JP6800353B2 - 照明電源システム及び方法 - Google Patents
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Description
入力においてAC又はDC入力電源を受電するように、及び、当該入力電源を、照明ユニットに供給するために、出力において駆動電流に変換するように適合されている、ドライバと、
二次電源を供給するためのエネルギー貯蔵デバイスへのインタフェースと、
コンバータであって、
第1のモードにおいて、駆動電流の少なくとも一部を照明ユニットから迂回させて、エネルギー貯蔵デバイスを充電するために、ドライバの出力に接続するように、
第2のモードにおいて、二次電源を変換して照明ユニットを駆動するために、照明ユニットに接続するように、及び、
第3のモードにおいて、エネルギー貯蔵デバイスを充電又は放電することなく、入力におけるグリッドから照明ユニットを駆動するように適合されている、コンバータと、
コンバータを第3のモードと第1のモード及び第2のモードのうちの一方との間で切り替える場合に、照明ユニットを通る電流を維持するように、同期的にコンバータとドライバの出力とを能動的に制御する、コントローラとを備え、コントローラが、コンバータを第3のモードと第2のモードとの間で切り替える場合に、同期的にコンバータとドライバの出力とを能動的に制御する際、
コンバータの出力を取得し、得られたコンバータの出力に従ってドライバの出力を制御するように、又は、
ドライバの出力を取得し、得られたドライバの出力に従ってコンバータの出力を制御するように適合されている、電源システムを提供する。
ドライバが、照明ユニットに駆動電流を供給するように適合され、コンバータが、第3の(グリッド駆動)モードにおいて、動作しないように適合されている、第1の状態と、
ドライバが、照明ユニットに駆動電流を供給するように適合され、コンバータが、コンバータ出力電圧を出力して、コンバータ出力電圧が照明ユニットの電圧閾値に達するまでコンバータの変換率を増大させるように、コンバータが適合される、始動モードとなるように適合されている、第2の状態と、
コンバータが、照明ユニットの電圧閾値に達しているコンバータ出力電圧を出力するように、及び、第2の(バッテリ駆動)モードで動作を続行するように適合され、ドライバが、同期的に、駆動電流を供給しないように適合されている、第3の状態とで、動作可能であってもよい。
コンバータが、第2の(バッテリ駆動)モードで駆動電流を供給するように適合され、ドライバが、駆動電流を供給しないように適合されている、第4の状態と、
コンバータが、照明ユニットに駆動電流を供給するように適合され、ドライバが、照明ユニットの電圧閾値に達するドライバ出力電圧を出力するようにドライバが適合される、始動モードとなるように適合されている、第5の状態と、
ドライバが、照明ユニットに駆動電流を供給するように適合され、コンバータが、第3のモードにおいて、動作しないように適合されている、第6の状態とで、動作可能であってもよい。
ドライバが、照明ユニットに駆動電流を供給するように適合され、コンバータが、第3の(グリッド駆動)モードにおいて、動作しないように適合されている、第1の状態と、
コントローラが、ドライバに、出力における駆動電流を増大させるように指示するように、及び、同期的に、コンバータに、第1のモードで動作を開始するように指示するように適合されている、第7の状態とで、動作可能であってもよく、
コンバータは、第1の(充電)モードにおいて、照明ユニットを通る電流を検出し、照明ユニットを通る電流が依然として一定となるように、エネルギー貯蔵デバイスを充電するための、照明ユニットから迂回されたドライバからの駆動電流の一部を、調整するように適合されている。
照明ユニットと、
上記で定義されたような電源システムとを備える、照明器具も提供する。
それぞれが上記で定義されたような、複数の照明器具と、
それぞれがインタフェースを介して対応の照明器具に関連付けられている、複数のエネルギー貯蔵デバイスと、
各照明器具の電源システムのコントローラと通信する、リモートサーバとを備える、照明システムも提供する。
