WO2015075917A1 - 照明器具の制御システム及び照明器具の制御方法 - Google Patents

照明器具の制御システム及び照明器具の制御方法 Download PDF

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WO2015075917A1
WO2015075917A1 PCT/JP2014/005745 JP2014005745W WO2015075917A1 WO 2015075917 A1 WO2015075917 A1 WO 2015075917A1 JP 2014005745 W JP2014005745 W JP 2014005745W WO 2015075917 A1 WO2015075917 A1 WO 2015075917A1
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WO
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lighting fixture
temperature
lighting
ambient temperature
predetermined
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PCT/JP2014/005745
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English (en)
French (fr)
Inventor
仁史 野崎
Original Assignee
Necライティング株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/044Systems in which all treatment is given in the central station, i.e. all-air systems
    • F24F3/056Systems in which all treatment is given in the central station, i.e. all-air systems the air at least partially flowing over lighting fixtures, the heat of which is dissipated or used 
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/10Controlling the intensity of the light
    • H05B45/18Controlling the intensity of the light using temperature feedback
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/50Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits
    • H05B45/58Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED] responsive to malfunctions or undesirable behaviour of LEDs; responsive to LED life; Protective circuits involving end of life detection of LEDs

Definitions

  • the present invention relates to a lighting fixture control system and a lighting fixture control method, and more particularly to a lighting fixture control system and a lighting fixture control method for controlling the ambient temperature of the lighting fixture.
  • Patent Document 1 discloses a technique for controlling the ambient temperature of a lighting fixture to avoid shortening the life of an LED.
  • the LED-based lighting fixture disclosed in Patent Document 1 includes an LED, a power source, a temperature sensor, and a controller.
  • the power supply supplies power to the LEDs.
  • the LED is supplied with electric power from a power source and emits light.
  • the temperature sensor measures temperature at a predetermined position of a lighting fixture having an LED. Based on the measured temperature, the controller determines the LED drive current so as to maintain the temperature of the LED junction below the threshold, and an input signal for supplying the drive current to the LED is supplied to the power supply. Supply.
  • the power supply supplies drive current to the LED based on the input signal. In this way, by controlling the temperature of the junction of the LED so as to be lower than the threshold value, the LED does not reach a high temperature and avoids shortening the life of the LED.
  • the LED-based lighting fixture disclosed in Patent Document 1 described above only controls the heat generation of the LED itself based on the ambient temperature of the LED. That is, the temperature of the air surrounding the LED is not controlled.
  • An object of the present invention is to solve the above-described problems and provide a lighting fixture that can suppress the shortening of the life of the lighting device used in the lighting fixture even when the lighting fixture is used in an environment where heat is easily generated such as in a factory. It is to provide a control system and a method for controlling a lighting fixture.
  • a control system for a first lighting device includes a lighting device including one or more lighting devices that emit light based on supply of electric power, and an ambient temperature of the lighting device is predetermined during operation of the device. When the temperature exceeds the first temperature, based on the ambient temperature of the lighting fixture, control is performed to reduce the drive current supplied to the lighting device, and the air environment including the air volume and temperature around the lighting fixture is controlled. And a control device that controls the ambient temperature of the lighting fixture to be lowered.
  • a control system for a second lighting device includes a lighting device including one or more lighting devices that emit light based on power supply, and a predetermined ambient temperature of the lighting device during operation of the device. When the first temperature is exceeded, control is performed to reduce the drive current supplied to the lighting device based on the ambient temperature of the lighting device that exceeds the predetermined first temperature, and the lighting device And a control device that controls an air environment including the ambient air volume and temperature so that the ambient temperature of the lighting fixture is lowered.
  • the third lighting fixture control system of the present invention includes a lighting fixture including one or more lighting devices that emit light based on the supply of the driving current, measures the ambient temperature of the lighting fixture, and controls the driving current.
  • a plurality of lighting fixture sets that receive an instruction signal indicating a magnitude and supply a driving current based on the instruction signal to the lighting device provided in the lighting fixture; and the lighting fixtures measured by the corresponding lighting fixture set
  • a plurality of controls for transmitting information indicating the ambient temperature, receiving a current instruction command indicating the magnitude of the drive current in response to the transmission, and outputting an instruction signal corresponding to the current instruction command to the corresponding lighting fixture set
  • An air conditioner that adjusts an air environment including an air volume and a temperature of an installation location of the lighting fixture provided in the plurality of lighting fixture sets based on a control signal, and the illumination from the plurality of control devices.
  • the lighting fixture of the lighting fixture set exceeding the first temperature is provided.
  • the drive current supplied to the lighting device is determined to be reduced, a current instruction command indicating the determined drive current is transmitted to the corresponding control device, and a control signal is output to the air conditioner And a host device that controls the air conditioner so that the ambient temperature of the lighting fixture decreases.
  • the ambient temperature of a lighting fixture including one or more lighting devices that emit light based on the supply of electric power is checked, and the ambient temperature exceeds a predetermined first temperature.
  • the driving current supplied to the lighting device is reduced based on the ambient temperature of the lighting fixture, and the air environment including the air volume and temperature around the lighting fixture is controlled by the ambient temperature of the lighting fixture. To control so that it drops.
  • the ambient temperature of a plurality of lighting devices including one or more lighting devices that emit light based on the supply of electric power is checked, and the ambient temperature is a predetermined first temperature. Is controlled to reduce the drive current supplied to the lighting device based on the ambient temperature of the lighting fixture exceeding the predetermined first temperature, and based on the ambient temperature of the lighting fixture
  • the air environment including the air volume and temperature around the lighting fixture is controlled so that the ambient temperature of the lighting fixture is lowered.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a control system 1 for a lighting fixture according to a first embodiment of the present invention.
  • a lighting fixture control system 1 includes a lighting fixture 2 and a control device 3.
  • the lighting fixture 2 is installed, for example, on the ceiling of a factory or the like.
  • the lighting fixture 2 includes one or more lighting devices that emit light based on the supply of electric power.
  • the lighting device generates heat by emitting light, for example.
  • the control device 3 performs control so as to reduce the drive current supplied to the lighting device based on the ambient temperature of the lighting fixture 2. Thereby, the control apparatus 3 reduces the ambient temperature of the lighting fixture 2.
  • the predetermined first temperature is, for example, 50 ° C., and is a temperature that may shorten the life of the lighting device when the operation is continued beyond this temperature. This temperature may be appropriately changed depending on the lighting fixture 2 to be used, the lighting device, the environment to be used, etc. without being particular about 50 ° C.
  • the lighting device When the system is in operation, the lighting device emits light and illuminates the surrounding area. The lighting device generates heat by emitting light.
  • the control device 3 checks the ambient temperature of the lighting fixture 2. And the control apparatus 3 reduces the drive current supplied to an illuminating device based on the ambient temperature of the lighting fixture 2, when the ambient temperature of the lighting fixture 2 exceeds 1st temperature (for example, 50 degreeC). Control to do. Thereby, the control system 1 suppresses heat generation of the lighting device. Further, the control system 1 controls the air environment including the air volume and temperature around the lighting fixture 2 by the control device 3 so that the ambient temperature of the lighting fixture 2 is lowered. Release the burning heat.
  • 1st temperature for example, 50 degreeC
  • the drive current supplied to the lighting device so as to suppress the temperature rise of the lighting fixture.
  • the air environment around a lighting fixture is controlled.
  • the ambient temperature of the lighting fixture can be more effectively and quickly reduced even when the lighting fixture is used in an environment where heat is likely to be trapped in a factory or the like. Shortening of the lifetime of the lighting device used in the lighting fixture can be suppressed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a control system 5 for a lighting fixture according to the second embodiment of the present invention.
  • a lighting fixture control system 5 includes a lighting fixture 2, an air conditioner 4, a temperature sensor 6, a power source 7, and a control device 3.
  • the lighting fixture 2 is installed, for example, on the ceiling of a factory or the like.
  • the lighting fixture 2 includes one or more lighting devices that emit light based on the supply of drive current and generate heat in response to the light emission.
  • the lighting device includes a light emitting diode (LED).
  • the air conditioner 4 controls the air volume and temperature of the blown air based on the control signal output from the control device 3 to air-condition the installation location of the lighting fixture 2.
  • the temperature sensor 6 measures the ambient temperature of the lighting fixture 2.
  • the power supply 7 supplies a drive current to the lighting device based on an instruction signal from the control device 3.
  • the control device 3 suppresses an increase in the temperature of the lighting fixture 2 when the ambient temperature of the lighting fixture 2 measured by the temperature sensor 6 exceeds a predetermined first temperature during operation of the device itself.
  • the drive current supplied to the lighting device provided in the lighting fixture 2 is controlled.
  • the control device 3 determines the driving current of the lighting device based on the measured ambient temperature. Then, the control device 3 outputs an instruction signal based on the determined drive current to the power supply 7. Further, the control device 3 outputs a control signal to the air conditioner 4 based on the measured ambient temperature.
  • the temperature sensor 6 is directly connected to the control device 3, but is not limited thereto, and may be connected to the control device 3 via the power source 7, for example.
  • the predetermined first temperature is, for example, 50 ° C., and is a temperature that may shorten the life of the lighting device when the operation is continued beyond this temperature. This temperature does not stick to 50 ° C., and the lighting fixture 2 to be used may be appropriately changed depending on the lighting device and the environment to be used.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an example of the operation of the control system for the lighting fixture according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart branched from FIG. 3 showing an example of the operation of the control system of the lighting fixture according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a temperature control curve of the lighting fixture control system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows the drive current (ratio (%) to the maximum output current) supplied to the lighting device of the lighting fixture 2 when the ambient temperature of the lighting fixture 2 is T (° C.).
  • T1 50 ° C. (high temperature)
  • the driving current is a normal current (first driving current) supplied to the lighting device of the lighting fixture 2 during normal operation. ) (I1: 100%).
  • This normal current is, for example, about 700 mA. This value varies depending on the type of lighting device, operating conditions, and the like, and may be changed as appropriate.
  • the drive current is reduced in proportion to the increase in ambient temperature. That is, when the ambient temperature is between the first temperature (T1: 50 ° C.) and the shutdown temperature (Tsd: 80 ° C.), for example, it is a slanted line as shown in FIG. 5, and the drive current based on the following equation: (If (%)).
  • T first temperature
  • Tsd 80 ° C.
  • the drive current based on the following equation: (If (%)).
  • the shutdown temperature (Tsd: 80 ° C.) is a temperature at which the power supply 7 that supplies a drive current to the lighting device of the lighting fixture 2 shuts down.
