EP4132225A1 - Steuerung einer lichtstärke einer aussenleuchte - Google Patents

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EP4132225A1
EP4132225A1 EP21190175.6A EP21190175A EP4132225A1 EP 4132225 A1 EP4132225 A1 EP 4132225A1 EP 21190175 A EP21190175 A EP 21190175A EP 4132225 A1 EP4132225 A1 EP 4132225A1
Authority
EP
European Patent Office
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time
precipitation
value
function
light level
Prior art date
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Granted
Application number
EP21190175.6A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP4132225C0 (de
EP4132225B1 (de
Inventor
Kilian Wimmer
Bernhard Wuppinger
Lars Bornemann
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siteco GmbH
Original Assignee
Siteco GmbH
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Publication date
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Priority to EP21190175.6A priority patent/EP4132225B1/de
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Publication of EP4132225C0 publication Critical patent/EP4132225C0/de
Publication of EP4132225B1 publication Critical patent/EP4132225B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters

Definitions

  • the invention relates to the control of a light intensity of an outdoor lamp, where when precipitation begins the light intensity is reduced with a first delay and/or when precipitation ends the light intensity is increased with a second delay.
  • the invention relates to a method for controlling the light intensity, an electronic control device, a computer program and a computer-readable medium.
  • Conventional street lights are designed to generate a fixed luminous flux with a fixed light distribution when active. However, to save energy in particular, it can be advantageous to dim the luminous flux depending on the situation.
  • a road covered with precipitation may have a higher reflectance for visible light than a road free of precipitation.
  • road users and passers-by can be prevented from being dazzled by excessive light intensity, i.e. visual comfort can be improved and road safety increased.
  • An object of the invention can therefore be to enable improved lighting of streets.
  • a task can consist of enable more energy-efficient street lighting, improve the visual comfort of road users and/or increase road safety.
  • a first aspect of the invention relates to a method for controlling a luminous intensity of an exterior lamp in a first spatial direction, the method being carried out by an electronic control device.
  • the method includes at least one of the following two processes.
  • In the first process it is determined at a first time that precipitation starts.
  • the light intensity is controlled in the first spatial direction such that the light intensity is reduced from a first light intensity value at the first time to a second light intensity value at a second time with a first delay.
  • the second process at a third time, it is determined that precipitation ends.
  • the light level is controlled in the first spatial direction such that the light level is increased from a third light level value at the third time with a second delay to a fourth light level value at a fourth time.
  • the outdoor light is, for example, a street light, a light for parking lots, or a light for outdoor industrial facilities.
  • the first spatial direction is a direction relative to the outdoor lamp.
  • the first spatial direction can be a typical direction from the exterior light to the street.
  • Luminous intensity refers to the luminous flux related to an (infinitely) small solid angle around the first spatial direction.
  • the SI unit of luminous intensity is the candela.
  • the method is carried out by an electronic control device.
  • the electronic control device preferably comprises a processor, for example a microcontroller, a microprocessor, a digital signal processing processor or another application-specific processor.
  • the electronic control device can include a memory for storing data and/or instructions.
  • the method includes determining that precipitation is beginning or ending.
  • the electronic control device may comprise a communication unit, and the communication unit may be adapted to receive a signal from a A precipitation detector can be implemented, and the electronic controller can be implemented to determine whether precipitation starts or ends based on the signal received from the communication unit.
  • the electronic control device can receive an analog signal from a precipitation detector via the communication unit.
  • a level of the analog signal can indicate whether precipitation begins or ends.
  • the communication unit can be designed to send and/or receive digital messages.
  • the communication unit may be configured to send and/or receive Bluetooth, Wi-Fi, and/or Ethernet signals, and the electronic control device may be configured to, based on a digital message received from the communication unit determine whether precipitation begins or ends.
  • the electronic control device is designed to read a value from a memory, the value indicating whether precipitation begins or ends.
  • the electronic controller may be configured to determine whether precipitation is beginning or ending based on the value read from the memory.
  • the precipitation detector can be, for example, a precipitation radar system, for example a 24 Ghz Doppler radar system. Alternatively, the onset or cessation of precipitation can be detected using an optical rain sensor. Other precipitation detectors are known from the prior art.
  • the precipitation detector can be designed to transmit an analog or digital signal to the communication unit of the electronic control device, the signal indicating whether precipitation begins or ends.
  • the first delay is the difference between the second time and the first time. Furthermore, the second delay is the difference between the fourth time and the third time.
  • the first delay may be greater than one minute, two minutes, five minutes, ten minutes, 30 minutes, or 60 minutes. Furthermore, the second delay may be greater than one minute, two minutes, five minutes, ten minutes, 30 minutes, or 60 minutes.
  • the first, second, third and fourth times can be times of the day.
  • the third time can be after the second time.
  • the first time may be after the fourth time.
  • the first time can be set equal to zero.
  • a timer can be started when precipitation begins, for example to be able to determine when the second time has been reached.
  • the third time can be set equal to zero and a timer can be started when precipitation ends, for example to be able to determine when the fourth time has been reached.
  • the second light intensity value can be suitable for streets that are completely covered with precipitation.
  • the fourth light intensity value can be suitable for roads completely free of precipitation.
  • the first light intensity value can in particular be equal to the fourth light intensity value.
  • the third light intensity value can in particular be equal to the second light intensity value.
  • the first light intensity value can also lie between the second and the fourth light intensity value. This is relevant, for example, when precipitation begins before the road is completely clear of precipitation.
  • the first delay can depend on the first light intensity value. In particular, when precipitation begins, a small value for the first delay can be determined when the difference between the first and second light intensity values is small, and a large value for the first delay can be determined when the difference between the first and second Luminous intensity value is large.
  • the third light intensity value can lie between the second and the fourth light intensity value. This is relevant, for example, when precipitation ends before the road is completely covered by precipitation.
  • a small value for the second delay can be determined when the difference between the third and fourth light intensity values is small, and a large value for the second delay can be determined when the difference between the third and fourth light intensity values is big.
  • the light level is controlled so that the light level is reduced with the first delay from the first light level value at the first time to the second light level value at the second time.
  • the light intensity can be greater than the second light intensity value for a duration of more than 50%, more than 70%, more than 90%, or more than 95% of the time period between the first and the second time.
  • the light intensity is always greater than the second light intensity value between the first and second times. In the case of a street light, for example, this can prevent the street from being illuminated with too little light intensity, as long as the road is not completely covered by precipitation. The visual comfort of the road users can thus be improved in the time span between the first and the second time and road safety can be increased.
  • the light level is controlled so that the light level is increased with the second delay from the third light level value at the third time to the fourth light level value at the fourth time.
  • the light intensity can be lower than the fourth light intensity value for a duration of more than 50%, more than 70%, more than 90%, or more than 95% of the time period between the third and the fourth time.
  • the light intensity is always less than the fourth light intensity value between the third and the fourth time.
  • this can prevent the street from being illuminated with too high a luminous intensity as long as the street is not yet completely free of precipitation.
  • the visual comfort of road users can thus be improved in the second period between the third and fourth time and road safety can be increased.
  • electrical energy can be saved by increasing the luminous intensity from the third luminous intensity value to the fourth luminous intensity value with a time delay, provided that the luminous intensity is increased at least partially by increasing the total luminous flux of the exterior lamp.
  • the light level is controlled such that the light level is greater than the second light level value between the first and second times.
  • the light level is controlled so that the light level is less than the fourth light level value between the third and fourth times.
  • the light intensity is continuously changed from the first light intensity value at the first time to the second light intensity value at the second time.
  • the light intensity between the first and the second time is a constant function of time.
  • a continuous reduction in the light intensity between the first and the second time can enable the light intensity to be adapted well to the road being increasingly covered with precipitation over time, so that the visual comfort of road users can be improved.
  • the light level can be controlled so that the light level decreases in a linear fashion from the first light level value at the first time to the second light level value at the second time.
  • Other time profiles of the light intensity between the first and the second time are also possible.
  • the light intensity is adaptively controlled between the first and the second time on the basis of measured values of environmental parameters.
  • the light intensity can be adaptively controlled based on measurements of the precipitation intensity.
  • a precipitation radar system or an optical rain sensor can transmit signals to the communication unit of the electronic control device, the signals indicating measurements of the precipitation intensity.
  • the electronic control device can be designed to determine the intensity of precipitation on the basis of the received signals and to control the light intensity adaptively as a function of the intensity of precipitation. For example, the light level can be reduced quickly when signals sent from the precipitation detector indicate a high intensity of precipitation, and the light level can be reduced slowly when signals sent from the precipitation detector indicate a low intensity of precipitation.
  • the first delay and the second time can thus depend on measurements of the precipitation intensity after the first time. It is also possible that the rate at which the light level is reduced depends on other environmental parameters. For example, the rate at which the light level is reduced may also depend on measurements of the ambient temperature. In particular, the luminous intensity can be reduced more slowly at high ambient temperatures than at low ambient temperatures.
  • the light intensity is continuously changed from the third light intensity value at the third time to the fourth light intensity value at the fourth time.
  • the light intensity between the third and fourth times is a smooth function of time.
  • a gradual increase in the light intensity between the third and the fourth time can enable the light intensity to be adjusted well to a decreasing coverage of the road with precipitation, so that the visual comfort of the road users can be improved.
  • the light level can be controlled so that the light level increases in a linear fashion from the third light level value at the third time to the fourth light level value at the fourth time.
  • Other time profiles of the light intensity between the first and second time are also possible.
  • the light intensity is adaptively controlled between the third and the fourth time based on measured values of environmental parameters.
  • the fourth time and the second delay can depend on measured values of the environmental parameters after the third time.
  • the light intensity based on Measured values of the ambient temperature, wind speed and/or humidity can be controlled adaptively.
  • the light intensity is switched from the first light intensity value to the second light intensity value at the second time.
  • the light intensity can be kept constant at the first light intensity value between the first and the second time.
  • the implementation of this embodiment may be simpler compared to continuously changing the light intensity from the first light intensity value to the second light intensity value.