有線ネットワークを介してリモートサーバに接続し、ZigBee(登録商標)プロトコルを介してコントローラに接続するように適合されている、ZigBee(登録商標)ゲートウェイを更に備え、
照明器具のコントローラは、ZigBee(登録商標)プロトコルにおけるコマンドを受信し、DALI(登録商標)プロトコルを介してドライバ及びコンバータを制御する、DALI(登録商標)モジュールを含む。
AC又はDC入力電源を受電して、当該入力電源を、照明ユニットに供給するためにドライバの出力において駆動電流に変換するステップと、
エネルギー貯蔵デバイスから二次電源を供給するステップと、
電源システムのコンバータを、
駆動電流の少なくとも一部を照明ユニットから迂回させて、エネルギー貯蔵デバイスを充電するための、第1のモードで、
二次電源を変換して照明ユニットを駆動するための、第2のモードで、及び、
エネルギー貯蔵デバイスを充電することも、二次電源を変換することもしないための、第3のモードで動作させるステップと、
コンバータを第3のモードと第1のモード及び第2のモードのうちの一方との間で切り替える際、照明ユニットを通る電流を維持するように、同期的にコンバータとドライバの出力とを能動的に制御するステップとを含む、方法も提供する。
需要電力料金管理
需要応答
ピーク負荷の移行
動的ピーク負荷管理
ビルに対する最適なエネルギー源(例えば、再生可能エネルギー源)の選択
オンピーク時間は、照明器具がグリッド駆動モードにあった、従前の中間ピーク時間の後に続く。一部の場合には、オンピーク時間は、照明器具が同じくグリッド駆動モードにあった、従前のオフピーク時間の後に続く。
CEM20において、全ての照明器具のバッテリの充電状態(state of charge;SoC)レベルが、フロアゲートウェイ50を経由して取得される。CEMアルゴリズムは、オンピーク時間の持続時間にわたって必要とされる、設定調光レベルを推定して、バッテリ駆動動作モードで作動するように照明器具を動作させる。CEMは、フロアゲートウェイ50を経由して、全ての照明器具に、バッテリ駆動動作モードに切り替えるコマンドを送信する。CEMは、バッテリ状態、瞬時電力レベル、動作モード、照明レベル情報を、照明器具から継続的に受信して、それらをデータベース内に記憶する。
フロアゲートウェイ50において、CEMから、バッテリ駆動動作モードコマンドが受信される場合、ゲートウェイは、当該ネットワークに接続されている全ての照明器具に、バッテリ駆動モードコマンドをブロードキャストする。ゲートウェイは、照明器具のパラメータについてのデータ情報を、センサから定期的に取得して、当該情報をCEMに転送する。
センサにおいて、ゲートウェイからバッテリ駆動モードコマンドを受信すると、センサは、現在の光出力レベルを読み取る。センサは、バッテリ駆動動作モードに切り替えるコマンドをBIBに送信し、BIBのモードを読み取ることによって、BIBからバッテリ駆動動作モードを確認する。センサはまた、ドライバにも、待機動作モードに移行するコマンドを送信し、すなわち、ドライバ出力をオフに切り替える。
ドライバは、上記で説明されたように、待機モードに移行するコマンドをセンサから受信する。次いで、ドライバは待機モードへと移行し、当該出力をオフに切り替える。
中間ピーク時間において、BIBは非充電状態にあり、光出力はドライバから駆動される。ピーク時間において、BIBは、センサからバッテリ駆動モードコマンドを受信する。BIBは、現在のLED電流レベル及びバッテリ状態を読み取る。バッテリのSoCレベルが、20%を超える場合には、BIBは、バッテリをバッテリ駆動モードに切り替え、当該状態を放電に設定する。この放電状態において、BIBは、様々な機能を実行する。
BIBは、現在のバッテリ電圧、LED電圧、及びLED電流のレベルを測定し、
同じ出力電流レベルに到達するように、ブースト動作モードで双方向コンバータ70を動作させるために必要とされる、PWMカウントを算出し、
算出されたPWMカウント値に到達するように、PWMカウントを緩徐に増大させることによって達成される、LED電流のソフト始動を実施し、
LEDの電流及び電圧、並びにバッテリの電流及び電圧を継続的に監視し、これらの値が、閉ループで調整される。