  • the control device 3 checks the ambient temperature of the lighting fixture 2 based on the temperature information from the temperature sensor 6.
  • the process proceeds to step S3 in FIG.
  • the process proceeds to step A1 in FIG.
  • the normal operating temperature means that the ambient temperature of the lighting fixture 2 is equal to or higher than a predetermined second temperature (T2: ⁇ 20 ° C. (abnormally low temperature)) and a predetermined first temperature (T1: 50 ° C. (high temperature)). This is the case.
  • step S3 of FIG. 3 the control device 3 outputs an instruction signal for flowing a predetermined first drive current (I1) to the power supply 7.
  • the power supply 7 receives this instruction signal, and supplies the first drive current (I1) to the lighting device of the lighting fixture 2 by constant current control, for example.
  • the lighting device of the lighting fixture 2 emits light and illuminates the surroundings with brightness corresponding to the first drive current (I1).
  • the lighting device generates heat by emitting light.
  • the first drive current (I1) is the normal current shown in FIG.
  • the control device 3 checks the ambient temperature of the lighting fixture 2 based on the temperature information from the temperature sensor 6. When the ambient temperature of the lighting fixture 2 exceeds 1st temperature (T1), it progresses to step S5 of FIG.
  • the control device 3 outputs a control signal for operating at a predetermined setting including the air volume and temperature to the air conditioner 4 and operates the air conditioner 4 at the predetermined setting.
  • the predetermined settings are, for example, the air volume is strong and the temperature is 25 ° C.
  • This predetermined setting may be changed as appropriate depending on the number of types of air volume that can be set by the air conditioner 4 and the operating environment of this system, regardless of the setting contents (the air volume is strong and the temperature is 25 ° C.).
  • the air conditioning device 4 is operated at a predetermined setting including the air volume and temperature. The temperature can be reduced more effectively and promptly.
  • step S6 of FIG. 3 the control device 3 checks whether or not the currently set mode is the light source output fixed mode. If the light source output fixed mode is set, the process proceeds to step S13 in FIG. If the light source output fixing mode is not set, the process proceeds to step S7 in FIG.
  • the light source output fixed mode is the brightness of the lighting device without reducing the drive current supplied to the lighting device of the lighting fixture 2 even when the ambient temperature of the lighting fixture 2 exceeds the first temperature (T1). It is a mode to control to keep. In general, when the lighting device is an LED, the LED drive current and the LED brightness are not proportional to each other but are approximately proportional. This is because the luminous efficiency decreases as the temperature of the LED increases.
  • An instruction signal based on the current is output to the power source 7, and the power source 7 is caused to supply this driving current to the lighting device.
  • step S5 of FIG. 3 the air conditioner 4 is operated with a predetermined setting in step S5 of FIG.
  • step S7 in FIG. 3 the drive current is obtained based on an expression for reducing the drive current in inverse proportion to the increase in the ambient temperature, and the power supply 7 is caused to supply this drive current to the lighting device. For this reason, the temperature around the lighting fixture 2 can be reduced more effectively and promptly.
  • the control device 3 checks the ambient temperature of the lighting fixture 2 based on the temperature information from the temperature sensor 6. If the checked result indicates that the ambient temperature is equal to or higher than the shutdown temperature (Tsd), the process proceeds to step S9 in FIG. If the checked result indicates that the ambient temperature is not equal to or higher than the shutdown temperature (Tsd), the process proceeds to step S11 in FIG.
  • control device 3 outputs an instruction signal indicating the stop of the drive current to the power supply 7 and causes the power supply 7 to stop supplying the drive current to the lighting device.
  • step S10 of FIG. 3 the control device 3 outputs a control signal indicating a setting for stopping the operation to the air conditioner 4, stops the air conditioner 4, and ends the present process. At this time, if settings other than the settings based on the control signal of the control device 3 are made in the air conditioner 4, the operation may be continued with this setting.
  • the control device 3 checks the ambient temperature of the lighting fixture 2 based on the temperature information from the temperature sensor 6. If the checked result indicates that the ambient temperature is lower than the first temperature (T1), the process proceeds to step S12 in FIG. If the checked result indicates that the ambient temperature is not lower than the first temperature (T1), the process returns to step S7 in FIG.
  • control device 3 outputs a control signal indicating the setting for stopping the operation to the air conditioner 4 to stop the air conditioner 4. At this time, if settings other than the settings based on the control signal of the control device 3 are made in the air conditioner 4, the operation may be continued with this setting. Then, the process returns to step S3 in FIG.
  • step S13 in FIG. 3 the control device 3 starts measuring time t.
  • the control device 3 checks the ambient temperature of the lighting fixture 2 based on the temperature information from the temperature sensor 6. If the checked result indicates that the ambient temperature is equal to or higher than the first temperature (T1), the process proceeds to step S15 in FIG. If the result of the examination indicates that the ambient temperature is not equal to or higher than the first temperature (T1), the process proceeds to step S16 in FIG.
  • step S15 of FIG. 3 the control device 3 checks the time t when the measurement was started in step S13 of FIG. 3, and if the time t is equal to or longer than a predetermined time (t1: for example, 5 minutes), The process proceeds to step S7 in FIG.
  • the predetermined time (t1) may be appropriately changed depending on the operating environment of the system. If the time t is not equal to or longer than the predetermined time (t1), the process returns to step S14 in FIG.
  • control device 3 outputs a control signal indicating a setting for stopping the operation to the air conditioner 4 to stop the air conditioner 4. At this time, if settings other than the settings based on the control signal of the control device 3 are made in the air conditioner 4, the operation may be continued with this setting. And it returns to step S4 of FIG.
  • step A1 of FIG. 4 branched from step S2 of FIG. 3, the control device 3 determines a predetermined second drive current (I2, for example 60% (low), which is lower than the first drive current (I1).
  • An instruction signal for supplying a current) is output to the power source 7.
  • the power supply 7 receives this instruction signal, and supplies this drive current (I2) to the lighting device of the lighting fixture 2 by constant current control, for example.
  • the control device 3 checks the ambient temperature of the lighting fixture 2 based on the temperature information from the temperature sensor 6. If the result of the investigation is that the ambient temperature of the lighting fixture 2 is equal to or lower than the predetermined second temperature (T2: ⁇ 20 ° C. (abnormally low temperature)), the process proceeds to step A3 in FIG. If the ambient temperature of the lighting fixture 2 is not equal to or lower than the predetermined second temperature (T2: ⁇ 20 ° C.), the ambient temperature of the lighting fixture 2 is equal to or higher than the predetermined first temperature (T1). Therefore, it progresses to step A4 of FIG.
  • T2 predetermined second temperature
  • the control device 3 continues to check the ambient temperature of the luminaire 2 based on the temperature information from the temperature sensor 6. And when the ambient temperature of the lighting fixture 2 exceeds the temperature (Tr2: 0 degreeC) which shows the return
  • step A4 of FIG. 4 the control device 3 outputs a control signal for operating at a predetermined setting (for example, the air volume is strong and the temperature is 25 ° C.) to the air conditioner 4, and the air conditioner 4 is set to the predetermined setting. Operate at This predetermined setting may be changed as appropriate depending on the number of types of air volume that can be set by the air conditioner 4 and the operating environment of this system, regardless of the setting contents (the air volume is strong and the temperature is 25 ° C.).
  • a predetermined setting for example, the air volume is strong and the temperature is 25 ° C.
  • the control device 3 continues to check the ambient temperature of the luminaire 2 based on the temperature information from the temperature sensor 6. And when the ambient temperature of the lighting fixture 2 becomes below the temperature (Tr1: 45 degreeC) which shows the return
  • the control device 3 outputs a control signal indicating the setting for stopping the operation to the air conditioner 4 to stop the air conditioner 4.
  • the air conditioner 4 may be returned to the setting that has already been operated to continue the operation. Then, the process returns to step S3 in FIG.
  • the control device 3 increases the temperature of the lighting fixture 2 when the ambient temperature of the lighting fixture 2 exceeds the first temperature (high temperature).
  • the drive current supplied to the lighting device is controlled so as to suppress it.
  • the control device 3 controls the air conditioner 4 so that the air conditioner 4 lowers the temperature of the place where the lighting fixture 2 is installed.
  • the control device 3 starts operating, if the ambient temperature of the lighting fixture 2 is not a normal operating temperature or an abnormally low temperature, a driving current lower than the driving current provided at the normal time is supplied to the lighting device of the lighting fixture 2. And wait for normal operating temperature.
  • the control device 3 starts operating, when the ambient temperature of the lighting fixture 2 is not a normal operating temperature and is a high temperature, a driving current lower than the driving current supplied at the normal time is supplied to the lighting device, and the air conditioner 4 is operated with a stronger setting and waits for normal operating temperature. For this reason, even when the ambient temperature of the lighting fixture is not the normal operating temperature when the operation of the control device 3 is started, the normal operating temperature can be set in a short time, and the normal operation can be started.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a control system 8 for a lighting fixture according to the third embodiment of the present invention.
  • the control system 8 of the third embodiment is provided with a plurality of lighting fixtures 2 in the configuration of the lighting fixture control system 1 of the first embodiment described above. Since the lighting fixture 2 used in the present embodiment is the same as that of the first embodiment described above, description thereof will be omitted.
  • the lighting fixture control system 8 includes a plurality of lighting fixtures 2 and a control device 9.
  • the lighting fixture 2 is installed, for example, on the ceiling of a factory or the like.
  • Each lighting fixture 2 of the plurality of lighting fixtures 2 includes one or more lighting devices that emit light based on the supply of electric power.
  • the lighting device generates heat by emitting light, for example.
  • the control device 9 prevents the temperature of the luminaire 2 from exceeding the predetermined first temperature.
  • the electric power supplied to the illuminating device with which the lighting fixture 2 exceeded this 1st temperature is controlled.
  • the predetermined first temperature is, for example, 50 ° C., and is a temperature that may shorten the life of the lighting device when the operation is continued beyond this temperature. This temperature may be appropriately changed depending on the lighting fixture, lighting device, and environment to be used, without sticking to 50 ° C.
  • the lighting device When the system is in operation, the lighting device emits light and illuminates the surrounding area. The lighting device generates heat by emitting light. The control device 9 checks the ambient temperature of the plurality of lighting fixtures 2.
  • control is performed so as to reduce the drive current supplied to the lighting device provided in the lighting fixture 2. This suppresses heat generation of the lighting device.
