WO2018079874A1 - 클라우드 기반의 조명제어 시스템 - Google Patents

클라우드 기반의 조명제어 시스템 Download PDF

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WO2018079874A1
WO2018079874A1 PCT/KR2016/012112 KR2016012112W WO2018079874A1 WO 2018079874 A1 WO2018079874 A1 WO 2018079874A1 KR 2016012112 W KR2016012112 W KR 2016012112W WO 2018079874 A1 WO2018079874 A1 WO 2018079874A1
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lighting
unit
cloud
space
data storage
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PCT/KR2016/012112
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English (en)
French (fr)
Inventor
김철윤
Original Assignee
주식회사 포엔스
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/18Status alarms

Definitions

  • the present invention relates to a cloud-based lighting control system, and in particular, the control cost can be minimized, the lighting control including a cloud server for controlling the lighting of the independent space of the building through cloud computing so that the desired event can be derived It's about the system.
  • a lighting device is a device that supplies light to an independent space and converts electricity into light by power supplied from the outside.
  • An object of the present invention is to provide a lighting control system that can provide a lighting operation policy for energy optimal operation as compared to a local-based lighting control system.
  • an object of the present invention is to provide a lighting control system for providing a lighting operation policy for controlling the lighting so that the desired optimal event occurs.
  • Cloud server-based lighting control system may include a cloud server and a plurality of clients.
  • the client may include a lighting device installed in an independent space and a controller for sensing spatial information for each predetermined time unit and controlling the lighting device.
  • the cloud server may receive spatial information from the controller, generate a lighting operation policy for controlling the lighting apparatus based on the spatial information, and deliver the spatial information to the client.
  • the client may further include a gateway that receives spatial information from the controller and delivers the spatial information to a cloud server, and receives a lighting operation policy from the cloud server and delivers the lighting operation policy to the controller.
  • the controller may further include a sensor configured to measure at least one spatial information of illuminance, illumination color, illumination operation time, absence signal, and location of the space in each space in which the illumination device is installed, at a predetermined time unit, and space from the sensing unit.
  • the communication unit may receive information, transmit the information to the gateway, and receive a lighting operation policy from the gateway, and receive a lighting operation policy from the communication unit and control the lighting device.
  • the cloud server may turn off or dimm the lighting device when the illuminance of the space received from the controller is greater than or equal to a predetermined range, when the absence signal of the space is received, or when the lighting operation time is out of the predetermined range.
  • a dimming lighting operation policy may be generated and transferred to the controller.
  • the apparatus may further include an external information input unit in which at least one external information of the external weather and the traffic volume of the predetermined time unit on a specific day is input.
  • the cloud server may further include a first data storage unit configured to store at least one of external information received from the external information input unit, spatial information received from the controller, and event information received from the event input unit, the external information and And a second data storage unit configured to analyze the correlation between at least one of the spatial information and the event information to generate analysis data, and a second data storage unit to receive and store the analysis data from the data analysis unit.
  • the cloud server may be connected to at least one of the first data storage unit and the data analysis unit and based on at least one of information received from the first data storage unit and analysis data received from the data analyzer. It may further include a lighting operation policy generating unit for generating a lighting operation policy for controlling the lighting device to transfer to the controller.
  • the data analysis unit receives at least one of whether the holiday is a particular day when the lighting device is activated, the external weather of the predetermined time unit, the traffic volume from the first data storage unit, the predetermined date of the specific day Analyzing the sales amount in the predetermined time unit of the specific day based on at least one of the illuminance of the space, the illumination color, the lighting operation time, the absence signal, the position of the space measured in time units, the lighting operation policy generation unit
  • the sales amount received from the first data storage unit is less than or equal to a predetermined range
  • the illuminance of the space, the illumination color, and the like may be received from the second data storage unit so that the sales amount is within a desired range based on the analysis data.
  • a lighting operation policy may be generated that controls at least one of the lighting uptimes.
  • the data analysis unit receives at least one of whether the holiday is a particular day when the lighting device is activated, the external weather of the predetermined time unit, the traffic volume from the first data storage unit, the predetermined date of the specific day Analyze the number of accidents occurring in the predetermined time unit on the basis of at least one of the illuminance of the space, the illumination color, the lighting operation time, the absence signal, and the position of the space measured in units of time, and generate the lighting operation policy.
  • the unit receives analysis data from the second data storage unit, and the number of accident occurrences is less than or equal to a predetermined range based on the analysis data.
  • Generate an illumination operation policy that controls at least one of illuminance, illumination color, and illumination uptime of the space; Have
  • the data analysis unit receives at least one of whether the holiday is a particular day when the lighting device is activated, the external weather of the predetermined time unit, the traffic volume from the first data storage unit, the predetermined date of the specific day Analyze the number of crime occurrences occurred in the predetermined time unit of the specific day based on at least one of the illuminance of the space, the illumination color, the lighting operation time, the absence signal, and the location of the space measured in units of time, and generate the lighting operation policy.
  • the unit receives analysis data from the second data storage unit, and the crime occurrence number is less than or equal to a predetermined range based on the analysis data.
  • Generate an illumination operation policy that controls at least one of illuminance, illumination color, and illumination uptime of the space; Have
  • the present invention has the advantage that can provide a lighting operation policy for energy optimal operation by comparing the data collected at various places compared to the local-based lighting control system in various conditions.
  • the present invention provides an illumination operation policy that can generate an optimal event, there is an advantage that the event effect desired by the user occurs.
  • FIG. 1 is a block diagram of a cloud-based lighting control system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of a client according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram of a cloud server according to an embodiment of the present invention.