システムは、従前の動作モードに基づいて、オフピーク時間から、又はオンピーク時間から、中間ピーク時間に入ることができる。中間ピーク時間において、全ての照明器具は、グリッド駆動動作モードにある。
CEM
CEM20は、フロアゲートウェイを経由して、充電をオフに切り替えるために、全ての照明器具にグリッド駆動モードコマンドを送信する。CEMは、バッテリ状態、瞬時電力レベル、動作モード、照明レベル情報を、照明器具から継続的に取得して、それらをデータベース内に記憶する。
フロアゲートウェイ50は、CEMからグリッド駆動モードコマンドを受信し、ゲートウェイは、当該ネットワークに接続されている全ての照明器具に、グリッド駆動モードコマンドをブロードキャストする。ゲートウェイは、照明器具のパラメータについてのデータ情報を、センサから定期的に取得して、この情報をCEMに転送する。
センサにおいて、グリッド駆動モードコマンドがゲートウェイから受信され、センサは、現在の光出力レベルをBIBから読み取り、BIBに、充電状態をオフに切り替えるコマンドを送信し、ドライバに、以前と同じ光出力レベルを保つための新たな調光レベルを送信する。センサは、BIBのモードを読み取ることによって、BIBからグリッド駆動動作モードを確認する。
ドライバは、新たな調光レベルが存在する場合に、センサからコマンドを受信する。次いで、ドライバは、ドライバの調光レベルを、新たな設定調光レベルに変更する。
オフピーク時間において、BIBは充電状態にあり、ドライバ出力は、LEDの駆動及びバッテリの充電の双方のために使用されていた。BIBは、センサからグリッド駆動モードコマンドを受信する。BIBは、現在のLED電流レベルを読み取り、センサから問い合わせを受けると、この値をセンサに応答する。BIBは、充電をオフに切り替え、LED出力は、継続してドライバ出力から引き込まれる。BIBは、その後、非充電状態を有する。
CEM
CEM20は、フロアゲートウェイ50を経由して、バッテリ駆動モードをオフに切り替えるために、全ての照明器具にグリッド駆動モードコマンドを送信する。CEMは、バッテリ状態、瞬時電力レベル、動作モード、照明レベル情報を、照明器具から継続的に取得して、それらをデータベース内に記憶する。
CEMからグリッド駆動モードコマンドを受信すると、ゲートウェイは、当該ネットワークに接続されている全ての照明器具に、グリッド駆動モードコマンドをブロードキャストする。ゲートウェイは、照明器具のパラメータについてのデータ情報を、センサから定期的に取得して、この情報をCEMに転送する。
ゲートウェイからグリッド駆動モードコマンドを受信すると、センサは、BIBから現在の光出力レベルを読み取る。センサは、BIBに、バッテリ駆動モードをオフに切り替えるコマンドを送信し、ドライバに、以前と同じ光出力レベルを保つための新たな調光レベルを送信する。センサは、BIBのモードを読み取ることによって、BIBからグリッド駆動動作モードを確認する。
ドライバは、中間ピーク時間に入る前、待機モードにあり、当該出力はオフであった。ドライバは、センサから、新たな調光レベルを有するコマンドを受信する。ドライバは、LED出力をオンにして、当該調光レベルを、新たな設定調光レベルに変更する。
オンピーク時間において、BIBは放電状態を有しており、バッテリ放電によってLED出力を駆動していた。BIBは、センサからグリッド駆動モードコマンドを受信する。BIBは、現在のLED電流レベルを読み取り、センサから問い合わせを受けると、この値をセンサに応答する。
システムは、全ての照明器具がグリッド駆動動作モードにあった中間ピークから、オフピークに入る。
CEMは、フロアゲートウェイを経由して、全ての照明器具に、充電動作モードに切り替えるコマンドを送信する。CEMは、バッテリ状態、瞬時電力レベル、動作モード、照明レベル情報を、照明器具から継続的に取得して、それらをデータベース内に記憶する。
CEMから充電動作モードコマンドを受信すると、フロアゲートウェイは、当該ネットワークに接続されている全ての照明器具に、充電モードコマンドをブロードキャストし、ゲートウェイは、照明器具のパラメータについてのデータ情報を、センサから定期的に取得して、この情報をCEMに転送する。