  • the lighting fixture 2 when there exists the lighting fixture 2 in which the ambient temperature of the lighting fixture 2 exceeded 1st temperature, the lighting fixture 2 which exceeded this 1st temperature
  • the drive current supplied to the lighting device is controlled so as to suppress the temperature rise.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a control system 10 for a lighting fixture according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the control system 10 of the fourth embodiment is provided with a plurality of lighting fixtures 2, temperature sensors 6, and power supplies 7 each having the configuration of the lighting fixture control system 5 of the second embodiment described above.
  • the lighting fixture set 11 is also a set of the lighting fixture 2, the temperature sensor 6, and the power source 7. Since the operations of the lighting fixture 2, the temperature sensor 6, the power source 7, and the air conditioner 4 are the same as those of the second embodiment, their descriptions are omitted.
  • the temperature sensor 6 is directly connected to the control device 12, but may be connected to the control device 12 via the power supply 7.
  • the lighting fixture control system 10 includes a plurality of lighting fixtures 2, an air conditioner 4, a plurality of temperature sensors 6, a plurality of power supplies 7, and a control device 12.
  • the lighting fixture set 11 is a set of the lighting fixture 2, the temperature sensor 6, and the power source 7.
  • the temperature sensor 6 measures the ambient temperature of the same set of lighting fixtures 2, and the power source 7 supplies a drive current to the same set of lighting fixtures 2.
  • the control device 12 determines the drive current of the lighting device of the lighting fixture 2 based on the ambient temperature of the lighting fixture 2 exceeding the first temperature.
  • the control device 12 outputs an instruction signal based on the determined drive current to the power supply 7 corresponding to the lighting fixture 2 that has exceeded the first temperature.
  • the control device 12 outputs a control signal to the air conditioner 4 based on the measured ambient temperature. That is, the control device 12 controls each of the plurality of lighting fixture sets 11 in the same manner as the lighting fixture 2, the temperature sensor 6, and the power source 7 of the lighting fixture control system 5 of the second embodiment described above. To do.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of the operation of the control system for a lighting fixture according to the fourth embodiment of the present invention.
  • step B1 of FIG. 8 the user starts operation of the system, for example, by turning on the power of each device of the system, and the plurality of temperature sensors 6 output temperature information of the corresponding lighting fixture 2 to the control device 12. To do.
  • step B2 of FIG. 8 the control device 12 causes each of the lighting fixture sets 11 of the plurality of lighting fixture sets 11 shown in FIG. 7 to be the same as the operation of the lighting fixture control system 5 according to the second embodiment. Control in parallel. That is, the operations from step S2 to step S16 in FIG. 3 and step A1 in FIG. 4 to step A6 in FIG. 4 are controlled in parallel.
  • step S10, step S12, step S16, and step A6 of FIG. 4 regarding the control of the air conditioner 4 is changed as follows.
  • the control apparatus 12 will show the lighting device of the lighting fixture 2 which exceeded this 1st temperature, as shown to step S7 of FIG.
  • an instruction signal based on this drive current reduced in proportion to the ambient temperature is output to the power supply 7.
  • the power supply 7 is supplied with a driving current that is reduced in proportion to the ambient temperature to the lighting device corresponding to the lighting fixture 2. For this reason, since the illumination intensity of this illuminating device becomes dark, the periphery of the lighting fixture 2 corresponding to the illuminating device becomes dark. Therefore, in order to complement the brightness around the darkened lighting fixture 2, the following may be performed.
  • the control device 12 When the ambient temperature of the lighting fixture 2 exceeds the predetermined first temperature, the control device 12 exceeds the first temperature in the vicinity of the lighting fixture 2 where the ambient temperature exceeds the predetermined first temperature. It controls so that it may become brighter with respect to the illuminating device of the no lighting fixture 2.
  • the control device 12 outputs an instruction signal for causing a predetermined third driving current larger than the predetermined first driving current to flow to the lighting device of the lighting fixture 2 that does not exceed the first temperature. And you may make it supply this drive current with respect to the illuminating device corresponding to this lighting fixture 2 to the power supply 7 corresponding to this lighting fixture 2.
  • the predetermined first drive current is a normal current (first drive current) (I1: 100%) supplied to the lighting device of the lighting fixture 2 during normal operation in FIG.
  • the driving current is set to 80% driving current
  • a predetermined third driving current larger than this driving current is set to 100% driving current larger than this first driving current, for example.
  • an illumination direction changing device that can change the irradiation direction of the lighting fixture 2 is provided in the lighting fixture 2.
  • the irradiation direction changing device directs the luminaire 2 in the irradiation direction by a servo motor or the like based on the angle information of the irradiation direction instruction signal, for example.
  • the control apparatus 12 makes the lighting fixture 2 which has not exceeded the 1st temperature of the vicinity of the lighting fixture 2 which exceeded this 1st temperature.
  • the irradiation direction instruction signal may be output so that the irradiation direction is directed to the direction of the luminaire 2 that exceeds the first temperature.
  • the fourth embodiment of the present invention is provided with a plurality of lighting fixtures 2, temperature sensors 6, and power supplies 7 according to the second embodiment, and thus is obtained by the second embodiment.
  • the first temperature in the vicinity of the lighting fixture 2 that exceeds the first temperature is set.
  • a predetermined third drive current larger than the predetermined first drive current is allowed to flow to the illumination device of the lighting fixture 2 that does not exceed the predetermined value. For this reason, the brightness around the lighting fixture 2 exceeding the darkened first temperature can be complemented.
  • the irradiation direction of the lighting fixture 2 that does not exceed the first temperature in the vicinity of the lighting fixture 2 that exceeds the first temperature is set to the first direction. It is made to turn to the direction of the lighting fixture 2 which exceeds the temperature of this. For this reason, the brightness around the lighting fixture 2 exceeding the darkened first temperature can be complemented.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a control system 13 for a lighting fixture according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the lighting fixture control system 13 includes a plurality of lighting fixture sets 11, a plurality of control devices 14, an air conditioning device 4, and a host device 15.
  • Each of the plurality of lighting fixture sets 11 has a lighting fixture 2 provided with a lighting device including one or more LEDs that emit light based on the supply of drive current.
  • the power source 7 measures the ambient temperature of the lighting fixture 2 by the temperature sensor 6, receives an instruction signal indicating the magnitude of the driving current from the control device 14, and the lighting device provided with the driving current based on the instruction signal in the lighting fixture 2. To supply.
  • each control device 14 of the plurality of control devices 14 adjusts the magnitude of the drive current in response to the transmission.
  • the current instruction command shown is received, and an instruction signal corresponding to the current instruction command is output to the lighting fixture set 11.
  • the air conditioner 4 performs air conditioning of the installation location of the lighting fixture 2 provided in the plurality of lighting fixture sets 11 based on the control signal.
  • the host device 15 receives the ambient temperature of the lighting fixture 2 from each of the plurality of control devices 14. Then, when the host device 15 receives an ambient temperature that exceeds the predetermined first temperature, the host device 15 suppresses an increase in the temperature of the lighting fixture 2 of the lighting fixture set 11 that exceeds the first temperature.
  • size of the drive current supplied to the illuminating device with which this lighting fixture 2 was equipped is calculated
  • the temperature sensor 6 is directly connected to the control device 14, but may be connected to the control device 14 via the power supply 7.
  • the predetermined first temperature is, for example, 50 ° C., and is a temperature that may shorten the life of the lighting device when the operation is continued beyond this temperature. This temperature may be appropriately changed according to the lighting fixture 2 to be used, the lighting device, and the environment to be used without being particular about 50 ° C.
  • the lighting device When the system is in operation, the lighting device emits light and illuminates the surrounding area.
  • the lighting device generates heat by emitting light.
  • Each control device 14 constantly checks, for example, the ambient temperature of the lighting fixture 2 measured by the corresponding lighting fixture set 11, and transmits information indicating this ambient temperature to the host device 15.
  • the host device 15 receives information indicating the ambient temperature of the lighting fixture 2 from each of the plurality of control devices 14. And when the information which shows the ambient temperature exceeding predetermined 1st temperature is received, this illumination is controlled so that the temperature rise of the lighting fixture 2 of the lighting fixture set 11 exceeding this 1st temperature may be suppressed.
  • size of the drive current supplied to the illuminating device with which the fixture 2 was equipped is calculated
  • heat generation of the lighting device is suppressed by reducing a drive current supplied to the lighting device provided in the lighting fixture 2.
  • the air conditioning apparatus 4 outputs a control signal to control the air volume and temperature of the air blown by the air conditioning apparatus 4 to perform air conditioning at the installation place of the lighting apparatus 2, thereby reaching the installation place of the lighting apparatus. Release heat.
  • the lighting device when the ambient temperature of the lighting fixture 2 exceeds the first temperature, the lighting device is configured to suppress the temperature rise of the lighting fixture 2.
  • the drive current to be supplied is controlled.
  • the air conditioner 4 is controlled to air-condition the installation location of the lighting fixture 2.
  • the ambient temperature of the lighting fixture can be reduced more effectively and quickly. Can be suppressed.
  • a lighting fixture comprising one or more lighting devices that emit light based on the supply of power; When the ambient temperature of the lighting fixture exceeds a predetermined first temperature during operation of its own device, control is performed so as to reduce the drive current supplied to the lighting device based on the ambient temperature of the lighting fixture. And a control device for controlling the air environment including the air volume and temperature around the lighting fixture so that the ambient temperature of the lighting fixture is lowered.
  • a control system for a luminaire characterized by comprising: (Appendix 2) A temperature sensor for measuring the ambient temperature of the lighting fixture; A power supply for supplying the driving current to the lighting device based on an instruction signal; An air conditioner that adjusts the air environment of the installation location of the lighting fixture based on a control signal; and
  • the lighting device includes a light emitting diode that emits light based on the supply of a drive current and generates heat with light emission, The control device determines the drive current of the lighting device based on the ambient temperature measured by the temperature sensor, outputs the instruction signal based on the drive current to the power source, and measures the measured ambient Outputting the control signal to the air conditioner based on temperature;
  • the control system of the lighting fixture according to Supplementary Note 1, wherein (Appendix 3) When the ambient temperature of the lighting fixture exceeds the predetermined first temperature, the control device outputs the control signal for operating the air conditioner at a predetermined setting including air volume and temperature.
  • the control device is configured to reduce the drive current supplied to the lighting device in proportion to an increase in the ambient temperature when the ambient temperature of the lighting fixture exceeds the predetermined first temperature.