  • the lighting control system of the present invention may include a client 100, a cloud network 300, and a cloud server 200.
  • Lighting control system of the present invention may include a plurality of clients (100).
  • each client 100 transmits environmental information (hereinafter, referred to as spatial information) of the space where the lighting device 110 is installed to the cloud server 200 through the cloud network 300, and the cloud server 200 Based on the transmitted information, the optimal lighting operation policy may be delivered to the client 100.
  • spatial information environmental information
  • the optimal lighting operation policy may be delivered to the client 100.
  • Cloud network 300 of the present invention can deliver the information collected by each client 100 to the central cloud server 200, and can deliver the lighting operation policy generated in the cloud server 200 to the client 100 Network.
  • the cloud server 200 may be installed in the head office, and the client 100 may be installed in a plurality of affiliated stores, department stores, marts, and the like.
  • the client 100 of each affiliate stores the spatial information to the cloud server 200 of the head office through the cloud network 300.
  • the cloud server 200 generates the most optimal lighting operation policy required for each affiliate store based on the spatial information transmitted from the plurality of clients 100, and transmits the operation policy to the client 100 through the cloud network 300.
  • the client 100 which has received the lighting operation policy, controls the lighting device 110 according to this policy, so that the client 100 can control the lighting device 110 more efficiently than the conventional local lighting control system.
  • the client 100 of the present invention may include a lighting device 110, a controller 120, and a gateway 130.
  • the lighting apparatus 110 of the present invention is installed in an independent space, and may be an LED that is turned on or off or changes in illuminance or color according to a preset condition or a lighting operation policy policy in the cloud server 200, and preferably, LED It may be an SMPS integrated lighting device.
  • the controller 120 of the present invention may include a sensing unit 121, a communication unit 123, and a control unit 122.
  • Sensing unit 121 of the present invention is a device for recognizing environmental changes in the space in which the lighting device 110 is installed, the spatial information of at least one of the illuminance of the space, the color of the illumination, the lighting operation time, the absence signal, the location of the space It can measure every preset time unit.
  • the sensing unit 121 may include a plurality of sensors for sensing each of the spatial information, or may be a complex sensor for sensing two or more spatial information.
  • the illuminance of the space may be measured by the illumination sensor, the color of illumination by the color sensor, and the uptime of the illumination may be measured by a timer.
  • spatial location may be measured using GPS.
  • the space where lighting is installed is a big consideration in lighting control, and different lighting control policies must be implemented in different spaces to generate desired energy reduction and event generation effects.
  • the absence signal means a signal generated when no person exists in the space, and may be generated through an illumination sensor or an infrared sensor.
  • the spatial information sensed by the sensing unit 121 may be transmitted to the communication unit 123 through wireless communication.
  • the spatial information transmitted from the sensing unit 121 to the communication unit 123 is measured every 30 minutes, the illuminance of the store located at A from 10 o'clock to 10:30 is 2000 Lux, and the RGB of illumination is (100, 20, 10).
  • the communication unit 123 of the present invention is connected to the sensing unit 121 and the gateway 130.
  • the communication unit 123 receives spatial information from the sensing unit 121 through Zigbee or RF and transmits it to the gateway 130, and the cloud server 200 from the gateway 130 through Ethernet. Can receive the lighting management policy.
  • the gateway 130 of the present invention is connected to the communication unit 123 and the cloud server 200. As described above, the gateway 130 receives spatial information from the sensing unit 121 through Zigbee or RF and transmits the transmitted information to the cloud server 200. In addition, the gateway 130 may receive the lighting operation policy from the cloud server 200 and deliver it to the communication unit 123.
  • the control unit 122 of the present invention is connected to the communication unit 123, and receives the lighting operation policy from the communication unit 123.
  • the controller 122 may control the lighting device 110 according to the received lighting operation policy.
  • the cloud server 200 of the present invention receives spatial information from the client 100 for optimal operation of the lighting device 110 of the client 100.
  • the cloud server 200 may collect and analyze the transmitted spatial information to generate an optimal operation policy for the lighting device 110, and to distribute and manage the optimal operation policy.
  • the cloud server 200 may illuminate the lighting device 110 when the illuminance of the lighting device 110 transmitted from the client 100 is greater than or equal to a predetermined range, the operation time is out of the predetermined range, or an absent signal is transmitted.
  • a lighting operation policy of turning off or dimming 110 may be generated and provided to the client 100.
  • the cloud-based lighting control system of the present invention may further include an event input unit 500 and external information input unit 400 for transmitting information other than the spatial information transmitted from the client 100 to the cloud server 200. have.
  • the event input unit 500 of the present invention is a device in which at least one event information is input from among the number of crimes occurring in the space, the number of accidents, and the amount of power consumed by the lighting device 110.
  • a time unit for inputting event information is 30 minutes, and the number of crimes that occurred in an underground parking lot from 10 am to 10:30 am is 0, and the number of accidents may be input as 3 cases.
  • the number of accidents may include contact accidents occurring between vehicles in a space such as a parking lot, and personal accidents caused by collision between a vehicle and a person.
  • the external information input unit 400 of the present invention includes at least one external information of a specific day when the lighting apparatus 110 is operated, whether the specific day is closed, the external weather of the building measured by a predetermined time unit of the specific day, and the traffic volume. Can be input.
  • the time unit for inputting external information is 30 minutes
  • the day when the lighting device 110 is operated is September 10
  • this day is a public holiday, it rained from 10 am to 10:30 am
  • the traffic jam may be input by digitizing the traffic jam (eg, jam 3, middle 2, and peak 1).