フロアゲートウェイから充電モードコマンドを受信すると、センサは、現在の光出力レベルを読み取る。センサは、BIBに、充電動作モードに切り替えるコマンドを送信する。
ドライバは、センサから充電モードコマンドを受信する。ドライバは、センサから調光レベル情報を受信し、それに応じて調光レベルを設定する。PIRオフ条件では、ドライバ出力は、バッテリを充電するために使用されるため、ドライバは、PIRオフコマンドを無視する。BIBが、PIRオフ条件に対処する。
中間ピーク時間において、BIBは、予め非充電状態を有しており、光出力は、ドライバから駆動される。BIBは、センサから充電モードコマンドを受信する。BIBは、現在のLED電流レベルを読み取り、充電状態に入ることによってバッテリ充電プロセスを開始する。
BIBは、バッテリ電圧を測定し、バッテリ電圧が16.5V未満である場合には、バッテリ充電器は、予備充電の充電モードに入る。
BIBは、LED電流を測定し、一次制御ループが、LED電流を一定に保ち、コンバータは、例えば、30分の予備充電時間にわたる150mAの充電電流を開始させるように、バックモードで作動する。
BIBは、バッテリ電圧の線形増加を監視する。電圧が上昇する場合には、バッテリは、健全なバッテリと見なされる。次いで、充電アルゴリズムは、定電流(constant current;CC)の充電モードに入る。バッテリ電圧が上昇しないか、又はバッテリ電圧の急激な変化が観察される場合には、バッテリは不良と見なされ、エラーフラグが設定される。
BIBは、LED電流を測定し、一次制御ループが、LED電流を一定に保ち、ドライバの出力電流及びバッテリ充電電流を、小さく段階的に(例えば、100mAで)増大させる。
上述のように、本システムは、需要応答(DR)機能を有する。このことは、ユーティリティ供給元からの需要要請が、一日の任意の時間枠の間に実施されることを可能にし、本システムは、システムのモードを変更することによって、DR要請に応答する。
CEMは、ユーティリティ供給元からDR要請を受信する。
CEMからバッテリ駆動動作モードを受信すると、ゲートウェイは、当該ネットワークに接続されている全ての照明器具に、バッテリ駆動モードコマンドをブロードキャストする。ゲートウェイは、照明器具のパラメータについてのデータ情報を、センサから定期的に取得して、この情報をCEMに転送する。
ゲートウェイからバッテリ駆動モードコマンドを受信すると、センサは、現在の光出力レベルを読み取り、BIBに、バッテリ駆動動作モードに切り替えるコマンドを送信し、BIBのモードを読み取ることによって、BIBからバッテリ駆動動作モードを確認する。
ドライバは、センサから、待機モードに移行するコマンドを受信する。ドライバは、待機モードに移行して、当該出力をオフに切り替える。
BIBは、予め非充電状態を有しており、光出力は、ドライバから駆動される。BIBは、センサからバッテリ駆動モードコマンドを受信する。BIBは、現在のLED電流レベルを読み取り、バッテリ状態を読み取る。バッテリのSoCレベルが、20%を超える場合には、BIBは、バッテリ駆動モードに切り替え、当該状態を放電に設定する。
本システムはまた、施設マネージャがシステムの動作モードを設定/変更することが可能な、手動モードで作動するようにコンフィギュレーションされることもできる。施設マネージャは、CEMのユーザインタフェース内で、これらのパラメータを制御することができ、例えば、照明器具モードを、充電モード若しくはバッテリ駆動モードに変更することができ、又は、照明器具の調光レベル/光レベルを変更することができ、又は、照明器具を、グループとして、若しくは個別制御によって、オン/オフに切り替えることができる。
ドライバの制御ループにおいて、コンバータの出力電流を含めた、照明ユニットを通る全電流が感知され、
コントローラが、コンバータの出力電流を変更し、
コントローラは、ドライバの制御ループが依然として閉ループ制御であるため、全電流を維持するために、コンバータの出力電流を、ドライバの制御ループが変更することを可能にする。
ドライバ及びコンバータから、同時に照明ユニットに電流を注入し、
