与示例性实施例集成,则确定单元可以以动态方式控制定时器145,以定义适合于位置105的倒计时持续期间。
根据示例性实施例,控制系统115可以利用这些组件来核实来自占用传感器130的信号是否对应于通过来自光电传感器135的信号提供的其他可用信息。具体地,控制系统115可以利用占用传感器130来检测位置105中一个或多个用户的移动,利用光电传感器135来测量位置105中的光照量,利用时钟140来指示时间定时信息以推断依赖于时间的占用,以及利用定时器145来促进延迟调整的自动停用操作。控制系统115因此可以被配置成交叉验证依赖于时间的占用检测,并且检测/校正来自占用传感器130的信号的误报和漏报。通过检测占用传感器130的误报或漏报,控制系统115可以采取更适当的动作,而不是在没有用户处于该位置时无意中激活照明系统115(例如,来自占用传感器130的误报)。例如,当占用传感器130是运动检测器或者非用户热源已经位移时,当位置105中没有用户时,占用传感器130可能指示占用。当一个或多个用户出现在位置105时,控制系统115也可以采取更适当的动作,而不是无意中停用照明系统115(例如,来自占用传感器130的漏报)。例如,当处于位置105中的一个或多个用户在一段时间内没有移动,使得没有超过PIR占用传感器的移动阈值时,占用传感器130可能指示位置105现在是空的,并且定时器145应被触发,这导致照明系统115被停用。
在确认来自占用传感器130的信号中,占用传感器130可以执行其功能性并提供关于用户存在或不存在的输入(例如,基于检测到的热源的移动)。控制系统115还可以基于来自光电传感器135的关于照明系统110是被激活还是被停用的输出(例如,基于光照水平)来提供进一步的信号。以这种方式,可以产生多种不同的组合。在第一种组合中,占用传感器130可以指示用户的存在,而光电传感器135可以指示照明系统110被激活。在第二种组合中,占用传感器130可以指示用户不在,而光电传感器135可以指示照明系统110被停用。在第三种组合中,占用传感器130可以指示用户的存在,而光电传感器135可以指示照明系统110被停用。在第四种组合中,占用传感器130可以指示用户不在,而光电传感器135可以指示照明系统110被激活。
注意,对于示例性实施例的以下描述,可以认为来自光电传感器135的信号与照明系统110的光照水平相关。还可以认为,被完全照亮的照明系统110可能仅由手动输入接收器120从位置105的用户接收的输入引起。也就是说,提供完全光照的照明系统110可以对应于位置105正被至少一个用户占用的情况。还应注意的是,如果部分光照设置可用并且这种设置可以以自动方式使用,则该设置将不满足光电传感器135的测量所使用的光照阈值。
对于第一组合,占用传感器130返回位置105中至少有一个用户的指示。类似地,光电传感器135返回照明系统110被激活的指示,这对应于至少一个用户在位置105。因此,第一组合对应于占用传感器130和光电传感器135测量到位置105中至少有一个用户的相同结果的情况。也就是说,光电传感器135确认占用传感器130的发现。换句话说,来自占用传感器130的信号是真阳性。鉴于占用传感器130为真阳性,控制系统115可以保持照明系统110的当前设置为被激活。例如,定时器145不被触发停用照明系统110的倒计时。
对于第二种组合,占用传感器130返回位置105中没有用户的指示。类似地,光电传感器135返回照明系统110被停用的指示,这对应于没有用户在位置105。因此,第二组合对应于当占用传感器130和光电传感器135测量到位置105处没有用户的相同结果的情况。也就是说,光电传感器135确认占用传感器130的发现。换句话说,来自占用传感器130的信号是真阴性。鉴于占用传感器130为真阴性,控制系统115可以保持照明系统110的当前设置为被停用。例如,假设为控制系统115配置了自动激活功能性,则可以不执行照明系统110为部分光照水平的自动激活操作。
