JP4529362B2 - Emergency lighting system - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、誘導灯や非常灯のように常用の電源が停電したときに2次電池などの非常用の電源でランプを点灯する非常用照明システムに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、非常用の照明装置には常用電源(商用電源)からランプへの電力供給を強制的に停止して擬似的な停電状態とするためのスイッチが設けられており、点検者が装置本体から垂下されている引き紐を操作して上記スイッチをオンさせることによって、2次電池から電力供給してランプを非常点灯させることで2次電池の点検が行われている。誘導灯や非常灯のような非常用の照明装置は、火災や地震等による停電時に2次電池からなる非常用電源でランプを点灯(非常点灯)させるものであり、2次電池による非常点灯が正常に行われるか否かの点検を定期的に行うように消防庁告示及び建築基準法等で義務づけられている。消防庁や建築基準法の規定では、2次電池からの電力供給による誘導灯の場合には、20分間、又は60分間、また、非常灯の場合には30分間、それぞれランプを有効に非常点灯させなければならないことになっている。点検者は、上記引き紐に重りを吊り下げたりして上記規定期間中スイッチをオンとし、その期間にランプが有効に非常点灯可能か否かを監視する必要がある。しかも、一般に誘導灯や非常灯は建物内の複数箇所に設置されているから、それら複数の照明装置を一つ一つ見て回って点検しなければならないから、点検者にとって非常に手間の掛かる作業である。そこで、上述のような2次電池の点検作業の自動化や省力化を図った照明装置が種々提案されている。
【0003】
従来、一定期間ごとに点検開始信号を出力するタイマ手段と電源の切り替え手段と充電電流や誘導灯の電流を測定する点検手段を有した誘導灯装置が知られており、この装置は一定期間ごとに自動的に点検を行うものである(例えば、特許文献1参照)。また、中央監視制御ユニットと複数の個別非常照明ユニットをループ状に配線接続し、各個別非常照明ユニットの制御ユニットは電圧、電流検出手段を含む診断回路を有し、過去の診断結果を各制御ユニットが記憶し、中央監視制御ユニットの要求に応じて過去の診断結果を送信するシステムが知られている(例えば、特許文献2参照)。
【0004】
【特許文献1】
特許第2744185号公報
【特許文献2】
特開平3−228497号公報
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した特許文献1に示されるような誘導灯装置は、装置単体で点検を行うことが可能であるものの、その点検結果を確認する点検者は、通常数ヶ月に一度巡回するのが通例であり、その間に異常が発生していた場合、いつ異常が発生したか、また、点検行為自体が正常に行われていたかどうかまでは確認することができず、点検行為に対する信頼性が低い装置となっている。
【0006】
また、特許文献2に示されるような非常照明ユニットの診断通信システムは、複数の個別非常照明ユニットをループ状に配線接続するものであり、配線施工時に多大な手間が必要であり、また、各個別非常照明ユニットの位置を中央制御監視ユニットで確認する為には、配置図とアドレスの対応表が必要である。
【0007】
本発明は、上記課題を解消するものであって、2次電池の点検作業の自動化や省力化を実現でき、また装置施工が容易な非常用照明システムを提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
上記課題を達成するために、請求項1の発明は、光源となるランプと、前記ランプに電力供給する2次電池と、外部の常用電源から電力供給を受けて前記2次電池を充電する充電手段と、少なくとも常用電源が停電したときに前記2次電池からの電力供給で前記ランプを点灯させる点灯手段と、前記2次電池の所定の点検を行う点検手段と、無線の通信部とを備えた照明装置と、前記通信部を介して前記照明装置と通信を行う通信部を有したリモコンとを備え、前記リモコンは、照明装置を巡回して点検する点検者が前記各照明装置の位置する場所に持っていくものであって、照明装置の電気的な特性に加え外観上の点検履歴のデータを記憶するための記憶部を有すると共に、前記点検手段による点検を開始するように前記照明装置に点検命令を送信する機能を有し、前記照明装置と前記リモコンとは、前記無線の通信部によって双方向通信を行い、その通信内容として少なくとも前記点検手段による点検結果を含み、前記リモコンは前記点検結果を表示する表示部を備え、前記リモコンは、点検者による前記照明装置の外観上の確認内容を手動で入力するための、外観検査ボタンと点検結果確認ボタンとによって操作される検査処理手段をさらに有し、前記検査処理手段は、前記外観検査ボタンが押されたとき、前記リモコンの表示部に検査手順を表示し、その表示に従って点検者が行う選択と確定に基づいて、外観検査の結果を前記記憶部における当該照明装置の履歴に追加し、前記点検結果確認ボタンが操作されたときであって照明装置の点検結果内容に異常の判断があった場合に、前記リモコンの表示部に交換手順を表示して点検者に部品交換などの所定の保守作業を促すとともに、その表示に従って点検者が行う選択と確定に基づいて、保守作業の結果を前記記憶部における当該照明装置の履歴に追加する非常用照明システムである。
【0009】
上記構成においては、照明装置と前記リモコンとの間で双方向通信を行い、その通信内容として少なくとも前記点検手段による点検結果を含むので、照明装置は、所定の点検を行い、その点検結果をリモコンに送信することができ、点検者は、点検結果を確認して保守を行うことができる。また、点検が確実に行われているかどうかの確認ができ、システムに対する信頼が得られる。さらには、照明装置の目の前で、点検結果を確認することができるので、ビルの配置図を参照し、位置を確認する必要はない。また、照明装置は信号線で接続されることがないため、信号線の工事が不要であり、既存のビルに簡単に付け替え可能であり、施工性が良い。また、点検者は、数ヶ月に1回巡回を行うだけで、各照明装置の状態を把握できるため、点検の手間も省力化できる。
【0015】
また、上記構成においては、リモコンは、点検者による照明装置の外観上の確認内容を手動で入力するための検査処理手段を有しているので、リモコンが記憶する照明装置の履歴として、誘導灯が行う電気的な検査結果だけでなく、点検者が手動で行う外観上の点検結果を履歴に追記でき、より詳細な器具の情報が把握される。また、点検者は、画面に表示される手順に沿って点検を行えばよいので、検査漏れがなく、より確実な点検ができる。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体化した非常用照明システムの一実施形態について図面を参照して説明する。図1は非常用照明システムの構成を示す。本実施形態における照明システムは、双方向通信が可能な通信部11を内蔵した複数台の誘導灯(照明装置)1と、各誘導灯と双方向通信が可能な通信部24や表示部23を備えたリモコン2から構成される。各誘導灯1は、電源線(常用電源、商用電源)3だけが接続されている。
【0019】
