KR102064369B1 - 조명 제어 장치 및 이를 포함하는 조명 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 전원 공급 모듈과 제어 모듈을 일체로 형성한 조명 제어 장치로 형성한다. 조명 제어 장치는 기존 조명 장치에 실장된 전원 공급 장치를 대체하여 설치되어 기존 조명 장치를 스마트 조명 시스템에 연계한다. 조명 제어 장치는 엘이디 모듈의 개수 또는 정상 동작하는 엘이디 모듈의 개수에 따라 전원 공급 모듈의 출력(즉, 전류)를 제어하여 엘이디 모듈에 구동 전류를 초과하는 전류가 인가되는 것을 방지한다.

Description

조명 제어 장치 및 이를 포함하는 조명 장치{LIGHTING CONTROL DEVICE AND LIGHTING DEVICE HAVING THE SAME}
본 발명은 조명 제어 장치 및 이를 포함하는 조명 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 가로등, 조명등과 같은 조명기기를 제어하는 조명 제어 장치 및 이를 포함하는 조명 장치에 관한 것이다.
엘이디(LED) 조명은 낮은 소비전력 및 고휘도 등의 장점으로 인해 보급이 증가하고 있다. 엘이디 조명은 사무실이나 가정 등과 같이 소형 공간부터 적용되었으며, 최근에는 가로등, 주차장 등에도 적용되고 있는 추세에 있다.
엘이디 조명은 사무실이나 가정 등과 같이 소형 공간에 설치된 경우 스위치를 조작하여 손쉽게 제어할 수 있다.
하지만, 엘이디 조명은 가로등, 주차장 등의 대형 공간에 설치된 경우 스위치 조작만으로는 제어가 쉽지 않은 문제점이 있다.
이러한 문제점을 해결하기 위해, 대형 공간에 설치된 엘이디 조명들을 제어하기 위한 스마트 조명 시스템이 연구되고 있다.
스마트 조명 시스템은 엘이디 조명과 제어기 간의 통신을 통해 엘이디 조명의 점등, 점멸, 디밍 등의 제어를 수행한다.
조명 장치는 스마트 조명 시스템에 연동되기 위해 통신, 정보 수집 등의 기능이 제공되어야 한다. 신규 설치되는 조명 장치는 통신, 정보 수집 등의 기능을 추가하여 제작하면 되기 때문에 손쉽게 스마트 조명 시스템에 적용될 수 있다.
하지만, 이미 설치되어 있는 조명 장치는 통신 기능 및 정보 수집 등의 기능이 없기 때문에 스마트 조명 시스템에 연동할 수 없는 문제점이 있다.
또한, 종래의 조명 장치를 통신 기능 및 정보 수집 등의 기능을 갖는 조명 장치로 대체하기에는 많은 비용이 소비되는 문제점이 있다.
한국공개특허 제10-2009-0014287호(명칭: 지그비를 이용한 할로겐등용 조명제어장치)
본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 조명 장치에 설치되어 수집한 조명 장치 관련 정보를 제어기로 전송하여 기설치된 조명 장치를 스마트 조명 시스템과 연동할 수 있도록 한 조명 제어 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 전원 공급 모듈, 통신 모듈 및 제어 모듈을 일체화하고, 기존 조명 장치 설치된 전원 공급 장치를 대체하여 기존 조명 장치를 스마트 조명 시스템과 연동할 수 있도록 한 조명 제어 장치를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 통신 모듈을 전원 공급 모듈, 통신 모듈 및 제어 모듈을 일체화하고, 기존 조명 장치 설치된 전원 공급 장치를 대체하여 기존 조명 장치를 스마트 조명 시스템과 연동할 수 있도록 한 조명 제어 장치를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 교체형 통신 모듈을 스마트 조명 시스템의 통신 방식에 따라 교체하고, 정상 연결된 엘이디 모듈의 개수에 따라 전원 공급 모듈의 출력을 제어하도록 한 조명 제어 장치를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 등주에 조명 제어 장치를 배치하여 유지 보수가 용이한 조명 장치를 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 실시 예에 따른 조명 제어 장치는 전원 공급 모듈과 제어 모듈을 일체로 형성하여 기존 전원 공급 장치를 대체한다.
이를 위해, 조명 제어 장치는 엘이디 모듈이 연결된 복수의 조명 포트, 엘이디 모듈로 전원을 출력하는 전원 공급 모듈, 스마트 조명 시스템의 제어 신호를 근거로 엘이디 모듈의 동작을 제어하는 제어 모듈 및 엘이디 모듈의 동작 상태를 감지하는 감지 모듈을 포함한다.
제어 모듈은 조명 포트에 연결된 엘이디 모듈의 개수 또는 정상 동작하는 엘이디 모듈의 개수에 따라 전원 공급 모듈의 출력(즉, 전류)을 제어한다. 즉, 제어 모듈은 엘이디 모듈의 고장시 전원 공급 모듈에서 출력되는 직류 전원의 전류값을 감소시켜 각 엘이디 모듈에 구동 전류를 초과하는 전류가 인가되지 않도록 한다.
한편, 조명 제어 장치는 조명 장치의 등주에 배치될 수 있다. 이를 위해, 등주는 조명 제어 장치가 수용되는 삽입 홈이 형성되고, 커버를 통해 삽입 홈을 밀폐한다.
본 발명에 의하면, 조명 제어 장치는 기설치된 조명 장치에 추가되어 통신 기능 및 정보 수집 등의 기능을 수행함으로써, 기존 조명 장치를 이용한 스마트 조명 시스템을 구축할 수 있는 효과가 있다.
또한, 조명 제어 장치는 기존 조명 장치를 이용하여 스마트 조명 시스템을 구축함으로써, 구축 비용을 최소화할 수 있는 효과가 있다.
또한, 조명 제어 장치는 조명 장치에 대한 상태 정보를 수집하여 이력을 관리하고, 교체 여부를 판단함으로써, 스마트 조명 시스템의 유지보수가 용이한 효과가 있다.