对于第三种组合,占用传感器130返回位置105中至少有一个用户的指示。相反,光电传感器135返回照明系统110被停用的指示,这对应于没有用户在位置105。也就是说,照明系统110没有被激活以达到可能仅通过经由手动输入接收器120的手动输入来实现的完全光照水平。因此,第三组合对应于占用传感器130和光电传感器135测量不同结果的情况。即,光电传感器135验证核实占用传感器130的发现是不正确的。换句话说,来自占用传感器130的信号是误报。鉴于占用传感器130为误报,控制系统115可以保持照明系统110的当前设置为被停用。例如,假设为控制系统110配置了自动激活功能性,则可以不执行照明系统110为部分光照水平的自动激活操作。在用户已经进入位置105而照明系统110被停用的情形下,来自占用传感器130的误报结果仍然可以通过用户使用手动输入接收器120手动激活照明系统110来解决。此后,第一组合结果和控制系统115可以相应地进行。
对于第四种组合,占用传感器130返回位置105中没有用户的指示。相反,光电传感器135返回照明系统110被激活的指示,这对应于至少一个用户在位置105的假设。也就是说,照明系统110被手动激活以达到可能仅通过经由手动输入接收器120的手动输入来实现的完全光照水平。因此,第四组合对应于占用传感器130和光电传感器135测量不同结果的情况。也就是说,光电传感器135核实占用传感器130的发现是不正确的。换句话说,来自占用传感器130的信号是漏报。鉴于占用传感器130是漏报,控制系统115可以停用照明系统110。例如,定时器145可以被触发倒计时以停用照明系统110。
注意,控制系统115可以配备有容限阈值,该容限阈值用于改善照明系统110是否应该被停用的性能。例如,尽管照明系统110被激活,但是在位置105中可能确实没有用户。因此,容限阈值可以是另一定时器,其测量占用传感器130继续测量位置105中没有任何用户而光电传感器135继续测量满足预定光照阈值的光照水平(即,继续识别第四组合)的时间持续期间。以跟踪时间的特定方式,当第四组合的第一实例被识别时,时钟140可以提供第一时间戳。第一时间戳可以指示何时触发容限阈值。当超过容限阈值时(例如,识别出第二时间戳,第二时间戳和第一时间戳之间的差大于容限阈值),并且占用传感器130仅测量到不存在,则控制系统115可以假设占用传感器130报告的是真阴性而不是漏报。因此,可以触发用于倒计时以停用照明系统110的定时器145。然而,如果在容限阈值期间的任何时间(从第一时间戳到第二时间戳之前的任何时间),占用传感器130已经测量到用户的存在,则控制系统115可以再次假设占用传感器130报告漏报。该容限阈值可以持续使用,直到定时器145被触发。
用于比较来自光电传感器130的测量的预定光照阈值可以以多种方式确定。在第一示例中,预定光照阈值可以被设置为固定流明值,使得大于固定流明值的任何照明测量指示照明系统110被激活,而小于固定流明值的任何照明测量指示照明系统110被停用。
在第二示例中,预定光照阈值可以取决于各种因素。如上该,位置105可以用于各种目的,并且可以呈现各种尺寸。因此,位置105的空间设置可以是确定预定光照阈值的促成因素。具体地,空间设置可以考虑正在使用照明系统115的位置105的空间参数。例如,如果位置105是商业建筑,它更有可能在营业时间被占用,而如果位置105是住宅建筑,它更有可能在非营业时间被占用。日光或其他环境光源的可及性可以进一步考虑到空间设置中。因此,控制系统115可以被入网初始化以识别如何为位置105设置预定照明设置的因素。注意,如果具有成本效益并且能够被结合,则预定光照阈值可以基于位置105中的任何变化因素来动态确定,并且可以基于安装系统100的校准。
由于预定的光照阈值能够用空间设置来设置,由时钟140指示的一天中的时间可以向控制系统115提供输入。具体地,一天中的时间连同空间设置可以提供要使用的预定光照阈值。由于空间设置还可以补偿从时钟145开始时位置105中的平均环境光,所以预定光照阈值可以基于来自光电传感器130的测量照明来指示照明系统110是被激活还是被停用。因此,预定光照阈值可以是时间相关的和空间定制的。