  • the time units in the sensing unit 121, the event input unit 500, and the external information input unit 400 are all the same. That is, the same as the sensing start point and end point where the spatial information sensing start point and the end point and the event information are stored, and the start point and the end point of the time when the external information is input are the same. For example, all can be measured in units of 30 minutes starting at 10 am.
  • the cloud server 200 of the present invention may include a first data storage unit 210, a data analyzer 220, a second data storage unit 230, and an illumination operation policy generator 240.
  • the first data storage unit 210 may include spatial information transmitted from the sensing unit 121 of the controller 120, event information transferred from the event input unit 500, and external information input unit 400. At least one of the external information transmitted from may be stored.
  • the data analyzer 220 receives the at least one of the external information and the spatial information and the event information from the first data storage 210, and at least one of the external information and the spatial information and the event information. Analysis data can be analyzed to generate analysis data.
  • the information stored in the first data storage unit 210 may be provided from the lighting device 110 installed in various regions, and is a big data in which a plurality of data are accumulated, and the data analyzer 220 may be such big data. Analyze the correlation between the external information, spatial information and event information to generate the analysis data.
  • the information transferred to the first data storage unit 210 may be as follows.
  • 1st spatial information The illumination of the store located at A from 10 am to 10:30 am is 2000 Lux, and the RGB of illumination is (100, 20, 10)
  • Second spatial information The illumination at the store located at A from 10 am to 10:30 am is 3000Lux, and the RGB of illumination is (100, 20, 10)
  • 2nd event information The sales of the store located in A city from 10 to 10:30 am won 2 million
  • the data analyzer 220 may generate analysis data by analyzing a correlation between external information and / or spatial information and event information based on the information transmitted from the first data storage 210. For example, in the above case, the data analyzer 220 may analyze a correlation between the illumination of the store and the sales.
  • the second data storage unit 230 may receive and store the data analyzed by the data analyzer 220.
  • the lighting operation policy generator 240 may be connected to the first data storage 210 and / or the second data storage 230 to receive information and / or analysis data stored in each data storage. . In addition, based on the information received from the first data storage unit 210 and / or the analysis data transmitted from the second data storage unit 230, generates a lighting operation policy for controlling the lighting device 110, The lighting operation policy may be transmitted to the controller 120 or the client 100.
  • the lighting operation policy generator 240 receives sales information of a specific time unit on a specific day from the first data storage 210, and illuminates the store from the second data storage 230. And the correlation between the sales and the sales, determine the building roughness in which the maximum sales are generated based on the correlation, and transmit the lighting operation policy for controlling the lighting device 110 to have the illumination to the client 100. Can be.
  • the data analyzer 220 may determine whether the lighting device 110 is operated from the first data storage unit on a closed day, external weather of the predetermined time unit on the specific day, Receives at least one of the traffic volume, based on at least one of the illuminance of the space, the illumination color, the lighting operation time, the absence signal, the position of the space measured in the predetermined time unit of the specific day in the predetermined time unit of the specific day Analyzing the sales amount, the lighting operation policy generation unit 240 receives the analysis data from the second data storage unit 230, when the sales amount received from the first data storage unit 210 is less than a predetermined range, An illumination operation policy for controlling at least one of illuminance, illumination color, and illumination uptime of the space may be generated based on the analysis data so that the sales amount is within a desired range.
  • the data analyzer 220 may determine whether or not the day when the lighting device 110 is operated from the first data storage unit is closed, the external weather of the predetermined time unit of the specific day, Receive at least one of the traffic volume, based on at least one of the illuminance of the space, the illumination color, the lighting operation time, the absence signal, the position of the space measured in the predetermined time unit of the specific day in the predetermined time unit of the specific day Analyze the number of accident occurrence of the, and the lighting operation policy generation unit 240 is analyzed from the second data storage unit 230 when the number of accident occurrences received from the first data storage unit 210 is more than a predetermined range. Illumination that receives data and controls at least one of illuminance, illumination color, and illumination uptime of the space such that the number of accident occurrences is below a predetermined range based on the analysis data It can cause a zero policy.
  • the data analyzer 220 may determine whether the lighting device 110 is operated from the first data storage unit 210 on a specific day or the predetermined time unit of the specific day.
  • An illumination operation policy for controlling at least one of illuminance, illumination color, and illumination uptime of the space may be generated based on the analysis data so that the number of crime occurrences is within a desired range.
  • the client 100 according to the second exemplary embodiment and the third exemplary embodiment may be installed in an underground parking lot of a building, and the cloud server 200 may have an accident occurring per time unit according to the external weather and the illumination of the underground parking lot. Analyze the number of cases and / or crimes, and generates a lighting operation policy that controls the number of accidents and / or crimes to be below a certain range with less power consumption, and transmits it to the controller 120 to provide the desired illumination. 110 may be controlled.

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

본 발명은 클라우드 서버 및 복수의 클라이언트를 포함하는 클라우드 서버 기반의 조명제어 시스템으로, 상기 클라이언트는 독립된 공간에 설치된 조명장치와 소정 시간단위마다 공간정보를 센싱하고, 상기 조명장치를 제어하는 컨트롤러를 포함한다. 또한, 상기 클라우드 서버는 상기 컨트롤러로부터 공간정보를 전달받고, 상기 공간정보를 기반으로 상기 조명장치를 제어하는 조명 운영정책을 생성하여 상기 클라이언트로 전달할 수 있다.