또한, 조명 제어 장치는 통신 방식에 따라 교체할 수 있도록 통신 모듈을 분리 형성함으로써, 통신 모듈 변경에 따른 생산성 저하를 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 조명 제어 장치는 엘이디 모듈의 동작 상태를 모니터링하여 고장 여부를 판단함으로써, 전원 공급 모듈의 출력을 제어하여 일정한 전류값을 갖는 전원을 엘이디 모듈에 인가할 수 있는 효과가 있다.
또한, 조명 제어 장치는 전원 공급 모듈의 출력을 제어하여 일정한 전류값을 엘이디 모듈에 인가함으로써, 고장발생시 다른 엘이디 모듈에 구동 전류를 초과하는 전류값을 갖는 전원 공급을 방지하여 엘이디 모듈의 파손 및 수명 저하를 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 조명 장치는 조명 제어 장치를 가로등의 등주에 배치함으로써, 고장 발생시 손쉽게 교체가 가능하여 유지 보수를 용이하게 할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 스마트 조명 시스템을 설명하기 위한 도면.
도 2는 일반적인 조명 장치를 설명하기 위한 도면.
도 3 및 도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 조명 제어 장치를 설명하기 위한 도면.
도 5는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치를 설명하기 위한 도면.
도 6 및 도 7은 도 5의 안테나를 설명하기 위한 도면.
도 8 내지 도 10은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치의 변형 예를 설명하기 위한 도면.
도 11 및 도 12는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치의 다른 변형 예를 설명하기 위한 도면.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 조명 제어 장치를 포함하는 조명 장치를 설명하기 위한 도면.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세히 설명하기 위하여, 본 발명의 가장 바람직한 실시 예를 첨부 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1을 참조하면, 스마트 조명 시스템은 네트워크 서버(10) 및 게이트웨이(20, Gateway, 또는 집중기(concentrator))를 통해 복수의 조명 장치(30)들과 애플리케이션 서버(40)를 연결한다.
조명 장치(30)는 게이트웨이(20)를 통해 수신한 제어 신호에 따라 동작을 수행한다. 조명 장치(30)는 제어 신호에 따라 점등, 점멸, 디밍 제어, 점등률 등의 동작을 수행한다.
조명 장치(30)는 LoRa, Zigbee, PLC 등의 통신 방식을 통해 동작에 관련된 동작 상태 정보를 게이트웨이(20)로 전송한다.
게이트웨이(20)는 네트워크 서버(10)를 통해 애플리케이션 서버(40)로부터 제어 신호를 수신한다. 게이트웨이(20)는 수신한 제어 신호를 조명 장치(30)로 전송한다. 게이트웨이(20)는 조명 장치(30)의 동작 상태 정보를 수집 및 취합한다. 게이트웨이(20)는 동작 상태 정보를 네트워크 서버(10)를 통해 애플리케이션 서버(40)로 전송한다.
애플리케이션 서버(40)는 게이트웨이(20)를 통해 조명 장치(30)의 동작 상태 정보를 수신한다. 애플리케이션 서버(40)는 동작 상태 정보를 분석하여 조명 장치(30)의 상태를 모니터링한다.
애플리케이션 서버(40)는 관리자로부터 입력된 제어 신호를 게이트웨이(20)로 전송한다. 이때, 애플리케이션 서버(40)는 스마트폰, PDA 등으로 구성된 관리자 단말인 것을 일례로 한다. 애플리케이션 서버(40)는 조명 장치(30)의 동작 상태 정보를 수신하고, 제어 신호를 전송할 수 있다.
조명 장치(30)는 이러한 스마트 조명 시스템에 연동되기 위해 통신, 정보 수집 등의 기능이 제공되어야 한다.
도 2를 참조하면, 일반적인 조명 장치(30)는 전원 공급 장치(32; SMPS(switching mode power supply)) 및 복수의 엘이디 모듈(34)을 포함한다.
전원 공급 장치(32)는 교류 전원을 직류 전원으로 변환한다. 전원 공급 장치(32)는 변환한 직류 전원을 복수의 엘이디 모듈(34)로 출력한다. 전원 공급 장치(32)는 정전류 출력 방식으로 직류 전원을 출력한다.
엘이디 모듈(34)은 설정 전압 및 설정 전류를 포함하는 동작 규격을 갖는다. 엘이디 모듈(34)은 전원 공급 장치(34)에서 출력된 진류 전원에 의해 동작한다.
본 발명의 제1 실시 예에 따른 조명 제어 장치는 전원 공급 장치 및 복수의 엘이디 모듈로 구성된 조명 장치에 적용된다. 조명 제어 장치는 기존 조명 장치를 스마트 조명 시스템에 연동하기 위해 통신, 정보 수집 등의 기능을 추가 제공한다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 조명 제어 장치(100)는 복수의 엘이디 모듈(34) 및 전원 공급 장치(32)와 연결된다.
조명 제어 장치(100)는 복수의 엘이디 모듈(34)을 센싱하여 각 엘이디 모듈(34)의 동작 상태를 감지한다. 이때, 조명 제어 장치(100)는 연결된 엘이디 모듈(34)의 수량 및 수량별 동작 유무 등의 상태를 감지한다.
조명 제어 장치(100)는 LoRa, ZigBee, Wi-Fi, Wisun 등의 무선 통신, PLC 등의 유무선 통신을 통해 서버와 통신한다. 여기서, 서버는 스마트 조명 시스템의 네트워크 서버(10) 및 애플리케이션 서버(40)인 것을 일례로 한다.
조명 제어 장치(100)는 서버로부터 제어 신호를 수신한다. 조명 제어 장치(100)는 엘이디 모듈(34)의 점등, 점멸, 디밍 제어 등에 관련된 제어 신호를 수신한다. 조명 제어 장치(100)는 복수의 엘이디 모듈(34)을 제어한다. 조명 제어 장치(100)는 제어 신호를 복수의 엘이디 모듈(34)로 전송하여 엘이디 모듈(34)의 동작을 제어한다.