注意,容限阈值也可以基于多种因素。例如,如果位置105是高流量区域,则容限阈值可以设置得相对较低。然而,如果位置105是低流量区域,则容限阈值可以设置得相对较高。容限阈值也可以基于时钟145提供的时间来设置。例如,如果位置105是商业建筑,时间可以指示用户的平均流量是高还是低。基于该平均流量,可以相应地设置容限阈值。
图2示出了根据示例性实施例的图1的系统100的实现方案200。实现方案200涉及系统100包括电路组件的示例性实施例。例如,MOAO设备125、占用传感器130、光电传感器135和定时器145每个都可以是电路组件。因此,图2的实现方案200可以代表电路图的示意图。实现方案200可以利用来自占用传感器130的信号与照明系统110的状态之间的比较来确认或拒绝占用传感器130的结果。以这种方式,MOAO设备125可以采取适当的动作。
实现方案200可以是任何电路实现方案,其中组件为了要交换的信号而彼此互连。这些组件可以包含在一个或多个集成电路上、一个或多个印刷电路板上,或者根据需要单独实现。在该示例性实现方案200中,可以在不同的时间间隔提供来自不同组件的测量。在第一示例中,可以连续提供测量。在第二示例中,可以以固定的时间间隔(例如,每10秒、每1分钟等)提供测量。基于这些测量,MOAO 125可以确定适当的动作。
注意,进行测量的时间和这里针对实现方案200描述的顺序仅仅是示例性的。也就是说,可以在不同的时间进行测量,但是可以进行比较,以便使用相应的测量(在相同时间测量)。
如实现方案200中所说明的,时钟140可以指示一天中的时间。还可以确定位置类型205和相关联的空间设置。因此,基于来自时钟140的时间和位置类型205,可以确定基准210。具体地,基准210可以是预定的光照阈值。一旦确定了基准210,就可以确定来自光电传感器135的测量。基准210和来自光电传感器135的测量可以被馈送到比较器215,在比较器215中测量与基准210进行比较。如果测量大于基准值210,则比较器215可以具有高输出,指示照明系统110被激活。如果测量小于基准值210,则比较器215可以具有低输出,指示照明系统110被停用。
在MOAO设备125执行其功能性之前,可以确定来自占用传感器130的测量。假设PIR占用传感器,如果测量大于移动阈值,占用传感器130可以具有高输出,指示位置105中有占用。如果测量低于移动阈值,占用传感器130可以具有低输出,指示位置105中没有占用。
使用来自比较器215的输出和来自占用传感器130的输出,MOAO设备125可以执行适当的动作。MOAO设备125可以确定输出的组合(例如,高-高、低-低、高-低和低-高),以识别占用传感器是否(分别)输出了真阳性、真阴性、误报或漏报。如上该,如果MOAO设备125的结果是真阳性或真阴性,则可以保持照明系统110的当前光设置。如果MOAO设备125的结果是误报,则照明系统110的当前照明设置可以保持停用,并且如果用户确实在位置105,则可以接收激活照明系统110的手动输入。如果MOAO设备125的结果是漏报,则MOAO设备125可以从时钟140接收时间戳。如果首先识别出漏报,则时间戳可以用于触发容限阈值。如果识别出先前的漏报,则时间戳可以用于确定容限阈值是否已经过去。如果容限阈值已经过去并且漏报持续存在,则MOAO设备125假设占用传感器130正在生成真阴性,并且定时器145被触发以启动倒计时来停用照明系统110。
上述实现方案200涉及作为一组电路组件的系统100。然而,系统100也可以以多种其他方式实现。例如,系统100可以包括更复杂的组件,特别是如果要使用动态设置和/或阈值的话。在系统100的另一示例性实施例中,MOAO设备125可以是系统100的其他组件连接到的计算组件。在这样的实施例中,MOAO设备125可以包括处理器、存储器装置、收发器和其他组件。
图3示出了根据示例性实施例用于确定位置105中的占用的方法300。具体地,方法300可以涉及示例性实施例的机制,其中占用传感器130的输出基于光电传感器135的输出被核实。方法300将从控制系统115的角度来描述,如在实现方案200中配置的,其中系统100的组件是电路单元。方法300也将参照图1的系统100来描述。