図2は誘導灯1の構成を示す。誘導灯1は、誘導表示を行うランプ12、ランプ12を点灯させる点灯回路部13、停電時に電源となる2次電池14、2次電池14を電源線3からの電力により充電する充電回路(充電手段)14a、一定の点検時間の間に2次電池14による点灯動作を行った後に、ランプ12及び2次電池14の電流や電圧が基準値以上であるかどうかを判断する点検回路部(点検手段)15、点検時間を計測するタイマ回路部(内部タイマ)16、誘導灯1の自己アドレスや点検結果を記憶する記憶部17、及びリモコンとの送受信を行う通信部11を備えている。
【0020】
図3はリモコン2の構成を示す。リモコン2は、誘導灯1に点検命令などを送信するための操作を行う操作部21、操作部21からの指令に基づいて送信命令等の動作を制御する制御部22、例えば点検結果を表示する表示部23、及び誘導灯1との双方向通信を行う通信部24から構成されている。この双方向通信の媒体は、例えば、赤外線を用いればよく、誘導灯の通信部11、及びリモコンの通信部24は、共に赤外線発光部と赤外線受光部とを有している。
【0021】
上述の誘導灯1を設置した直後に行われる非常用照明システムにおけるアドレス設定について説明する。本システムにおいて、誘導灯1が施工された時点では、各誘導灯1は電源線3で接続されただけの状態となっている。このため、まず、各誘導灯1を識別するため、各誘導灯1のアドレスの設定が行われる。誘導灯1のアドレスは、例えば、グループ名とグループ内の個別番号とからなっている。アドレスの設定は、リモコン2の表示部23にグループ名と個別番号を表示してリモコン内で設定した後、そのアドレス情報を誘導灯1に送信して行われる。アドレスを受信した誘導灯1は、送信されたアドレスを誘導灯内の記憶部17に記憶し、設定完了したことをリモコン2に返信する。このような設定動作を各誘導灯1について行い、各誘導灯1のアドレスが設定される。
【0022】
誘導灯1における2次電池14の性能点検の動作について説明する。図4は点検動作のフローチャートを示す。各誘導灯1の点検は、点検者がリモコンを用いて誘導灯1に最初の点検命令を送信することによって開始される(#1)。点検命令を受信した誘導灯1は、誘導灯1の電源が投入されてから一定の充電時間(例えば24時間)が経過しているかどうかの確認を行う(#2)。充電時間が経過していなければ(#2でNo)、誘導灯1から点検不可信号がリモコン2に送信され、点検フローが終了する(#3)。これは、電池が一定時間以上充電されていないと正確に点検できないことによる。
【0023】
充電時間が経過していれば(#2でYes)、電源が電源線3から2次電池駆動に切り替えられ(#4)、点検のために必要な時間経過を計測するため、タイマ回路部16における点検時間タイマ(T1)が時間計測を開始する(#5)。誘導灯1の点検回路部15は、点検時間タイマの計測値T1が所定の点検時間として20分以上経過するまで待機状態となり(#6でNo)、20分が経過して点検時間タイマが終了すると(#6でYes)、2次電池14の電圧を測定し(#7)、測定電圧値が基準値以上であるかどうかを判断して、その合否を記憶部17に記憶する(#8)。次に、タイマ回路部16における検査間隔タイマ(T2)の時間計測が開始される(#9)。その後、誘導灯1の点検回路部は、検査間隔タイマの計測値T2が検査間隔である3ヶ月以内である場合(#10でNo)、点検待機状態となり、計測値T2が3ヶ月経過した時点で(#10でYes)、上記点検を繰り返す。
【0024】
点検者は、例えば、半年に1回リモコン2を用いて各誘導灯1から点検結果の収集を行う。リモコン2からの点検結果要求信号を受けた誘導灯1の点検回路部15は、記憶部17に記憶している点検結果を通信部11を介してリモコン2に送信する。点検者は、送信された内容がリモコン2の表示部23に表示されるのを見て、巡回に来ていない間に誘導灯1の点検回路部15によって行われた点検の結果、及び点検そのものが確実に行われたかどうかについて把握することができる。このような非常用照明システムによれば、点検が確実に行われているかどうかを、巡回によって把握でき、システムに対する信頼を確保することができる。また、点検のために巡回する回数を低減できるので、点検費用を削減できるという効果がある。
【0025】
次に、本発明に係る非常用照明システムの他の実施形態について説明する。本実施形態のシステム構成は、前述の図1に示したものと同様である。前述のシステムとの違いは、点検の内容が1種類ではなく複数の点検が実施される点であり、誘導灯1の点検回路部15のソフトが異なる。図5は点検のフローチャートを示す。誘導灯1にリモコン2から点検命令が送信されると(#11)、点検回路部15は、誘導灯1の電源が投入されてから24時間経過しているかどうかの確認を行い、経過していなければ待機状態となり(#12でNo)、経過していれば(#12でYes)、定期点検を開始する(#13)。ここで、定期点検とは、例えば、20分間の電池からの放電を伴う点検である。
【0026】
定期点検が開始されると、誘導灯1の電源が電源線3から2次電池14に切り替えられ、タイマ回路部16の定期放電タイマ(TH)が時間計測を開始する(#14)。点検回路部15は、計測値THが20分経過するまで待機し(#15でNo)、20分経過すると(#15でYes)、2次電池14の電圧を測定し、電圧値が基準値以上であるかどうか合否判定をして、電源を2次電池14から電源線3に切り替え、その後、合否判定結果を定期点検結果として記憶部17に記憶する(#16)。
【0027】
続いて、タイマ回路部16の定期間隔タイマ(TK)が時間計測を開始する(#17)。計測値TKが検査間隔である3ヶ月以内の場合は(#18でNo)、日常点検を開始する(#19)。ここで、日常点検とは、例えば、1週間に1度の頻度で、例えば1分間の短時間放電を行うものであり、電池寿命末期を検知するための点検である。この日常点検が開始されると、電源が電源線3から2次電池14に切り替えられ、タイマ回路部16の日常放電タイマ(NH)が時間計測を開始する(#20)。点検回路部15は、計測値NHが1分経過するまで待機し(#21でNo)、1分経過すると(#21でYes)、2次電池14の電圧を測定し、電圧値が基準値以上であるかどうか合否判定をして、電源を2次電池14から電源線3に切り替え、その後、合否判定結果を定期点検結果として記憶部17に記憶する(#22)。
【0028】
続いて、タイマ回路部16の日常間隔タイマ(NK)が時間計測を開始する(#23)。計測値NKが、検査間隔である、例えば1週間以内の場合は(#24でNo)、常時監視を行う(#25)。ここで、常時監視とは、誘導灯への通電中に常に行われる監視であり、ランプ電流、及び2次電池14の充電電流と充電電圧を測定し、測定結果に異常があれば、異常内容を記憶部17に記憶する動作である。また、同時に、前出の定期間隔タイマ(TK)をチェックし(#26)、計測値TKが検査間隔である3ヶ月以内である場合は(#26でNo)、日常間隔タイマ(NK)が引き続きチェックされる(#24)。計測値TKが3ヶ月経過している場合は(#26でYes)、定期点検が実施される(#13)。また、日常間隔タイマ(NK)をチェック中に、1週間が経過すれば(#24でYes)、日常点検を開始する(#19)。
【0029】