Description

클라우드 기반의 조명제어 시스템
본 발명은 클라우드 기반의 조명제어 시스템에 관한 것으로서, 특히, 관리비용이 최소화될 수 있고, 원하는 이벤트가 도출될 수 있도록 클라우드 컴퓨팅을 통해 건물의 독립된 공간의 조명을 제어하는 클라우드 서버가 포함된 조명제어 시스템에 관한 것이다.
조명장치는 독립된 공간에 빛을 공급하는 장치로 외부로부터 공급되는 전원에 의해 전기를 빛으로 변환하는 장치이다.
최근 고층건물에서 조명장치의 에너지 소비량이 증가하고 있는 추세로 건물의 에너지 소비량을 줄일 수 있는 방법이 필요하다.
특히, 최근 들어 프랜차이즈 산업이 폭발적으로 증가하고 있으나, 본사에서 최적의 조명 시나리오를 제공하지 못하고, 매장 운영자의 주관적인 판단에 의한 로컬 기반 조명제어 시스템을 통해 조명을 제어하여 전체적으로 에너지 소비량이 증가하고 최적의 매장 운영을 위한 조명 운영 시나리오를 제공하지 못 하는 단점이 있었다.
본 발명은 상기의 문제를 해결하기 위한 것으로 로컬 기반 조명제어 시스템에 비해 에너지 최적 운영에 대한 조명 운영정책을 제공할 수 있는 조명제어 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다
또한, 본 발명은 원하는 최적의 이벤트가 발생하도록 조명을 제어하는 조명 운영정책을 제공하는 조명제어 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 서버 기반의 조명제어 시스템은 클라우드 서버 및 복수의 클라이언트를 포함할 수 있다.
상기 클라이언트는 독립된 공간에 설치된 조명장치와 소정 시간단위마다 공간정보를 센싱하고, 상기 조명장치를 제어하는 컨트롤러를 포함할 수 있다.
상기 클라우드 서버는 상기 컨트롤러로부터 공간정보를 전달받고, 상기 공간정보를 기반으로 상기 조명장치를 제어하는 조명 운영정책을 생성하여 상기 클라이언트로 전달할 수 있다
또한, 상기 클라이언트는 상기 컨트롤러로부터 공간정보를 전달받아 클라우드 서버로 전달하고, 상기 클라우드 서버로부터 조명 운영정책을 전달받아 상기 컨트롤러로 전달하는 게이트웨이를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 컨트롤러는 상기 조명장치가 설치된 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나의 공간정보를 미리 설정한 시간 단위마다 측정하는 센싱부, 상기 센싱부로부터 공간정보를 전달받아 상기 게이트웨이로 전달하고, 상기 게이트웨이로부터 상기 조명 운영정책을 전달받는 통신부, 상기 통신부로부터 조명 운영정책을 전달받아, 상기 조명장치를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다
또한, 상기 클라우드 서버는 상기 컨트롤러로부터 전달받은 상기 공간의 조도가 소정 범위 이상이거나, 상기 공간의 부재신호를 전달받거나, 상기 조명 가동시간이 소정 범위를 벗어나는 경우에, 상기 조명장치를 오프하거나 디밍(dimming)하는 조명 운영정책을 생성하여 상기 컨트롤러로 전달할 수 있다.
또는, 상기 클라우드 기반의 조명제어 시스템은
상기 시간 단위마다 상기 공간에서 발생한 범죄건수, 사고건수 및 상기 조명장치가 소비한 전력량 중 적어도 하나의 이벤트 정보가 입력된 이벤트 입력부, 상기 조명장치가 가동된 특정일, 상기 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나의 외부 정보가 입력된 외부 정보 입력부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 클라우드 서버는 상기 외부 정보 입력부로부터 전달받은 외부 정보, 상기 컨트롤러로부터 전달받은 공간정보, 상기 이벤트 입력부로부터 전달받은 이벤트 정보 중 적어도 하나의 정보를 저장하는 제1 데이터 저장부, 상기 외부 정보 및 상기 공간정보 중 적어도 하나와 상기 이벤트 정보와의 상관관계를 분석하여 분석 데이터를 생성하는 데이터 분석부와 상기 데이터 분석부로부터 분석 데이터를 전달받아 저장하는 제2 데이터 저장부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 클라우드 서버는 상기 제1 데이터 저장부 및 상기 데이터 분석부 중 적어도 하나와 연결되고, 상기 제1 데이터 저장부로부터 전달받은 정보 및 상기 데이터 분석부로부터 전달받은 분석 데이터 중 적어도 하나에 기반하여 상기 조명장치를 제어하는 조명 운영정책을 발생하여 상기 컨트롤러로 전달하는 조명 운영정책 발생부를 더 포함할 수 있다
또한, 상기 데이터 분석부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 상기 조명장치가 가동된 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나를 전달받아, 상기 특정일의 소정 시간 단위로 측정된 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나에 기초하여 상기 특정일의 소정 시간 단위에서의 매출액을 분석하고, 상기 조명 운영정책 발생부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 전달받은 매출액이 소정 범위 이하인 경우에,상기 제2 데이터 저장부로부터 분석 데이터를 전달받고, 상기 분석 데이터에 기초하여 상기 매출액이 원하는 범위가 되도록 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간 중 적어도 하나를 제어하는 조명 운영정책을 발생할 수 있다.