조명 제어 장치(100)는 엘이디 모듈(34)의 동작 상태를 감지한다. 조명 제어 장치(100)는 엘이디 모듈(34)의 전압, 전류 등을 감지한다. 조명 제어 장치(100)는 감지한 전압, 전류를 근거로 엘이디 모듈(34)의 동작 상태를 판단하여 서버에게로 전송한다.
도 4를 참조하면, 조명 제어 장치(100)는 통신 모듈(120), 통신 포트(140), 감지 모듈(160) 및 제어 모듈(180)을 포함한다.
통신 모듈(120)은 제어 모듈(180)과 제어 신호 및 동작 상태를 송수신한다. 통신 모듈(120)은 제어 모듈(180)과 독립된 장치 또는 인쇄회로기판으로 구성된다. 통신 모듈(120)은 통신 포트(140)에 체결되어 제어 모듈(180)과 제어 신호 및 동작 상태를 송수신한다.
통신 모듈(120)은 안테나에서 수신한 아날로그 제어 신호를 디지털 형태의 제어 신호로 변환한다. 통신 모듈(120)은 제어 신호의 프로토콜을 변환하여 통신 포트(140)로 전송한다. 통신 모듈(120)은 저전력 블루투스(BLE), 지그비(ZigBee), 지웨이브(Z-Wave), 로라(LoRa), 시그폭스(SIGFOX), 협대역 사물 인터넷(NB-IoT) 중 하나의 프로토콜인 제어 신호를 UART 프로토콜로 변환하여 통신 포트(140)로 전송하는 것을 일례로 한다.
통신 모듈(120)은 통신 포트(140)로부터 수신한 동작 상태 정보를 프로토콜 변환한다. 통신 모듈(120)은 UART 프로토콜 형태의 동작 상태 정보를 통신 모듈(120)에서 지원하는 프로토콜로 변환한다. 통신 모듈(120)은 변환한 동작 상태 정보를 안테나를 통해 송출하여 제어기로 전송한다.
통신 포트(140)는 지정된 별도의 통신 모듈(120)과 연결 가능한 포트로 구성된다. 이때, 통신 포트(140)는 LoRa, ZigBee, PLC, Wi-Fi 등과 같이 유선, 무선 및 유무선으로 통신 모듈(120)과 연결된 통신 포트(140)이다. 여기서, 통신 포트(140)는 UART 포트, RS-232C 포트, I2c 포트 중 어느 하나의 통신 포트(140)인 것을 일례로 한다.
통신 포트(140)는 통신 모듈(120)과 연결되어 서버와 통신하여 제어 신호, 엘이디 모듈(34)의 동작 상태 정보를 송수신한다. 이때, 통신 포트(140)는 점등, 점멸, 디밍 제어 등에 관련된 제어 신호를 통신 모듈(120)로부터 수신한다. 통신 포트(140)는 제어 모듈(180)로부터 엘이디 모듈(34)의 동작 상태 정보를 수신하여 통신 모듈(120)로 전송한다. 통신 포트(140)는 상술한 통신 기능의 수행을 위해 명령 코드를 통신 모듈(120)과 공유할 수 있다.
감지 모듈(160)은 엘이디 모듈(34)의 상태를 감지 및 판단한다. 감지 모듈(160)은 엘이디 모듈(34)의 전압 및 전류 중에 적어도 하나를 감지한다. 감지 모듈(160)은 감지한 전압, 전류를 이용하여 엘이디 모듈(34)의 정상 동작 여부를 판단한다.
제어 모듈(180)은 통신 포트(140)를 통해 통신 모듈(120)과 연결되어 제어 신호 및 동작 상태 정보를 송수신한다. 즉, 제어 모듈(180)은 통신 포트(140)를 통해 통신 모듈(120)과 연결되어 엘이디 모듈(34) 제어를 위한 제어 신호를 수신한다. 제어 모듈(180)은 통신 포트(140)를 통해 통신 모듈(120)과 연결되어 감지 모듈(160)에서 감지한 전압, 전류, 엘이디 모듈(34)의 정상 동작 여부 등을 포함하는 동작 상태 정보를 전송한다.
제어 모듈(180)은 제어 신호에 따라 엘이디 모듈(34)을 제어한다. 즉, 제어 모듈(180)은 점멸, 점등, 디밍 제어 등의 구동에 관련된 제어 신호를 수신함에 따라 엘이디 모듈(34)을 점등 또는 점멸시킨다.
제어 모듈(180)은 네트워크 서버 또는 애플리케이션 서버로부터 제어 신호를 수신한다. 제어 모듈(180)은 조명의 점등률(예를 들면, 10%, 50%, 100%)을 포함하는 제어 신호를 수신한다.
제어 모듈(180)은 수신한 제어 신호를 근거로 엘이디 모듈(34)로 전송할 최종 명령값을 설정한다. 일례로, 하기 수학식 1을 참조하면, 제어 모듈(180)은 점등률, 점등 대상, 엘이디 모듈(34)의 점등 개수, 정격 전류를 이용하여 최종 명령값(예를 들면, 제어 전류로 2A, 3A, 4A 등)을 설정한다.
Figure 112017115699429-pat00001
여기서, %는 점등률, a는 점등 대상을 이진수로 변환한 값, b는 총 엘이디 모듈(34) 개수를 의미한다.
제어 모듈(180)은 최종 명령값을 전원 공급 장치(32)로 전송하여 엘이디 모듈(34)의 점등, 점멸, 디밍 및 점등률을 제어한다.
이때, 감지 모듈(160)은 엘이디 모듈(34)별로 전압 또는 전류를 감지한다. 감지 모듈(160)은 규격값(예를 들면, 규격 전압으로 대략 25V 내지 35V 정도)과 감지한 전압을 비교하여 엘이디 모듈(34)별로 정상 동작 여부를 판단한다.
감지 모듈(160)은 판단 결과에 따른 동작 상태 정보를 생성한다. 일례로, 4개의 엘이디 모듈(34)이 있는 경우, 감지 모듈(160)은 1111, 1011, 1101, 0101, 0111 등과 같이 동작 여부를 이진수로 변환한 동작 상태 정보를 생성한다. 감지 모듈(160)은 엘이디 모듈(34)별로 동작 상태 정보를 구분하여 생성할 수도 있다.