  • the light level is switched from the third light level value to the fourth light level value at the fourth time.
  • the light intensity can be kept constant at the third light intensity value between the third and fourth times.
  • the implementation of this embodiment may be simpler compared to continuously changing the light intensity from the third light intensity value to the fourth light intensity value.
  • the method includes determining an ambient temperature and, when precipitation begins, determining a value of the first delay as a function of the ambient temperature.
  • the communication unit of the electronic control device can be designed to receive a signal from a temperature sensor.
  • the temperature sensor can be designed to measure the ambient temperature, i.e. the outside temperature.
  • the electronic controller may be configured to determine the ambient temperature based on the signal received from the temperature sensor.
  • the electronic control device includes a temperature sensor for measuring the ambient temperature.
  • the electronic control device can be designed to determine the value of the first delay as a function of the ambient temperature when precipitation begins.
  • Determining the value of the first delay as a function of the ambient temperature can therefore enable an improved adaptation of the light intensity to the road surface with precipitation.
  • the method includes determining the ambient temperature and, when precipitation ends, determining a value of the second delay as a function of the ambient temperature.
  • the electronic control device can be configured to fix the value of the second delay as a function of the ambient temperature when precipitation ends.
  • Determining the value of the second delay as a function of the ambient temperature can therefore enable an improved adaptation of the light intensity to the road coverage with precipitation.
  • the value of the first delay is determined based on a first function of ambient temperature, the first function including one or more first parameters.
  • the first function of the ambient temperature can be defined, for example, as a function that runs linearly between a first value of the ambient temperature and a second value of the ambient temperature.
  • the first parameters may include the first value of the ambient temperature, a first value of the first delay at the first value of the ambient temperature, the second value of the ambient temperature, and a second value of the first delay at the second value of the ambient temperature.
  • the ability to parameterize the first function can enable the first delay to be adapted to environmental parameters. For example, in the case of a street light, the ability to parameterize the first function can enable the first deceleration to be adapted to properties of the road surface, such as material, roughness and/or angle of inclination.
  • the value of the first delay may be determined as a function of ambient temperature using a lookup table. According to another embodiment, if precipitation is determined to end at the third time, the value of the second delay is determined based on a second function of ambient temperature, the second function including one or more second parameters.
  • the second function of the ambient temperature can be defined as a function that runs linearly between a third value of the ambient temperature and a fourth value of the ambient temperature.
  • the second parameters may include the third ambient temperature value, a first second delay value at the third ambient temperature value, the fourth ambient temperature value, and a second second delay value at the fourth ambient temperature value.
  • the parameterizability of the second function can make it possible to adapt the second delay to environmental parameters. For example, in the case of a street light, the ability to parameterize the second function can enable the second delay to be adapted to properties of the road surface, such as material, roughness and/or angle of inclination.
  • the second function preferably differs from the first function.
  • the values of the second parameters of the second function can differ from the values of the first parameters of the first function. It is also possible that the number of second parameters of the second function differs from the number of first parameters of the first function.
  • the first function and the second function can include common parameters.
  • the first and third ambient temperature values may be identical, and the second and fourth ambient temperature values may also be identical.
  • the first parameters of the first function may further include the first value of the first delay at the first value of ambient temperature and the second value of the first delay at the second value of ambient temperature
  • the second parameters of the second function may include the first value of the second delay at the first value of ambient temperature and the second value of the second delay at the second value of ambient temperature.
  • the value of the second delay may be determined as a function of the ambient temperature using a lookup table.
  • the first function is piecewise linear and/or the second function is piecewise linear.
  • the piecewise linearity of the first and/or the second function enables these functions to be parameterized easily.
  • the first function and/or the second function are preferably continuous functions of the ambient temperature.
  • first and/or the second function can be defined piecewise as quadratic, trigonometric, logarithmic or exponential functions.
  • the first function and/or the second function can be defined using a neural network.
  • the parameters of the first and/or the second function can be determined by means of supervised machine learning.
  • the first function is a function that increases monotonically with the ambient temperature
  • the second function is a function that decreases monotonically with the ambient temperature
  • the first function is therefore advantageously a function which increases monotonically with the ambient temperature. In other words, the first function does not fall with increasing ambient temperature, but the first function can be at least piecewise constant.
  • the second function is therefore advantageously a function which decreases monotonically with the ambient temperature.
  • the second function does not increase with increasing ambient temperature, but the second function can be at least piecewise constant.
  • the electronic control device comprises a communication unit for digital message transmission, and the method comprises receiving a message by the communication unit. Further, the method includes changing the one or more first parameters of the first function based on the received message, and/or changing the one or more second parameters of the second function based on the received message.
  • control of the light intensity via the communication unit can be easily configured.
  • controlling the light intensity includes changing a luminous flux generated by the exterior light and/or changing a light distribution curve of the exterior light.
  • the outdoor light can include one or more light sources.
  • the lighting means can be, for example, light-emitting diodes, gas discharge lamps or incandescent lamps.
  • the luminous flux of the outdoor light can be changed by changing electrical currents through the bulbs.
  • the luminous flux can be reduced by reducing electrical currents through the lamps. If, for example, the electrical currents through the lamps are reduced uniformly, the light intensity can be reduced uniformly for all spatial directions.
  • the exterior light comprises a plurality of light sources
  • individual light sources can have different light distribution curves, and the light distribution curve of the exterior light can result from a superimposition of the light distribution curves of the light sources.
  • different light distribution curves of the lamps can be provided by means of separate lenses in front of the lamps.
  • the light distribution curve of the outdoor lamp can be changed by changing electric currents through the lamps.
  • the light distribution curve of the outdoor light can be changed by electromechanically moving reflectors within the outdoor light.
  • the light distribution curve can have a maximum in the first spatial direction and be symmetrical to the first spatial direction.
  • the luminous intensity for the first spatial direction can be increased by increasing a degree of focusing of the light distribution curve.
  • the luminous intensity for the first direction can be reduced by widening the light distribution curve of the exterior lamp or by reducing the degree of concentration of the light distribution curve.
  • a second aspect of the invention relates to an electronic control device for controlling a luminous intensity of an exterior light in a first spatial direction.
  • the electronic control device comprises a communication unit for receiving a first signal from a precipitation detector, and the electronic control device is adapted to carry out the method according to the first aspect of the invention.
  • the method is carried out by an electronic control device.
  • the electronic control device preferably has a processor and a memory for storing data and/or instructions.
  • the processor may be a microcontroller, a microprocessor, a digital signal processing processor, or other application specific processor.
  • the memory preferably comprises a non-volatile memory. However, the processor and memory are optional. In particular, the method according to the invention can also be implemented without a processor and a memory based on electronic and/or electromechanical components.
  • the first signal received by the communication unit may be an analogue signal, or the first signal may be a digital signal, i.e. a signal generated by a modem based on digital information.
  • the first signal may indicate whether precipitation is beginning or ending, and the electronic controller may be configured to determine whether precipitation is beginning or ending based on the first signal received from the communication unit.
  • the electronic control device is configured to determine an ambient temperature based on a second signal received from the communication unit. Furthermore, the electronic control device is designed to determine the one or more first parameters of the first function and/or the one or more second parameters of the second function on the basis of a digital message received from the communication unit.
  • a third aspect of the invention relates to an outdoor lamp comprising an electronic control device according to the second aspect of the invention.
  • a fourth aspect of the invention relates to a computer program, the computer program comprising instructions which cause the electronic control device according to the second aspect of the invention to carry out a method according to the first aspect of the invention.
  • the electronic control device includes a data processing device for executing the commands of the computer program.
  • a fifth aspect of the invention relates to a computer-readable medium on which the computer program according to the fourth aspect of the invention is stored.
  • FIG 1 12 illustrates an exterior light 100 according to an embodiment of the invention.
  • the outdoor lamp comprises a housing 110 and a lamp body 120, the lamp body comprising one or more lamps.
  • the light sources can be, for example, light-emitting diodes, gas discharge lamps or incandescent lamps.
  • the exterior lamp 100 has an electronic control device 130 .
  • the electronic control device 130 has a communication unit 133 .
  • the communication unit 133 is designed to receive a first signal from a precipitation detector 140, the first signal indicating whether precipitation is beginning or ending.
  • the first signal can be an analog signal or a digital signal.
  • the communication unit 133 can be designed to send and/or receive Bluetooth, WiFi and/or Ethernet messages, for example.
  • the precipitation detector 140 can be, for example, a precipitation radar system or an optical rain sensor.
  • the electronic controller 130 may be configured to determine whether precipitation is beginning or ending based on the first signal received from the communication unit 133 .
  • the electronic control device 130 further includes a processor 131 and a memory 132 .
  • the electronic control device 130 can be designed to control the luminous intensity of the exterior light 100 in a first spatial direction 160, when it is determined at a first time that precipitation is beginning, so that the luminous intensity starts from a first luminous intensity value at the first time with a first delay is reduced to a second light intensity value at a second time.
  • the electronic control device 130 can be designed to control the luminous intensity of the exterior lamp 100 in the first spatial direction 160, if it is determined at a third time that precipitation ends, so that the luminous intensity, starting from a third luminous intensity value at the third time, has a second delay is increased to a fourth light intensity value at a fourth time.
  • the first spatial direction 160 is a spatial direction relative to the exterior light 100.
  • the first spatial direction can be a typical direction from the exterior light to the street.
  • the first delay is the difference between the second time and the first time. Furthermore, the second delay is the difference between the fourth time and the third time.
  • the second luminous intensity value can be suitable for streets completely covered with precipitation and the fourth luminous intensity value can be suitable for streets completely free of precipitation.
  • the first light intensity value can be equal to the fourth light intensity value and the third light intensity value can be equal to the second light intensity value.
  • the light intensity is greater than the second light intensity value.
  • the light intensity between the third and the fourth time is preferably less than the fourth light intensity value. This can, for example, prevent the street from being illuminated with too high a luminous intensity as long as the street has not yet been completely cleared of precipitation.