上述のような点検動作を、誘導灯1が行うことにより、点検時間間隔及び点検内容の異なる複数の点検を行うことができる。点検者は、例えば、半年に1回リモコン2を用いて点検結果の収集を行う。リモコン2からの点検結果要求信号を受けた誘導灯1の点検回路部15は、記憶部17に記憶している点検結果を通信部11を介してリモコン2に送信する。点検者は、送信された複数種類の点検内容がリモコン2の表示部23に表示されるのを見て、巡回に来ていない間に誘導灯の点検回路部15によって行われた複数種類の点検の結果、及び点検そのものが確実に行われたかどうかについて把握することができる。このような非常用照明システムによれば、短い時間間隔で点検が行われるため、いつの時点で異常が発生したかを、前述の実施形態による非常用照明システムによるよりも、時間精度を上げて確実に把握することができる。
【0030】
次に、本発明に係る非常用照明システムのさらに他の実施形態について説明する。本実施形態のシステム構成は、前出の図1に示したものと同様である。本実施形態におけるリモコンについて説明する。図6はリモコンン2の構成を示す。このリモコン2は、前出の図2に示したリモコンにデータ記憶用の記憶部25を制御部22に接続して付加した構成となっている。リモコン2は、各誘導灯1のアドレス情報に基づいて各誘導灯1の過去の履歴をこの記憶部25に記憶することができる。本実施形態における誘導灯1は、点検命令がリモコン2から送信された時点から、上述した点検内容と同様の点検を開始する。
【0031】
図7及び図8は、リモコン2の表示部23にタッチパネル方式にて表示された画面及び操作部を示す。リモコン2が通電されたとき、図7に示すように、表示部23にテーブル31及び操作用の各種ボタンが表示される。操作用のボタンは、例えば、アドレス設定ボタン32、点検結果確認ボタン33,履歴確認ボタン34、矢印ボタン35,及び決定ボタン36であり、表示されたボタンに触ることによって操作が行われる。アドレス設定ボタン32は誘導灯の施工時にアドレスを設定するために用いるボタンである。点検結果確認ボタン33は誘導灯の近くで操作することによって誘導灯が記憶している点検結果を受信し、リモコンに表示して確認するボタンである。履歴確認ボタン34はリモコン2の記憶部25に記憶された検査履歴を表示させて確認するボタンである。矢印ボタン35及び決定ボタン36は表示部におけるカーソル35cの移動及び選択決定をするボタンである。
【0032】
テーブル31は、各誘導灯のアドレスを示しており、既にアドレス設定が行われた誘導灯1のアドレスのみがグループ名とグループ内の個別番号によって示されている。点検者が巡回時に、このようなリモコン2を持って誘導灯1の近くに行き、点検結果確認ボタン33を操作することによって誘導灯1から点検結果が受信され記憶部25に記憶される。その時、誘導灯1の報告した点検内容が異常を示す内容である場合、その誘導灯1を示すアドレスの個別番号が点滅して、誘導灯1の異常が点検者に知らされる。このような異常を示す点滅があるとき、点検者が操作部の矢印ボタン35を用いて、点滅するアドレスの個別番号にカーソル35cを移動させ、決定ボタン36を用いてそのアドレスを選択し、さらに履歴確認ボタン34を押すと、図8に示す履歴表示画面37となる。
【0033】
履歴表示画面37には、指定された誘導灯のアドレスと点検履歴が表示される。結果表示画面ボタン38は点検結果内容が多い場合に画面スクロールしたり、後述の他の画面からこの履歴表示画面を表示するためのボタンである。履歴変更ボタン39は履歴を点検者が追加記入などにより書き換える場合に用いるボタンである。表示される履歴内容は、例えば点検日時と点検内容とその結果である。これらの履歴は、リモコン2の記憶部25に記憶されており、誘導灯1の記憶部17から取得した点検結果であり、点検結果受信時にアドレスに基づいてリモコンの記憶部25にある過去の履歴に追加されたたものである。点検者は、前回巡回時以降の点検状態だけでなく、器具を施工したときからの履歴を確認できるため、より詳細な器具状態を理解でき、この履歴をもとに、例えば2次電池14の次回交換時期を推測できる。このように、点検者は、点検の手間を省略できるばかりでなく、より詳細な点検状況を把握できるため、部品の交換時期を予測でき、誘導灯1の保守において迅速な対応が可能となる。
【0034】
次に、本発明に係る非常用照明システムのさらに他の実施形態について説明する。本実施形態のシステム構成は、前出の図1に示したものと同様である。本システムにおいては、点検結果として、誘導灯1の電気的な特性だけでなく外観上の点検項目が点検履歴に記憶される。リモコン、図6に示したものと同様であり、データ記憶用の記憶部25を有する。誘導灯1は、点検命令がリモコン2から送信された時点から前述のいずれかと同様の点検を開始する。
【0035】
図9乃至図11は、リモコン2の表示部23にタッチパネル方式にて表示された画面及び操作部を示す。点検者は、巡回時に各誘導灯から電気的な点検結果(例えば、2次電池電圧の計測による合否判定結果、ランプ電流の確認結果など)を受信して、図9に示すように履歴画面37により各誘導灯の状態を把握できる。また、リモコンの制御部22は、点検者による誘導灯の外観上の確認内容を手動で入力するための検査処理手段を有している。この検査処理手段を機能させるために、点検者は、外観検査ボタン40を押し、図10に示す画面に移行して、カーソル35cを操作し、点権者が行った外観チェックの内容を手順に沿って履歴に記憶させることができる。すなわち、外観検査ボタン40が押されたとき、リモコンの表示画面には図10に示す検査手順41が表示される。点検者が外観検査を行い、表示画面の矢印ボタン25でカーソル35cを動かしてYESかNOを選択し、決定ボタン36又は設定ボタン42で確定すると、その結果が、自動的にリモコン2の当該誘導灯1の履歴に追加される。
【0036】
また、前出の図7における点検結果確認ボタン33を操作することによって誘導灯1が記憶している点検結果を受信時に、誘導灯1の点検結果内容に、例えば2次電池の測定電圧値が規準値以下であるなどの異常の判断があった場合は、図11に示す交換手順44が表示される。点権者は、部品交換などの所定の保守作業を行い、この交換手順に沿って、前記同様にYESかNOを選択すると、その結果が、自動的にリモコンの当該誘導灯の履歴に追加される。
【0037】
このような非常用照明システムによれば、リモコンが記憶する照明装置の履歴として、誘導灯が行う電気的な検査結果だけでなく、点検者が手動で行う外観上の点検結果を履歴に追記でき、より詳細な器具の情報が把握される。また、点検者は、画面に表示される手順に沿って点検を行えばよいので、検査漏れがなく、より確実な点検ができる。
【0038】
次に、本発明に係る非常用照明システムのさらに他の実施形態について説明する。図12は本システムの誘導灯配置施工例を示す。本実施形態におけるリモコンは、図6に示したものと基本構成は同様であるが、通常はフロアの一角に設置されている(リモコン60)点、及び後述するように電波による通信部を有する点が異なる。図12中に示される黒丸●が、施工された各誘導灯を示す。各誘導灯はグループ名と個別番号からなるアドレスにより、例えばアドレス7−1の誘導灯1ように、識別して表示されている。誘導灯1には、その配置場所に応じて、優先順位が設けられている。例えば、アドレス2−6、5−3、7−1、1−1の誘導灯は、出入口Eに設けられているため、非常時に人が集中する場所であり、他の誘導灯よりも重点的に検査して保守が行われる必要がある。