또한, 상기 데이터 분석부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 상기 조명장치가 가동된 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나를 전달받아, 상기 특정일의 소정 시간 단위로 측정된 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나에 기초하여 상기 특정일의 소정 시간 단위에서 발생한 사고 발생 건수를 분석하고, 상기 조명 운영정책 발생부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 전달받은 상기 사고 발생 건수가 소정 범위 이상인 경우에, 상기 제2 데이터 저장부로부터 분석 데이터를 전달받고, 상기 분석 데이터에 기초하여 상기 사고 발생 건수가 소정 범위 이하가 되도록 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간 중 적어도 하나를 제어하는 조명 운영정책을 발생할 수 있다
또한, 상기 데이터 분석부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 상기 조명장치가 가동된 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나를 전달받아, 상기 특정일의 소정 시간 단위로 측정된 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나에 기초하여 상기 특정일의 소정 시간 단위에서 발생한 범죄 발생 건수를 분석하고, 상기 조명 운영정책 발생부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 전달받은 상기 범죄 발생 건수가 소정 범위 이상인 경우에, 상기 제2 데이터 저장부로부터 분석 데이터를 전달받고, 상기 분석 데이터에 기초하여 상기 범죄 발생 건수가 소정 범위 이하가 되도록 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간 중 적어도 하나를 제어하는 조명 운영정책을 발생할 수 있다
본 발명은 로컬 기반 조명제어 시스템에 비해 다양한 장소에서 수집된 데이터를 다양한 조건 비교를 통해 에너지 최적 운영에 대한 조명 운영정책을 제공할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 최적의 이벤트가 발생할 수 있는 조명 운영정책을 제공하여, 사용자가 원하는 이벤트 효과가 발생하는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 기반의 조명제어 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 클라이언트의 구성도이다
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 서버의 구성도이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 기반의 조명제어 시스템의 구성도이다. 본 발명의 조명제어 시스템은 클라이언트(100), 클라우드 네트워크(300), 클라우드 서버(200)를 포함할 수 있다.
본 발명의 조명제어 시스템은 클라이언트(100)는 복수개 포함할 수 있다. 여기서, 각 클라이언트(100)는 클라우드 서버(200)로 조명장치(110)가 설치된 공간의 환경정보(이하, 공간정보라 함)를 클라우드 네트워크(300)를 통해 전달하고, 클라우드 서버(200)는 전달된 정보에 기반하여 클라이언트(100)로 최적의 조명 운영정책을 전달할 수 있다.
본 발명의 클라우드 네트워크(300)는 각 클라이언트(100)에서 수집된 정보를 중앙의 클라우드 서버(200)로 전달하고, 클라우드 서버(200)에서 생성된 조명운영 정책을 클라이언트(100)로 전달할 수 있는 네트워크이다.
예컨대, 클라우드 서버(200)는 본사에 설치되고, 클라이언트(100)는 복수의 가맹점 또는 백화점, 마트 등에 설치될 수 있다. 각 가맹점의 클라이언트(100)는 공간정보를 클라우드 네트워크(300)를 통해 본사의 클라우드 서버(200)로 전달한다. 클라우드 서버(200)는 복수의 클라이언트(100)로부터 전달된 공간정보를 기반으로 각 가맹점에 필요한 가장 최적의 조명 운영정책을 생성하고, 이 운영정책을 클라우드 네트워크(300)를 통해 클라이언트(100)로 전달한다. 조명 운영정책을 전달받은 클라이언트(100)는 이 정책에 따라 조명장치(110)를 제어함으로써, 기존 로컬 방식의 조명제어 시스템에 비해 효율적으로 조명장치(110)를 제어할 수 있다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 클라이언트(100)는 조명장치(110), 컨트롤러(120), 게이트웨이(130)를 포함할 수 있다.
본 발명의 조명장치(110)는 독립된 공간에 설치되며, 미리 설정된 조건 또는 클라우드 서버(200)에서 정책된 조명 운영정책에 따라 온오프되거나 또는 조도 또는 색이 변하는 LED일 수 있으며, 바람직하게는 LED-SMPS 일체형 조명장치일 수 있다.
도 2를 계속 참조하면, 본 발명의 컨트롤러(120)는 센싱부(121), 통신부(123), 제어부(122)를 포함할 수 있다.
본 발명의 센싱부(121)는 조명장치(110)가 설치된 공간의 환경 변화를 인식하는 장치로, 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나의 공간정보를 미리 설정한 시간 단위마다 측정할 수 있다. 여기서 센싱부(121)는 상기 공간정보 각각을 센싱하는 복수개의 센서를 포함하거나, 두개 이상의 공간정보를 센싱하는 복합센서일 수 있다.
공간의 조도는 조도감지 센서를 통해, 조명 색은 칼라 감지 센서를 통해 측정될 수 있으며, 조명의 가동시간은 타이머를 통해 측정될 수 있다. 또한, 공간 위치는 GPS를 이용하여 측정될 수 있다. 조명이 설치되는 공간은 조명제어에 있어 큰 고려요소로, 서로 다른 공간마다 다른 조명제어 정책이 실행되어야 원하는 에너지 저감효과 및 이벤트 발생효과가 발생한다. 여기서, 부재신호라 함은 공간에 사람이 존재하지 않는 경우에 발생되는 신호를 의미하며, 조도감지 센서 또는 적외선 센서를 통해 발생할 수 있다. 상기 센싱부(121)에서 센싱된 공간정보는 무선통신을 통해 통신부(123)로 전달될 수 있다.
예컨대, 센싱부(121)에서 통신부(123)로 전달되는 공간정보는 30분마다 측정되며, 10시부터 10시 30분까지 A시에 위치한 매장의 조도는 2000Lux이며, 조명의 RGB가 (100, 20, 10)이라는 정보일 수 있다.