  • the control system for a lighting fixture according to Supplementary Note 2 or 3, wherein (Appendix 5)
  • the control device when the ambient temperature of the lighting fixture at the start of operation of its own device is equal to or higher than a predetermined second temperature lower than the predetermined first temperature and equal to or lower than the predetermined first temperature Outputting the instruction signal for flowing a predetermined first driving current to the power source;
  • the lighting fixture control system according to appendix 4, wherein: (Appendix 6) When the ambient temperature of the lighting fixture at the start of operation of the device is less than the predetermined second temperature or exceeds the predetermined first temperature, the control device performs the predetermined first drive.
  • a control device that controls to reduce the drive current to be supplied and controls an air environment including the air volume and temperature around the lighting fixture so that the ambient temperature of the lighting fixture is lowered;
  • a control system for a luminaire characterized by comprising: (Appendix 8)
  • the lighting device includes a light emitting diode that emits light based on the supply of a drive current and generates heat with light emission, A plurality of temperature sensors that respectively measure ambient temperatures of the plurality of lighting fixtures; A plurality of power supplies respectively supplying the drive current to the lighting devices of the plurality of lighting fixtures based on an instruction signal;
  • An air conditioner that adjusts the air environment of the installation location of the lighting fixture based on a control signal; and
  • the control device determines the driving current of the lighting device included in the lighting fixture corresponding to the temperature sensor based on the ambient temperature measured by the temperature sensor, and the instruction based on the driving current.
  • a signal is output to the power supply corresponding to the temperature sensor, and the control signal is output to the air conditioner based on the measured ambient temperature.
  • the lighting fixture control system according to appendix 7, wherein: (Appendix 9) When the ambient temperature of one or more of the ambient temperatures of each of the plurality of lighting fixtures exceeds the predetermined first temperature, the control device causes the air conditioner to have a predetermined air volume and temperature. Outputting the control signal for operating in the setting to the air conditioner;
  • the lighting fixture control system according to appendix 8, wherein: (Appendix 10) The controller is configured to provide the illumination that exceeds the predetermined first temperature when one or more of the ambient temperatures of the plurality of lighting fixtures exceed the predetermined first temperature.
  • the control system for a lighting fixture according to Supplementary Note 10, wherein (Appendix 12)
  • the control device has an ambient temperature that is lower than the predetermined second temperature or exceeds the predetermined first temperature among the ambient temperatures of the plurality of lighting fixtures at the start of operation of its own device. Outputting the instruction signal to flow a predetermined second drive current lower than the predetermined first drive current to the power supply corresponding to the temperature sensor indicating
  • the control device is configured such that when one or more ambient temperatures of the ambient temperatures of the plurality of lighting fixtures exceed the predetermined first temperature, the predetermined first temperature is not exceeded.
  • the instruction signal for causing a predetermined third driving current larger than the predetermined first driving current to flow through the lighting device provided in the lighting fixture is supplied to the lighting fixture that does not exceed the predetermined first temperature.
  • the lighting fixture control system according to appendix 11, wherein (Appendix 14)
  • the lighting fixture can change the irradiation direction based on the irradiation direction instruction signal,
  • the control device outputs the irradiation direction instruction signal so that the irradiation direction of the lighting fixture that does not exceed the predetermined first temperature is directed to the direction of the lighting fixture that exceeds the predetermined first temperature.
  • a plurality of lighting fixture sets for supplying a driving current based on the lighting device with the lighting fixture;
  • Information indicating the ambient temperature of the lighting fixture measured by the corresponding lighting fixture set is transmitted, a current instruction command indicating the magnitude of the drive current is received in response to the transmission, and an instruction signal corresponding to the current instruction command
  • a plurality of control devices for outputting to the corresponding lighting fixture set;
  • An air conditioner that adjusts the air environment including the air volume and temperature of the installation location of the lighting fixtures provided in the plurality of lighting fixture sets based on a control signal;
  • the lighting device includes a light emitting diode that emits light based on the supply of a drive current and generates heat with light emission, Determining the drive current of the lighting device based on the ambient temperature of the lighting fixture; Supplying this driving current to the lighting device;
  • the lighting device includes a light emitting diode that emits light based on the supply of a drive current and generates heat with light emission, Based on the ambient temperature of each of the plurality of lighting fixtures, respectively, determine the drive current of the lighting device included in the lighting fixture corresponding to the ambient temperature, These driving currents are respectively supplied to the lighting devices provided in the lighting fixture corresponding to the ambient temperature.