【0039】
本システムにおいて、優先順位の高い誘導灯1は、誘導灯1に異常が発生した場合、自らリモコン60に異常を知らせる機能を有している。そのため、優先順位の高い誘導灯1は、通信部11に電波による小電力無線の送受信部を備えており、リモコン60も通信部24に電波による小電力無線の送受信部を備えている。また、これらの誘導灯1は、点検命令がリモコン60から送信された時点から前述のいずれかと同様の点検を行っている。そして、例えば、優先順位の高いアドレス2−6、5−3、7−1、1−1の誘導灯1は、点検結果が異常であると自発的に異常を示す信号電波を発信し、図12に示されるフロアの端に配置された、電波受信機を内蔵しているリモコン60に送信する。異常信号を受信したリモコン60の表示部23は、図13に示されるように、誘導灯のアドレステーブル31において異常信号を送信した誘導灯のアドレス部分に例えば点滅表示●をすると共に、異常があったことを音声で点検者に知らせるようになっている。本非常用照明システムによれば、誘導灯1を通信線で結合することなく、誘導灯1の異常を迅速に検知することが可能となる。
【0040】
なお、本願発明は、上記構成に限られることなく種々の変形が可能である。例えば、上記各実施例では、リモコンと各誘導灯の間で双方向通信を行い、各誘導灯のアドレス情報及び点検結果情報を含むものを示したが、リモコンを各誘導灯の位置する場所に持っていき、通信する場合には、少なくとも点検結果が通信されるものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の一実施形態に係る非常用照明システムの構成図。
【図2】 同上システムを構成する誘導灯の構成図。
【図3】 同上システムを構成するリモコンの構成図。
【図4】 同上システムにおける点検動作のフローチャート。
【図5】 本発明の他の実施形態に係る非常用照明システムにおける点検動作のフローチャート。
【図6】 本発明のさらに他の実施形態に係る非常用照明システムを構成するリモコンの構成図。
【図7】 同上リモコンの表示画面を示す図。
【図8】 同上リモコンの表示画面を示す図。
【図9】 本発明のさらに他の実施形態に係る非常用照明システムを構成するリモコンの表示画面を示す図。
【図10】 同上リモコンの表示画面を示す図。
【図11】 同上リモコンの表示画面を示す図。
【図12】 本発明のさらに他の実施形態に係る非常用照明システムにおける誘導灯配置施工図。
【図13】 同上システムにおけるリモコンの表示画面を示す図。
【符号の説明】
1 誘導灯(照明装置)
2、60 リモコン
3 電源線(常用電源)
11 通信部
12 ランプ
13 点灯回路部(点灯手段)
14 2次電池
14a 充電回路部(充電手段)
15 点検回路部(点検手段)
16 タイマ回路部(内部タイマ)
24 通信部
25 記憶部(記録手段)
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an emergency lighting system that lights a lamp with an emergency power source such as a secondary battery when a common power source such as a guide light or an emergency light fails.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, an emergency lighting device has been provided with a switch for forcibly stopping the power supply from the utility power supply (commercial power supply) to the lamp to make a pseudo power outage. The secondary battery is inspected by operating the hanging strap and turning on the switch to supply electric power from the secondary battery and to turn on the lamp. Emergency lighting devices such as guide lights and emergency lights are used to turn on (emergency lighting) the lamp with an emergency power source consisting of a secondary battery in the event of a power failure due to a fire or an earthquake. It is required by the Fire and Disaster Management Agency Notification and the Building Standards Law to regularly check whether it is normally performed. According to the provisions of the Fire and Disaster Management Agency and the Building Standard Law, the lamps are effectively turned on for 20 minutes or 60 minutes in the case of guide lights with power supplied from secondary batteries, and 30 minutes in the case of emergency lights. It is supposed to be allowed. The inspector needs to monitor whether or not the lamp can be effectively lit during the specified period by suspending a weight on the drawstring and turning on the switch during the specified period. Moreover, in general, guide lights and emergency lights are installed at multiple locations in the building, so it is necessary to look around each of the lighting devices one by one, which is very time-consuming for the inspector. Work. Accordingly, various lighting devices have been proposed that are intended to automate and save labor for inspection of the secondary battery as described above.