본 발명의 통신부(123)는 센싱부(121) 및 게이트웨이(130)와 연결된다. 상기 통신부(123)는 지그비(Zigbee) 또는 RF를 통해 센싱부(121)로부터 공간정보를 전달받아 이를 게이트웨이(130)로 전달하고, 이더넷(Ethernet)을 통해 게이트웨이(130)로부터 클라우드 서버(200)의 조명 운영정책을 전달받을 수 있다.
본 발명의 게이트웨이(130)는 통신부(123) 및 클라우드 서버(200)와 연결된다. 앞서 설명한 바와 같이, 상기 게이트웨이(130)는 지그비(Zigbee) 또는 RF를 통해 센싱부(121)로부터 공간정보를 전달받고, 전달된 정보를 클라우드 서버(200)로 전달한다. 또한, 상기 게이트웨이(130)는 클라우드 서버(200)로부터 조명 운영정책을 전달받아 이를 통신부(123)로 전달할 수 있다.
본 발명의 제어부(122)는 통신부(123)와 연결되고, 상기 통신부(123)로부터 조명 운영정책을 전달받는다. 상기 제어부(122)는 전달받은 조명 운영정책에 따라 조명장치(110)를 제어할 수 있다.
도 1을 참조하면. 본 발명의 클라우드 서버(200)는 클라이언트(100)의 조명장치(110)의 최적 운영을 위해 클라이언트(100)로부터 공간정보를 전달받는다. 클라우드 서버(200)는 전달된 공간정보를 수집하고 분석하여 조명장치(110)에 관한 최적의 운영정책을 생성하고, 이를 배포하고 관리할 수 있다.
예를 들어, 클라우드 서버(200)는 클라이언트(100)에서 전달된 조명장치(110)의 조도가 소정 범위 이상이거나, 가동시간이 소정 범위를 벗어나거나, 부재신호가 전달된 경우에, 조명장치(110)를 끄거나 디밍(dimming)하는 조명 운영정책을 생성하여 클라이언트(100)로 제공할 수 있다.
또한, 본 발명의 클라우드 기반의 조명제어 시스템은 클라이언트(100)로부터 전달된 공간정보 이외의 정보를 클라우드 서버(200)로 전달하는 이벤트 입력부(500) 및 외부정보 입력부(400)를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 이벤트 입력부(500)는 미리 정해진 시간 단위마다 공간에서 발생한 범죄건수, 사고건수, 조명장치(110)가 소비한 전력량 중 적어도 하나의 이벤트 정보가 입력된 장치이다. 예를 들어, 이벤트 정보가 입력되는 시간 단위는 30분이며, 오전 10시부터 10시 30분까지 지하 주차장에서 발생한 범죄건수는 0건이며, 사고건수는 3건으로 입력될 수 있다. 여기서, 사고건수라 함은 주차장과 같은 공간에서 차량끼리 발생한 접촉사고, 차량과 사람이 부딪혀 발생한 인명사고 등을 포함할 수 있다.
본 발명의 외부정보 입력부(400)는 조명장치(110)가 가동된 특정일, 상기 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 소정 시간 단위로 측정된 건물의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나의 외부정보가 입력될 수 있다. 예를 들어, 외부정보가 입력되는 시간 단위는 30분이며, 조명장치(110)가 가동된 날은 9월 10일이고, 이 날은 공휴일이며, 오전 10시부터 10시 30분까지 비가 왔으며, 교통의 체증 정도를 숫자화(예컨대, 체증 3, 중간 2, 한산 1)하여 입력될 수 있다.
여기서, 센싱부(121), 이벤트 입력부(500) 및 외부정보 입력부(400)에서의 시간 단위는 모두 동일하다. 즉 공간정보 센싱 시작점 및 종료점과 이벤트 정보가 저장된 센싱 시작점 및 종료점과 동일하며, 외부정보가 입력된 시간의 시작점 및 종료점이 동일하다. 예컨대, 모두 오전 10시를 시작점으로 하여 30분 단위로 측정할 수 있다.
본 발명의 클라우드 서버(200)는 제1 데이터 저장부(210), 데이터 분석부(220), 제2 데이터 저장부(230), 조명 운영정책 발생부(240)를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 제1 데이터 저장부(210)는 컨트롤러(120)의 센싱부(121)로부터 전달된 공간정보, 이벤트 입력부(500)로부터 전달된 이벤트 정보, 외부정보 입력부(400)로부터 전달된 외부정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 분석부(220)는 제1 데이터 저장부(210)로부터 외부정보 및 공간정보 중 적어도 하나와 이벤트 정보를 전달받고, 외부정보 및 공간정보 중 적어도 하나와 이벤트 정보와의 상관관계를 분석하여 분석 데이터를 생성할 수 있다.
바람직하게는 제1 데이터 저장부(210)에 저장된 정보는 다양한 지역에 설치된 조명장치(110)로부터 제공받을 수 있으며, 다수의 데이터가 축적된 빅데이터이며, 데이터 분석부(220)는 이러한 빅데이터를 분석하여 외부정보 및 공간정보와 이벤트 정보와의 상관관계를 분석하여 분석 데이터를 생성할 수 있다.
예를 들어, 제1 데이터 저장부(210)에 전달된 정보는 다음과 같을 수 있다.