  • the light intensity may be continuously changed from the first light intensity value at the first time to the second light intensity value at the second time. Further, when it is determined at the third time that precipitation ends, the luminous intensity based on the third The luminous intensity value at the third time can be continuously changed to the fourth luminous intensity value at the fourth time.
  • the light level can be switched from the first light level value to the second light level value at the second time, and if it is determined at the third time that precipitation is ending, the light level can be switched switched from the third light intensity value to the fourth light intensity value at the fourth time.
  • the communication unit 133 may be configured to receive a second signal from a temperature sensor 150, the second signal indicating a measured value of the ambient temperature.
  • the electronic controller 130 may be configured to determine the ambient temperature based on the second signal. Further, the electronic controller 130 may be configured to determine a value of the first delay as a function of the ambient temperature when precipitation begins or to determine a value of the second delay as a function of the ambient temperature when precipitation ends.
  • the electronic control device can fix the value of the first delay as a function of the ambient temperature.
  • the electronic control device can be designed to adaptively control the light intensity between the first and the second time as a function of measured values of environmental parameters.
  • the light intensity can be controlled adaptively, in particular as a function of measured values for the ambient temperature and the intensity of precipitation.
  • the electronic controller can fix the value of the second delay depending on the ambient temperature.
  • the electronic control device can be designed to control the light intensity adaptively between the third and the fourth time as a function of measured values of environmental parameters.
  • the light intensity can be controlled adaptively, in particular as a function of measured values for the ambient temperature, the wind speed and/or the air humidity.
  • FIG. 200 illustrates a method 200 for controlling a light intensity of an exterior lamp in a first spatial direction according to an exemplary embodiment of the invention. The method may be performed by the electronic controller 130 described above.
  • step 210 it is determined at a first time that precipitation is onset.
  • step 220 in response to the onset of precipitation, the light intensity is controlled in the first spatial direction such that the light intensity is reduced from a first light intensity value at the first time to a second light intensity value at a second time with a first delay.
  • step 230 at a third time, it is determined that precipitation is ending.
  • the third time is later than the second time.
  • step 240 in response to precipitation ending, the light level is controlled in the first direction such that the light level is increased from a third light level value at the third time with a second delay to a fourth light level value at a fourth time.
  • the third light intensity value can be equal to the second light intensity value
  • the fourth light intensity value can be equal to the first light intensity value.
  • values of the first and/or the second delay can be determined as a function of measured values of the ambient temperature.
  • the value of the first delay may be determined based on a first function of ambient temperature, the first function comprising one or more first parameters
  • the value of the second delay may be determined based on a second function of ambient temperature
  • the second Function includes one or more second parameters.
  • the ability to parameterize the first and/or the second function can enable the determination of the first and/or the second delay to be adapted to environmental parameters.
  • the ability to parameterize the first and/or the second function can enable the first and/or the second delay to be adapted to properties of the road surface, such as material, roughness and/or angle of inclination.
  • the first and/or the second function can be, for example, piecewise linear, quadratic, trigonometric, logarithmic or exponential functions.
  • figure 3 12 illustrates first and second functions for determining respective delays as a function of ambient temperature, according to an embodiment of the invention.
  • the abscissa of the in 3 shown diagram is the ambient temperature T, and the ordinate is the deceleration D.
  • Curve 310 illustrates the first function for determining the first delay as a function of ambient temperature T when determining that precipitation is onset. Below a first value T 1 of ambient temperature, curve 310 is constantly equal to a first value D 1 of deceleration. The first value T 1 of the ambient temperature is 0°C, for example, and the first value D 1 of the delay is 5 minutes, for example. Between the first value T 1 and a second value T 2 of the ambient temperature, the curve 310 increases in a linear manner from the first value D 1 to a third value D 3 .
  • the second value T 2 of the ambient temperature can be 30° C., for example, and the third value D 3 of the delay can be 10 minutes, for example.
  • the in 3 illustrated first function piecewise linear and monotonically increasing.
  • Curve 320 illustrates the second function for determining the second delay as a function of ambient temperature T when it is determined that precipitation ends. Below the first value T 1 of ambient temperature, curve 320 is constantly equal to a second value D 2 of deceleration. The second value D 2 of the delay is 60 minutes, for example. Between the first value T 1 and the second value T 2 of the ambient temperature, the curve 320 falls in a linear manner from the second value D 2 to the third value D 3 . Thus the in figure 3 illustrated second function piecewise linear and monotonically decreasing.
  • the functions illustrated by way of example for determining the first and second delays can be used for a street lamp.
  • the second light level value is suitable for roads completely covered with precipitation
  • the fourth light level value is suitable for roads completely free of precipitation
  • the first light level value is equal to the fourth light level value
  • the third light level value is equal to the second light level value.
  • a definition of the first function 310 and the second function 320 as in 3 illustrated can be particularly advantageous since the first and the second function comprise a total of only five parameters. These parameters are the first ambient temperature value T 1 , the second ambient temperature value T 2 , the first deceleration value D 1 , the second deceleration value D 2 and the third deceleration value D 3 .
  • the fewer parameters the first and second function comprise the fewer training data records are required for the machine learning of the parameters of the first and second function.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft die Steuerung der Lichtstärke einer Außenleuchte (100) in eine erste Raumrichtung (160) mittels einer elektronischen Steuervorrichtung (130), wobei, wenn das Einsetzen von Niederschlag detektiert wird, die Lichtstärke mit einer ersten Verzögerung reduziert wird, und/oder, wenn das Ende von Niederschlag detektiert wird, die Lichtstärke mit einer zweiten Verzögerung erhöht wird.

Description

    Gebiet der Erfindung
  • Die Erfindung betrifft die Steuerung einer Lichtstärke einer Außenleuchte, wobei, wenn Niederschlag einsetzt, die Lichtstärke mit einer ersten Verzögerung reduziert wird, und/oder, wenn Niederschlag endet, die Lichtstärke mit einer zweiten Verzögerung erhöht wird. Insbesondere betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Steuerung der Lichtstärke, eine elektronische Steuerungsvorrichtung, ein Computerprogramm sowie ein computerlesbares Medium.
  • Hintergrund
  • Konventionelle Straßenleuchten sind dazu ausgeführt, im aktiven Zustand einen festen Lichtstrom mit einer festen Lichtverteilung zu erzeugen. Insbesondere zur Einsparung von Energie kann es jedoch vorteilhaft sein, den Lichtstrom situativ zu dimmen.
  • Zusammenfassung der Erfindung
  • Beispielsweise kann eine von Niederschlag (Regen oder Schnee) bedeckte Straße einen höheren Reflexionsgrad für sichtbares Licht aufweisen als eine von Niederschlag freie Straße. Bei Straßenleuchten kann es daher vorteilhaft sein, eine von Niederschlag bedeckte Straße mit einer geringeren Lichtstärke zu beleuchten als eine von Niederschlag freie Straße. Durch ein Dimmen der Straßenleuchte bei Niederschlag kann elektrische Energie eingespart werden. Zusätzlich kann vermieden werden, dass Verkehrsteilnehmer und Passanten durch eine zu hohe Lichtstärke geblendet werden, d.h. der Sehkomfort kann verbessert und die Straßenverkehrssicherheit erhöht werden.
  • Würde jedoch unmittelbar mit dem Einsetzen von Niederschlag die Straße mit einem niedrigen Lichtstärkewert beleuchtet, der für vollständig von Niederschlag bedeckte Straßen geeignet ist, so könnte die Straße zu schwach beleuchtet sein solange sie nicht vollständig von Niederschlag bedeckt ist.
  • Im umgekehrten Fall, d.h. wenn die Straße bei endendem Niederschlag unmittelbar mit einem hohen Lichtstärkewert beleuchtet würde, der für vollständig von Niederschlag freie Straßen geeignet ist, so könnte die Straße zu stark beleuchtet sein solange sie noch teilweise von Niederschlag bedeckt ist.
  • Eine Aufgabe der Erfindung kann somit darin bestehen, eine verbesserte Beleuchtung von Straßen zu ermöglichen. Insbesondere kann eine Aufgabe darin bestehen, eine energieeffizientere Straßenbeleuchtung zu ermöglichen, den Sehkomfort von Verkehrsteilnehmern zu verbessern und/oder die Straßenverkehrssicherheit zu erhöhen.
  • Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der folgenden Beschreibung.
  • Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung einer Lichtstärke einer Außenleuchte in eine erste Raumrichtung, wobei das Verfahren von einer elektronischen Steuervorrichtung ausgeführt wird. Das Verfahren weist zumindest eine der beiden folgenden Prozesse auf. In dem ersten Prozess wird zu einer ersten Zeit bestimmt, dass Niederschlag einsetzt. In Reaktion darauf, dass der Niederschlag einsetzt, wird die Lichtstärke in die erste Raumrichtung gesteuert, sodass die Lichtstärke ausgehend von einem ersten Lichtstärkewert zu der ersten Zeit mit einer ersten Verzögerung auf einen zweiten Lichtstärkewert zu einer zweiten Zeit reduziert wird. In dem zweiten Prozess wird zu einer dritten Zeit bestimmt, dass Niederschlag endet. In Reaktion darauf, dass der Niederschlag endet, wird die Lichtstärke in die erste Raumrichtung gesteuert, sodass die Lichtstärke ausgehend von einem dritten Lichtstärkewert zu der dritten Zeit mit einer zweiten Verzögerung auf einen vierten Lichtstärkewert zu einer vierten Zeit erhöht wird.
  • Dabei ist die Außenleuchte beispielsweise eine Straßenleuchte, eine Leuchte für Parkplätze, oder eine Leuchte für industrielle Außenanlagen.
  • Die erste Raumrichtung ist eine Richtung relativ zu der Außenleuchte. Beispielsweise kann bei bestimmungsgemäßer Montage einer Straßenleuchte die erste Raumrichtung eine typische Richtung von der Außenleuchte zu der Straße sein.
  • Die Lichtstärke bezeichnet den auf einen (unendlich) kleinen Raumwinkel um die erste Raumrichtung herum bezogenen Lichtstrom. Die SI-Einheit der Lichtstärke ist Candela.