제어 모듈(180)은 감지 모듈(160)에서 생성한 동작 상태 정보를 통신 포트(140)를 통해 통신 모듈(120)로 전송한다. 그에 따라, 통신 모듈(120)은 동작 상태 정보를 서버로 전송한다. 이때, 제어 모듈(180)은 엘이디 모듈(34)별로 동작 상태 정보를 기록하고, 비정상 동작시 시스템 불량을 기록하며, 엘이디 모듈(34) 교체 진행을 요청하는 정보를 통신 포트(140)를 통해 전송할 수도 있다.
한편, 조명 제어 장치(100)는 가로등, 보안등 및 실내 조명 장치에 적용되는 경우, 다양한 고객 니즈(Needs)에 따라 엘이디 모듈(34)의 상태 감지 외에 CCTV 등의 추가 기능을 포함할 수 있다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치는 기존 조명 장치에 실장된 전원 공급 장치를 대체한다. 조명 제어 장치는 블록 형태인 종래의 전원 공급 장치와 달리 보드 형태로 형성될 수 있다.
조명 제어 장치는 전원 공급 장치(SMPS)에 대응하는 전원 공급 모듈을 일체로 포함하며, 엘이디 모듈의 연결을 용이하게 하기 위해서 복수의 조명 포트를 포함한다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치(200)는 전원 공급 모듈(205), 복수의 조명 포트(210), 안테나(215), 통신 모듈(220), 제어 모듈(225) 및 감지 모듈(230)을 포함한다. 조명 제어 장치(200)는 전원 공급 모듈(205), 복수의 조명 포트(210), 안테나(215), 통신 모듈(220), 제어 모듈(225) 및 감지 모듈(230)이 형성된 하나의 인쇄회로기판으로 구성된다.
전원 공급 모듈(205)은 복수의 엘이디 모듈에 전원을 공급한다. 전원 공급 모듈(205)의 외부 전원으로부터 교류 전원을 입력받는다. 전원 공급 모듈(205)은 교류 전원을 직류 전원으로 변환한다.
전원 공급 모듈(205)은 변환한 직류 전원을 복수의 엘이디 모듈로 출력한다. 전원 공급 모듈(205)은 제어 모듈(225)의 제어에 의해 설정 전압 및 설정 전류를 갖는 직류 전원을 출력한다. 전원 공급 모듈(205)에서 출력되는 직류 전원은 대략 30V 정도의 전압값과 대략 2.8A 정도의 전류값을 갖는 것을 일례로 한다.
전원 공급 모듈(205)은 제어 모듈(225)의 제어에 의해 복수의 엘이디 모듈에 동일한 전류값을 갖는 직류 전원을 출력한다. 전원 공급 모듈(205)은 4개의 엘이디 모듈이 연결되면, 각 엘이디 모듈에 대략 0.7A 정도의 전류값을 갖는 직류 전원을 출력하는 것을 일례로 한다.
전원 공급 모듈(205)은 제어 모듈(225)의 제어에 의해 복수의 엘이디 모듈에 각각 다른 전류값을 갖는 직류 전원을 출력할 수도 있다.
조명 포트(210)는 전원 공급 모듈(205) 및 엘이디 모듈을 연결한다. 조명 포트(210)는 하나의 엘이디 모듈과 전원 공급 모듈(205)을 연결한다. 조명 포트(210)는 엘이디 모듈의 착탈이 용이한 커넥터인 것을 일례로 한다.
안테나(215)는 제어기에서 송출된 아날로그 형태의 제어 신호(이하, 아날로그 제어 신호)를 수신한다. 제어 신호는 엘이디 모듈의 점등, 점멸, 디밍 및 점등률 중 하나의 제어를 위한 정보를 포함한다. 안테나(215)는 패치 형태, 회로기판 형태, 솔레노이드 형태 등과 같이 다양한 형태로 형성될 수 있다.
조명 장치는 주로 외부에 설치되기 때문에 기상 조건에 따른 내구성을 확보하기 위해 금속 재질의 하우징을 포함한다. 안테나(215)는 조명 장치의 하우징 내부에 설치되면 금속 재질의 하우징에 의해 신호가 차단된다. 이에, 조명 장치는 조명 장치의 외부에 배치되는 것이 바람직하다.
도 6을 참조하면, 안테나(215)는 엘이디 램프 및 조명 제어 장치(200)가 실장되는 램프 헤드(320)의 하우징 외부에 배치될 수 있다. 안테나(215)는 램프 헤드(320)의 하우징에 형성된 홀을 관통하는 케이블을 통해 램프 헤드(320)의 하우징 내부에 배치된 조명 제어 장치(200; 즉, 통신 모듈(220))와 연결된다.
도 7을 참조하면, 안테나(215)는 전원 케이블이 수용되는 등주(340; lamp post, light pole)에 배치될 수도 있다. 안테나(215)는 등주(340)에 형성된 홀을 관통하는 케이블을 통해 램프 하우징의 내부에 배치된 조명 제어 장치(200; 즉, 통신 모듈(220))와 연결된다.
통신 모듈(220)은 안테나(215)로부터 전송받은 아날로그 제어 신호를 디지털 형태의 제어 신호로 변환한다. 통신 모듈(220)은 변환한 제어 신호를 제어 모듈(225)로 전송한다. 통신 모듈(220)은 감지 모듈(230)로부터 전송받은 엘이디 모듈의 동작 상태 정보를 안테나(215)를 통해 송출하여 제어기로 전송한다.
제어 모듈(225)은 전원 공급 모듈(205)의 출력을 제어한다. 제어 모듈(225)은 전원 공급 모듈(205)에서 엘이디 모듈로 출력되는 직류 전원을 제어한다.
제어 모듈(225)은 직류 전원의 전류값을 제어한다. 제어 모듈(225)은 연결된 엘이디 모듈의 개수에 따라 직류 전원의 전류값을 제어한다.