[0003]
2. Description of the Related Art Conventionally, a guide lamp device having timer means for outputting an inspection start signal at regular intervals, power supply switching means, and inspection means for measuring charging current and induction lamp current is known. The inspection is automatically performed (see, for example, Patent Document 1). In addition, the central monitoring control unit and multiple individual emergency lighting units are wired in a loop, and the control unit of each individual emergency lighting unit has a diagnostic circuit including voltage and current detection means to control past diagnostic results for each control. There is known a system in which a unit stores a past diagnosis result in response to a request from a central monitoring control unit (for example, see Patent Document 2).
[0004]
[Patent Document 1]
Japanese Patent No. 2744185 [Patent Document 2]
Japanese Patent Laid-Open No. 3-228497
[Problems to be solved by the invention]
However, although the guide lamp apparatus as shown in Patent Document 1 described above can be inspected by itself, an inspector who confirms the inspection result usually makes a round once every several months. If an abnormality has occurred during that time, it is impossible to confirm when the abnormality has occurred and whether the inspection act itself has been performed normally. It has become.
[0006]
Moreover, the diagnostic communication system of the emergency lighting unit as shown in Patent Document 2 is to wire-connect a plurality of individual emergency lighting units in a loop shape, which requires a great deal of trouble during wiring construction. In order to confirm the position of the individual emergency lighting unit with the central control and monitoring unit, a correspondence table between the layout map and the address is required.
[0007]
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to solve the above-described problems, and to provide an emergency lighting system that can realize automation and labor saving of inspection work of a secondary battery and that can be easily installed.
[0008]
[Means for Solving the Problems and Effects of the Invention]
In order to achieve the above object, the invention of claim 1 is directed to a lamp that serves as a light source, a secondary battery that supplies power to the lamp, and a charge that charges the secondary battery by receiving power from an external utility power source Means, at least lighting means for turning on the lamp by power supply from the secondary battery when a power failure occurs, an inspection means for performing a predetermined inspection of the secondary battery, and a wireless communication unit And a remote controller having a communication unit that communicates with the illumination device via the communication unit, and an inspector who goes around and checks the illumination device is located at each of the illumination devices. The lighting device has a storage unit for storing appearance inspection history data in addition to electrical characteristics of the lighting device, and starts the inspection by the inspection means. Inspected life The lighting device and the remote controller perform two-way communication by the wireless communication unit, and include at least the inspection result by the inspection means as the communication content, and the remote controller displays the inspection result. The remote controller further includes inspection processing means operated by an appearance inspection button and an inspection result confirmation button for manually inputting confirmation contents on the appearance of the lighting device by an inspector. The inspection processing means displays an inspection procedure on the display unit of the remote controller when the appearance inspection button is pressed, and displays the result of the appearance inspection based on the selection and confirmation made by the inspector according to the display. It was added to the history of the lighting device in the storage unit, and when the inspection result confirmation button was operated, there was an abnormality in the inspection result content of the lighting device. In addition, the replacement procedure is displayed on the display unit of the remote controller to prompt the inspector to perform predetermined maintenance work such as parts replacement, and the result of the maintenance work is based on the selection and confirmation made by the inspector according to the display. It is an emergency lighting system added to the history of the lighting device in the storage unit .
[0009]
In the above configuration, bidirectional communication is performed between the lighting device and the remote controller, and the communication content includes at least the inspection result by the inspection means. Therefore, the lighting device performs a predetermined inspection, and the inspection result is transmitted to the remote controller. The inspector can confirm the inspection result and perform maintenance. In addition, it is possible to confirm whether the inspection is performed reliably, and the reliability of the system can be obtained. Furthermore, since the inspection result can be confirmed in front of the lighting device, it is not necessary to confirm the position with reference to the building layout. In addition, since the lighting device is not connected by a signal line, the construction of the signal line is not required, it can be easily replaced with an existing building, and the workability is good. Moreover, since the inspector can grasp the state of each lighting device only by making a patrol once every several months, labor for inspection can be saved.
[0015]
In the above configuration, since the remote control has inspection processing means for manually inputting the confirmation contents on the appearance of the lighting device by the inspector, the guide light is used as the history of the lighting device stored in the remote control. In addition to the electrical inspection results performed by the inspector, the appearance inspection results manually performed by the inspector can be added to the history, so that more detailed information on the instrument can be grasped. Further, since the inspector only needs to perform the inspection in accordance with the procedure displayed on the screen, there is no inspection omission and a more reliable inspection can be performed.
[0018]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment of an emergency lighting system embodying the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 shows the configuration of an emergency lighting system. The illumination system in the present embodiment includes a plurality of guide lights (illumination devices) 1 including a communication unit 11 capable of bidirectional communication, and a communication unit 24 and a display unit 23 capable of bidirectional communication with each guide light. It comprises a remote controller 2 provided. Each guide light 1 is connected only to a power line (ordinary power source, commercial power source) 3.
[0019]
FIG. 2 shows the configuration of the guide light 1. The guide lamp 1 includes a lamp 12 that performs guidance display, a lighting circuit unit 13 that lights the lamp 12, a secondary battery 14 that serves as a power source in the event of a power failure, and a charging circuit that charges the secondary battery 14 with power from the power line 3 (charging) Means) 14a, an inspection circuit unit (inspection) for determining whether the current and voltage of the lamp 12 and the secondary battery 14 are equal to or higher than a reference value after the lighting operation by the secondary battery 14 is performed during a certain inspection time. Means) 15, a timer circuit unit (internal timer) 16 for measuring the inspection time, a storage unit 17 for storing the self-address of the guide light 1 and the inspection result, and a communication unit 11 for transmitting and receiving with the remote controller.
[0020]
FIG. 3 shows the configuration of the remote controller 2. The remote controller 2 displays an operation unit 21 that performs an operation for transmitting an inspection command or the like to the guide light 1, and a control unit 22 that controls the operation of the transmission command or the like based on a command from the operation unit 21, for example, an inspection result. It is comprised from the communication part 24 which performs the two-way communication with the display part 23 and the guide light 1. FIG. For example, infrared light may be used as the bidirectional communication medium, and both the communication unit 11 of the guide light and the communication unit 24 of the remote controller have an infrared light emitting unit and an infrared light receiving unit.
[0021]
Address setting in the emergency lighting system performed immediately after the above-described guide light 1 is installed will be described. In this system, when the guide lights 1 are constructed, the guide lights 1 are only connected by the power line 3. For this reason, first, in order to identify each guide light 1, the address of each guide light 1 is set. The address of the guide light 1 is composed of, for example, a group name and an individual number within the group. The address is set by displaying the group name and the individual number on the display unit 23 of the remote controller 2 and setting the address in the remote controller, and then transmitting the address information to the guide lamp 1. The guide light 1 that has received the address stores the transmitted address in the storage unit 17 in the guide light, and sends back to the remote controller 2 that the setting has been completed. Such a setting operation is performed for each guide light 1, and the address of each guide light 1 is set.
