WO2019110362A1 - Steuern eines drahtlosen zugangspunkts eines gebäudes - Google Patents
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- Y02B20/40—Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection
Definitions
- the invention relates to a method for controlling at least one wireless network access point installed in a building.
- the invention also relates to a
- Building infrastructure that has at least one central instance associated with at least one group of
- Presence detectors and communicatively coupled with at least one network access point and the thereto
- detection data at least one
- the invention also relates to a luminaire, the at least one
- Has network access point and is adapted to perform the method autonomously.
- the invention further relates to a lamp having at least one presence detector and at least one wireless network access point and which is adapted to carry out the method autonomously.
- Presence detectors have been detected that a person is in their vicinity. Does the person leave the
- Presence detectors is detected, this light becomes or their light sources through the lighting system
- In the building can also be one or more wireless
- Network access points may be provided to allow a wireless communication device to be connected to a network or communicatively coupled.
- Network access points are typically in one
- Network structure of the building which is often referred to as the building IT network.
- Building infrastructures which include the lighting system and the network structure, tend to be used more and more electrical consumers. In particular, it increases
- Networking as more and more wireless network access points are installed.
- the object is achieved by a method for controlling at least one wireless network access point installed in a building, in which - an activated network access point remains activated if the network access point is connected to a wireless communication device and / or
- an activated network access point remains activated when a person is detected by means of a group of presence detectors of a lighting system of the building associated with the network access point;
- a deactivated network access point is activated when a person uses the group of
- Presence detectors is detected, that is, if one or, if any, more of the
- Presence detectors detect a person.
- This method provides the advantage that even wireless network access points can be selectively activated and deactivated depending on the presence of a person and depending on the presence of an existing connection or use by a wireless communication device. This can be a significant energy savings can be achieved, especially if there are only a few people in a building.
- Another advantage is that the building IT network can not be attacked or "hacked” from outside via disabled access points, which increases the security of the building IT network.
- this method can advantageously be implemented in a comparatively inexpensive manner, since at least some of the presence detectors already have an
- a wireless network access point (English, also referred to as “wireless access point”) may be understood in particular an electronic device that serves as an interface for wireless communication devices or is set up. These wireless communication devices can be connected via a wireless adapter (also known as a “wireless adapter”).
- a wireless adapter also known as a “wireless adapter”
- the network access point may be connected to a fixed communication network, e.g. via a cable or the mains.
- wireless network access points may include mobile user terminals such as notebooks, smartphones, and so on
- LAN local area network
- other wired data network e.g., a telephone network, cable television network, etc.
- the wireless network access point is a Wi-Fi compliant wireless network access point, which may also be referred to as a WLAN access point.
- the Wi-Fi access point if Wi-Fi certified, can also be referred to as a Wi-Fi access point.
- all other suitable types of wireless network access points can also be used
- Bluetooth access points or other wireless network access points Under an activated network access point can be a
- Network access point to be understood for wireless communication with a wireless
- a disabled network access point may be understood to mean a network access point that is not suitable for wireless communication with a wireless access point
- a deactivated network access point can be a disabled access point, which results in a particularly high energy saving.
- a disabled network access point may also be an access point in a sleep state (e.g., in a "standby" mode).
- a sleep state e.g., in a "standby" mode.
- Multiple wireless communication devices may be wirelessly connected to a same network access point.
- the network access point will not be switched off.
- a portable computer e.g.
- Communication terminal e.g., a smartphone, a phablet, etc.
- having a group of presence detectors associated with a network access point includes that this network access point being based on detecting a presence of a person by means of at least one Presence detector of this group is activated and / or deactivated. So it will be especially only
- Presence detectors of this group used to activate and deactivate an associated network access point.
- a presence detector may be one or more
- a group of presence detectors can have exactly one
- Presence detector or multiple presence detectors.
- a group of presence detectors may be associated with one or more network access points. If a group of presence detectors are assigned a plurality of network access points, the method enables all assigned network access points to be deactivated, which saves a great deal of energy. However, it is also possible in principle that at least one network access point remains activated.
- all network access points of a building can be selectively activated and deactivated in accordance with the above method.
- at least one network access point of the building may not be associated with a group of presence detectors and thus at least not activated and deactivated by the above method.
- a presence detector may be understood as a motion detector or a presence detector.
- Motion detector can only detect movements of persons, but no practically immovable objects, the Presence detector additionally or alternatively detect the presence of virtually immobile people.
- the presence detector can have at least one sensor
- RF or Doppler radar which actively operates with electromagnetic waves (RF or Doppler radar), with ultrasound (ultrasonic motion detectors), with light (e.g., a light barrier), or passively with infrared radiation, combinations of which may be provided.