제어 모듈(225)은 복수의 엘이디 모듈에 동일한 전류값을 갖는 직류 전원을 출력하도록 전원 공급 모듈(205)을 제어한다. 제어 모듈(225)은 복수의 엘이디 모듈에 서로 다른 전류값을 갖는 직류 전원을 출력하도록 전원 공급 모듈(205)을 제어할 수도 있다.
제어 모듈(225)은 3개의 엘이디 모듈이 연결되면 각 엘이디 모듈에 대략 0.7A 정도의 전류값을 갖는 직류 전원을 인가하기 위해 직류 전원의 전류값을 대략 2.1A 정도로 조정하여 출력하도록 전원 공급 모듈(205)을 제어한다.
제어 모듈(225)은 복수의 엘이디 모듈을 제어한다. 제어 모듈(225)은 통신 모듈(220)을 통해 제어기로부터 전송받은 제어 신호에 따라 복수의 엘이디 모듈을 제어한다. 제어 모듈(225)은 복수의 엘이디 모듈의 점등, 점멸, 디밍(밝기) 및 점등률 등을 제어한다.
제어 모듈(225)은 전원 공급 모듈(205)의 제어를 통해 엘이디 모듈의 점등 및 점멸을 제어한다. 제어 모듈(225)은 복수의 엘이디 모듈을 일괄 점등 또는 점멸시킨다. 제어 모듈(225)은 전원 공급 모듈(205)의 출력을 온/오프시켜 엘이디 모듈의 점등 및 점멸을 제어하는 것을 일례로 한다.
제어 모듈(225)은 복수의 엘이디 모듈을 선택적으로 점등 또는 점멸시킨다. 제어 모듈(225)은 전원 공급 모듈(205)의 출력을 온시키고, 각 엘이디 모듈로 인가되는 직류 전원을 차단 또는 통과시켜 복수의 엘이디 모듈 중 일부를 선택적으로 점등 또는 점멸시킨다.
제어 모듈(225)은 전원 공급 모듈(205)의 제어를 통해 엘이디 모듈의 디밍(밝기)을 제어한다. 제어 모듈(225)은 복수의 엘이디 모듈을 일괄적으로 디밍 제어할 수 있다. 제어 모듈(225)은 복수의 엘이디 모듈 중 일부를 선택적으로 디밍 제어할 수 있다.
제어 모듈(225)은 전원 공급 모듈(205)에서 엘이디 모듈로 공급되는 직류 전원의 온/오프 구간을 가변하여 엘이디 모듈의 디밍(밝기)를 제어하는 것을 일례로 한다.
제어 모듈(225)은 전원 공급 모듈(205)에서 엘이디 모듈로 공급되는 직류 전원의 전류를 가변하여 엘이디 모듈의 디밍을 제어하는 것을 다른 일례로 한다.
감지 모듈(230)은 복수의 엘이디 모듈의 동작 상태 정보를 감지한다. 감지 모듈(230)은 복수의 엘이디 모듈의 전압, 전류 등을 감지한다. 감지 모듈(230)은 감지한 정보를 근거로 엘이디 모듈을 동작 상태를 판단하여 통신 모듈(220)로 전송한다.
한편, 스마트 조명 시스템에서는 조명 장치와 제어기 간의 통신을 위해 다양한 통신 방식이 적용되고 있다.
스마트 조명 시스템은 저전력 단거리 무선망 IPv6(6LoWPAN), 저전력 광역 통신망(LPWAN) 중 하나의 통신 방식으로 데이터를 송수신하는 것을 일례로 한다.
저전력 단거리 무선망 IPv6(6LoWPAN) 신호는 저전력 블루투스(BLE), 지그비(Zigbee), 지웨이브(Z-Wave) 중 하나의 통신 방식일 수 있다. 저전력 광역 통신망(LPWAN)은 로라(LoRaWAN), 시그폭스(SIGFOX), 협대역 사물 인터넷(NB-IoT) 중 하나의 통신 방식일 수 있다.
조명 제어 장치(200)는 스마트 조명 시스템에서 요구되는 통신 방식에 따라 통신 모듈(220)이 변경되어야 하므로 생산성이 저하될 수 있다.
이에, 도 8을 참조하면, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치(200)는 커넥터 모듈(235)을 더 포함할 수 있다. 커넥터 모듈(235)은 조명 장치와 제어기 간의 통신시 요구되는 통신 방식에 따라 통신 모듈(220)을 교체할 수 있도록 하기 위한 구성이다.
커넥터 모듈(235)은 통신 모듈(220)을 착탈할 수 있는 커넥터를 포함한다. 커넥터 모듈(235)은 통신 모듈(220)로부터 전송받은 제어 신호를 제어 모듈(225)로 전송한다. 커넥터 모듈(235)은 감지 모듈(230)로부터 전송받은 동작 상태 정보를 통신 모듈(220)로 전송한다. 이때, 커넥터 모듈(235)은 커넥터 모듈(235)은 UART 포트인 것을 일례로 한다. 커넥터 모듈(235)은 UART 프로토콜 형식의 제어 신호 및 동작 상태 정보를 송수신한다.
통신 모듈(220)은 안테나(215)로부터 전송받은 아날로그 제어 신호를 디지털 형태의 제어 신호로 변환한다. 통신 모듈(220)은 제어 신호의 프로토콜을 변환하여 커넥터 모듈(235)로 전송한다. 통신 모듈(220)은 저전력 블루투스(BLE), 지그비(Zigbee), 지웨이브(Z-Wave), 로라(LoRaWAN), 시그폭스(SIGFOX), 협대역 사물 인터넷(NB-IoT) 중 하나의 프로토콜인 제어 신호를 UART 프로토콜로 변환하여 커넥터 모듈(235)로 전송하는 것을 일례로 한다.
통신 모듈(220)은 커넥터 모듈(235)로부터 수신한 동작 상태 정보를 프로토콜 변환한다. 통신 모듈(220)은 UART 프로토콜 형태의 동작 상태 정보를 통신 모듈(220)에서 지원하는 프로토콜로 변환한다. 통신 모듈(220)은 변환한 동작 상태 정보를 안테나(215)를 통해 송출하여 제어기로 전송한다.