  • the control method of the lighting fixture according to supplementary note 19, characterized by: (Appendix 21) When the ambient temperature of one or more of the ambient temperatures of each of the plurality of lighting fixtures exceeds the predetermined first temperature, the lighting fixture does not exceed the predetermined first temperature.
  • the lighting fixture can change the irradiation direction based on the irradiation direction instruction signal, The irradiation direction instruction signal is output to the lighting fixture so that the irradiation direction of the lighting fixture that does not exceed the predetermined first temperature is directed toward the lighting fixture that exceeds the predetermined first temperature.
  • the method for controlling a lighting fixture according to appendix 21 wherein:

Abstract

 照明器具で使用する照明装置の短寿命化を抑制可能な照明器具の制御システム及び照明器具の制御方法を提供する。 制御装置3により、電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具2の周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、この照明器具2の周囲温度に基づいて、照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御するとともに照明器具2の周囲の風量、温度を含む空気環境を照明器具2の周囲温度が低下するように制御する。

Description

照明器具の制御システム及び照明器具の制御方法
 本発明は、照明器具の制御システム及び照明器具の制御方法に関し、照明器具の周囲の温度を制御する照明器具の制御システム及び照明器具の制御方法に関する。
 工場灯等として使用される天井照明器具等の照明器具の周囲では、照明器具自身の点灯による発熱に加え工場の排熱等のため熱が籠もりやすい。このため、照明器具の周囲温度は高温になり易い。特に夏場は照明器具の耐熱温度を超えるような周囲温度になり易い。一方、照明器具は、昨今の省エネの推進、LED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)の大光束化等により、使用する照明装置を放電灯等からLEDに変えつつある。このLEDは、従来まで使用されていた放電灯等と比べ、その発光部自体は熱に弱い。このため、LEDを照明装置として使用する照明器具は、これを工場灯等として使用するような場合には、LEDそのものが自身の発光時の発熱と工場の排熱等のため高温となり、寿命が短くなるおそれがある。
 照明器具の周囲温度を制御してLEDの短寿命化を回避する技術が特許文献1に開示されている。特許文献1に開示のLEDベースの照明器具は、LEDと、電源と、温度センサと、コントローラとを有する。電源は、電力をLEDに供給する。LEDは、電源から電力を供給され発光する。温度センサは、LEDを有する照明器具の所定の位置で温度を測定する。コントローラは、測定された温度に基づいて、LEDのジャンクションの温度を閾値より低い状態に維持するように、LEDの駆動電流を決定し、この駆動電流をLEDに供給するための入力信号を電源に供給する。電源は、入力信号に基づいて駆動電流をLEDに供給する。このように、LEDのジャンクションの温度を閾値より低い状態で維持するように制御することにより、LEDが高温にならないようにしてLEDの短寿命化を回避している。
特表2013-503470号公報
 上述の特許文献1に開示のLEDベースの照明器具は、LEDの周囲温度に基づいて、LEDそのものの発熱を制御するのみである。すなわち、LEDの周囲を取り巻く空気の温度の制御は行っていない。
 このため、この照明器具を、工場灯等として使用する場合等の、熱が籠もりやすい環境で使用する場合には、LED等の照明装置の温度をより効果的に下げることができず、照明装置の寿命が短くなるおそれがあるという問題がある。
 本発明の目的は、上記課題を解決して、照明器具を工場等の熱が籠もりやすい環境で使用する場合にも、照明器具で使用する照明装置の短寿命化を抑制可能な照明器具の制御システム及び照明器具の制御方法を提供することである。
 本発明の第1の照明器具の制御システムは、電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具と、自身の装置の稼働中に前記照明器具の周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、前記照明器具の周囲温度に基づいて、前記照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御するとともに前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する制御装置と、を備えている。
 本発明の第2の照明器具の制御システムは、電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具と、自身の装置の稼働中に前記照明器具の周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、この所定の第1の温度を超えた前記照明器具の周囲温度に基づいて、該照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御するとともに前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する制御装置と、を備えている。
 本発明の第3の照明器具の制御システムは、駆動電流の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具を有し、この照明器具の周囲温度を測定し、駆動電流の大きさを示す指示信号を受け、この指示信号に基づいた駆動電流を前記照明器具の備えた前記照明装置に供給する複数の照明器具セットと、対応する前記照明器具セットの測定した前記照明器具の周囲温度を示す情報を送信し、この送信に応答して駆動電流の大きさを示す電流指示コマンドを受け、この電流指示コマンドに応じた指示信号を対応する前記照明器具セットに出力する複数の制御装置と、制御信号に基づいて前記複数の照明器具セットの備えた前記照明器具の設置場所の風量、温度を含む空気環境を調整する空調装置と、前記複数の制御装置から前記照明器具の周囲温度を示す情報をそれぞれ受信し、所定の第1の温度を超えた周囲温度を示す情報を受信した場合に、この第1の温度を超えた前記照明器具セットの前記照明器具の備えた前記照明装置に供給する前記駆動電流を低減するように決定し、この決定した駆動電流の大きさを示す電流指示コマンドを対応する前記制御装置に送信する、とともに前記空調装置に制御信号を出力して前記空調装置を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する上位装置と、を備えている。
 本発明の第1の照明器具の制御方法は、電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具の周囲温度を調べ、この周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、前記照明器具の周囲温度に基づいて、前記照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御し、前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する、ようにしている。
 本発明の第2の照明器具の制御方法は、電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた複数の照明器具の周囲温度を調べ、この周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、この所定の第1の温度を超えた前記照明器具の周囲温度に基づいて、該照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御し、前記照明器具の周囲温度に基づいて、前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する、ようにしている。
 本発明によれば、照明器具を工場等の熱が籠もりやすい環境で使用する場合にも、照明器具で使用する照明装置の短寿命化を抑制可能な照明器具の制御システム及び照明器具の制御方法を提供することができる。
本発明の第1の実施の形態に係る照明器具の制御システムの一例を示す図である。 本発明の第2の実施の形態に係る照明器具の制御システムの一例を示す図である。 本発明の第2の実施の形態に係る照明器具の制御システムの動作の一例を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施の形態に係る照明器具の制御システムの動作の一例を示す図3から分岐するフローチャートである。 本発明の第2の実施の形態に係る照明器具の制御システムの温度制御曲線の一例を示す図である。 本発明の第3の実施の形態に係る照明器具の制御システムの一例を示す図である。 本発明の第4の実施の形態に係る照明器具の制御システムの一例を示す図である。 本発明の第4の実施の形態に係る照明器具の制御システムの動作の一例を示すフローチャートである。 本発明の第5の実施の形態に係る照明器具の制御システムの一例を示す図である。
 次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
 (第1の実施の形態)
 図1は、本発明の第1の実施の形態に係る照明器具の制御システム1の一例を示す図である。
 本実施の形態に係る照明器具の制御システム1は、照明器具2と、制御装置3とにより構成される。照明器具2は、例えば、工場等の天井等に設置される。
 照明器具2は、電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えている。照明装置は、例えば、発光することにより発熱する。制御装置3は、照明器具2の周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、照明器具2の周囲温度に基づいて、照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御する。これにより、制御装置3は、照明器具2の周囲温度を低下させる。
 所定の第1の温度とは、例えば、50℃であり、この温度を超えて稼働を続けた場合、照明装置の寿命を縮めるおそれのある温度である。この温度は、50℃にこだわることなく、使用する照明器具2、照明装置、使用する環境等により適宜変更して良い。
 本システムの稼働中には、照明装置は発光して周辺を照らす。照明装置は発光することにより発熱している。制御装置3は、照明器具2の周囲温度を調べている。そして、制御装置3は、照明器具2の周囲温度が、第1の温度(例えば、50℃)を超えた場合に、照明器具2の周囲温度に基づいて、照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御する。これにより、制御システム1は、照明装置の発熱を抑える。更に、制御システム1は、制御装置3にて、照明器具2の周囲の風量、温度を含む空気環境を照明器具2の周囲温度が低下するように制御することにより、照明器具2の設置場所に籠っている熱を開放する。
 このように、本発明の第1の実施の形態では、照明器具の周囲温度が第1の温度を超えた場合に、照明器具の温度の上昇を抑止するように、照明装置に供給する駆動電流を制御する。更に、第1の実施の形態では、照明器具の周囲の空気環境を制御する。
 このため、第1の実施形態によれば、照明器具を工場等の熱が籠もりやすい環境で使用する場合にも、照明器具の周囲の温度をより効果的に、かつ、速やかに低減できるので、照明器具で使用する照明装置の短寿命化を抑制できる。
 (第2の実施の形態)
 図2は、本発明の第2の実施の形態に係る照明器具の制御システム5の一例を示す図である。
 本実施の形態に係る照明器具の制御システム5は、照明器具2と、空調装置4と、温度センサ6と、電源7と、制御装置3とにより構成される。照明器具2は、例えば、工場等の天井等に設置される。
 照明器具2は、駆動電流の供給に基づいて発光し、この発光に伴って発熱する一つ以上の照明装置を備えている。照明装置は、発光ダイオード(LED)を含んでいる。空調装置4は、制御装置3から出力された制御信号に基づいて、吹きだす風の風量や温度を制御して、照明器具2の設置場所の空調を行う。温度センサ6は、照明器具2の周囲温度を測定する。電源7は、制御装置3からの指示信号に基づいて駆動電流を照明装置に供給する。制御装置3は、自身の装置の稼働中に、温度センサ6により測定された照明器具2の周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、照明器具2の温度の上昇を抑止するように、照明器具2の備えた照明装置に供給する駆動電流を制御する。この制御装置3は、測定された周囲温度に基づいて、照明装置の駆動電流を決定する。そして、制御装置3は、決定した駆動電流に基づいた指示信号を電源7に出力する。また、制御装置3は、測定された周囲温度に基づいて、制御信号を空調装置4に出力する。