제1 외부정보: 오늘은 10월 9일 휴무일이며, 오전 10~10시 30분에 비 내림
제1 공간정보: 오전 10시~ 10시 30분에 A시에 위치한 매장의 조도가 2000Lux이며, 조명의 RGB는 (100, 20, 10)
제1 이벤트 정보: 오전 10~10시 30분에 A시에 위치한 매장의 매출액은 100 만원
제2 외부정보: 오늘은 10월 16일 휴무일이며, 오전 10~10시 30분에 비 내림
제2 공간정보: 오전 10시~ 10시 30분에 A시에 위치한 매장의 조도가 3000Lux이며, 조명의 RGB는 (100, 20, 10)
제2 이벤트 정보: 오전 10~10시 30분에 A시에 위치한 매장의 매출액은 200 만원
편의상 2개의 특정일의 정보만 예시로 들었으나, 이러한 정보의 수는 많을수록 좋다.
데이터 분석부(220)는 제1 데이터 저장부(210)로부터 전달된 정보에 기초하여 외부정보 및/또는 공간정보와 이벤트 정보와의 상관관계를 분석하여 분석 데이터를 생성할 수 있다. 예컨대 위의 경우, 데이터 분석부(220)는 매장의 조도와 매출액과의 상관관계를 분석할 수 있다.
제2 데이터 저장부(230)는 데이터 분석부(220)에서 분석한 데이터를 전달받아 저장할 수 있다.
조명 운영정책 발생부(240)는 제1 데이터 저장부(210) 및/또는 제2 데이터 저장부(230)와 연결되어, 각각의 데이터 저장부에 저장된 정보 및/또는 분석 데이터를 전달받을 수 있다. 또한, 제1 데이터 저장부(210)로부터 전달받은 정보 및/또는 제2 데이터 저장부(230)로부터 전달된 분석 데이터에 기반하여, 조명장치(110)를 제어하는 조명 운영정책을 발생하고, 이 조명 운영정책을 컨트롤러(120) 또는 클라이언트(100)로 전달할 수 있다.
예를 들어, 위의 경우 조명 운영정책 발생부(240)는 제1 데이터 저장부(210)로부터 특정일의 특정 시간 단위의 매출액 정보를 전달받고, 제2 데이터 저장부(230)로부터 매장의 조도와 매출액과의 상관관계를 전달받고, 이러한 상관관계에 기초하여 최대의 매출액이 발생하는 건물 조도를 결정하고, 이러한 조도를 갖도록 조명장치(110)를 제어하는 조명 운영정책을 클라이언트(100)로 전달할 수 있다.
또한, 본 발명의 제1 실시예에 따르면 데이터 분석부(220)는 제 1 데이터 저장부로부터 조명장치(110)가 가동된 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나를 전달받아, 상기 특정일의 소정 시간 단위로 측정된 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나에 기초하여 상기 특정일의 소정 시간 단위에서의 매출액을 분석하고, 조명 운영정책 발생부(240)는 제1 데이터 저장부(210)로부터 전달받은 상기 매출액이 소정 범위 이하인 경우에, 상기 제2 데이터 저장부(230)로부터 분석 데이터를 전달받고, 상기 분석 데이터에 기초하여 상기 매출액이 원하는 범위가 되도록 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간 중 적어도 하나를 제어하는 조명 운영정책을 발생할 수 있다.
또한, 본 발명의 제2 실시예에 따르면 데이터 분석부(220)는 제 1 데이터 저장부로부터 조명장치(110)가 가동된 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나를 전달받아, 상기 특정일의 소정 시간 단위로 측정된 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나에 기초하여 상기 특정일의 소정 시간 단위에서의 사고 발생 건수를 분석하고, 조명 운영정책 발생부(240)는 상기 제1 데이터 저장부(210)로부터 전달받은 사고 발생 건수가 소정 범위 이상인 경우에, 상기 제2 데이터 저장부(230)로부터 분석 데이터를 전달받고, 상기 분석 데이터에 기초하여 상기 사고 발생 건수가 소정 범위 이하가 되도록 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간 중 적어도 하나를 제어하는 조명 운영정책을 발생할 수 있다.
또한, 본 발명의 제3 실시예에 따르면 데이터 분석부(220)는 제1 데이터 저장부(210)로부터 상기 조명장치(110)가 가동된 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나를 전달받아, 상기 특정일의 소정 시간 단위로 측정된 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나에 기초하여 상기 특정일의 소정 시간 단위에서의 발생된 사고건수를 분석하고, 조명 운영정책 발생부(240)는 상기 범죄 발생 건수가 소정 범위 이상인 경우에, 상기 제2 데이터 저장부(230)로부터 분석 데이터를 전달받고, 상기 분석 데이터에 기초하여 상기 범죄 발생 건수가 원하는 범위가 되도록 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간 중 적어도 하나를 제어하는 조명 운영정책을 발생할 수 있다.
예를 들어, 제2 실시예와 제3 실시예에 따른 클라이언트(100)는 건물의 지하 주차장에 설치될 수 있으며, 클라우드 서버(200)는 외부 날씨 및 지하 주차장의 조도에 따른 시간 단위 당 발생한 사고건수 및/또는 범죄건수를 분석하여, 전력이 적게 소모되면서도 사고 발생 건수 및/또는 범죄건수가 일정 범위 이하가 되도록 제어하는 조명 운영정책을 발생하여 컨트롤러(120)로 전달하여 원하는 조도가 되도록 조명장치(110)를 제어할 수 있다.

Claims (9)

  1. 클라우드 기반의 조명제어 시스템에 있어서,
    상기 조명제어 시스템은 클라우드 서버 및 복수의 클라이언트를 포함하며,
    상기 클라이언트는
    독립된 공간에 설치된 조명장치; 및
    소정 시간단위마다 공간정보를 센싱하고, 상기 조명장치를 제어하는 컨트롤러를 포함하며,
    상기 클라우드 서버는 상기 컨트롤러로부터 공간정보를 전달받고, 상기 공간정보를 기반으로 상기 조명장치를 제어하는 조명 운영정책을 생성하여 상기 클라이언트로 전달하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반의 조명제어 시스템.