  • Das Verfahren wird von einer elektronischen Steuervorrichtung ausgeführt. Die elektronische Steuervorrichtung umfasst vorzugsweise einen Prozessor, beispielsweise einen Mikrocontroller, einen Mikroprozessor, einen Prozessor für digitale Signalverarbeitung oder einen anderen anwendungsspezifischen Prozessor. Ferner kann die elektronische Steuervorrichtung einen Speicher zum Speichern von Daten und oder Instruktionen umfassen.
  • Das Verfahren umfasst das Bestimmen, dass Niederschlag einsetzt oder endet. Insbesondere kann die elektronische Steuervorrichtung eine Kommunikationseinheit umfassen, und die Kommunikationseinheit kann zum Empfangen eines Signals von einem Niederschlagsdetektor ausgeführt sein, und die elektronische Steuervorrichtung kann dazu ausgeführt sein, auf der Grundlage des von der Kommunikationseinheit empfangenen Signals zu bestimmen, ob Niederschlag einsetzt oder endet. Beispielsweise kann die elektronische Steuervorrichtung über die Kommunikationseinheit ein analoges Signal von einem Niederschlagsdetektor empfangen. Dabei kann beispielsweise ein Pegel des analogen Signals indizieren, ob Niederschlag einsetzt oder endet. Alternativ kann die Kommunikationseinheit dazu ausgeführt sein, digitale Nachrichten zu senden und/oder zu empfangen. Die Kommunikationseinheit kann beispielsweise dazu ausgeführt sein, Bluetooth-, Wi-Fi-, und/oder Ethernet-Signale zu senden und/oder zu empfangen, und die elektronische Steuervorrichtung kann dazu ausgeführt sein, auf der Grundlage einer von der Kommunikationseinheit empfangenen digitalen Nachricht zu bestimmen, ob Niederschlag einsetzt oder endet.
  • In einer weiteren Ausführungsform ist die elektronische Steuervorrichtung dazu ausgeführt, einen Wert von einem Speicher zu lesen, wobei der Wert indiziert, ob Niederschlag einsetzt oder endet. Die elektronische Steuervorrichtung kann dazu ausgeführt sein, auf der Grundlage des von dem Speicher gelesenen Wertes zu bestimmen, ob Niederschlag einsetzt oder endet.
  • Der Niederschlagsdetektor kann beispielsweise ein Niederschlagsradarsystem sein, beispielsweise ein 24 Ghz Doppler-Radarsystem. Alternativ kann das Einsetzen oder Enden von Niederschlag mittels eines optischen Regensensors detektiert werden. Weitere Niederschlagsdetektoren sind aus dem Stand der Technik bekannt. Der Niederschlagsdetektor kann dazu ausgeführt sein, ein analoges oder digitales Signal an die Kommunikationseinheit der elektronischen Steuervorrichtung zu übermitteln, wobei das Signal indiziert, ob Niederschlag einsetzt oder endet.
  • Die erste Verzögerung ist die Differenz zwischen der zweiten Zeit und der ersten Zeit. Ferner ist die zweite Verzögerung die Differenz zwischen der vierten Zeit und der dritten Zeit. Beispielsweise kann die erste Verzögerung größer als eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, 30 Minuten oder 60 Minuten sein. Ferner kann die zweite Verzögerung größer als eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, 30 Minuten oder 60 Minuten sein.
  • Die erste, zweite, dritte und vierte Zeit können Tageszeiten sein. Beispielsweise kann die dritte Zeit nach der zweiten Zeit liegen. Alternativ kann die erste Zeit nach der vierten Zeit liegen.
  • Für die Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann die erste Zeit gleich Null gesetzt werden. Ferner kann ein Zeitnehmer bei Einsetzen des Niederschlags gestartet werden, beispielsweise um das Erreichen der zweiten Zeit bestimmen zu können. In ähnlicher Weise kann für die Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens die dritte Zeit gleich Null gesetzt werden, und ein Zeitnehmer kann gestartet werden, wenn der Niederschlag endet, beispielsweise um das Erreichen der vierten Zeit bestimmen zu können.
  • Beispielsweise kann bei einer Straßenleuchte der zweite Lichtstärkewert für vollständig von Niederschlag bedeckte Straßen geeignet sein. Ferner kann der vierte Lichtstärkewert für vollständig von Niederschlag freie Straßen geeignet sein.
  • Der erste Lichtstärkewert kann insbesondere gleich dem vierten Lichtstärkewert sein. Ferner kann der dritte Lichtstärkewert insbesondere gleich dem zweiten Lichtstärkewert sein.
  • Der erste Lichtstärkewert kann jedoch auch zwischen dem zweiten und dem vierten Lichtstärkewert liegen. Dies ist beispielsweise relevant, wenn der Niederschlag einsetzt bevor die Straße vollständig von Niederschlag frei ist. In diesem Fall kann die erste Verzögerung von dem ersten Lichtstärkewert abhängen. Insbesondere kann bei einsetzendem Niederschlag ein kleiner Wert für die erste Verzögerung bestimmt werden, wenn die Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Lichtstärkewert klein ist, und es kann ein großer Wert für die erste Verzögerung bestimmt werden, wenn die Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Lichtstärkewert groß ist.
  • Ferner kann der dritte Lichtstärkewert zwischen dem zweiten und dem vierten Lichtstärkewert liegen. Dies ist beispielsweise relevant, wenn der Niederschlag endet bevor die Straße vollständig von Niederschlag bedeckt ist. In diesem Fall kann ein kleiner Wert für die zweite Verzögerung bestimmt werden, wenn die Differenz zwischen dem dritten und dem vierten Lichtstärkewert klein ist, und es kann ein großer Wert für die zweite Verzögerung bestimmt werden, wenn die Differenz zwischen dem dritten und dem vierten Lichtstärkewert groß ist.
  • Wenn Niederschlag einsetzt, wird die Lichtstärke gesteuert, sodass die Lichtstärke mit der ersten Verzögerung ausgehend von dem ersten Lichtstärkewert zu der ersten Zeit auf den zweiten Lichtstärkewert zu der zweiten Zeit reduziert wird. Dabei kann die Lichtstärke für eine Dauer von mehr als 50%, mehr als 70%, mehr als 90%, oder mehr als 95% der Zeitspanne zwischen der ersten und der zweiten Zeit größer als der zweite Lichtstärkewert sein. Vorzugsweise ist die Lichtstärke zwischen der ersten und der zweiten Zeit stets größer als der zweite Lichtstärkewert. Dadurch kann beispielsweise bei einer Straßenleuchte verhindert werden, dass die Straße mit einer zu geringen Lichtstärke beleuchtet wird, solange die Straße noch nicht vollständig von Niederschlag bedeckt ist. Somit kann der Sehkomfort der Verkehrsteilnehmer in der Zeitspanne zwischen der ersten und der zweiten Zeit verbessert und die Verkehrssicherheit erhöht werden.
  • Wenn Niederschlag endet, wird die Lichtstärke gesteuert, sodass die Lichtstärke mit der zweiten Verzögerung ausgehend von dem dritten Lichtstärkewert zu der dritten Zeit auf den vierten Lichtstärkewert zu der vierten Zeit erhöht wird. Dabei kann die Lichtstärke für eine Dauer von mehr als 50%, mehr als 70%, mehr als 90%, oder mehr als 95% der Zeitspanne zwischen der dritten und der vierten Zeit kleiner als der vierte Lichtstärkewert sein. Vorzugsweise ist die Lichtstärke zwischen der dritten und der vierten Zeit stets kleiner als der vierte Lichtstärkewert. Dadurch kann beispielsweise bei einer Straßenleuchte verhindert werden, dass die Straße mit einer zu hohen Lichtstärke beleuchtet wird, solange die Straße noch nicht vollständig von Niederschlag frei ist. Somit kann der Sehkomfort der Verkehrsteilnehmer in der Zweitspanne zwischen der dritten und der vierten Zeit verbessert und die Verkehrssicherheit erhöht werden. Ferner kann durch das zeitverzögerte Erhöhen der Lichtstärke von dem dritten Lichtstärkewert auf den vierten Lichtstärkewert elektrische Energie gespart werden, vorausgesetzt das Erhöhen der Lichtstärke erfolgt zumindest teilweise durch ein Erhöhen des Gesamtlichtstroms der Außenleuchte.
  • Gemäß einer Ausführungsform wird, wenn zu der ersten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag einsetzt, die Lichtstärke gesteuert, sodass die Lichtstärke zwischen der ersten und der zweiten Zeit größer als der zweite Lichtstärkewert ist.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird, wenn zu der dritten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag endet, die Lichtstärke gesteuert, sodass die Lichtstärke zwischen der dritten und der vierten Zeit kleiner als der vierte Lichtstärkewert ist.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird, wenn zu der ersten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag einsetzt, die Lichtstärke ausgehend von dem ersten Lichtstärkewert zu der ersten Zeit kontinuierlich auf den zweiten Lichtstärkewert zu der zweiten Zeit geändert.
  • Dabei ist die Lichtstärke zwischen der ersten und der zweiten Zeit eine stetige Funktion der Zeit. Insbesondere kann ein kontinuierliches Reduzieren der Lichtstärke zwischen der ersten und der zweiten Zeit eine gute Anpassung der Lichtstärke an eine mit der Zeit zunehmende Bedeckung der Straße mit Niederschlag ermöglichen, sodass der Sehkomfort der Verkehrsteilnehmer verbessert werden kann. Beispielsweise kann die Lichtstärke gesteuert werden, sodass die Lichtstärke in linearer Weise von dem ersten Lichtstärkewert zu der ersten Zeit auf den zweiten Lichtstärkewert zu der zweiten Zeit sinkt. Andere zeitliche Verläufe der Lichtstärke zwischen der ersten und der zweiten Zeit sind ebenso möglich.