コンバータの制御ループにおいて、ドライバの出力電流を含めた、照明ユニットを通る全電流を感知し、
ドライバの出力電流を変更し、
全電流を維持するために、コンバータの出力電流を、コンバータの制御ループが変更することを可能にする。
1)本実施形態は、いずれのLEDドライバにも対応している。実施形態1のようにSGNDノードには依存しない。
2)統合コントローラアルゴリズムが、充電及び放電に対処することができ、電流の流れ方向を自動的に管理する。電流感知誤差に悩まされないため、第3のモード、第2のモード、及び第1のモードの間での、滑らかなモード遷移が達成可能である。また、LED電流のフリッカを伴わずに、LED負荷に給電しつつ、バッテリを充電することもサポートする。
3)BIBにおける二重ループトポロジは、迅速な過渡応答及び高精度の電流調整の双方を確実にする。平均電流モード制御は、フィードバック補償設計を単純化するものであり、本システムは、二極効果に悩まされない。あるいは、BIBにおける単一ループもまた適用可能である。
4)定常状態の間、平均インダクタ電流は、バッテリ電流に等しい。それゆえ、インダクタ電流を制御することは、バッテリの充放電電流を制御することと等価である。このことは、バッテリ充電アルゴリズムの設計を単純化する。
第1のモードにおいて、駆動電流の少なくとも一部を照明ユニットから迂回させて、エネルギー貯蔵デバイスを充電するために、ドライバの出力に接続するように適合されていることが分かる。このことは、例えばオフピーク時間の間の、充電モードであり、
第2のモードにおいて、二次電源を変換して照明ユニットを駆動するために、照明ユニットに接続するように適合されていることが分かる。このことは、例えばオンピーク時間の間の、バッテリ駆動モードであり、
第3のモードにおいて、エネルギー貯蔵デバイスを充電することも、二次電源を変換することもしないように適合されていることが分かる。このことは、バッテリの充電又は放電を伴わない、通常のLED駆動モード(グリッド駆動モード)である。
ここで、バッテリのコミッショニング機能が、特に、関与するバッテリ管理回路71を示す図3を参照して論じられる。
バッテリは、上述のような一意識別番号を有する。照明器具と共にコミッショニングされると、当該バッテリは照明器具にマッピングされることになり、SoC、SoH、バーンイン時間、故障パラメータのような、当該バッテリのパラメータが、データベース内に記憶される。
バッテリの識別及び結合は、バッテリを照明器具と厳密にマッピングするため、ユーザは、いかなる他のバッテリも、本システムと共に使用することができない。照明器具は、バッテリパラメータ(定格電圧、アンペア時定格量など)を測定し、バッテリがシステムに再接続される場合は常に、コミッショニングの間に照明器具のメモリ内に記憶されている一意識別番号を使用することによって、バッテリを認証する。
サービスビジネスモデルとしての光/エネルギーにおいて、バッテリは、重要な構成要素であるため、改ざん防止性とするべきであり、バッテリの識別、及びシステムとの結合は、バッテリと他の製品とが誤って関連付けされる場合に、バッテリ出力を無効にする。中央エネルギーマネージャは、そのような出来事について報告される。
バッテリ管理回路は、プログラム可能な機能を有する小型電子回路である。バッテリ管理回路は、バッテリ保護に対処するものであり、バッテリの定格についての情報を有する。BMCは、シリアルインタフェースを介して照明器具と通信し、バッテリを接続している間に、この情報を読み取る。このことは、バッテリの充放電プロファイルの自己コンフィギュレーションに役立つ。この機能により、充電プロファイルパラメータ(最大充電電流、充電終期電圧、放電電流、保護電圧及び電流)は、BIB又は照明システム内にハードコードされる必要がない。バッテリが接続される場合は常に、本システムは、バッテリパラメータを読み取り、シリアル通信を介して取得された値に基づいて、当該充電/放電プロファイル及び保護閾値を採用する。
バッテリ識別番号とシステムノード又は照明器具との結合は、実行時の間の使用データ及びエラー情報を記録する際に役立つ。このことは、システムの誤操作によるエラー(保証請求の対象外であるもの)と、システムの異常動作による問題とを区別することによって、保証請求に関連する問題を分類する際に役立つ。