통신 모듈(220)은 다른 모듈들과 별도의 장치 또는 인쇄회로기판으로 형성된다.
일례로, 도 9를 참조하면, 메인 단말(420)은 전원 공급 모듈(205), 복수의 조명 포트(210), 안테나(215), 커넥터 모듈(235), 제어 모듈(225) 및 감지 모듈(230)을 포함한다. 메인 단말(420)은 복수의 조명 포트(210) 및 커넥터 모듈(235)을 외부로 노출시켜 엘이디 모듈 및 통신 모듈(220)의 착탈이 용이한 구조를 갖는다.
서브 단말(440)은 메인 단말(420)에 착탈된다. 서브 단말(440)은 메인 단말(420)의 외부로 노출된 커넥터 모듈(235)의 커넥터에 체결된다. 서브 단말(440)이 메인 단말(420)에 체결됨에 따라, 통신 모듈(220)은 커넥터 모듈(235)과 연결되어 데이터(예를 들면, 제어 신호, 구동 상태 정보 등)를 송수신한다.
다른 일례로, 도 10을 참조하면, 제1 인쇄회로기판(460)은 전원 공급 모듈(205), 복수의 조명 포트(210), 안테나(215), 커넥터 모듈(235), 제어 모듈(225) 및 감지 모듈(230)을 포함한다. 제2 인쇄회로기판(480)은 통신 모듈(220)을 포함한다. 제2 인쇄회로기판(480)은 제1 인쇄회로기판(460)에 형성된 커넥터 모듈(235)의 커넥터에 체결된다. 제1 인쇄회로기판(460) 및 제2 인쇄회로기판(480)이 체결됨에 따라, 통신 모듈(220) 및 커넥터 모듈(235)은 데이터를 송수신한다.
이처럼, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치(200)는 통신 방식에 따라 교체할 수 있도록 통신 모듈(220)을 분리 형성함으로써, 통신 모듈(220) 변경에 따른 생산성 저하를 방지할 수 있다.
도 11을 참조하면, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치(200)는 고장 판단 모듈(240)을 더 포함할 수 있다.
고장 판단 모듈(240)은 조명 포트(210)에 연결된 엘이디 모듈의 고장 여부를 판단한다. 고장 판단 모듈(240)은 감지 모듈(230)에서 감지한 구동 상태 정보를 근거로 엘이디 모듈의 고장 여부를 판단한다.
고장 판단 모듈(240)은 고장으로 판단한 엘이디 모듈이 연결된 조명 포트(210) 및 구동 상태 정보를 포함하는 고장 정보를 생성한다. 고장 판단 모듈(240)을 고장 정보를 통신 포트로 전송한다.
통신 포트는 고장 판단 모듈(240)로부터 전송 받은 고장 정보를 프로토콜 변환한 후에 통신 모듈(220)로 전송한다. 통신 모듈(220)은 수신한 고장 정보를 제어기로 전송한다.
고장 판단 모듈(240)은 고장 여부를 근거로 정상 동작하는 엘이디 모듈의 개수를 판단한다. 고장 판단 모듈(240)의 조명 포트(210)에 연결된 엘이디 모듈의 개수에서 고장으로 판단된 엘이디 모듈의 개수를 차감하여 엘이디 모듈의 정상 동작 개수를 판단한다. 고장 판단 모듈(240)은 정상 동작하는 엘이디 모듈이 연결된 조명 포트(210) 및 정상 동작 개수를 포함하는 제어 정보를 제어 모듈(225)로 전송한다.
제어 모듈(225)은 고장 판단 모듈(240)로부터 전송 받은 제어 정보를 근거로 전원 공급 모듈(205)의 출력을 제어한다. 제어 모듈(225)은 제어 정보를 근거로 전원 공급 모듈(205)에서 엘이디 모듈로 출력되는 직류 전원을 제어한다. 제어 모듈(225)은 직류 전원의 전류값을 제어한다.
제어 모듈(225)은 제어 정보에 포함된 정상 동작 개수를 근거로 직류 전원의 전류값을 제어한다. 제어 모듈(225)은 정상 동작 개수와 엘이디 모듈의 최대 구동 전류를 근거로 직류 전원의 전류값을 제어한다. 제어 모듈(225)은 구동 전류와 정상 동작 개수의 곰셈값 이하의 전류값을 갖는 직류 전원을 출력하도록 전원 공급 모듈(205)을 제어한다.
예를 들어, 커넥터 모듈(235)에는 동작 전류가 0.7A인 4개의 엘이디 모듈의 연결된 것으로 가정한다.
엘이디 모듈이 모두 정상 동작하면, 고장 판단 모듈(240)은 정상 동작 개수 "4"를 포함하는 제어 정보를 제어 모듈(225)로 전송한다.
제어 모듈(225)은 제어 정보로부터 정상 동작 개수인 "4"을 검출한다. 제어 모듈(225)은 정상 동작 개수와 엘이디 모듈의 구동 전류인 0.7A를 곱한 2.8A를 전원 공급 모듈(205)에서 출력되는 직류 전원의 전류값으로 설정한다.
전원 공급 모듈(205)은 2.8A의 전류값을 갖는 직류 전원을 정상 동작하는 4개의 엘이디 모듈로 출력한다. 엘이디 모듈에는 각각 0.7A의 전류값을 갖는 직류 전원이 인가된다.
한편, 하나의 엘이디 모듈이 고장나면, 고장 판단 모듈(240)은 정상 동작 개수 "3"을 포함하는 제어 정보를 제어 모듈(225)로 전송한다.
제어 모듈(225)은 제어 정보로부터 정상 동작 개수인 "3"을 검출한다. 제어 모듈(225)은 정상 동작 개수와 엘이디 모듈의 구동 전류인 0.7A를 곱한 2.1A를 전원 공급 모듈(205)에서 출력되는 직류 전원의 전류값으로 설정한다.