  • Es ist auch möglich, dass die Lichtstärke zwischen der ersten und der zweiten Zeit auf der Grundlage von Messwerten von Umgebungsparametern adaptiv gesteuert wird. Insbesondere kann die Lichtstärke auf der Grundlage von Messwerten der Niederschlagsintensität adaptiv gesteuert werden. Beispielsweise kann ein Niederschlagsradarsystem oder ein optischer Regensensor Signale an die Kommunikationseinheit der elektronischen Steuervorrichtung übermitteln, wobei die Signale Messwerte der Niederschlagsintensität indizieren. Die elektronische Steuervorrichtung kann dazu ausgeführt sein, auf der Grundlage der empfangenen Signale die Niederschlagsintensität zu bestimmen und die Lichtstärke in Abhängigkeit von der Niederschlagsintensität adaptiv zu steuern. Beispielsweise kann die Lichtstärke schnell reduziert werden, wenn von dem Niederschlagsdetektor gesendete Signale eine hohe Niederschlagsintensität indizieren, und die Lichtstärke kann langsam reduziert werden, wenn von dem Niederschlagsdetektor gesendete Signale eine geringe Niederschlagsintensität indizieren. Die erste Verzögerung und die zweite Zeit können somit abhängen von Messwerten der Niederschlagsintensität nach der ersten Zeit. Es ist auch möglich, dass die Rate, mit der die Lichtstärke reduziert wird, von weiteren Umgebungsparametern abhängt. Beispielsweise kann die Rate, mit der die Lichtstärke reduziert wird, zusätzlich von Messwerten der Umgebungstemperatur abhängen. Insbesondere kann die Lichtstärke bei hohen Umgebungstemperaturen langsamer reduziert werden als bei niedrigen Umgebungstemperaturen.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird, wenn zu der dritten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag endet, die Lichtstärke ausgehend von dem dritten Lichtstärkewert zu der dritten Zeit kontinuierlich auf den vierten Lichtstärkewert zu der vierten Zeit geändert.
  • Bei dieser Ausführungsform ist die Lichtstärke zwischen der dritten und der vierten Zeit eine stetige Funktion der Zeit. Ein graduelles Erhöhen der Lichtstärke zwischen der dritten und der vierten Zeit kann eine gute Anpassung der Lichtstärke an eine abnehmende Bedeckung der Straße mit Niederschlag ermöglichen, sodass der Sehkomfort der Verkehrsteilnehmer verbessert werden kann. Beispielsweise kann die Lichtstärke gesteuert werden, sodass die Lichtstärke in linearer Weise von dem dritten Lichtstärkewert zu der dritten Zeit auf den vierten Lichtstärkewert zu der vierten Zeit steigt. Andere zeitliche Verläufe der Lichtstärke zwischen der ersten und zweiten Zeit sind ebenso möglich.
  • Es ist auch möglich, dass die Lichtstärke zwischen der dritten und der vierten Zeit auf der Grundlage von Messwerten von Umgebungsparametern adaptiv gesteuert wird. Dabei kann die vierte Zeit und die zweite Verzögerung von Messwerten der Umgebungsparameter nach der dritten Zeit abhängen. Beispielsweise kann die Lichtstärke auf der Grundlage von Messwerten der Umgebungstemperatur, der Windstärke und/oder der Luftfeuchtigkeit adaptiv gesteuert werden.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird, wenn zu der ersten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag einsetzt, die Lichtstärke zu der zweiten Zeit von dem ersten Lichtstärkewert auf den zweiten Lichtstärkewert geschaltet.
  • In dieser Ausführungsform kann die Lichtstärke zwischen der ersten und der zweiten Zeit konstant auf dem ersten Lichtstärkewert gehalten werden. Die Implementierung dieser Ausführungsform kann einfacher sein im Vergleich zu einer kontinuierlichen Veränderung der Lichtstärke von dem ersten Lichtstärkewert auf den zweiten Lichtstärkewert.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird, wenn zu der dritten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag endet, die Lichtstärke zu der vierten Zeit von dem dritten Lichtstärkewert auf den vierten Lichtstärkewert geschaltet.
  • In dieser Ausführungsform kann die Lichtstärke zwischen der dritten und der vierten Zeit konstant auf dem dritten Lichtstärkewert gehalten werden. Die Implementierung dieser Ausführungsform kann einfacher sein im Vergleich zu einer kontinuierlichen Veränderung der Lichtstärke von dem dritten Lichtstärkewert auf den vierten Lichtstärkewert.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst das Verfahren das Bestimmen einer Umgebungstemperatur, und, wenn Niederschlag einsetzt, das Bestimmen eines Wertes der ersten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur.
  • Beispielsweise kann die Kommunikationseinheit der elektronischen Steuervorrichtung dazu ausgeführt sein, ein Signal von einem Temperatursensor zu empfangen. Der Temperatursensor kann zur Messung der Umgebungstemperatur, d.h. der Außentemperatur, ausgeführt sein. Die elektronische Steuervorrichtung kann dazu ausgeführt sein, die Umgebungstemperatur auf der Grundlage des von dem Temperatursensor empfangenen Signals zu bestimmen.
  • In einer weiteren Ausführungsform umfasst die elektronische Steuervorrichtung einen Temperatursensor zur Messung der Umgebungstemperatur.
  • Die elektronische Steuervorrichtung kann dazu ausgeführt sein, bei Einsetzen des Niederschlags den Wert der ersten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur fest zu bestimmen.
  • Bei hohen Umgebungstemperaturen kann es länger dauern, bis dass beispielsweise eine Straße nach dem Einsetzen von Niederschlag vollständig von Niederschlag bedeckt ist als bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Das Bestimmen des Wertes der ersten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur kann daher eine verbesserte Anpassung der Lichtstärke an die Bedeckung der Straße mit Niederschlag ermöglichen.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst das Verfahren das Bestimmen der Umgebungstemperatur, und, wenn Niederschlag endet, das Bestimmen eines Wertes der zweiten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur.
  • Insbesondere kann die elektronische Steuervorrichtung dazu ausgeführt sein, den Wert der zweiten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur fest zu bestimmen, wenn der Niederschlag endet.
  • Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann es länger dauern, bis dass beispielsweise eine Straße nach einer Regenphase vollständig getrocknet ist. Das Bestimmen des Wertes der zweiten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur kann daher eine verbesserte Anpassung der Lichtstärke an die Bedeckung der Straße mit Niederschlag ermöglichen.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird, wenn zu der ersten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag einsetzt, der Wert der ersten Verzögerung auf der Grundlage einer ersten Funktion der Umgebungstemperatur bestimmt, wobei die erste Funktion einen oder mehrere erste Parameter umfasst.
  • Die erste Funktion der Umgebungstemperatur kann beispielsweise als eine zwischen einem ersten Wert der Umgebungstemperatur und einem zweiten Wert der Umgebungstemperatur linear verlaufende Funktion definiert sein. Somit können die ersten Parameter beispielsweise den ersten Wert der Umgebungstemperatur, einen ersten Wert der ersten Verzögerung bei dem ersten Wert der Umgebungstemperatur, den zweiten Wert der Umgebungstemperatur und einen zweiten Wert der ersten Verzögerung bei dem zweiten Wert der Umgebungstemperatur umfassen. Die Parametrierbarkeit der ersten Funktion kann ermöglichen, die erste Verzögerung an Umgebungsparameter anzupassen. Beispielsweise kann bei einer Straßenleuchte die Parametrierbarkeit der ersten Funktion ermöglichen, die erste Verzögerung an Eigenschaften der Straßenoberfläche wie zum Beispiel Material, Rauheit und/oder Neigungswinkel anzupassen.
  • In einer weiteren Ausführungsform kann der Wert der ersten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur unter Verwendung einer Wertetabelle bestimmt werden. Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird, wenn zu der dritten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag endet, der Wert der zweiten Verzögerung auf der Grundlage einer zweiten Funktion der Umgebungstemperatur bestimmt, wobei die zweite Funktion einen oder mehrere zweite Parameter umfasst.
  • Beispielsweise kann die zweite Funktion der Umgebungstemperatur als eine zwischen einem dritten Wert der Umgebungstemperatur und einem vierten Wert der Umgebungstemperatur linear verlaufende Funktion definiert sein. Somit können die zweiten Parameter beispielsweise den dritten Wert der Umgebungstemperatur, einen ersten Wert der zweiten Verzögerung bei dem dritten Wert der Umgebungstemperatur, den vierten Wert der Umgebungstemperatur und einen zweiten Wert der zweiten Verzögerung bei dem vierten Wert der Umgebungstemperatur umfassen. Die Parametrierbarkeit der zweiten Funktion kann ermöglichen, die zweite Verzögerung an Umgebungsparameter anzupassen. Beispielsweise kann bei einer Straßenleuchte die Parametrierbarkeit der zweiten Funktion ermöglichen, die zweite Verzögerung an Eigenschaften der Straßenoberfläche wie zum Beispiel Material, Rauheit und/oder Neigungswinkel anzupassen.
  • Vorzugsweise unterscheidet sich die zweite Funktion von der ersten Funktion. Beispielsweise können sich die Werte der zweiten Parameter der zweiten Funktion von den Werten der ersten Parameter der ersten Funktion unterscheiden. Es ist auch möglich, dass sich die Anzahl der zweiten Parameter der zweiten Funktion von der Anzahl der ersten Parameter der ersten Funktion unterscheidet. Ferner können die erste Funktion und die zweite Funktion gemeinsame Parameter umfassen. Beispielsweise können der erste und der dritte Wert der Umgebungstemperatur identisch sein, und der zweite und der vierte Wert der Umgebungstemperatur können ebenfalls identisch sein. Dabei können die ersten Parameter der ersten Funktion ferner den ersten Wert der ersten Verzögerung bei dem ersten Wert der Umgebungstemperatur und den zweiten Wert der ersten Verzögerung bei dem zweiten Wert der Umgebungstemperatur umfassen, und die zweiten Parameter der zweiten Funktion können den ersten Wert der zweiten Verzögerung bei dem ersten Wert der Umgebungstemperatur und den zweiten Wert der zweiten Verzögerung bei dem zweiten Wert der Umgebungstemperatur umfassen.