Claims (14)
- 照明ユニットと共に使用される電源システムであって、
入力においてAC又はDC入力電源を受電するように、及び、前記入力電源を、前記照明ユニットに供給するために、出力において駆動電流に変換するように適合されている、ドライバと、
二次電源を供給するためのエネルギー貯蔵デバイスへのインタフェースと、
コンバータであって、
第1のモードにおいて、前記駆動電流の少なくとも一部を前記照明ユニットから迂回させて、前記エネルギー貯蔵デバイスを充電するために、前記ドライバの前記出力に接続するように、
第2のモードにおいて、前記二次電源を変換して前記照明ユニットを駆動するために、前記照明ユニットに接続するように、及び
第3のモードにおいて、前記エネルギー貯蔵デバイスを充電又は放電することなく、前記入力におけるグリッドから前記照明ユニットを駆動するように適合されている、コンバータと、
前記コンバータを、前記第3のモードと前記第1のモード及び前記第2のモードのうちの一方との間で切り替える場合に、前記照明ユニットを通る前記電流を維持するように、同期的に前記コンバータと前記ドライバの前記出力とを能動的に制御する、コントローラと、を備え、
前記コントローラが、前記コンバータを前記第3のモードと前記第2のモードとの間で切り替える場合に、同期的に前記コンバータと前記ドライバの前記出力とを能動的に制御する際、
前記コンバータの出力を取得し、得られた前記コンバータの前記出力に従って前記ドライバの前記出力を制御するように、又は、
前記ドライバの出力を取得し、得られた前記ドライバの前記出力に従って前記コンバータの前記出力を制御するように適合されている、電源システム。 - 前記照明ユニットが、LED構成を含み、前記ドライバが、前記LED構成に接続可能な出力を有する、電流源LEDドライバを含み、前記第1のモードにおいて、前記コンバータが、前記LED構成と並列になるように適合され、前記コントローラが、前記コンバータの出力を取得し、得られた前記コンバータの前記出力に従って前記ドライバの前記出力を制御する際、
前記照明ユニットの電圧閾値に達する出力電圧を出力するように、前記コンバータを制御しつつ、前記駆動電流を出力するように前記ドライバを制御し、次いで、駆動電流を出力する前記コンバータと同期的に、前記駆動電流を供給しないように前記ドライバを制御するように、あるいは、
前記ドライバ及び前記コンバータから、同時に前記照明ユニットに電流を注入し、
前記ドライバの制御ループにおいて、前記コンバータの出力電流を含めた、前記照明ユニットを通る全電流を感知し、
前記コンバータの前記出力電流を変更し、
前記全電流を維持するために、前記コンバータの出力電流を、前記ドライバの前記制御ループが変更することを可能にするように適合されている、請求項1に記載のシステム。 - 前記コントローラが、前記ドライバの出力を取得し、得られた前記ドライバの前記出力に従って前記コンバータの前記出力を制御する際、
前記ドライバ及び前記コンバータから、同時に前記照明ユニットに電流を注入し、
前記コンバータの制御ループにおいて、前記ドライバの出力電流を含めた、前記照明ユニットを通る全電流を感知し、
前記ドライバの前記出力電流を変更し、
前記全電流を維持するために、前記コンバータの出力電流を、前記コンバータの前記制御ループが変更することを可能にするように適合されている、請求項1又は2に記載のシステム。 - 前記電源システムは、
前記ドライバが、前記照明ユニットに前記駆動電流を供給するように適合され、前記コンバータが、前記第3のモードにおいて、動作しないように適合されている、第1の状態と、
前記ドライバが、前記照明ユニットに前記駆動電流を供給するように適合され、前記コンバータが、コンバータ出力電圧を出力して、前記コンバータ出力電圧が、前記照明ユニットの電圧閾値に達するまで前記コンバータの変換率を増大させるように、前記コンバータが適合される、始動モードとなるように適合されている、第2の状態と、