[0022]
The performance check operation of the secondary battery 14 in the guide light 1 will be described. FIG. 4 shows a flowchart of the inspection operation. The inspection of each guide light 1 is started when the inspector transmits an initial inspection command to the guide light 1 using the remote controller (# 1). The guide lamp 1 that has received the inspection command checks whether or not a certain charging time (for example, 24 hours) has elapsed since the power of the guide lamp 1 was turned on (# 2). If the charging time has not elapsed (No in # 2), an inspection impossibility signal is transmitted from the guide light 1 to the remote controller 2, and the inspection flow ends (# 3). This is because the battery cannot be accurately inspected unless it is charged for a certain period of time.
[0023]
If the charging time has elapsed (Yes in # 2), the power source is switched from the power line 3 to the secondary battery drive (# 4), and the timer circuit unit 16 is used to measure the time elapsed for inspection. The inspection time timer (T1) starts measuring time (# 5). The inspection circuit unit 15 of the guide light 1 is in a standby state until the measured value T1 of the inspection time timer exceeds 20 minutes as a predetermined inspection time (No in # 6), and the inspection time timer ends after 20 minutes. Then (Yes in # 6), the voltage of the secondary battery 14 is measured (# 7), it is determined whether or not the measured voltage value is equal to or higher than the reference value, and the pass / fail is stored in the storage unit 17 (# 8). ). Next, time measurement of the inspection interval timer (T2) in the timer circuit unit 16 is started (# 9). Thereafter, when the measurement value T2 of the inspection interval timer is within 3 months, which is the inspection interval (No in # 10), the inspection circuit unit of the guide light 1 enters the inspection standby state, and when the measurement value T2 has elapsed for 3 months. (Yes in # 10), the above inspection is repeated.
[0024]
The inspector, for example, collects inspection results from each guide light 1 using the remote controller 2 once every six months. Upon receiving the inspection result request signal from the remote controller 2, the inspection circuit unit 15 of the guide lamp 1 transmits the inspection result stored in the storage unit 17 to the remote controller 2 via the communication unit 11. The inspector sees the transmitted content displayed on the display unit 23 of the remote controller 2, and as a result of the inspection performed by the inspection circuit unit 15 of the guide light 1 while not visiting the patrol, the inspection itself Can be ascertained whether or not According to such an emergency lighting system, whether or not the inspection is reliably performed can be grasped by patrol, and the reliability of the system can be ensured. Moreover, since the number of times of patrol for inspection can be reduced, there is an effect that inspection costs can be reduced.
[0025]
Next, another embodiment of the emergency lighting system according to the present invention will be described. The system configuration of this embodiment is the same as that shown in FIG. The difference from the above-mentioned system is that the contents of inspection are not one type but a plurality of inspections are performed, and the software of the inspection circuit unit 15 of the guide light 1 is different. FIG. 5 shows a flowchart of the inspection. When an inspection command is transmitted to the guide light 1 from the remote controller 2 (# 11), the inspection circuit unit 15 checks whether 24 hours have elapsed since the power of the guide light 1 is turned on. If there is not, it will be in a standby state (No in # 12), and if it has passed (Yes in # 12), a periodic inspection is started (# 13). Here, the periodic inspection is, for example, inspection accompanied by discharge from the battery for 20 minutes.
[0026]
When the periodic inspection is started, the power source of the guide lamp 1 is switched from the power line 3 to the secondary battery 14, and the periodic discharge timer (TH) of the timer circuit unit 16 starts measuring time (# 14). The inspection circuit unit 15 waits until the measured value TH has passed 20 minutes (No in # 15), and when 20 minutes have passed (Yes in # 15), measures the voltage of the secondary battery 14, and the voltage value is the reference value. It is determined whether or not it is above, and the power source is switched from the secondary battery 14 to the power line 3, and then the determination result is stored in the storage unit 17 as a periodic inspection result (# 16).
[0027]
Subsequently, the periodic interval timer (TK) of the timer circuit unit 16 starts measuring time (# 17). If the measured value TK is within 3 months, which is the inspection interval (No in # 18), daily inspection is started (# 19). Here, the daily inspection is an inspection for detecting the end of the battery life, for example, by performing a short discharge for one minute at a frequency of once a week, for example. When this daily inspection is started, the power source is switched from the power supply line 3 to the secondary battery 14, and the daily discharge timer (NH) of the timer circuit unit 16 starts measuring time (# 20). The inspection circuit unit 15 waits until the measured value NH has elapsed for 1 minute (No in # 21), and after 1 minute has elapsed (Yes in # 21), measures the voltage of the secondary battery 14, and the voltage value is the reference value. It is determined whether or not it is above, and the power source is switched from the secondary battery 14 to the power line 3, and then the determination result is stored in the storage unit 17 as a periodic inspection result (# 22).
[0028]
Subsequently, the daily interval timer (NK) of the timer circuit unit 16 starts measuring time (# 23). When the measurement value NK is an inspection interval, for example, within one week (No in # 24), continuous monitoring is performed (# 25). Here, the constant monitoring is monitoring that is always performed while the guide lamp is energized, and the lamp current and the charging current and charging voltage of the secondary battery 14 are measured. Is stored in the storage unit 17. At the same time, the above-mentioned regular interval timer (TK) is checked (# 26). If the measured value TK is within 3 months, which is the inspection interval (No in # 26), the daily interval timer (NK) is set. The check is continued (# 24). If the measured value TK has passed three months (Yes in # 26), a periodic inspection is performed (# 13). If one week has passed while checking the daily interval timer (NK) (Yes in # 24), daily inspection is started (# 19).
[0029]
When the guide light 1 performs the above-described inspection operation, a plurality of inspections with different inspection time intervals and inspection contents can be performed. The inspector, for example, collects inspection results using the remote controller 2 once every six months. Upon receiving the inspection result request signal from the remote controller 2, the inspection circuit unit 15 of the guide lamp 1 transmits the inspection result stored in the storage unit 17 to the remote controller 2 via the communication unit 11. The inspector sees the transmitted multiple types of inspection contents on the display unit 23 of the remote controller 2 and sees the multiple types of inspections performed by the guide light inspection circuit unit 15 while not visiting the patrol. As a result, it is possible to grasp whether the inspection itself has been performed reliably. According to such an emergency lighting system, since inspections are performed at short time intervals, it is more reliable to determine when an abnormality has occurred with higher time accuracy than with the emergency lighting system according to the above-described embodiment. Can grasp.