 図2では、温度センサ6は、制御装置3に直に接続されているが、これに限定されず、例えば、電源7を経由して制御装置3に接続されても良い。
 所定の第1の温度とは、例えば、50℃であり、この温度を超えて稼働を続けた場合、照明装置の寿命を縮めるおそれのある温度である。この温度は、50℃にこだわることなく、使用する照明器具2は、照明装置、使用する環境により適宜変更して良い。
 次に、本発明の第2の実施の形態に係る照明器具の制御システムの動作を図3、図4、図5を参照して詳細に説明する。
 図3は、本発明の第2の実施の形態に係る照明器具の制御システムの動作の一例を示すフローチャートである。
 図4は、本発明の第2の実施の形態に係る照明器具の制御システムの動作の一例を示す図3から分岐するフローチャートである。
 図5は、本発明の第2の実施の形態に係る照明器具の制御システムの温度制御曲線の一例を示す図である。この図5は、照明器具2の周囲温度がT(℃)のときに、照明器具2の照明装置へ供給する駆動電流(最大出力電流に対する割合(%))を示している。照明器具2の周囲温度が所定の第1の温度(T1:50℃(高温))以下の場合は、駆動電流は通常稼働時に照明器具2の照明装置に供給する通常電流(第1の駆動電流)(I1:100%)である。この通常電流は、例えば、700mA程度である。この値は、照明装置の種類、稼働条件等により異なり、適宜変更して良い。照明器具2の周囲温度が第1の温度を超える場合は、駆動電流を周囲温度の上昇に比例させて低減させる。すなわち、周囲温度が第1の温度(T1:50℃)からシャットダウン温度(Tsd:80℃)の間の場合は、例えば、図5に示すような斜線であり、次の式に基づいた駆動電流(If(%))である。 式:If=-(8/3)T+233.3 ここで、Tは温度(℃)、Ifは、温度がTのときの駆動電流(%)を示す。
 シャットダウン温度(Tsd:80℃)とは、照明器具2の照明装置へ駆動電流を供給する電源7がシャットダウンする温度である。
 図3のステップS1では、ユーザが本システムの各装置等の電源を入れる等により、本システムの稼働が開始し、温度センサ6は、制御装置3に照明器具2の温度情報を出力する。
 図3のステップS2では、制御装置3は、照明器具2の周囲温度を、温度センサ6からの温度情報に基づいて調べる。この照明器具2の周囲温度が通常の稼働温度の場合は、図3のステップS3へ進む。調べた結果、照明器具2の周囲温度が通常の稼働温度でない場合には、図4のステップA1へ進む。通常の稼働温度とは、照明器具2の周囲温度が所定の第2の温度(T2:-20℃(異常低温))以上、かつ、所定の第1の温度(T1:50℃(高温))以下の場合である。第2の温度(T2:-20℃)未満の場合には、本システムを各装置内の電気部品(LED、半導体、IC、コンデンサ等)が通常の稼働ができなくなるおそれが出てくる。所定の第1の温度(T1:50℃)を超える場合には、照明器具2の照明装置に供給する稼働電流を下げて、発熱を抑制する必要が出てくる。
 図3のステップS3では、制御装置3は、所定の第1の駆動電流(I1)を流す指示信号を電源7に出力する。電源7は、この指示信号を受け、例えば、定電流制御により第1の駆動電流(I1)を照明器具2の照明装置に供給する。照明器具2の照明装置は発光し、第1の駆動電流(I1)に対応する明るさで周辺を照らす。照明装置は発光することにより発熱する。第1の駆動電流(I1)は図5で示した通常電流である。
 図3のステップS4では、制御装置3は、照明器具2の周囲温度を、温度センサ6からの温度情報に基づいて調べる。照明器具2の周囲温度が、第1の温度(T1)を超えた場合に、図3のステップS5へ進む。
 図3のステップS5では、制御装置3は、風量、温度を含む所定の設定にて稼働するための制御信号を空調装置4に出力し、空調装置4を、この所定の設定にて稼働させる。空調装置4は、例えば、風量が弱、中、強の3種類ある場合、この所定の設定は、例えば、風量は強、温度は25℃である。この所定の設定は、設定内容(風量は強、温度は25℃)にこだわらず、空調装置4の設定可能な風量の種類数、本システムの稼働環境により、適宜変更して良い。
 このように、制御装置3により、照明器具2の周囲温度が第1の温度を超えた場合に、空調装置4を、風量、温度を含む所定の設定にて稼働させるので、照明器具2の周囲の温度をより効果的に、かつ、速やかに低減できる。
 図3のステップS6では、制御装置3は、現在設定されているモードが、光源出力固定モードか否かを調べる。光源出力固定モードが設定されている場合には、図3のステップS13へ進む。光源出力固定モードが設定されていない場合には、図3のステップS7へ進む。光源出力固定モードとは、照明器具2の周囲温度が、第1の温度(T1)を超えた場合にも、照明器具2の照明装置に供給する駆動電流を低減させずに照明装置の明るさを保つように制御するモードである。尚、一般的に、照明装置がLEDの場合、LEDの駆動電流とLEDの明るさとは、完全ではないがだいたい比例している。LEDの温度が上がると発光効率が下がるためである。
 図3のステップS7では、制御装置3は、図5で示した、式:If=-(8/3)T+233.3に基づいて駆動電流を求め、温度に比例して低減したこの駆動電流に基づいた指示信号を電源7に出力し、電源7に、照明装置に対してこの駆動電流を供給させる。
 このように、制御装置3により、照明器具2の周囲温度が第1の温度を超えた場合に、図3のステップS5で、空調装置4を所定の設定にて稼働させる。そして、図3のステップS7で、駆動電流を周囲温度の上昇に反比例させて低減させる式に基づいて求め、電源7に、照明装置に対してこの駆動電流を供給させる。このため、照明器具2の周囲の温度をより効果的に、かつ、速やかに低減できる。
 図3のステップS8では、制御装置3は、照明器具2の周囲温度を、温度センサ6からの温度情報に基づいて調べる。調べた結果が、この周囲温度がシャットダウン温度(Tsd)以上であることを示す場合は図3のステップS9へ進む。調べた結果が、この周囲温度がシャットダウン温度(Tsd)以上でないことを示す場合は図3のステップS11へ進む。
 図3のステップS9では、制御装置3は、駆動電流の停止を示す指示信号を電源7に出力し、電源7に、照明装置に対してこの駆動電流の供給を停止させる。
 図3のステップS10では、制御装置3は、稼働を停止するための設定を示す制御信号を空調装置4に出力し、空調装置4を停止させ、本処理を終了する。このとき、空調装置4に、制御装置3の制御信号に基づく設定以外の設定が成されている場合には、この設定にて稼働を継続させても良い。
 図3のステップS11では、制御装置3は、照明器具2の周囲温度を、温度センサ6からの温度情報に基づいて調べる。調べた結果が、この周囲温度が第1の温度(T1)未満であることを示す場合は図3のステップS12へ進む。調べた結果が、この周囲温度が第1の温度(T1)未満でないことを示す場合は図3のステップS7へ戻る。
 図3のステップS12では、制御装置3は、稼働を停止するための設定を示す制御信号を空調装置4に出力し、空調装置4を停止させる。このとき、空調装置4に、制御装置3の制御信号に基づく設定以外の設定が成されている場合には、この設定にて稼働を継続させても良い。そして、図3のステップS3へ戻る。
 図3のステップS13では、制御装置3は、時間tの測定を開始する。
 図3のステップS14では、制御装置3は、照明器具2の周囲温度を、温度センサ6からの温度情報に基づいて調べる。調べた結果が、この周囲温度が第1の温度(T1)以上であることを示す場合は図3のステップS15へ進む。調べた結果が、この周囲温度が第1の温度(T1)以上でないことを示す場合は図3のステップS16へ進む。
 図3のステップS15では、制御装置3は、図3のステップS13で測定を開始した時間tを調べ、時間tが、所定の時間(t1:例えば、5分)以上になった場合には図3のステップS7へ進む。この所定の時間(t1)は、本システムの稼働環境等により、適宜変更して良い。時間tが、所定の時間(t1)以上でない場合には図3のステップS14へ戻る。
 図3のステップS16では、制御装置3は、稼働を停止するための設定を示す制御信号を空調装置4に出力し、空調装置4を停止させる。このとき、空調装置4に、制御装置3の制御信号に基づく設定以外の設定が成されている場合には、この設定にて稼働を継続させても良い。そして、図3のステップS4へ戻る。
 そして、図3のステップS2から分岐してきた、図4のステップA1では、制御装置3は、第1の駆動電流(I1)よりも低い所定の第2の駆動電流(I2、例えば60%(低電流))を流す指示信号を電源7に出力する。電源7は、この指示信号を受け、例えば、定電流制御によりこの駆動電流(I2)を照明器具2の照明装置に供給する。
 図4のステップA2では、制御装置3は、照明器具2の周囲温度を、温度センサ6からの温度情報に基づいて調べる。調べた結果が、照明器具2の周囲温度が所定の第2の温度(T2:-20℃(異常低温))以下である場合には、図4のステップA3へ進む。調べた結果が、照明器具2の周囲温度が所定の第2の温度(T2:-20℃)以下でない場合には、照明器具2の周囲温度は所定の第1の温度(T1)以上であるので、図4のステップA4へ進む。
 図4のステップA3では、制御装置3は、照明器具2の周囲温度を、温度センサ6からの温度情報に基づいて調べ続ける。そして、照明器具2の周囲温度が、異常低温からの復帰を示す温度(Tr2:0℃)を超えた場合に、すなわち、照明器具2の周囲温度が通常の稼働温度の範囲に十分に入った場合に、図3のステップS3へ進む。
 図4のステップA4では、制御装置3は、所定の設定(例えば、風量を強、温度を25℃)にて稼働させる制御信号を空調装置4に出力し、空調装置4を、この所定の設定にて稼働させる。この所定の設定は、設定内容(風量は強、温度は25℃)にこだわらず、空調装置4の設定可能な風量の種類数、本システムの稼働環境により、適宜変更して良い。
 図4のステップA5では、制御装置3は、照明器具2の周囲温度を、温度センサ6からの温度情報に基づいて調べ続ける。そして、照明器具2の周囲温度が、高温からの復帰を示す温度(Tr1:45℃)以下になった場合に、すなわち、照明器具2の周囲温度が通常の稼働温度の範囲に十分に入った場合に、図4のステップA6へ進む。
 図4のステップA6では、制御装置3は、稼働を停止するための設定を示す制御信号を空調装置4に出力し、空調装置4を停止させる。このとき、図4のステップA4の段階で、所定の設定を空調装置4に設定する前に、すでに空調装置4が制御装置3の制御信号に基づく設定以外の設定で稼働している場合には、空調装置4を、このすでに稼働していた設定に戻して稼働を継続させても良い。そして、図3のステップS3へ戻る。
 このように、本発明の第2の実施の形態によれば、制御装置3は、照明器具2の周囲温度が第1の温度(高温)を超えた場合に、照明器具2の温度の上昇を抑止するように、照明装置に供給する駆動電流を制御する。更に、制御装置3は、空調装置4にて照明器具2の設置場所の温度を下げるよう、空調装置4の制御を行う。
 このため、照明器具を工場等の熱が籠もりやすい環境で使用する場合にも、照明器具の周囲の温度をより効果的に、かつ、速やかに低減できるので、照明器具で使用する照明装置の短寿命化を抑制できる。
 また、制御装置3の稼働開始時に、照明器具2の周囲温度が通常の稼働温度でない、異常低温の場合には、通常時に提供する駆動電流よりも低い駆動電流を照明器具2の照明装置に供給し、通常の稼働温度になるのを待つ。また、制御装置3の稼働開始時に、照明器具2の周囲温度が通常の稼働温度でない、高温の場合には、通常時に供給する駆動電流よりも低い駆動電流を照明装置に供給するとともに、空調装置4を、より強力な設定にて稼働させて、通常の稼働温度になるのを待つ。このため、制御装置3の稼働開始時に、照明器具の周囲温度が通常の稼働温度でない場合にも、短時間に、通常の稼働温度にすることができ、通常の稼働を開始することができる。
 (第3の実施の形態)
 図6は、本発明の第3の実施の形態に係る照明器具の制御システム8の一例を示す図である。
 第3の実施の形態の制御システム8は、上述の第1の実施の形態の照明器具の制御システム1の構成における照明器具2を複数設けたものである。本実施形態で用いる照明器具2は、上述の第1の実施の形態のものと同じなのでこれらの説明は省略する。
 本実施の形態に係る照明器具の制御システム8は、複数の照明器具2と、制御装置9と、により構成される。照明器具2は、例えば、工場等の天井等に設置される。
 複数の照明器具2のそれぞれの照明器具2は、電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えている。照明装置は、例えば、発光することにより発熱する。制御装置9は、自身の装置の稼働中に照明器具2の周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、この所定の第1の温度を超えた照明器具2の温度の上昇を抑止するように、この第1の温度を超えた照明器具2の備えた照明装置に供給する電力を制御する。
 所定の第1の温度とは、例えば、50℃であり、この温度を超えて稼働を続けた場合、照明装置の寿命を縮めるおそれのある温度である。この温度は、50℃にこだわることなく、使用する照明器具、照明装置、使用する環境により適宜変更して良い。
 本システムの稼働中には、照明装置は発光して周辺を照らす。照明装置は発光することにより発熱している。制御装置9は、複数の照明器具2の周囲温度を調べている。
 そして、照明器具2の周囲温度が第1の温度(例えば、50℃)を超えた照明器具2がある場合に、この第1の温度(例えば、50℃)を超えた照明器具2の周囲温度に基づいて、この照明器具2の備えた照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御する。このことにより、この照明装置の発熱を抑える。