- RF or Doppler radar with electromagnetic waves
- ultrasound ultrasonic motion detectors
- light e.g., a light barrier
- passively with infrared radiation combinations of which may be provided.
- Presence detector in particular presence detector, may also have a camera, the images taken by it e.g. can be used for object recognition.
- an evaluation circuit for evaluating the generated by the at least one sensor
- the presence detector is in particular network-capable, in particular wirelessly network-capable, e.g. by providing a wireless network adapter.
- That a presence detector is a component of a
- Lighting system of the building is, comprises that this presence detector is also used to control a lighting function of lights of the lighting system or
- a network access point is automatically activated or deactivated includes not being manually activated or deactivated, but e.g. through the
- a presence of (at least) one person is detected or detected by a group of presence detectors, and the associated network access point is connected to a wireless communication device.
- Network access point enabled because it is currently in use.
- a presence of (at least) one person is detected by the group of presence detectors, but the associated network access point is not connected to any wireless communication device.
- the network access point also remains activated, e.g. because a person may want to connect a wireless communication device to the network at short notice.
- Network access point is with a wireless
- the network access point also remains activated, e.g. because he is currently used. This case may be, for example, when a wireless one is on
- Communication device remains in a communication area of the associated network access point, e.g. to download data from the network or upload data to the network.
- Network access point is wireless with no one
- the Network access point deactivated, if necessary after a specified time delay.
- Presence detectors is detected that a person is in this room.
- Presence detectors of the group are located in the room.
- Presence detectors is detected that a person from outside this room or an access of this space approaches. This achieves the advantage that takes a lot of time remains to activate the at least one wireless access point located in the room. In this
- At least one presence detector of the group outside the room can be seconded in at least one access area to the room or directed into the access area.
- the access area may itself be a room, a corridor, a staircase, a building forecourt, etc.
- the at least one group of presence detectors sends detection data to a central entity and the central entity activates or deactivates at least one network access point on the basis of the received detection data.
- the central entity activates or deactivates at least one network access point on the basis of the received detection data.
- Detection data may, in particular, be understood as data derived from sensor signals of the presence detectors and representing a state "person absent” or "person present". In one variant, detection data are sent only when a person
- the lighting system at least one wireless
- the group of presence detectors associated with the network access point each wirelessly transmits detection data received from the at least one lamp and / or lamp and the luminaire and / or lamp is selectively activated and based on the detection data based on the detection data and based on detection of a connection of its wireless network access point with a wireless communication device as described above
- the lamp and / or lamp due to their wireless network access point also recognize whether a wireless communication device is connected to it.
- the luminaire and / or lamp can advantageously be used in addition to its light control to implement the method as described above.
- a building infrastructure comprising an illumination system having at least one group of presence detectors for detecting a presence of a person and having at least one wireless network access point associated with the group, the building infrastructure being arranged to perform the method as described above.
- the building infrastructure can be analogous to the procedure
- the building infrastructure may include at least the lighting system and a building IT network comprising the network access points. It is a further development that the at least one network access point and at least one part of the group of presence detectors are located in the same room of the building. Thus, a targeted room-wise activation and deactivation of network access points can advantageously be achieved. Assigns the group several
- Presence detectors all or only some of the presence detectors can be arranged in the room or
- Presence detectors multiple presence detectors
- Presence detectors are located in the same room of the building and another part (subgroup) of the
- Presence detectors located in an access area to the room.
- an approach of a person to the room can be reliably detected, thereby deactivating
- Network access points more time is available to boot.
- the building infrastructure has at least one central entity that is communicatively coupled to at least one group of presence detectors and to at least one wireless network access point and that is configured to: receive detection data of at least one presence detector of the group;
- This embodiment has the advantage that particularly diverse control options be easily monitored and centrally customized.
- the building infrastructure can have exactly one central instance.
- the building infrastructure may alternatively comprise several central entities which are responsible for parts of a building, e.g. for different floors of a building.
- a central instance can also be responsible for several buildings or a building complex.
- the central instance can be a controller instance like a central server.
- the central instance can be a
- Control center of the building to be connected or integrated with it.
- Presence detectors and the at least one wireless network access point in a peer-to-peer network Presence detectors and the at least one wireless network access point in a peer-to-peer network
- a peer-to-peer network may include a
- Network understood that has no central authority.
- the network participants involved in the peer-to-peer network can, in a variant, be equal and use both services and provide them.
- the network participants involved in the peer-to-peer network can, in a variant, be equal and use both services and provide them.
- the network participants involved in the peer-to-peer network can, in a variant, be equal and use both services and provide them.
- the network participants involved in the peer-to-peer network can, in a variant, be equal and use both services and provide them.