[0030]
Next, still another embodiment of the emergency lighting system according to the present invention will be described. The system configuration of this embodiment is the same as that shown in FIG. The remote controller in this embodiment will be described. FIG. 6 shows the configuration of the remote control 2. The remote controller 2 has a configuration in which a storage unit 25 for data storage is added to the remote controller shown in FIG. The remote controller 2 can store the past history of each guide light 1 in the storage unit 25 based on the address information of each guide light 1. The guide light 1 in this embodiment starts the inspection similar to the above-described inspection contents from the time when the inspection command is transmitted from the remote controller 2.
[0031]
7 and 8 show a screen and an operation unit displayed on the display unit 23 of the remote controller 2 by a touch panel method. When the remote controller 2 is energized, a table 31 and various buttons for operation are displayed on the display unit 23 as shown in FIG. The operation buttons are, for example, an address setting button 32, an inspection result confirmation button 33, a history confirmation button 34, an arrow button 35, and an enter button 36, and the operation is performed by touching the displayed buttons. The address setting button 32 is a button used for setting an address at the time of construction of the guide light. The inspection result confirmation button 33 is a button for receiving the inspection result stored in the guide light by operating near the guide light and displaying it on the remote controller for confirmation. The history confirmation button 34 is a button for displaying and confirming the examination history stored in the storage unit 25 of the remote controller 2. The arrow button 35 and the determination button 36 are buttons for moving and selecting the cursor 35c on the display unit.
[0032]
The table 31 shows the address of each guide light, and only the address of the guide light 1 for which an address has already been set is indicated by the group name and the individual number in the group. When the inspector makes a patrol, he goes to the vicinity of the guide light 1 with such a remote controller 2 and operates the check result confirmation button 33 to receive the inspection result from the guide light 1 and store it in the storage unit 25. At that time, if the inspection details reported by the guide light 1 are abnormal contents, the individual number of the address indicating the guide light 1 blinks, and the inspector is notified of the abnormality of the guide light 1. When there is such blinking indicating an abnormality, the inspector uses the arrow button 35 of the operation unit to move the cursor 35c to the individual number of the blinking address, selects the address using the enter button 36, and further When the history confirmation button 34 is pressed, a history display screen 37 shown in FIG. 8 is displayed.
[0033]
The history display screen 37 displays the address of the designated guide light and the inspection history. The result display screen button 38 is a button for scrolling the screen when the content of the inspection result is large, or displaying the history display screen from another screen described later. The history change button 39 is a button used when the inspector rewrites the history by additional entry or the like. The displayed history content is, for example, the inspection date and time, the inspection content, and the result. These histories are stored in the storage unit 25 of the remote controller 2 and are the inspection results acquired from the storage unit 17 of the guide light 1, and the past histories in the storage unit 25 of the remote controller based on the address when the inspection results are received. It was added to. Since the inspector can check not only the inspection state after the last patrol but also the history since the installation of the appliance, the inspector can understand the detailed appliance status. Based on this history, for example, the secondary battery 14 You can guess the next replacement time. In this way, the inspector can not only save the labor of the inspection but also can grasp a more detailed inspection situation, so the replacement time of the parts can be predicted, and a quick response in the maintenance of the guide light 1 becomes possible.
[0034]
Next, still another embodiment of the emergency lighting system according to the present invention will be described. The system configuration of this embodiment is the same as that shown in FIG. In this system, not only the electrical characteristics of the guide lamp 1 but also the inspection items on the appearance are stored in the inspection history as inspection results. The remote controller is the same as that shown in FIG. 6, and has a storage unit 25 for data storage. The guide light 1 starts the same inspection as that described above from the time when the inspection command is transmitted from the remote controller 2.
[0035]
9 to 11 show a screen and an operation unit displayed on the display unit 23 of the remote controller 2 by a touch panel method. The inspector receives an electrical inspection result (for example, a pass / fail judgment result by measuring the secondary battery voltage, a lamp current confirmation result, etc.) from each guide light during the patrol, and the history screen 37 as shown in FIG. Can grasp the state of each guide light. In addition, the control unit 22 of the remote controller has inspection processing means for manually inputting confirmation contents on the appearance of the guide light by the inspector. In order to make this inspection processing means function, the inspector presses the appearance inspection button 40, shifts to the screen shown in FIG. 10, operates the cursor 35c, and uses the contents of the appearance check performed by the right holder as a procedure. Can be stored in the history. That is, when the appearance inspection button 40 is pressed, the inspection procedure 41 shown in FIG. 10 is displayed on the display screen of the remote controller. When the inspector performs an appearance inspection, moves the cursor 35c with the arrow button 25 on the display screen, selects YES or NO, and confirms with the decision button 36 or the setting button 42, the result is automatically guided to the remote controller 2 concerned. It is added to the history of lamp 1.
[0036]
Further, when the inspection result stored in the guide light 1 is received by operating the inspection result confirmation button 33 in FIG. 7 described above, for example, the measured voltage value of the secondary battery is included in the inspection result content of the guide light 1. If there is an abnormality determination such as being below the reference value, an exchange procedure 44 shown in FIG. 11 is displayed. When the right holder performs predetermined maintenance work such as parts replacement and selects YES or NO in the same manner as described above, the result is automatically added to the history of the guide light of the remote controller. The
[0037]
According to such an emergency lighting system, not only the electrical inspection result performed by the guide light but also the appearance inspection result manually performed by the inspector can be added to the history as the history of the lighting device stored in the remote control. , More detailed instrument information is grasped. Further, since the inspector only needs to perform the inspection in accordance with the procedure displayed on the screen, there is no inspection omission and a more reliable inspection can be performed.
[0038]
Next, still another embodiment of the emergency lighting system according to the present invention will be described. FIG. 12 shows an example of guide light arrangement construction of this system. The remote controller in the present embodiment has the same basic configuration as that shown in FIG. 6, but is usually installed at one corner of the floor (remote controller 60), and has a communication unit using radio waves as described later. Is different. The black circles ● shown in FIG. 12 indicate each of the constructed guide lights. Each guide light is identified and displayed by an address composed of a group name and an individual number, for example, as the guide light 1 at address 7-1. The guide lights 1 are provided with a priority order according to the arrangement location. For example, since the guide lights at addresses 2-6, 5-3, 7-1, and 1-1 are provided at the entrance / exit E, they are places where people concentrate in an emergency, and are more important than other guide lights. It is necessary to check and perform maintenance.