  • In einer weiteren Ausführungsform kann der Wert der zweiten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur unter Verwendung einer Wertetabelle bestimmt werden.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die erste Funktion stückweise linear, und/oder die zweite Funktion ist stückweise linear.
  • Die stückweise Linearität der ersten und/oder der zweiten Funktion ermöglicht eine leichte Parametrierbarkeit dieser Funktionen. Vorzugsweise sind die erste Funktion und/oder die zweite Funktion stetige Funktionen der Umgebungstemperatur.
  • Andere Definitionen der ersten und/oder der zweiten Funktion sind ebenfalls möglich. Beispielsweise können die erste und/oder die zweite Funktion stückweise als quadratische, trigonometrische, logarithmische oder exponentielle Funktionen definiert werden.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform können die erste Funktion und/oder die zweite Funktion mittels eines neuronalen Netzes definiert werden.
  • Ferner können die Parameter der ersten und/oder der zweiten Funktion mittels überwachten maschinellen Lernens bestimmt werden.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die erste Funktion eine mit der Umgebungstemperatur monoton steigende Funktion, und/oder die zweite Funktion ist eine mit der Umgebungstemperatur monoton fallende Funktion.
  • Wenn Niederschlag einsetzt, kann es bei hohen Umgebungstemperaturen länger dauern bis dass beispielsweise eine Straße vollständig von Niederschlag bedeckt ist. Daher ist die erste Funktion vorteilhafterweise eine mit der Umgebungstemperatur monoton steigende Funktion. Mit anderen Worten fällt die erste Funktion nicht mit zunehmender Umgebungstemperatur, jedoch kann die erste Funktion zumindest stückweise konstant sein.
  • Wenn Niederschlag endet, kann es bei niedrigen Umgebungstemperaturen länger dauern bis dass beispielsweise eine regenbedeckte Straße vollständig getrocknet ist. Daher ist die zweite Funktion vorteilhafterweise eine mit der Umgebungstemperatur monoton fallende Funktion. Mit anderen Worten steigt die zweite Funktion nicht mit zunehmender Umgebungstemperatur an, jedoch kann die zweite Funktion zumindest stückweise konstant sein.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst die elektronische Steuervorrichtung eine Kommunikationseinheit für die digitale Nachrichtenübertragung, und das Verfahren umfasst das Empfangen einer Nachricht durch die Kommunikationseinheit. Ferner umfasst das Verfahren das Ändern des einen oder der mehreren ersten Parameter der ersten Funktion auf der Grundlage der empfangenen Nachricht, und/oder das Ändern des einen oder der mehreren zweiten Parameter der zweiten Funktion auf der Grundlage der empfangenen Nachricht.
  • Somit kann die Steuerung der Lichtstärke über die Kommunikationseinheit in einfacher Weise konfiguriert werden.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst das Steuern der Lichtstärke das Ändern eines von der Außenleuchte erzeugten Lichtstroms und/oder das Ändern einer Lichtverteilungskurve der Außenleuchte.
  • Die Außenleuchte kann ein oder mehrere Leuchtmittel umfassen. Die Leuchtmittel können beispielsweise Leuchtdioden, Gasentladungslampen oder Glühlampen sein.
  • Der Lichtstrom der Außenleuchte kann geändert werden, indem elektrische Ströme durch die Leuchtmittel geändert werden. Beispielsweise kann der Lichtstrom reduziert werden, indem elektrische Ströme durch die Leuchtmittel reduziert werden. Wenn beispielsweise die elektrischen Ströme durch die Leuchtmittel gleichmäßig reduziert werden, kann die Lichtstärke gleichmäßig für alle Raumrichtungen reduziert werden.
  • Wenn die Außenleuchte mehrere Leuchtmittel umfasst, so können einzelne Leuchtmittel unterschiedliche Lichtverteilungskurven aufweisen, und die Lichtverteilungskurve der Außenleuchte kann sich aus einer Überlagerung der Lichtverteilungskurven der Leuchtmittel ergeben. Beispielsweise können unterschiedliche Lichtverteilungskurven der Leuchtmittel mittels separater Linsen vor den Leuchtmitteln bereitgestellt werden. Somit kann die Lichtverteilungskurve der Außenleuchte geändert werden, indem elektrische Ströme durch die Leuchtmittel geändert werden. Alternativ oder in Ergänzung dazu kann die Lichtverteilungskurve der Außenleuchte geändert werden, indem Reflektoren innerhalb der Außenleuchte elektro-mechanisch bewegt werden.
  • Beispielsweise kann die Lichtverteilungskurve ein Maximum bei der ersten Raumrichtung aufweisen und symmetrisch zu der ersten Raumrichtung sein. In diesem Beispiel kann die Lichtstärke für die erste Raumrichtung erhöht werden, indem ein Bündelungsgrad der Lichtverteilungskurve erhöht wird. Ferner kann die Lichtstärke für die erste Richtung reduziert werden, indem die Lichtverteilungskurve der Außenleuchte verbreitert bzw. der Bündelungsgrad der Lichtverteilungskurve reduziert wird.
  • Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine elektronische Steuervorrichtung zur Steuerung einer Lichtstärke einer Außenleuchte in eine erste Raumrichtung. Die elektronische Steuervorrichtung umfasst eine Kommunikationseinheit zum Empfangen eines ersten Signals von einem Niederschlagsdetektor, und die elektronische Steuervorrichtung ist dazu ausgeführt, das Verfahren gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung auszuführen.
  • Das Verfahren wird von einer elektronischen Steuervorrichtung ausgeführt. Die elektronische Steuervorrichtung weist vorzugsweise einen Prozessor und einen Speicher zum Speichern von Daten und oder Instruktionen auf. Der Prozessor kann ein Mikrocontroller, ein Mikroprozessor, ein Prozessor für digitale Signalverarbeitung oder ein anderer anwendungsspezifischer Prozessor sein. Der Speicher umfasst vorzugsweise einen nichtflüchtigen Speicher. Der Prozessor und der Speicher sind jedoch optional. Insbesondere kann das erfindungsgemäße Verfahren auch ohne einen Prozessor und einen Speicher auf der Grundlage elektronischer und/oder elektromechanischer Bauteile realisiert werden.
  • Das von der Kommunikationseinheit empfangene erste Signal kann ein analoges Signal sein, oder das erste Signal kann ein digitales Signal sein, d.h. ein auf der Grundlage digitaler Informationen von einem Modem erzeugtes Signal. Das erste Signal kann indizieren, ob Niederschlag einsetzt oder endet, und die elektronische Steuervorrichtung kann dazu ausgeführt sein, auf der Grundlage des von der Kommunikationseinheit empfangenen ersten Signals zu bestimmen, ob Niederschlag einsetzt oder endet.
  • In einer Ausführungsform ist die elektronische Steuervorrichtung dazu ausgeführt, auf der Grundlage eines von der Kommunikationseinheit empfangenen zweiten Signals eine Umgebungstemperatur zu bestimmen. Ferner ist die elektronische Steuervorrichtung dazu ausgeführt, auf der Grundlage einer von der Kommunikationseinheit empfangenen digitalen Nachricht den einen oder die mehreren ersten Parameter der ersten Funktion und/oder den einen oder die mehreren zweiten Parameter der zweiten Funktion zu bestimmen.
  • Ein dritter Aspekt der Erfindung betrifft eine Außenleuchte umfassend eine elektronische Steuervorrichtung gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung.
  • Ein vierter Aspekt der Erfindung betrifft ein Computerprogramm, wobei das Computerprogramm Befehle umfasst, die bewirken, dass die elektronische Steuervorrichtung gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung ein Verfahren gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung ausführt. Dabei umfasst die elektronische Steuervorrichtung eine Datenverarbeitungsvorrichtung zur Ausführung der Befehle des Computerprogramms.
  • Ein fünfter Aspekt der Erfindung betrifft ein computerlesbares Medium, auf dem das Computerprogramm gemäß dem vierten Aspekt der Erfindung gespeichert ist.
  • Es sei darauf hingewiesen, dass die Verfahren zur Steuerung der Lichtstärke, die elektronische Steuervorrichtung, das Computerprogramm und das computerlesbare Speichermedium ähnliche oder identische bevorzugte Ausführungsformen aufweisen.
  • Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die Figuren beschrieben. Darin bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder ähnliche Elemente. Gleiche oder ähnliche Elemente können aber auch durch unterschiedliche Bezugszeichen bezeichnet sein.
  • Kurze Beschreibung der Figuren
    • Figur 1 veranschaulicht eine Leuchte gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
    • Figur 2 veranschaulicht ein Verfahren zur Steuerung einer Lichtstärke einer Außenleuchte in einer ersten Raumrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
    • Figur 3 veranschaulicht erste und zweite Funktionen zum Bestimmen jeweiliger Verzögerungen in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
    Detaillierte Beschreibung von Ausführungsbeispielen
  • Figur 1 veranschaulicht eine Außenleuchte 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die Außenleuchte umfasst ein Gehäuse 110 und einen Leuchtmittelkörper 120, wobei der Leuchtmittelkörper eine oder mehrere Leuchtmittel umfasst. Bei den Leuchtmitteln kann es sich beispielsweise um Leuchtdioden, Gasentladungslampen oder Glühlampen handeln.
  • Ferner weist die Außenleuchte 100 eine elektronische Steuervorrichtung 130 auf. Die elektronische Steuervorrichtung 130 weist eine Kommunikationseinheit 133 auf. Die Kommunikationseinheit 133 ist dazu ausgeführt, ein erstes Signal von einem Niederschlagsdetektor 140 zu empfangen, wobei das erste Signal indiziert, ob Niederschlag einsetzt oder endet. Das erste Signal kann ein analoges Signal oder ein digitales Signal sein. Insbesondere kann die Kommunikationseinheit 133 dazu ausgeführt sein, beispielsweise Bluetooth-, WiFi- und/oder Ethernet-Nachrichten zu senden und/oder zu empfangen. Bei dem Niederschlagsdetektor 140 kann es sich beispielsweise um ein Niederschlagsradarsystem oder einen optischen Regensensor handeln. Die elektronische Steuervorrichtung 130 kann dazu ausgeführt sein, auf der Grundlage des von der Kommunikationseinheit 133 empfangenen ersten Signals zu bestimmen, ob Niederschlag einsetzt oder endet.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform weist die elektronische Steuervorrichtung 130 ferner einen Prozessor 131 und einen Speicher 132 auf.