在305中,控制系统115识别位置的类型(例如,位置类型205)。如上所述,位置的类型可能需要何时可以预期占用,以及可以指示环境光水平的空间设置。在310,控制系统115基于来自时钟140的输入确定当前时间。因此,在315中,可以根据位置类型205和一天中的时间来确定预定光照阈值(例如,基准210)。
在320中,可以接收由光电传感器135测量的光照。如上所述,光电传感器135可以利用任何机制来测量环境光(来自其他光源的光)和电灯(来自照明系统110的光)的总和。在预定光照阈值补偿任何环境照明的情况下,在325中,控制系统115确定光照水平是否大于预定光照阈值。也就是说,控制系统115确定照明系统110是否在要求用户向手动输入接收器120提供输入以启动光照的完全光照强度下被激活。如果光照水平大于预定光照阈值,则在330中,生成指明照明系统110被激活的照明指示。如果光照水平小于预定的光照阈值,则在335中,生成非照明指示,指明照明系统110被停用。
在340中,可以接收由占用传感器130测量的占用。如上该,占用传感器130可以利用任何机制来测量位置105中是否发生了可测量的移动。在345中,控制系统115确定基于光电传感器135的输出和基于占用传感器130的输出之间是否存在差异。如上所述,一致可以对应于第一和第二组合,而差异可以对应于第三和第四组合。如果不存在差异,控制系统115继续到350,在那里保持当前的照明使用。例如,第一组合的话,照明系统110保持激活。在另一示例中,第二组合的话,照明系统110保持停用。
如果存在差异,控制系统115从345继续到355。在355中,控制系统115确定照明系统110是否被激活(例如,来自325的结果)。如果照明系统110被停用,则正在处理的场景可以具体对应于第三组合,其中检测到占用,但是照明系统110被停用。因此,在360中,控制系统115防止照明系统110的任何自动激活(例如,部分光照操作)。如果用户在位置105,用户可以手动向手动输入接收器120提供输入。
如果照明系统110被激活,则被处理的场景可以具体对应于第四组合,其中没有检测到占用,但是照明系统110被激活。因此,在365中,控制系统115确定第四组合被识别的时间量是否超过容限阈值。如果没有超过容限阈值,控制系统115返回到325,在那里执行分析的另一次迭代。然而,如果超过容限阈值,控制系统115继续到370,在370,定时器145被触发以启动倒计时来停用照明系统110。
示例性实施例提供了一种设备、系统和方法,用于克服由手动开自动关照明系统中的占用传感器生成的误报和漏报引起的场景。由于误报导致照明系统潜在地被自动激活(例如,部分照明设置),因此存在不必要的功耗。由于漏报会导致照明系统在用户仍在该位置处时停用,从而导致照明系统使用不当,存在混乱的照明使用。因此,通过结合光电传感器来确认或拒绝占用传感器的输出,可以以更适当的方式处理这些错误结果。
本领域技术人员将理解,上述示例性实施例可以以任何合适的软件或硬件配置或其组合来实现。在另一示例中,上述方法的示例性实施例可以体现为包含存储在计算机可读存储介质上的代码行的计算机程序产品,该计算机可读存储介质可以在处理器或微处理器上执行。存储介质可以是例如本地或远程数据储存库,其兼容或格式化为使用任何存储操作与上述操作系统一起使用。
对于本领域技术人员来说显而易见的是,在不脱离本公开的精神或范围的情况下,可以对本公开进行各种修改。因此,本公开旨在覆盖本公开的修改和变化,倘若它们落入所附权利要求及其等同物的范围内。

Claims (15)

1.一种系统,包括:
占用传感器,被配置为生成被配置为由照明系统中的至少一个灯照亮的位置内的占用的第一测量;
光电传感器,被配置为生成所述位置内的光照水平的第二测量,所述光照水平指示所述位置内的所述占用;
控制设备,基于所述第一测量确定所述位置处的占用状态,所述控制设备基于所述第二测量来确定验证所述确定的占用状态的结果,所述第一和第二测量之间的一致验证所述确定的占用状态,所述第一和第二测量之间的差异使所述确定的占用状态无效,所述控制设备被配置为基于所述结果生成信号;和