[0039]
In this system, the guide light 1 having a high priority has a function of notifying the remote controller 60 of an abnormality by itself when an abnormality occurs in the guide light 1. Therefore, the high-priority guide light 1 is provided with a low-power radio transmission / reception unit using radio waves in the communication unit 11, and the remote controller 60 is also provided with a low-power radio transmission / reception unit using radio waves in the communication unit 24. These guide lights 1 are inspected in the same manner as described above from the time when the inspection command is transmitted from the remote controller 60. And, for example, the guide lights 1 of the addresses 2-6, 5-3, 7-1, 1-1 having a high priority spontaneously transmit a signal radio wave indicating abnormality when the inspection result is abnormal. 12 is transmitted to the remote controller 60 which is disposed at the end of the floor shown in FIG. As shown in FIG. 13, the display unit 23 of the remote control 60 that has received the abnormal signal displays, for example, a blinking display ● in the address portion of the guide light that has transmitted the abnormal signal in the address table 31 of the guide light, and there is an abnormality. The inspector is notified by voice. According to the emergency lighting system, it is possible to quickly detect an abnormality of the guide lamp 1 without coupling the guide lamp 1 with a communication line.
[0040]
The present invention is not limited to the above-described configuration, and various modifications can be made. For example, in each of the above embodiments, bidirectional communication is performed between the remote control and each guide light, and the address information and inspection result information of each guide light is shown. When it is brought and communicated, at least the inspection result may be communicated.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a configuration diagram of an emergency lighting system according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a configuration diagram of a guide light constituting the system.
FIG. 3 is a configuration diagram of a remote controller that constitutes the system.
FIG. 4 is a flowchart of an inspection operation in the system.
FIG. 5 is a flowchart of an inspection operation in an emergency lighting system according to another embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a configuration diagram of a remote controller constituting an emergency lighting system according to still another embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a diagram showing a display screen of the above remote control.
FIG. 8 is a diagram showing a display screen of the remote controller.
FIG. 9 is a view showing a display screen of a remote controller constituting an emergency lighting system according to still another embodiment of the present invention.
FIG. 10 is a diagram showing a display screen of the above remote control.
FIG. 11 is a diagram showing a display screen of the above remote control.
FIG. 12 is a construction diagram of guide light arrangement in an emergency lighting system according to still another embodiment of the present invention.
FIG. 13 is a view showing a display screen of a remote controller in the system.
[Explanation of symbols]
1 Guide light (lighting device)
2, 60 Remote control 3 Power line (ordinary power supply)
11 Communication section 12 Lamp 13 Lighting circuit section (lighting means)
14 Secondary battery 14a Charging circuit section (charging means)
15 Inspection circuit (inspection means)
16 Timer circuit (internal timer)
24 communication unit 25 storage unit (recording means)

Claims (1)

光源となるランプと、前記ランプに電力供給する2次電池と、外部の常用電源から電力供給を受けて前記2次電池を充電する充電手段と、少なくとも常用電源が停電したときに前記2次電池からの電力供給で前記ランプを点灯させる点灯手段と、前記2次電池の所定の点検を行う点検手段と、無線の通信部とを備えた照明装置と、
前記通信部を介して前記照明装置と通信を行う通信部を有したリモコンとを備え、
前記リモコンは、照明装置を巡回して点検する点検者が前記各照明装置の位置する場所に持っていくものであって、照明装置の電気的な特性に加え外観上の点検履歴のデータを記憶するための記憶部を有すると共に、前記点検手段による点検を開始するように前記照明装置に点検命令を送信する機能を有し、
前記照明装置と前記リモコンとは、前記無線の通信部によって双方向通信を行い、その通信内容として少なくとも前記点検手段による点検結果を含み、前記リモコンは前記点検結果を表示する表示部を備え
前記リモコンは、点検者による前記照明装置の外観上の確認内容を手動で入力するための、外観検査ボタンと点検結果確認ボタンとによって操作される検査処理手段をさらに有し、
前記検査処理手段は、
前記外観検査ボタンが押されたとき、前記リモコンの表示部に検査手順を表示し、その表示に従って点検者が行う選択と確定に基づいて、外観検査の結果を前記記憶部における当該照明装置の履歴に追加し、
前記点検結果確認ボタンが操作されたときであって照明装置の点検結果内容に異常の判断があった場合に、前記リモコンの表示部に交換手順を表示して点検者に部品交換などの所定の保守作業を促すとともに、その表示に従って点検者が行う選択と確定に基づいて、保守作業の結果を前記記憶部における当該照明装置の履歴に追加することを特徴とする非常用照明システム。
A lamp serving as a light source; a secondary battery that supplies power to the lamp; a charging means that receives power from an external utility power supply to charge the secondary battery; and the secondary battery at least when the utility power supply fails A lighting device comprising: lighting means for turning on the lamp by power supply from; inspection means for performing a predetermined inspection of the secondary battery; and a wireless communication unit;
A remote control having a communication unit that communicates with the lighting device via the communication unit;
The remote controller is to be taken by an inspector who goes around the lighting device to the place where each lighting device is located, and stores the inspection history data on the appearance in addition to the electrical characteristics of the lighting device. And having a function of transmitting a check command to the lighting device so as to start a check by the check means,
The lighting device and the remote control perform two-way communication by the wireless communication unit, including at least the inspection result by the inspection means as the communication content, the remote control includes a display unit for displaying the inspection result ,
The remote control further has inspection processing means operated by an appearance inspection button and an inspection result confirmation button for manually inputting confirmation contents on the appearance of the lighting device by an inspector,
The inspection processing means includes
When the appearance inspection button is pressed, an inspection procedure is displayed on the display unit of the remote controller, and the result of the appearance inspection is recorded in the history of the lighting device in the storage unit based on the selection and confirmation made by the inspector according to the display. Add to
When the inspection result confirmation button is operated and there is an abnormality in the inspection result contents of the lighting device, a replacement procedure is displayed on the display unit of the remote controller and a predetermined number of parts such as parts replacement is displayed to the inspector. An emergency lighting system characterized by prompting maintenance work and adding the result of maintenance work to the history of the lighting device in the storage unit based on selection and confirmation made by an inspector according to the display .
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