  • Die elektronische Steuervorrichtung 130 kann dazu ausgeführt sein, wenn zu einer ersten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag einsetzt, die Lichtstärke der Außenleuchte 100 in eine erste Raumrichtung 160 zu steuern, sodass die Lichtstärke ausgehend von einem ersten Lichtstärkewert zu der ersten Zeit mit einer ersten Verzögerung auf einen zweiten Lichtstärkewert zu einer zweiten Zeit reduziert wird.
  • Ferner kann die elektronische Steuervorrichtung 130 dazu ausgeführt sein, wenn zu einer dritten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag endet, die Lichtstärke der Außenleuchte 100 in die erste Raumrichtung 160 zu steuern, sodass die Lichtstärke ausgehend von einem dritten Lichtstärkewert zu der dritten Zeit mit einer zweiten Verzögerung auf einen vierten Lichtstärkewert zu einer vierten Zeit erhöht wird.
  • Die erste Raumrichtung 160 ist eine Raumrichtung relativ zu der Außenleuchte 100. Beispielsweise kann bei bestimmungsgemäßer Montage einer Straßenleuchte die erste Raumrichtung eine typische Richtung von der Außenleuchte zu der Straße sein.
  • Die erste Verzögerung ist die Differenz zwischen der zweiten Zeit und der ersten Zeit. Ferner ist die zweite Verzögerung die Differenz zwischen der vierten Zeit und der dritten Zeit.
  • Insbesondere kann bei einer Straßenleuchte der zweite Lichtstärkewert für vollständig von Niederschlag bedeckte Straßen geeignet sein, und der vierte Lichtstärkewert kann für vollständig von Niederschlag freie Straßen geeignet sein.
  • Ferner kann der erste Lichtstärkewert gleich dem vierten Lichtstärkewert und der dritte Lichtstärkewert gleich dem zweiten Lichtstärkewert sein.
  • Vorzugsweise ist die Lichtstärke zwischen der ersten und der zweiten Zeit größer als der zweite Lichtstärkewert. Dadurch kann beispielsweise bei einer Straßenleuchte verhindert werden, dass die Straße mit einer zu geringen Lichtstärke beleuchtet wird, solange die Straße noch nicht vollständig von Niederschlag bedeckt ist. Ferner ist die Lichtstärke zwischen der dritten und der vierten Zeit vorzugsweise kleiner als der vierte Lichtstärkewert. Dadurch kann beispielsweise verhindert werden, dass die Straße mit einer zu hohen Lichtstärke beleuchtet wird, solange die Straße noch nicht vollständig von Niederschlag befreit ist.
  • Wenn zu der ersten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag einsetzt, kann die Lichtstärke ausgehend von dem ersten Lichtstärkewert zu der ersten Zeit kontinuierlich auf den zweiten Lichtstärkewert zu der zweiten Zeit geändert werden. Ferner kann, wenn zu der dritten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag endet, die Lichtstärke ausgehend von dem dritten Lichtstärkewert zu der dritten Zeit kontinuierlich auf den vierten Lichtstärkewert zu der vierten Zeit geändert werden.
  • Alternativ kann, wenn zu der ersten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag einsetzt, die Lichtstärke zu der zweiten Zeit von dem ersten Lichtstärkewert auf den zweiten Lichtstärkewert geschaltet werden, und, wenn zu der dritten Zeit bestimmt wird, dass Niederschlag endet, so kann die Lichtstärke zu der vierten Zeit von dem dritten Lichtstärkewert auf den vierten Lichtstärkewert geschaltet werden.
  • Ferner kann die Kommunikationseinheit 133 dazu ausgeführt sein, ein zweites Signal von einem Temperatursensor 150 zu empfangen, wobei das zweite Signal einen Messwert der Umgebungstemperatur indiziert. Die elektronische Steuervorrichtung 130 kann dazu ausgeführt sein, auf der Grundlage des zweiten Signals die Umgebungstemperatur zu bestimmen. Ferner kann die elektronische Steuervorrichtung 130 dazu ausgeführt sein, einen Wert der ersten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur zu bestimmen, wenn Niederschlag einsetzt, oder einen Wert der zweiten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur zu bestimmen, wenn Niederschlag endet.
  • Bei Einsetzten des Niederschlags kann die elektronische Steuervorrichtung den Wert der ersten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur fest bestimmen. Alternativ kann die elektronische Steuervorrichtung dazu ausgeführt sein, zwischen der ersten und der zweiten Zeit die Lichtstärke in Abhängigkeit von Messwerten von Umgebungsparametern adaptiv zu steuern. Dabei kann die Lichtstärke insbesondere in Abhängigkeit von Messwerten der Umgebungstemperatur und der Niederschlagsintensität adaptiv gesteuert werden.
  • Wenn der Niederschlag endet, kann die elektronische Steuervorrichtung den Wert der zweiten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur fest bestimmen. Alternativ kann die elektronische Steuervorrichtung dazu ausgeführt sein, zwischen der dritten und der vierten Zeit die Lichtstärke in Abhängigkeit von Messwerten von Umgebungsparametern adaptiv zu steuern. Dabei kann die Lichtstärke insbesondere in Abhängigkeit von Messwerten der Umgebungstemperatur, der Windstärke und/oder der Luftfeuchtigkeit adaptiv gesteuert werden.
  • Figur 2 veranschaulicht ein Verfahren 200 zur Steuerung einer Lichtstärke einer Außenleuchte in einer ersten Raumrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung. Das Verfahren kann von der oben beschriebenen elektronischen Steuervorrichtung 130 ausgeführt werden.
  • In Schritt 210 wird zu einer ersten Zeit bestimmt, dass Niederschlag einsetzt.
  • In Schritt 220 wird in Reaktion darauf, dass der Niederschlag einsetzt, die Lichtstärke in die erste Raumrichtung gesteuert, sodass die Lichtstärke ausgehend von einem ersten Lichtstärkewert zu der ersten Zeit mit einer ersten Verzögerung auf einen zweiten Lichtstärkewert zu einer zweiten Zeit reduziert wird.
  • In Schritt 230 wird zu einer dritten Zeit bestimmt, dass Niederschlag endet. Dabei ist die dritte Zeit später als die zweite Zeit.
  • In Schritt 240 wird in Reaktion darauf, dass der Niederschlag endet, die Lichtstärke in die erste Richtung gesteuert, sodass die Lichtstärke ausgehend von einem dritten Lichtstärkewert zu der dritten Zeit mit einer zweiten Verzögerung auf einen vierten Lichtstärkewert zu einer vierten Zeit erhöht wird. Dabei kann der dritte Lichtstärkewert gleich dem zweiten Lichtstärkewert sein, und der vierte Lichtstärkewert kann gleich dem ersten Lichtstärkewert sein.
  • Ferner können Werte der ersten und/oder der zweiten Verzögerung in Abhängigkeit von Messwerten der Umgebungstemperatur bestimmt werden. Insbesondere kann der Wert der ersten Verzögerung auf der Grundlage einer ersten Funktion der Umgebungstemperatur bestimmt werden, wobei die erste Funktion einen oder mehrere erste Parameter umfasst, und der Wert der zweiten Verzögerung kann auf der Grundlage einer zweiten Funktion der Umgebungstemperatur bestimmt werden, wobei die zweite Funktion einen oder mehrere zweite Parameter umfasst. Die Parametrierbarkeit der ersten und/oder der zweiten Funktion kann ermöglichen, das Bestimmen der ersten und/oder der zweiten Verzögerung an Umgebungsparameter anzupassen. Beispielsweise kann bei einer Straßenleuchte die Parametrierbarkeit der ersten und/oder der zweiten Funktion ermöglichen, die erste und/oder die zweite Verzögerung an Eigenschaften der Straßenoberfläche wie zum Beispiel Material, Rauheit und/oder Neigungswinkel anzupassen. Die erste und/oder die zweite Funktion können beispielsweise stückweise lineare, quadratische, trigonometrische, logarithmische oder exponentielle Funktionen sein.
  • Figur 3 veranschaulicht erste und zweite Funktionen zum Bestimmen jeweiliger Verzögerungen in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
  • Die Abszisse des in Fig. 3 dargestellten Diagramms ist die Umgebungstemperatur T, und die Ordinate ist die Verzögerung D.
  • Die Kurve 310 veranschaulicht die erste Funktion zum Bestimmen der ersten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur T, wenn bestimmt wird, dass Niederschlag einsetzt. Unterhalb eines ersten Werts T1 der Umgebungstemperatur ist die Kurve 310 konstant gleich einem ersten Wert D1 der Verzögerung. Der erste Wert T1 der Umgebungstemperatur ist beispielsweise 0°C, und der erste Wert D1 der Verzögerung ist beispielsweise 5 Minuten. Zwischen dem ersten Wert T1 und einem zweiten Wert T2 der Umgebungstemperatur steigt die Kurve 310 in linearer Weise von dem ersten Wert D1 auf einen dritten Wert D3 an. Dabei kann der zweite Wert T2 der Umgebungstemperatur beispielsweise 30°C betragen, und der dritte Wert D3 der Verzögerung kann beispielsweise 10 Minuten betragen. Somit ist die in Fig. 3 veranschaulichte erste Funktion stückweise linear und monoton steigend.