手动开自动关(MOAO)设备,接收所述信号以在所述照明系统上执行相应的操作。
2.根据权利要求1所述的系统,其中所述位置具有特征类型和空间设置,所述特征类型指示在给定时间的占用频率,所述空间设置指示在所述给定时间的所述位置的环境光。
3.根据权利要求2所述的系统,进一步包括:
被配置为提供所述给定时间的时钟。
4.根据权利要求2所述的系统,其中,所述控制设备基于所述位置的所述特征类型和空间设置来识别预定的光照阈值。
5.根据权利要求4所述的系统,其中所述第二测量的光照水平大于所述预定光照阈值指示所述照明系统被激活,并且其中所述第二测量的光照水平小于所述预定光照阈值指示所述照明系统被停用。
6.根据权利要求5所述的系统,其中所述一致对应于第一一致或第二一致中的一个,在所述第一一致中,所述照明系统被确定为被激活并且正占用被确定,在所述第二一致中,所述照明系统被确定为被停用并且负占用被确定,并且其中所述差异对应于第一差异或第二差异中的一个,在所述第一差异中,所述照明系统被确定为被激活并且所述负占用被确定,在所述第二差异中,所述照明系统被确定为停用并且所述负占用被确定。
7.根据权利要求6所述的系统,其中当所述第二差异被确定时,所述控制设备生成用于所述MOAO设备的信号,所述信号指示所述照明系统要被停用。
8.根据权利要求7所述的系统,进一步包括:
定时器,被配置为在所述MOAO设备接收到所述信号时提供停用所述照明系统的倒计时。
9.根据权利要求7所述的系统,其中,所述控制设备在向所述MOAO设备提供所述信号之前识别容限阈值,所述容限阈值指示所述第二差异已经被继续确定的时间持续期间,所述控制设备在所述容限阈值已经到期时提供所述信号。
10.一种方法,包括:
接收由照明系统的至少一个灯照亮的位置内的占用的第一测量;
接收所述位置内光照水平的第二测量,所述光照水平指示所述位置内的所述占用;
基于所述第一测量确定所述位置处的占用状态;
基于所述第二测量来确定验证所述确定的占用状态的结果,所述第一和第二测量之间的一致验证所述确定的占用状态,所述第一和第二测量之间的差异使所述确定的占用状态无效;和
基于手动开自动关(MOAO)设备的结果生成信号,以在所述照明系统上执行相应的操作。
11.根据权利要求10所述的方法,其中所述位置具有特征类型和空间设置,所述特征类型指示在给定时间的占用频率,所述空间设置指示在所述给定时间所述位置的环境光,所述方法还包括:
基于所述位置的所述特征类型和空间设置来识别预定的光照阈值。
12.根据权利要求11所述的方法,其中所述第二测量的光照水平大于所述预定光照阈值指示所述照明系统被激活,并且其中所述第二测量的光照水平小于所述预定光照阈值指示所述照明系统被停用。
13.根据权利要求12所述的方法,其中所述一致对应于第一一致或第二一致中的一个,在所述第一一致中,所述照明系统被确定为激活并且正占用被确定,在所述第二一致中,所述照明系统被确定为停用并且所述负占用被确定,并且其中所述差异对应于第一差异或第二差异中的一个,在所述第一差异中,所述照明系统被确定为激活并且所述负占用被确定,在所述第二差异中,所述照明系统被确定为停用并且所述正占用被确定。
14.根据权利要求13所述的方法,其中当所述第二差异被确定时所述信号被生成,所述信号指示所述照明系统要被停用,所述方法还包括:
激活定时器,所述定时器被配置成为所述MOAO设备提供停用所述照明系统的倒计时。
15.一种控制设备,包括:
接收电路,被配置为接收由照明系统的至少一个灯照亮的位置内的占用的第一测量和所述位置内的光照水平的第二测量,所述光照水平指示所述位置内的所述占用;
处理电路,被配置为基于所述第一测量来确定所述位置处的占用状态,所述处理电路被配置为基于所述第二测量来确定验证所述确定的占用状态的结果,所述第一和第二测量之间的一致验证所述确定的占用状态,所述第一和第二测量之间的差异使所述确定的占用状态无效,所述处理电路被配置为基于所述结果生成信号;和
手动开自动关(MOAO)设备,接收所述信号以在所述照明系统上执行相应的操作。
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