前記コンバータが、前記照明ユニットの前記電圧閾値に達している前記コンバータ出力電圧を出力するように、及び、前記第2のモードで動作を続行するように適合され、前記ドライバが、同期的に、前記駆動電流を供給しないように適合されている、第3の状態と、で動作可能である、請求項2に記載のシステム。 - 前記第3の状態において、前記コンバータが、先行の第1の状態において前記照明ユニットを通る前記駆動電流が、前記第2のモードにおいて回復されるまで、前記変換率を増大させるように適合されている、請求項4に記載のシステム。
- 前記コントローラが、前記入力電源の高需要持続時間に応答して、又は、前記入力電源を供給するユーティリティからの需要応答の要請に応答して、前記システムを、前記第1の状態、前記第2の状態、及び前記第3の状態の間で切り替えるように適合されている、請求項4又は5に記載のシステム。
- 前記電源システムは、
前記コンバータが、前記第2のモードで駆動電流を供給するように適合され、前記ドライバが、前記駆動電流を供給しないように適合されている、第4の状態と、
前記コンバータが、前記照明ユニットに駆動電流を供給するように適合され、前記ドライバが、前記照明ユニットの前記電圧閾値に達するドライバ出力電圧を出力するように前記ドライバが適合される、始動モードとなるように適合されている、第5の状態と、
前記ドライバが、前記照明ユニットに前記駆動電流を供給するように適合され、前記コンバータが、前記第3のモードにおいて、動作しないように適合されている、第6の状態と、で動作可能である、請求項4又は5に記載のシステム。 - 前記電源システムは、
前記ドライバが、前記照明ユニットに前記駆動電流を供給するように適合され、前記コンバータが、前記第3のモードにおいて、動作しないように適合されている、第1の状態と、
前記コントローラが、前記ドライバに、前記出力における前記駆動電流を増大させるように指示するように、及び、同期的に、前記コンバータに、前記第1のモードで動作を開始するように指示するように適合されている、第7の状態と、で動作可能であり、
前記コンバータが、前記第1のモードにおいて、前記照明ユニットを通る電流を検出し、前記照明ユニットを通る前記電流が依然として一定となるように、前記エネルギー貯蔵デバイスを充電するための、前記照明ユニットから迂回された前記ドライバからの前記駆動電流の前記一部を、調整するように適合されている、請求項1乃至3のいずれか一項に記載のシステム。 - 前記コントローラが、前記入力電源の低需要持続時間に応答して、前記第1の状態から前記第7の状態へと前記システムを動作させるように適合されている、請求項8に記載のシステム。
- 前記コントローラが、前記ドライバに、前記出力における前記駆動電流を段階的に増大させるように指示するように、及び、前記コンバータに、前記照明ユニットから迂回された前記ドライバからの前記駆動電流の前記一部を段階的に増大させるように指示するように適合されており、
前記電源システムは、前記コントローラが、前記ドライバに、前記出力における前記駆動電流を段階的に減少させるように指示するように、及び、同期的に、前記コンバータに、前記照明ユニットから迂回された前記ドライバからの前記駆動電流の前記一部を段階的に減少させるように指示するように適合されている、第8の状態で動作可能である、請求項8又は9に記載のシステム。 - 前記コンバータが、双方向切り替えモード電力コンバータである、請求項1乃至10のいずれか一項に記載のシステム。
- 前記コンバータが、双方向バック/ブーストコンバータであり、前記コンバータが、前記ドライバの前記出力から前記エネルギー貯蔵デバイスへのバックコンバータであり、前記エネルギー貯蔵デバイスから前記照明ユニットへのブーストコンバータである、請求項11に記載のシステム。
- 照明ユニットと、
請求項1乃至12のいずれか一項に記載の電源システムと、
を備える、照明器具。 - それぞれが請求項13に記載の、複数の照明器具と、
それぞれが前記インタフェースを介して対応の照明器具に関連付けられている、複数のエネルギー貯蔵デバイスと、
各照明器具の前記電源システムの前記コントローラと通信する、リモートサーバと、
を備える、照明システム。
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