 このように、本発明の第3の実施の形態によれば、照明器具2の周囲温度が第1の温度を超えた照明器具2がある場合に、この第1の温度を超えた照明器具2の温度の上昇を抑止するように、照明装置に供給する駆動電流を制御する。
 このため、照明器具を工場等の熱が籠もりやすい環境で使用する場合にも、照明器具の周囲の温度をより効果的に、かつ、速やかに低減できるので、照明器具で使用する照明装置の短寿命化を抑制できる。
 (第4の実施の形態)
 図7は、本発明の第4の実施の形態に係る照明器具の制御システム10の一例を示す図である。
 第4の実施の形態の制御システム10は、上述の第2の実施の形態の照明器具の制御システム5の構成の照明器具2、温度センサ6、及び電源7をそれぞれ複数設けたものである。第4の実施の形態では、照明器具2と、温度センサ6と、電源7と、を組にしたものも照明器具セット11としている。照明器具2、温度センサ6、電源7、及び空調装置4の動作は、第2の実施の形態のものと同じなのでこれらの説明は省略する。
 図7では、温度センサ6は、制御装置12に直に接続されているが、電源7を経由して制御装置12に接続されても良い。
 本実施の形態に係る照明器具の制御システム10は、複数の照明器具2と、空調装置4と、複数の温度センサ6と、複数の電源7と、制御装置12とにより構成される。照明器具セット11は、照明器具2と、温度センサ6と、電源7と、を組にしたものである。温度センサ6は、同一の組の照明器具2の周囲温度を測定し、電源7は、同一の組の照明器具2に駆動電流を供給する。
 制御装置12は、自身の装置の稼働中に、温度センサ6により測定された照明器具2の周囲温度が所定の第1の温度(例えば、50℃)を超えた照明器具2があった場合に、この照明器具2の温度の上昇を抑止するように、この照明器具2の照明装置に供給する駆動電流を制御する。制御装置12は、第1の温度を超えた照明器具2の周囲温度に基づいてこの照明器具2の照明装置の駆動電流を決定する。制御装置12は、決定した駆動電流に基づいた指示信号を第1の温度を超えた照明器具2に対応する電源7に出力する。制御装置12は、測定された周囲温度に基づいて制御信号を空調装置4に出力する。すなわち、制御装置12は、複数の照明器具セット11のそれぞれを、上述の第2の実施の形態の照明器具の制御システム5の照明器具2、温度センサ6、及び電源7の制御と同様に制御する。
 次に、本発明の第4の実施の形態に係る照明器具の制御システムの動作について図8を参照して詳細に説明する。
 図8は、本発明の第4の実施の形態に係る照明器具の制御システムの動作の一例を示すフローチャートである。
 図8のステップB1では、ユーザが本システムの各装置等の電源を入れる等により、本システムの稼働が開始し、複数の温度センサ6は対応する照明器具2の温度情報を制御装置12に出力する。
 図8のステップB2では、制御装置12は、図7で示す複数の照明器具セット11のそれぞれの照明器具セット11を、第2の実施の形態に係る照明器具の制御システム5の動作と同様に、並行して制御する。すなわち、図3のステップS2から図3のステップS16、及び図4のステップA1から図4のステップA6の動作を並行して制御する。但し、空調装置4の制御に関する次の各ステップ(図3のステップS10、ステップS12、ステップS16、図4のステップA6)の処理に関する上記の説明を、次のように変更する。すなわち、「制御装置3は、稼働を停止するための設定を示す制御信号を空調装置4に出力し、」の文言を「制御装置12は、稼働を停止するための設定を示す制御信号を作成する。そして、現在、他の照明器具セット11に対応する制御信号に基づいて稼働している動作がない場合には、この制御信号を空調装置4に出力し、」に変更する。また、制御装置3を制御装置12に変更する。
 尚、制御装置12は、照明器具2の周囲温度が所定の第1の温度を超えた際に、図3のステップS7に示すように、この第1の温度を超えた照明器具2の照明装置に対して、周囲温度に比例して低減したこの駆動電流に基づいた指示信号を電源7に出力している。そして、この電源7に、この照明器具2に対応する照明装置に対して周囲温度に比例して低減した駆動電流を供給させている。このため、この照明装置の照度は暗くなるので、照明装置に対応する照明器具2の周辺は暗くなる。そこで、この暗くなった照明器具2の周辺の明るさを補完するために、次のようにしても良い。
 制御装置12は、照明器具2の周囲温度が所定の第1の温度を超えた際に、周囲温度が所定の第1の温度を超えた照明器具2の近辺の、第1の温度を超えていない照明器具2の照明装置に対してより明るくなるように制御する。制御装置12は、第1の温度を超えていない照明器具2の照明装置に対して所定の第1の駆動電流より大きい所定の第3の駆動電流を流す指示信号を出力する。そして、この照明器具2に対応する電源7に、この照明器具2に対応する照明装置に対してこの駆動電流を供給させるようにしても良い。このとき、所定の第1の駆動電流は、図5では、通常稼働時に照明器具2の照明装置に供給する通常電流(第1の駆動電流)(I1:100%)としたが、この第1の駆動電流を、例えば、80%の駆動電流とし、これより大きい所定の第3の駆動電流を、例えば、この第1の駆動電流をより大きい100%の駆動電流とする。
 また、暗くなった照明器具2の周辺の明るさを補完するために、次のようにしても良い。すなわち、例えば、照明器具2の照射方向を変更できる照射方向変更装置を照明器具2に設けておく。照射方向変更装置は、例えば、照射方向指示信号の角度情報等に基づいてサーボモータ等により、照射方向に照明器具2を向ける。そして、制御装置12は、照明器具2の周囲温度が第1の温度を超えた際に、この第1の温度を超えた照明器具2の近辺の第1の温度を超えていない照明器具2に対して、照射方向を第1の温度を超えている照明器具2の方向に向けるように照射方向指示信号を出力しても良い。
 このように、本発明の第4の実施の形態は、第2の実施の形態の照明器具2、温度センサ6、及び電源7を複数設けたものであるので、第2の実施の形態により得られる効果に加えて、次の効果がある。本発明の第4の実施の形態によれば、照明器具2の周囲温度が第1の温度を超えた際に、この第1の温度を超えた照明器具2の近辺の、第1の温度を超えていない照明器具2の照明装置に対して所定の第1の駆動電流より大きい所定の第3の駆動電流を流すようにしている。このため、この暗くなった第1の温度を超えた照明器具2の周辺の明るさを補完することができる。また、照明器具2の周囲温度が第1の温度を超えた際に、この第1の温度を超えた照明器具2の近辺の第1の温度を超えていない照明器具2の照射方向を第1の温度を超えている照明器具2の方向に向けるようにしている。このため、この暗くなった第1の温度を超えた照明器具2の周辺の明るさを補完することができる。
 (第5の実施の形態)
 図9は、本発明の第5の実施の形態に係る照明器具の制御システム13の一例を示す図である。
 本実施の形態に係る照明器具の制御システム13は、複数の照明器具セット11と、複数の制御装置14と、空調装置4と、上位装置15と、により構成される。
 複数の照明器具セット11の各々は、駆動電流の供給に基づいて発光する一つ以上のLED等を含む照明装置を備えた照明器具2を有する。電源7は、温度センサ6により照明器具2の周囲温度が測定され、制御装置14から駆動電流の大きさを示す指示信号を受け、指示信号に基づいた駆動電流を照明器具2の備えた照明装置に供給する。複数の制御装置14のそれぞれの制御装置14は、温度センサ6により対応する照明器具セット11の測定した照明器具2の周囲温度が送信されると、この送信に応答して駆動電流の大きさを示す電流指示コマンドを受け、この電流指示コマンドに応じた指示信号を照明器具セット11に出力する。空調装置4は、制御信号に基づいて複数の照明器具セット11の備えた照明器具2の設置場所の空調を行う。上位装置15は、複数の制御装置14から照明器具2の周囲温度をそれぞれ受信する。そして、上位装置15は、所定の第1の温度を超えた周囲温度を受信した場合に、この第1の温度を超えた照明器具セット11の照明器具2の温度の上昇を抑止するように、この照明器具2の備えた照明装置に供給する駆動電流の大きさを求める。そして、この駆動電流の大きさを示す電流指示コマンドを対応する制御装置14に送信する、とともに空調装置4に制御信号を出力して空調装置4を制御する。
 図9では、温度センサ6が直接制御装置14に接続されているが、電源7を経由して制御装置14に接続するようにしてもよい。
 所定の第1の温度とは、例えば、50℃であり、この温度を超えて稼働を続けた場合、照明装置の寿命を縮めるおそれのある温度である。この温度は、50℃にこだわることなく、使用する照明器具2、照明装置、使用する環境により適宜変更して良い。
 本システムの稼働中には、照明装置は発光して周辺を照らす。照明装置は発光することにより発熱している。そして、それぞれの制御装置14は、対応する照明器具セット11の測定している照明器具2の周囲温度を例えば常時調べ、この周囲温度を示す情報を上位装置15に送信する。上位装置15は、複数の制御装置14から照明器具2の周囲温度を示す情報をそれぞれ受信する。そして、所定の第1の温度を超えた周囲温度を示す情報を受信した場合に、この第1の温度を超えた照明器具セット11の照明器具2の温度の上昇を抑止するように、この照明器具2の備えた照明装置に供給する駆動電流の大きさを求める。例えば、この照明器具2の備えた照明装置に供給する駆動電流を低減する等により照明装置の発熱を抑える。更に、空調装置4に制御信号を出力して空調装置4が吹きだす風の風量や温度を制御して、照明器具2の設置場所の空調を行うことにより、照明器具の設置場所に籠っている熱を開放する。
 このように、本発明の第5の実施の形態によれば、照明器具2の周囲温度が第1の温度を超えた場合に、照明器具2の温度の上昇を抑止するように、照明装置に供給する駆動電流を制御する。更に、空調装置4を制御して照明器具2の設置場所の空調を行う。
 このため、照明器具を工場等の熱が籠もりやすい環境で使用する場合にも、照明器具の周囲の温度をより効果的に、速やかに低減できるので、照明器具で使用する照明装置の短寿命化を抑制できる。
 上記の実施形態の一部または全部は、以下の付記のように記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具と、
 自身の装置の稼働中に前記照明器具の周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、前記照明器具の周囲温度に基づいて、前記照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御するとともに前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する制御装置と、
 を備えたことを特徴とする照明器具の制御システム。
(付記2)
 前記照明器具の周囲温度を測定する温度センサと、
 指示信号に基づいて前記駆動電流を前記照明装置に供給する電源と、
 制御信号に基づいて前記照明器具の設置場所の前記空気環境を調整する空調装置と、を更に備え、
 前記照明装置は、駆動電流の供給に基づいて発光し発光に伴って発熱する発光ダイオードを含み、
 前記制御装置は、前記温度センサにより測定された前記周囲温度に基づいて前記照明装置の前記駆動電流を決定し、この駆動電流に基づいた前記指示信号を前記電源に出力し、測定された前記周囲温度に基づいて前記制御信号を前記空調装置に出力する、
 ことを特徴とする付記1記載の照明器具の制御システム。
(付記3)
 前記制御装置は、前記照明器具の周囲温度が前記所定の第1の温度を超えた際に、前記空調装置を、風量、温度を含む所定の設定にて稼働するための前記制御信号を前記空調装置に出力する、
 ことを特徴とする付記2記載の照明器具の制御システム。
(付記4)
 前記制御装置は、前記照明器具の周囲温度が前記所定の第1の温度を超えた際に、前記照明装置に供給する前記駆動電流を前記周囲温度の上昇に比例させて低減するように前記指示信号を前記電源に出力する、
 ことを特徴とする付記2又は3記載の照明器具の制御システム。
(付記5)
 前記制御装置は、自身の装置の稼働開始時の前記照明器具の前記周囲温度が前記所定の第1の温度より低い所定の第2の温度以上、かつ、前記所定の第1の温度以下の場合、所定の第1の駆動電流を流す前記指示信号を前記電源に出力する、
 ことを特徴とする付記4記載の照明器具の制御システム。
(付記6)
 前記制御装置は、自身の装置の稼働開始時の前記照明器具の前記周囲温度が前記所定の第2の温度未満、又は、前記所定の第1の温度を超える場合、前記所定の第1の駆動電流よりも低い所定の第2の駆動電流を流す前記指示信号を前記電源に出力する、
 ことを特徴とする付記5記載の照明器具の制御システム。
(付記7)
 電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具と、
 自身の装置の稼働中に前記照明器具の周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、この所定の第1の温度を超えた前記照明器具の周囲温度に基づいて、該照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御するとともに前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する制御装置と、
 を備えたことを特徴とする照明器具の制御システム。
(付記8)
 前記照明装置は、駆動電流の供給に基づいて発光し発光に伴って発熱する発光ダイオードを含み、
 前記複数の照明器具の周囲温度をそれぞれ測定する複数の温度センサと、
 指示信号に基づいて前記駆動電流を前記複数の照明器具の前記照明装置にそれぞれ供給する複数の電源と、
 制御信号に基づいて前記照明器具の設置場所の前記空気環境を調整する空調装置と、を更に備え、