전원 공급 모듈(205)은 2.1A의 전류값을 갖는 직류 전원을 정상 동작하는 3개의 엘이디 모듈로 출력한다. 엘이디 모듈에는 각각 0.7A의 전류값을 갖는 진류 전원이 인가된다.
이처럼, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치(200)는 엘이디 모듈의 고장 여부를 판단하여 전원 공급 장치의 출력을 제어함으로써, 엘이디 모듈의 파손 및 수명 저하를 방지할 수 있다.
도 12를 참조하여 종래의 조명 제어 장치(200)와 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치(200)를 비교하여 설명하면 아래와 같다.
종래의 조명 제어 장치(200)는 엘이디 모듈의 고장 여부와 관계없이 미리 설정된 대략 2.8A 정도의 전류값을 갖는 직류 전원을 출력한다.
전력 공급 장치에 연결된 제1 엘이디 모듈 내지 제4 엘이디 모듈이 모두 정상 동작하는 경우, 제1 엘이디 모듈 내지 제4 엘이디 모듈에는 각각 대략 0.7A 정도의 전류값을 갖는 직류 전원이 인가된다.
하지만, 제4 엘이디 모듈이 고장난 경우, 나머지 엘이디 모듈들에는 각각 대략 0.9A 정도의 전류값을 갖는 직류 전원이 인가된다.
이로 인해, 엘이디 모듈은 구동 전류를 넘어서는 전류값을 갖는 직류 전원이 인가되어 수명이 저하되거나, 파손되는 문제가 발생한다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치(200)는 엘이디 모듈의 고장시 전원 공급 모듈(205)에서 출력되는 직류 전원의 전류값을 제어한다.
제1 엘이디 모듈 내지 제4 엘이디 모듈이 모두 정상 동작하면, 고장 판단 모듈(240)은 정상 동작 개수 "4"를 포함하는 제어 정보를 제어 모듈(225)로 전송한다.
제어 모듈(225)은 제어 정보로부터 정상 동작 개수인 "4"을 검출한다. 제어 모듈(225)은 정상 동작 개수와 엘이디 모듈의 구동 전류인 0.7A를 곱한 2.8A를 전원 공급 모듈(205)에서 출력되는 직류 전원의 전류값으로 설정한다.
전원 공급 모듈(205)은 2.8A의 전류값을 갖는 직류 전원을 출력한다. 제1 엘이디 모듈 내지 제4 엘이디 모듈에는 각각 0.7A의 전류값을 갖는 진류 전원이 인가된다.
한편, 제4 엘이디 모듈이 고장나면, 고장 판단 모듈(240)은 정상 동작 개수 "3"을 포함하는 제어 정보를 제어 모듈(225)로 전송한다.
제어 모듈(225)은 제어 정보로부터 정상 동작 개수인 "3"을 검출한다. 제어 모듈(225)은 정상 동작 개수와 엘이디 모듈의 구동 전류인 0.7A를 곱한 2.1A를 전원 공급 모듈(205)에서 출력되는 직류 전원의 전류값으로 설정한다.
전원 공급 모듈(205)은 2.1A의 전류값을 갖는 직류 전원을 출력한다. 제1 엘이디 모듈 내지 제3 엘이디 모듈에는 각각 0.7A의 전류값을 갖는 진류 전원이 인가된다.
이처럼, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치(200)는 엘이디 모듈의 동작 상태를 모니터링하여 고장 여부를 판단함으로써, 전원 공급 모듈(205)의 출력을 제어하여 일정한 전류값을 갖는 전원을 엘이디 모듈에 인가할 수 있다.
또한, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치(200)는 전원 공급 모듈(205)의 출력을 제어하여 일정한 전류값을 엘이디 모듈에 인가함으로써, 고장발생시 다른 엘이디 모듈에 구동 전류를 초과하는 전류값을 갖는 전원 공급을 방지하여 엘이디 모듈의 파손 및 수명 저하를 방지할 수 있다.
도 13을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 조명 장치는 등주(340)에 조명 제어 장치(200)를 배치한다. 이하에서는 조명 장치가 가로등인 것을 예로 들어 설명한다.
관리자는 가로등을 구성하는 부품에 고장이 발생하면 해당 부품을 교체해야 한다. 전원 공급 모듈(205; 또는 전원 공급 장치(SMPS))는 가로등을 구성하는 부품들 중에서 가장 빈번하게 고장이 발생하는 부품이다. 전원 공급 모듈(205)은 주로 램프 헤드(320)에 배치되기 때문에 고장시 교체가 어렵다.
이에, 조명 제어 장치(200)는 가로등의 등주(340)에 배치될 수 있다. 조명 제어 장치(200)는 등주(340)에 형성된 삽입 홈(342)에 삽입 실장된다. 조명 제어 장치(200)가 삽입된 삽입 홈(342)을 커버(360)에 의해 밀폐된다.
이처럼, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 조명 제어 장치(200)는 가로등의 등주(340)에 배치됨으로써, 고장 발생시 손쉽게 교체가 가능하여 유지 보수를 용이하게 한다.
이상에서 본 발명에 따른 바람직한 실시 예에 대해 설명하였으나, 다양한 형태로 변형이 가능하며, 본 기술분야에서 통상의 지식을 가진자라면 본 발명의 특허청구범위를 벗어남이 없이 다양한 변형 예 및 수정 예를 실시할 수 있을 것으로 이해된다.