  • Die Kurve 320 veranschaulicht die zweite Funktion zum Bestimmen der zweiten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur T, wenn bestimmt wird, dass Niederschlag endet. Unterhalb des ersten Werts T1 der Umgebungstemperatur ist die Kurve 320 konstant gleich einem zweiten Wert D2 der Verzögerung. Der zweite Wert D2 der Verzögerung ist beispielsweise 60 Minuten. Zwischen dem ersten Wert T1 und dem zweiten Wert T2 der Umgebungstemperatur fällt die Kurve 320 in linearer Weise von dem zweiten Wert D2 auf den dritten Wert D3 ab. Somit ist die in Figur 3 veranschaulichte zweite Funktion stückweise linear und monoton fallend.
  • Die in Figur 3 beispielhaft veranschaulichten Funktionen zum Bestimmen der ersten und zweiten Verzögerungen können für eine Straßenleuchte verwendet werden. In dem Beispiel der Figur 3 wird angenommen, dass der zweite Lichtstärkewert für vollständig von Niederschlag bedeckte Straßen geeignet ist, der vierte Lichtstärkewert für vollständig von Niederschlag freie Straßen geeignet ist, der erste Lichtstärkewert gleich dem vierten Lichtstärkewert ist, und der dritte Lichtstärkewert gleich dem zweiten Lichtstärkewert ist.
  • Eine Definition der ersten Funktion 310 und der zweiten Funktion 320 wie in Fig. 3 veranschaulicht kann besonders vorteilhaft sein, da die erste und die zweite Funktion insgesamt nur fünf Parameter umfassen. Diese Parameter sind der erste Wert T1 der Umgebungstemperatur, der zweite Wert T2 der Umgebungstemperatur, der erste Wert D1 der Verzögerung, der zweite Wert D2 der Verzögerung und der dritte Wert D3 der Verzögerung. Je weniger Parameter die erste und die zweite Funktion umfassen, umso einfacher können die erste und die zweite Funktion konfiguriert werden. Außerdem werden umso weniger Trainingsdatensätze für das maschinelle Lernen der Parameter der ersten und der zweiten Funktion benötigt, je weniger Parameter die erste und die zweite Funktion umfassen. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass "umfassend" und "aufweisend" keine anderen Elemente ausschließen und die unbestimmten Artikel "eine" oder "ein" keine Vielzahl ausschließen. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merkmale, die mit Verweis auf eines der obigen Ausführungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in Kombination mit anderen Merkmalen anderer oben beschriebener Ausführungsbeispiele verwendet werden können.
  • Bezugszeichen:
  • 100
    Außenleuchte
    110
    Gehäuse
    120
    Leuchtmittelkörper
    130
    Elektronische Steuervorrichtung
    131
    Prozessor
    132
    Speicher
    133
    Kommunikationseinheit
    140
    Niederschlagsdetektor
    150
    Temperatursensor
    160
    Erste Raumrichtung
    200
    Verfahren zur Steuerung der Lichtstärke in der ersten Raumrichtung
    210
    Bestimmen, dass Niederschlag einsetzt
    220
    Reduzieren der Lichtstärke mit einer ersten Verzögerung
    230
    Bestimmen, dass Niederschlag endet
    240
    Erhöhen der Lichtstärke mit einer zweiten Verzögerung
    310
    Erste Funktion zum Bestimmen der ersten Verzögerung
    320
    Zweite Funktion zum Bestimmen der zweiten Verzögerung

Claims (15)

  1. Verfahren (200) zur Steuerung einer Lichtstärke einer Außenleuchte (100) in eine erste Raumrichtung (160), wobei das Verfahren von einer elektronischen Steuervorrichtung (130) ausgeführt wird, und das Verfahren aufweist:
    zu einer ersten Zeit, Bestimmen (210), dass Niederschlag einsetzt, und, in Reaktion darauf, dass der Niederschlag einsetzt, Steuern (220) der Lichtstärke, sodass die Lichtstärke ausgehend von einem ersten Lichtstärkewert zu der ersten Zeit mit einer ersten Verzögerung auf einen zweiten Lichtstärkewert zu einer zweiten Zeit reduziert wird; und/oder
    zu einer dritten Zeit, Bestimmen (230), dass Niederschlag endet, und, in Reaktion darauf, dass der Niederschlag endet, Steuern (240) der Lichtstärke, sodass die Lichtstärke ausgehend von einem dritten Lichtstärkewert zu der dritten Zeit mit einer zweiten Verzögerung auf einen vierten Lichtstärkewert zu einer vierten Zeit erhöht wird.
  2. Verfahren (200) nach Anspruch 1, wobei,
    wenn zu der ersten Zeit bestimmt (210) wird, dass Niederschlag einsetzt, die Lichtstärke gesteuert wird, sodass die Lichtstärke zwischen der ersten und der zweiten Zeit größer ist als der zweite Lichtstärkewert; und/oder,
    wenn zu der dritten Zeit bestimmt (230) wird, dass Niederschlag endet, die Lichtstärke gesteuert wird, sodass die Lichtstärke zwischen der dritten und der vierten Zeit kleiner ist als der vierte Lichtstärkewert.
  3. Verfahren (200) nach Anspruch 1 oder 2, wobei,
    wenn zu der ersten Zeit bestimmt (210) wird, dass Niederschlag einsetzt, die Lichtstärke ausgehend von dem ersten Lichtstärkewert zu der ersten Zeit kontinuierlich auf den zweiten Lichtstärkewert zu der zweiten Zeit geändert wird; und/oder,
    wenn zu der dritten Zeit bestimmt (230) wird, dass Niederschlag endet, die Lichtstärke ausgehend von dem dritten Lichtstärkewert zu der dritten Zeit kontinuierlich auf den vierten Lichtstärkewert zu der vierten Zeit geändert wird.
  4. Verfahren (200) nach Anspruch 1 oder 2, wobei,
    wenn zu der ersten Zeit bestimmt (210) wird, dass Niederschlag einsetzt, die Lichtstärke zu der zweiten Zeit von dem ersten Lichtstärkewert auf den zweiten Lichtstärkewert geschaltet wird; und/oder,
    wenn zu der dritten Zeit bestimmt (230) wird, dass Niederschlag endet, die Lichtstärke zu der vierten Zeit von dem dritten Lichtstärkewert auf den vierten Lichtstärkewert geschaltet wird.
  5. Verfahren (200) nach einem der vorherigen Ansprüche, ferner umfassend Bestimmen einer Umgebungstemperatur; und,
    wenn zu der ersten Zeit bestimmt (210) wird, dass Niederschlag einsetzt, Bestimmen eines Wertes der ersten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur, und/oder
    wenn zu der dritten Zeit bestimmt (230) wird, dass Niederschlag endet, Bestimmen eines Wertes der zweiten Verzögerung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur.
  6. Verfahren (200) nach Anspruch 5, wobei,
    der Wert der ersten Verzögerung auf der Grundlage einer ersten Funktion (310) der Umgebungstemperatur bestimmt wird, und die erste Funktion einen oder mehrere erste Parameter umfasst; und/oder
    der Wert der zweiten Verzögerung auf der Grundlage einer zweiten Funktion (320) der Umgebungstemperatur bestimmt wird, und die zweite Funktion einen oder mehrere zweite Parameter umfasst.
  7. Verfahren (200) nach Anspruch 6,
    wobei die erste Funktion (310) stückweise linear ist; und/oder
    wobei die zweite Funktion (320) stückweise linear ist.
  8. Verfahren (200) nach Anspruch 6 oder 7;
    wobei die erste Funktion (310) eine mit der Umgebungstemperatur monoton steigende Funktion ist; und/oder
    wobei die zweite Funktion (320) eine mit der Umgebungstemperatur monoton fallende Funktion ist.
  9. Verfahren (200) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei die elektronische Steuervorrichtung (130) eine Kommunikationseinheit (133) für eine digitale Nachrichtenübermittlung aufweist und das Verfahren ferner umfasst
    Empfangen einer Nachricht durch die Kommunikationseinheit (133); und
    Ändern des einen oder der mehreren ersten Parameter der ersten Funktion (310) auf der Grundlage der empfangenen Nachricht, und/oder
    Ändern des einen oder der mehreren zweiten Parameter der zweiten Funktion (320) auf der Grundlage der empfangenen Nachricht.
  10. Verfahren (200) nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Steuern (220, 240) der Lichtstärke umfasst
    Ändern eines von der Außenleuchte (100) erzeugten Lichtstroms; und/oder
    Ändern einer Lichtverteilungskurve der Außenleuchte (100).
  11. Elektronische Steuervorrichtung (130) zur Steuerung einer Lichtstärke einer Außenleuchte (100) in eine erste Raumrichtung (160),
    wobei die Steuervorrichtung (130) eine Kommunikationseinheit (133) zum Empfangen eines ersten Signals von einem Niederschlagsdetektor umfasst; und
    wobei die Steuervorrichtung (130) dazu ausgeführt ist, ein Verfahren (200) nach einem der vorherigen Ansprüche auszuführen.
  12. Steuervorrichtung (130) nach Anspruch 11,
    wobei die Steuervorrichtung (130) dazu ausgeführt ist, auf der Grundlage eines von der Kommunikationseinheit (133) empfangenen zweiten Signals eine Umgebungstemperatur zu bestimmen; und
    wobei die Steuervorrichtung (130) dazu ausgeführt ist, auf der Grundlage einer von der Kommunikationseinheit (133) empfangenen digitalen Nachricht den einen oder die mehreren ersten Parameter der ersten Funktion (310) und/oder den einen oder die mehreren zweiten Parameter der zweiten Funktion (320) zu bestimmen.
  13. Außenleuchte (100) umfassend eine elektronische Steuervorrichtung (130) nach Anspruch 11 oder 12.
  14. Computerprogramm umfassend Befehle, die bewirken, dass die elektronische Steuervorrichtung (130) nach Anspruch 11 die Verfahrensschritte nach Anspruch 1 ausführt, wobei die elektronische Steuervorrichtung eine Datenverarbeitungsvorrichtung umfasst.
  15. Computerlesbares Medium, auf dem das Computerprogramm nach Anspruch 14 gespeichert ist.
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Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2018095951A1 (en) * 2016-11-28 2018-05-31 Philips Lighting Holding B.V. Precipitation sensing via intelligent lighting
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