 前記制御装置は、前記温度センサにより測定された前記周囲温度に基づいて、この温度センサに対応する前記照明器具の備えた前記照明装置の前記駆動電流を決定し、この駆動電流に基づいた前記指示信号を、前記温度センサに対応する前記電源に出力するとともに、測定された前記周囲温度に基づいて前記制御信号を前記空調装置に出力する、
 ことを特徴とする付記7記載の照明器具の制御システム。
(付記9)
 前記制御装置は、前記複数の照明器具のそれぞれの周囲温度のうちの一つ以上の周囲温度が前記所定の第1の温度を超えた際に、前記空調装置を、風量、温度を含む所定の設定にて稼働するための前記制御信号を前記空調装置に出力する、
 ことを特徴とする付記8記載の照明器具の制御システム。
(付記10)
 前記制御装置は、前記複数の照明器具のそれぞれの周囲温度のうちの一つ以上の周囲温度が前記所定の第1の温度を超えた際に、前記所定の第1の温度を超えた前記照明器具の備えた前記照明装置に供給する前記駆動電流を前記周囲温度の上昇に比例させて低減するように前記指示信号を該照明器具に対応する前記電源に出力する、
 ことを特徴とする付記8又は9記載の照明器具の制御システム。
(付記11)
 前記制御装置は、自身の装置の稼働開始時に、前記複数の照明器具のそれぞれの周囲温度のうちの、前記所定の第1の温度より低い所定の第2の温度以上、かつ、前記所定の第1の温度以下の周囲温度を示す前記温度センサに対応する前記電源に、所定の第1の駆動電流を流す前記指示信号を出力する、
 ことを特徴とする付記10記載の照明器具の制御システム。
(付記12)
 前記制御装置は、自身の装置の稼働開始時に、前記複数の照明器具のそれぞれの周囲温度のうちの、前記所定の第2の温度未満の、又は、前記所定の第1の温度を超える周囲温度を示す前記温度センサに対応する前記電源に、前記所定の第1の駆動電流よりも低い所定の第2の駆動電流を流す前記指示信号を出力する、
 ことを特徴とする付記11記載の照明器具の制御システム。
(付記13)
 前記制御装置は、前記複数の照明器具のそれぞれの周囲温度のうちの一つ以上の周囲温度が前記所定の第1の温度を超えた際に、前記所定の第1の温度を超えていない前記照明器具の備えた前記照明装置に前記所定の第1の駆動電流より大きい所定の第3の駆動電流を流すための前記指示信号を、前記所定の第1の温度を超えていない前記照明器具に対応する前記電源に出力する、
 ことを特徴とする付記11記載の照明器具の制御システム。
(付記14)
 前記照明器具は、照射方向指示信号に基づいて照射方向を変更でき、
 前記制御装置は、前記所定の第1の温度を超えていない前記照明器具の照射方向を前記所定の第1の温度を超えている前記照明器具の方向に向けるように前記照射方向指示信号を該照明器具に出力する、
 ことを特徴とする付記13記載の照明器具の制御システム。
(付記15)
 駆動電流の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具を有し、この照明器具の周囲温度を測定し、駆動電流の大きさを示す指示信号を受け、この指示信号に基づいた駆動電流を前記照明器具の備えた前記照明装置に供給する複数の照明器具セットと、
 対応する前記照明器具セットの測定した前記照明器具の周囲温度を示す情報を送信し、この送信に応答して駆動電流の大きさを示す電流指示コマンドを受け、この電流指示コマンドに応じた指示信号を対応する前記照明器具セットに出力する複数の制御装置と、
 制御信号に基づいて前記複数の照明器具セットの備えた前記照明器具の設置場所の風量、温度を含む空気環境を調整する空調装置と、
 前記複数の制御装置から前記照明器具の周囲温度を示す情報をそれぞれ受信し、所定の第1の温度を超えた周囲温度を示す情報を受信した場合に、この第1の温度を超えた前記照明器具セットの前記照明器具の備えた前記照明装置に供給する前記駆動電流を低減するように決定し、この決定した駆動電流の大きさを示す電流指示コマンドを対応する前記制御装置に送信する、とともに前記空調装置に制御信号を出力して前記空調装置を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する上位装置と、
 を備えたことを特徴とする照明器具の制御システム。
(付記16)
 電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具の周囲温度を調べ、
 この周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、前記照明器具の周囲温度に基づいて、前記照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御し、
 前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する、
 ことを特徴とする照明器具の制御方法。
(付記17)
 前記照明装置は、駆動電流の供給に基づいて発光し発光に伴って発熱する発光ダイオードを含み、
 前記照明器具の周囲温度に基づいて前記照明装置の前記駆動電流を決定し、
 この駆動電流を前記照明装置に供給する、
 ことを特徴とする付記16記載の照明器具の制御方法。
(付記18)
 前記照明器具の周囲温度が前記所定の第1の温度を超えた際に、前記照明装置に前記周囲温度の上昇に比例させて低減するように前記駆動電流を供給する、ことを特徴とする付記17記載の照明器具の制御方法。
(付記19)
 電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた複数の照明器具の周囲温度を調べ、
 この周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、この所定の第1の温度を超えた前記照明器具の周囲温度に基づいて、該照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御し、
 前記照明器具の周囲温度に基づいて、前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する、
 ことを特徴とする照明器具の制御方法。
(付記20)
 前記照明装置は、駆動電流の供給に基づいて発光し発光に伴って発熱する発光ダイオードを含み、
 前記複数の照明器具のそれぞれの周囲温度に基づいて、前記周囲温度に対応する前記照明器具の備えた前記照明装置の前記駆動電流をそれぞれ決定し、
 これらの駆動電流を、前記周囲温度に対応する前記照明器具の備えた前記照明装置にそれぞれ供給する、
 ことを特徴とする付記19記載の照明器具の制御方法。
(付記21)
 前記複数の照明器具のそれぞれの周囲温度のうちの一つ以上の周囲温度が前記所定の第1の温度を超えた際に、前記所定の第1の温度を超えていない前記照明器具の備えた前記照明装置に、いままで供給していた駆動電流より大きい所定の駆動電流を供給する、
 ことを特徴とする付記20記載の照明器具の制御方法。
(付記22)
 前記照明器具は、照射方向指示信号に基づいて照射方向を変更でき、
 前記所定の第1の温度を超えていない前記照明器具の照射方向を前記所定の第1の温度を超えている前記照明器具の方向に向けるように前記照射方向指示信号を該照明器具に出力する、
 ことを特徴とする付記21記載の照明器具の制御方法。
 以上、実施形態(及び実施例)を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態(及び実施例)に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2013年11月20日に出願された日本出願特願2013-239978号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
  1、5、8、10、13 照明器具の制御システム
  2 照明器具
  3、9、12、14 制御装置
  4 空調装置
  6 温度センサ
  7 電源
  11 照明器具セット
  15 上位装置

Claims (10)

  1.  電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具と、
     自身の装置の稼働中に前記照明器具の周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、前記照明器具の周囲温度に基づいて、前記照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御するとともに前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する制御装置と、
     を備えたことを特徴とする照明器具の制御システム。
  2.  前記照明器具の周囲温度を測定する温度センサと、
     指示信号に基づいて前記駆動電流を前記照明装置に供給する電源と、
     制御信号に基づいて前記照明器具の設置場所の前記空気環境を調整する空調装置と、を更に備え、
     前記照明装置は、駆動電流の供給に基づいて発光し発光に伴って発熱する発光ダイオードを含み、
     前記制御装置は、前記温度センサにより測定された前記周囲温度に基づいて前記照明装置の前記駆動電流を決定し、この駆動電流に基づいた前記指示信号を前記電源に出力し、測定された前記周囲温度に基づいて前記制御信号を前記空調装置に出力する、
     ことを特徴とする請求項1記載の照明器具の制御システム。
  3.  前記制御装置は、前記照明器具の周囲温度が前記所定の第1の温度を超えた際に、前記空調装置を、風量、温度を含む所定の設定にて稼働するための前記制御信号を前記空調装置に出力する、
     ことを特徴とする請求項2記載の照明器具の制御システム。
  4.  前記制御装置は、前記照明器具の周囲温度が前記所定の第1の温度を超えた際に、前記照明装置に供給する前記駆動電流を前記周囲温度の上昇に比例させて低減するように前記指示信号を前記電源に出力する、
     ことを特徴とする請求項2又は3記載の照明器具の制御システム。
  5.  前記制御装置は、自身の装置の稼働開始時の前記照明器具の前記周囲温度が前記所定の第1の温度より低い所定の第2の温度以上、かつ、前記所定の第1の温度以下の場合、所定の第1の駆動電流を流す前記指示信号を前記電源に出力する、
     ことを特徴とする請求項4記載の照明器具の制御システム。
  6.  前記制御装置は、自身の装置の稼働開始時の前記照明器具の前記周囲温度が前記所定の第2の温度未満、又は、前記所定の第1の温度を超える場合、前記所定の第1の駆動電流よりも低い所定の第2の駆動電流を流す前記指示信号を前記電源に出力する、
     ことを特徴とする請求項5記載の照明器具の制御システム。
  7.  電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具と、
     自身の装置の稼働中に前記照明器具の周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、この所定の第1の温度を超えた前記照明器具の周囲温度に基づいて、該照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御するとともに前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する制御装置と、
     を備えたことを特徴とする照明器具の制御システム。
  8.  駆動電流の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具を有し、この照明器具の周囲温度を測定し、駆動電流の大きさを示す指示信号を受け、この指示信号に基づいた駆動電流を前記照明器具の備えた前記照明装置に供給する複数の照明器具セットと、
     対応する前記照明器具セットの測定した前記照明器具の周囲温度を示す情報を送信し、この送信に応答して駆動電流の大きさを示す電流指示コマンドを受け、この電流指示コマンドに応じた指示信号を対応する前記照明器具セットに出力する複数の制御装置と、
     制御信号に基づいて前記複数の照明器具セットの備えた前記照明器具の設置場所の風量、温度を含む空気環境を調整する空調装置と、
     前記複数の制御装置から前記照明器具の周囲温度を示す情報をそれぞれ受信し、所定の第1の温度を超えた周囲温度を示す情報を受信した場合に、この第1の温度を超えた前記照明器具セットの前記照明器具の備えた前記照明装置に供給する前記駆動電流を低減するように決定し、この決定した駆動電流の大きさを示す電流指示コマンドを対応する前記制御装置に送信する、とともに前記空調装置に制御信号を出力して前記空調装置を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する上位装置と、
     を備えたことを特徴とする照明器具の制御システム。
  9.  電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた照明器具の周囲温度を調べ、
     この周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、前記照明器具の周囲温度に基づいて、前記照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御し、
     前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する、
     ことを特徴とする照明器具の制御方法。
  10.  電力の供給に基づいて発光する一つ以上の照明装置を備えた複数の照明器具の周囲温度を調べ、
     この周囲温度が所定の第1の温度を超えた場合に、この所定の第1の温度を超えた前記照明器具の周囲温度に基づいて、該照明装置に供給する駆動電流を低減するように制御し、
     前記照明器具の周囲温度に基づいて、前記照明器具の周囲の風量、温度を含む空気環境を前記照明器具の周囲温度が低下するように制御する、
     ことを特徴とする照明器具の制御方法。
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