10: 네트워크 서버 20: 게이트웨이
30: 조명 장치 32: 전원 공급 장치
34: 엘이디 모듈 40: 애플리케이션 서버
100, 200: 조명 제어 장치 120: 통신 모듈
140: 통신 포트 160: 감지 모듈
180: 제어 모듈 205: 전원 공급 모듈(205)
210: 조명 포트 215: 안테나
220: 통신 모듈 225: 제어 모듈
230: 감지 모듈 235: 커넥터 모듈
240: 고장 판단 모듈 320: 램프 헤드
340: 등주 342: 삽입 홈
360: 커버 420: 메인 단말
440: 서브 단말 460: 제1 인쇄회로기판
480: 제2 인쇄회로기판

Claims (18)

  1. 스마트 조명 시스템에 연결된 조명 장치를 제어하는 조명 제어 장치에 있어서,
    엘이디 모듈이 연결된 복수의 조명 포트;
    상기 복수의 조명 포트를 통해 상기 엘이디 모듈로 전원을 출력하는 전원 공급 모듈;
    상기 스마트 조명 시스템의 제어 신호를 근거로 상기 엘이디 모듈의 동작을 제어하는 제어 모듈;
    상기 제어 모듈의 제어에 따라 동작하는 상기 엘이디 모듈의 동작 상태를 감지하는 감지 모듈; 및
    상기 스마트 조명 시스템으로부터 수신한 제어 신호를 변환하여 상기 제어 모듈로 전송하는 통신 모듈을 포함하고,
    상기 통신 모듈은 점등률, 점등 대상, 점등 개수 및 정격 전류를 포함하는 제어 신호를 수신하고,
    상기 제어 모듈은 총 엘이디 모듈의 개수 대비 점등 대상 엘이디 모듈의 비율을 점등률 및 정격 전류와 곱하여 설정 전류로 설정하고,
    상기 전원 공급 모듈은 설정 전류를 갖는 직류 전원을 상기 점등 대상 엘이디 모듈로 출력하는 조명 제어 장치.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 설정 전류는 상기 복수의 조명 포트에 연결된 엘이디 모듈의 개수 및 정상 동작하는 엘이디 모듈의 개수 중 하나를 근거로 가변하는 조명 제어 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 감지 모듈에서 감지한 동작 상태를 근거로 상기 복수의 조명 포트에 연결된 엘이디 모듈의 고장 여부를 판단하는 고장 판단 모듈을 더 포함하는 조명 제어 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어 모듈은 상기 고장 판단 모듈의 판단 결과를 근거로 상기 전원 공급 모듈에서 출력되는 직류 전원의 설정 전류를 가변하는 조명 제어 장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제어 모듈은 상기 고장 판단 모듈에서 고장으로 판단한 엘이디 모듈의 구동 전류를 설정 전류에서 차감하여 상기 전원 공급 모듈에서 출력되는 직류 전원의 설정 전류로 설정하는 조명 제어 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제어 모듈은 상기 복수의 조명 포트에 연결된 엘이디 모듈 중 정상 동작하는 엘이디 모듈들의 구동 전류를 합산한 전류값을 상기 전원 공급 모듈에서 출력되는 직류 전원의 설정 전류로 설정하는 조명 제어 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 감지 모듈에서 감지한 동작 상태를 근거로 정상 동작하는 엘이디 모듈의 개수를 판단하는 고장 판단 모듈을 더 포함하는 조명 제어 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제어 모듈은 상기 정상 동작하는 엘이디 모듈의 개수를 근거로 상기 전원 공급 모듈에서 출력되는 직류 전원의 설정 전류를 제어하는 조명 제어 장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제어 모듈은 상기 정상 동작하는 엘이디 모듈의 개수 및 구동 전류를 곱한 값을 상기 전원 공급 모듈에서 출력되는 직류 전원의 설정 전류로 설정하는 조명 제어 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 감지 모듈은 상기 복수의 조명 포트에 연결된 엘이디 모듈의 전압 및 전류 중 적어도 하나를 감지하는 조명 제어 장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 스마트 조명 시스템으로부터 수신한 제어 신호를 변환하여 상기 제어 모듈로 전송하는 통신 모듈을 더 포함하는 조명 제어 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제어 신호는 엘이디 모듈의 점등, 점멸, 디밍 및 점등률 중 적어도 하나의 제어 정보를 포함하는 제어 신호를 수신하는 조명 제어 장치.
  14. 제1항에 있어서,
    분리형 통신 모듈이 체결되고, 상기 분리형 통신 모듈과 상기 제어 모듈을 연결하는 커넥터 모듈을 더 포함하는 조명 제어 장치.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 조명 장치의 램프 헤드 및 등주 중 하나에 배치되고, 상기 스마트 조명 시스템의 제어 신호를 수신하여 통신 모듈로 전송하는 안테나를 더 포함하는 조명 제어 장치.
  16. 복수의 엘이디 램프가 배치된 램프 헤드;
    상기 복수의 엘이디 램프를 제어하는 조명 제어 장치; 및
    일단이 상기 램프 헤드와 연결된 등주를 포함하고,
    상기 조명 제어 장치는,
    엘이디 모듈이 연결된 복수의 조명 포트;
    상기 복수의 조명 포트를 통해 상기 엘이디 모듈로 전원을 출력하는 전원 공급 모듈;
    스마트 조명 시스템의 제어 신호를 근거로 상기 엘이디 모듈의 동작을 제어하는 제어 모듈; 및
    상기 제어 모듈의 제어에 따라 동작하는 상기 엘이디 모듈의 동작 상태를 감지하는 감지 모듈; 및
    상기 스마트 조명 시스템으로부터 수신한 제어 신호를 변환하여 상기 제어 모듈로 전송하는 통신 모듈을 포함하고,
    상기 통신 모듈은 점등률, 점등 대상, 점등 개수 및 정격 전류를 포함하는 제어 신호를 수신하고,
    상기 제어 모듈은 총 엘이디 모듈의 개수 대비 점등 대상 엘이디 모듈의 비율을 점등률 및 정격 전류와 곱하여 설정 전류로 설정하고,
    상기 전원 공급 모듈은 설정 전류를 갖는 직류 전원을 상기 점등 대상 엘이디 모듈로 출력하는 조명 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 조명 제어 장치는 상기 램프 헤드 및 상기 등주 중 하나에 배치된 조명 장치.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 등주의 타단에 인접하여 형성되고, 상기 조명 제어 장치가 삽입되는 삽입 홈; 및
    상기 등주에 체결되어 상기 삽입 홈을 밀폐하는 커버를 더 포함하는 조명 장치.
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