EP3914045B1 - Système et procédé de commande d'éclairage - Google Patents
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Claims (15)
- Système d'éclairage (100), comprenant :- une unité d'éclairage (110) qui comprend au moins deux sources de lumière (111, 112, 113, 114) ayant des spectres de couleur différents,- une pièce optique (116) qui est configurée pour mélanger les spectres de couleur des sources de lumière (111, 112, 113, 114),- une unité de pilotage (115) qui est connectée à l'unité d'éclairage (110) et qui est configurée pour alimenter les sources de lumière (111, 112, 113, 114) de l'unité d'éclairage (110),- au moins un capteur (117, 118) qui est configuré pour détecter au moins une parmi la température de jonction (131) des sources de lumière (111, 112, 113, 114) au niveau d'une position d'une zone de connexion entre l'unité de pilotage (115) et l'unité d'éclairage (110) et la température de la pièce optique (116),- une unité de commande (140) qui est configurée pour agir sur l'unité de pilotage (115) en fonction de données primaires prédéterminées (120) se rapportant aux sources de lumière (111, 112, 113, 114), à la pièce optique (116) et à l'unité de pilotage (115) ainsi que de données secondaires instantanées (130) obtenues en temps réel à partir de l'unité d'éclairage (110), de la pièce optique (116) et de l'unité de pilotage (115) pendant le fonctionnement du système d'éclairage (100),dans lequel l'unité de commande (140) est configurée pour utiliser un algorithme d'optimisation qui est conçu pour calculer des réglages de commande de l'unité de pilotage (115) sur la base des données primaires prédéterminées (120) et des données secondaires instantanées (130) pour optimiser une valeur d'uniformité de couleur de chacune des sources de lumière (111, 112, 113, 114), le système d'éclairage (100) étant
caractérisé en ce quel'unité de commande (140) est configurée en outre pour utiliser l'algorithme d'optimisation pour maximiser une durée de vie de chacune des sources de lumière (111, 112, 1132, 114), etdans lequel les données primaires prédéterminées (120) incluent un intervalle d'âge moyen d'une audience cible associée à une zone dans laquelle le système d'éclairage (100) doit être mis en fonctionnement, etdans lequel les données secondaires instantanées (130) incluent des valeurs d'au moins une parmi la température de jonction (131) des sources de lumière (111, 112, 113, 114) et la température de la pièce optique (133) détectée par l'au moins un capteur (117, 118), et de dépréciation (132) dans au moins une parmi l'unité d'éclairage (110) et l'unité de pilotage (115), pendant le fonctionnement du système d'éclairage (100). - Système d'éclairage (100) selon la revendication 1, dans lequel les données primaires prédéterminées (120) incluent une valeur de lumen cible prédéfinie.
- Système d'éclairage (100) selon les revendications 1 ou 2, dans lequel les données primaires prédéterminées (120) incluent une température de couleur corrélée cible prédéfinie.
- Système d'éclairage (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel les données primaires prédéterminées (120) incluent une valeur de pression prédéterminée qui peut être appliquée à l'unité d'éclairage (110).
- Système d'éclairage (100) selon la revendication 4, dans lequel la dépréciation (132) dans l'unité d'éclairage (110) est détectable lorsqu'une valeur de pression qui est appliquée à l'unité d'éclairage (110) pendant le fonctionnement du système d'éclairage (100) est plus grande que la valeur de pression prédéterminée.
- Système d'éclairage (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel l'unité de commande (140) est configurée pour commander une valeur de lumen de chacune des sources de lumière (111, 112, 113, 114) pendant le fonctionnement du système d'éclairage (100).
- Système d'éclairage (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel chacune des sources de lumière (111, 112, 113, 114) comprend une source de lumière à base de semi-conducteur.
- Système d'éclairage (100) selon la revendication 7, dans lequel au moins une partie de la source de lumière à base de semi-conducteur inclut une diode électroluminescente.
- Système d'éclairage (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel l'algorithme d'optimisation peut être implémenté dans un espace colorimétrique X, Y, Z normalisé CIE.
- Système d'éclairage (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel l'algorithme d'optimisation est configuré pour réaliser une valeur de l'uniformité de couleur inférieure à 10 Kelvins.
- Système d'éclairage (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel l'unité de commande (140) est configurée pour atténuer chacune des sources de lumière (111, 112, 113, 114) pendant le fonctionnement du système d'éclairage (100).
- Procédé (200) pour faire fonctionner un système d'éclairage (100) avec une unité d'éclairage (110) qui comprend au moins deux sources de lumière (111, 112, 113, 114) ayant des spectres de couleur différents, avec une pièce optique (116) qui est configurée pour mélanger les spectres de couleur des sources de lumière (111, 112, 113, 114), avec une unité de pilotage (115) qui est connectée à l'unité d'éclairage (110) et qui est configurée pour alimenter les sources de lumière (111, 112, 113, 114) de l'unité d'éclairage (110), avec au moins un capteur (117, 118) qui est configuré pour détecter au moins une parmi la température de jonction (131) des sources de lumière (111, 112, 113, 114) au niveau d'une position d'une zone de connexion entre l'unité de pilotage (115) et l'unité d'éclairage (110) et la température de la pièce optique (116), et avec une unité de commande (140) qui est configurée pour optimiser une valeur d'uniformité de couleur de chacune des sources de lumière (111, 112, 113, 114) et pour maximiser la durée de vie de chacune des sources de lumière (111, 112, 113, 114), et configurée pour agir sur l'unité de pilotage (116), dans lequel le procédé comprend :- collecter (210) de données primaires prédéterminées (120) se rapportant aux sources de lumière (111, 112, 113, 114), à la pièce optique (116) et à l'unité de pilotage (115),- obtenir (220) de données secondaires instantanées (130) en temps réel à partir de l'unité d'éclairage (110), de la pièce optique (116) et de l'unité de pilotage (115) pendant le fonctionnement du système d'éclairage (100), dans lequel les données secondaires instantanées (130) incluent des valeurs d'au moins une parmi la température de jonction (131) des sources de lumière (111, 112, 113, 114) et la température (133) de la pièce optique (116) détectée par l'au moins un capteur (117, 118), et d'une dépréciation (132) dans au moins une parmi l'unité d'éclairage (110) et l'unité de pilotage (116), pendant le fonctionnement du système d'éclairage (100),- calculer (230) de réglages de commande de l'unité de pilotage (116) sur la base des données primaires prédéterminées (120) et des données secondaires instantanées (130), et- commander de l'unité de pilotage (116) conformément aux réglages de commande calculés.
- Procédé selon la revendication 12, dans lequel les données primaires prédéterminées (120) incluent une valeur de pression prédéterminée que l'on peut appliquer à l'unité d'éclairage (110).
- Procédé selon la revendication 13, dans lequel la dépréciation (132) dans l'unité d'éclairage (110) est détectable lorsqu'une valeur de pression qui est appliquée à l'unité d'éclairage (110) pendant le fonctionnement du système d'éclairage (100) est plus grande que la valeur de pression prédéterminée.
- Procédé selon l'une quelconque des revendications 12 à 14, comprenant en outre :- commander d'une valeur de lumen de chacune des sources de lumière (111, 112, 113, 114) pendant le fonctionnement du système d'éclairage (100) conformément aux réglages de commande calculés.
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