  2. 제1항에 있어서, 상기 클라이언트는
    상기 컨트롤러로부터 공간정보를 전달받아 클라우드 서버로 전달하고, 상기 클라우드 서버로부터 조명 운영정책을 전달받아 상기 컨트롤러로 전달하는 게이트웨이를 더 포함하고,
    상기 컨트롤러는
    상기 조명장치가 설치된 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나의 공간정보를 미리 설정한 시간 단위마다 측정하는 센싱부;
    상기 센싱부로부터 공간정보를 전달받아 상기 게이트웨이로 전달하고,
    상기 게이트웨이로부터 상기 조명 운영정책을 전달받는 통신부; 및
    상기 통신부로부터 조명 운영정책을 전달받아, 상기 조명장치를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반의 조명제어 시스템.
  3. 제1항에 있어서, 상기 클라우드 서버는
    상기 컨트롤러로부터 전달받은 상기 공간의 조도가 소정 범위 이상이거나, 상기 공간의 부재신호를 전달받거나, 상기 조명 가동시간이 소정 범위를 벗어나는 경우에, 상기 조명장치를 오프하거나 디밍(dimming)하는 조명 운영정책을 생성하여 상기 컨트롤러로 전달하는 클라우드 기반의 조명제어 시스템.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 클라우드 기반의 조명제어 시스템은
    상기 시간 단위마다 상기 공간에서 발생한 범죄건수, 사고건수 및 상기 조명장치가 소비한 전력량 중 적어도 하나의 이벤트 정보가 입력된 이벤트 입력부; 및
    상기 조명장치가 가동된 특정일, 상기 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나의 외부 정보가 입력된 외부 정보 입력부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반의 조명제어 시스템.
  5. 제4항에 있어서, 상기 클라우드 서버는
    상기 외부 정보 입력부로부터 전달받은 외부 정보, 상기 컨트롤러로부터 전달받은 공간정보, 상기 이벤트 입력부로부터 전달받은 이벤트 정보 중 적어도 하나의 정보를 저장하는 제1 데이터 저장부;
    상기 외부 정보 및 상기 공간정보 중 적어도 하나와 상기 이벤트 정보와의 상관관계를 분석하여 분석 데이터를 생성하는 데이터 분석부; 및
    상기 데이터 분석부로부터 분석 데이터를 전달받아 저장하는 제2 데이터 저장부를 포함하는 것을 특징으로하는 클라우드 기반의 조명제어 시스템.
  6. 제5항에 있어서, 상기 클라우드 서버는
    상기 제1 데이터 저장부 및 상기 데이터 분석부 중 적어도 하나와 연결되고, 상기 제1 데이터 저장부로부터 전달받은 정보 및 상기 데이터 분석부로부터 전달받은 분석 데이터 중 적어도 하나에 기반하여 상기 조명장치를 제어하는 조명 운영정책을 발생하여 상기 컨트롤러로 전달하는 조명 운영정책 발생부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반의 조명제어 시스템.
  7. 제6항에 있어서, 상기 데이터 분석부는
    상기 제1 데이터 저장부로부터 상기 조명장치가 가동된 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나를 전달받아, 상기 특정일의 소정 시간 단위로 측정된 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나에 기초하여 상기 특정일의 소정 시간 단위에서의 매출액을 분석하고,
    상기 조명 운영정책 발생부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 전달받은 매출액이 소정 범위 이하인 경우에,
    상기 제2 데이터 저장부로부터 분석 데이터를 전달받고, 상기 분석 데이터에 기초하여 상기 매출액이 원하는 범위가 되도록 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간 중 적어도 하나를 제어하는 조명 운영정책을 발생하는 것을 특징으로 클라우드 기반의 조명제어 시스템.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 데이터 분석부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 상기 조명장치가 가동된 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나를 전달받아, 상기 특정일의 소정 시간 단위로 측정된 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나에 기초하여 상기 특정일의 소정 시간 단위에서 발생한 사고 발생 건수를 분석하고,
    상기 조명 운영정책 발생부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 전달받은 상기 사고 발생 건수가 소정 범위 이상인 경우에,
    상기 제2 데이터 저장부로부터 분석 데이터를 전달받고, 상기 분석 데이터에 기초하여 상기 사고 발생 건수가 소정 범위 이하가 되도록 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간 중 적어도 하나를 제어하는 조명 운영정책을 발생하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반의 조명제어 시스템.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 데이터 분석부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 상기 조명장치가 가동된 특정일의 휴무일 여부, 상기 특정일의 상기 소정 시간 단위의 외부 날씨, 교통량 중 적어도 하나를 전달받아, 상기 특정일의 소정 시간 단위로 측정된 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간, 부재신호, 공간의 위치 중 적어도 하나에 기초하여 상기 특정일의 소정 시간 단위에서 발생한 범죄 발생 건수를 분석하고,
    상기 조명 운영정책 발생부는 상기 제1 데이터 저장부로부터 전달받은 상기 범죄 발생 건수가 소정 범위 이상인 경우에,
    상기 제2 데이터 저장부로부터 분석 데이터를 전달받고, 상기 분석 데이터에 기초하여 상기 범죄 발생 건수가 소정 범위 이하가 되도록 상기 공간의 조도, 조명 색, 조명 가동시간 중 적어도 하나를 제어하는 조명 운영정책을 발생하는 것을 특징으로 하는 클라우드 기반의 조명제어 시스템.
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