- network participants may be divided into different groups, the specific ones
- Presence detector in a lamp and / or lamp of the Lighting system is integrated. This allows a particularly simple and inexpensive construction of the
- Lighting system In addition, such a particularly dense arrangement of presence detectors can be provided.
- At least one presence detector may be a stand-alone presence detector.
- Lighting system is integrated. This supports
- Installation effort a particularly dense arrangement of network access points are provided.
- this embodiment facilitates a structure of peer-to-peer networks.
- the lamp and / or lamp is in particular
- a network-capabled luminaire may have a network adapter for connection to a network.
- Network adapter may be a wireless network adapter, e.g. a wireless adapter.
- a luminaire may have one or more lamps and optionally switch on and off. Even a lamp as an independent component or device can be networkable analogous to a luminaire.
- the network access point of the lamp and / or lamp can be activated and deactivated in particular by means of the lamp and / or lamp. It is a training that several such
- Presence detectors via a peer-to-peer network
- Presence detector is integrated.
- a wireless communication device eg in the form of an information chain.
- Lamp or lamp whose network access point is disabled receive detection data via their network adapter to the effect that a person has been detected. This lamp or lamp then activates its network access point and informs one or more further lights and / or lamps (which may or may not have received the detection data) belonging to the same group of presence detectors that it has received corresponding detection data. The other lights and / or lights can then activate their respective network access point.
- Lamps that can receive detection data from all presence detectors in a group can receive detection data from all presence detectors in a group. It will be the further advantage ensures that by means of the information chain or information forwarding even networkable lights and / or lamps that have no integrated therein network access point (but, for example, provide a pure light function) can be informed of the presence of people. In addition, even pure network access points without light function, but which are network-capable independent of the network access point, can be informed or controlled.
- the lighting system has at least one luminaire and / or lamp into which a wireless network access point, which can be activated and deactivated by means of the luminaire and / or lamp, is integrated,
- the group of presence detectors which is assigned to the network access point, is adapted to each wirelessly transmit detection data that are receivable by the at least one lamp and / or lamp and
- the lamp and / or lamp is adapted to the
- Network access point based on the detection data as described above optionally based on the
- the lamp and / or lamp may also detect, due to its wireless network access point, whether a wireless device is being used
- the luminaire and / or lamp can be used to implement the method as described above.
- the lamp and / or lamp can be advantageously adapted to the
- the object is also achieved by a luminaire, at least one presence detector, which belongs to the group of
- Presence detectors comprising at least one network access point, by means of the light
- the lamp is networkable and wherein the lamp is adapted to run the process autonomously as described above.
- the lamp can be analogous to the method and the
- a lamp comprising at least one presence detector, which corresponds to the group of presence detectors, having at least one network access point, which by means of the light
- the light can be activated and deactivated, the light is wirelessly network-capable independent of the network access point, and wherein the light is adapted to autonomously run the method as described above.
- the lamp can be analogous to the method, the
- Fig.l shows a top view of a section of a
- Fig. 2 shows a possible flowchart for carrying out a method for controlling wireless network access points
- FIG. 3 shows a first embodiment of a
- Fig. l shows a top view of a section of a
- Office B and corridor F are separated by an access door T from each other.
- several network access points in the form of WLAN access points 1 and 2 are installed in the office room B. While the WLAN access points 1 are standalone WLAN access points, the WLAN access points 2 are integrated into a luminaire 3 and a lamp 4.
- presence detectors 5 and 6 are also installed. While the presence detectors 5
- Luminaire 3 and the lamp 4 here each have a WLAN access point 1 or 2 as well as one each
- Presence detector 5 and 6 respectively.
- the lamp 3 and the lamp 4 are independently wirelessly network-capable, that is, even with disabled WLAN access points 1 and 2.
- the WLAN access points 1 and the presence detectors 5 are also independently wirelessly network-enabled.
- Smartphone or a notebook with it leads.
- a presence detector 7 is also present in the gangway F, which monitors a region of the gangway F in front of the access door T and is independently wirelessly networkable.
- the presence detectors 5 to 7 form a group of presence detectors to which the WLAN access points 1 and 2 are assigned.
- Presence detectors 5 and 7 are components of one
- Lighting system of a building infrastructure The WLAN access points 1 and 2 are also components of
- FIG. 2 shows a possible flowchart for carrying out a method for controlling the WLAN access points 1 and 2.
- step S1 of the method it is then checked whether the WLAN access points 1 and 2 are connected to a wireless communication device K. If this is the case ("J"), this check is repeated. WLAN access points 1 and 2 remain activated.
- Communication device K detected more ("N"), it is subsequently detected in a step S2 by the presence detectors 5 to 7, whether a person P is present. If this is the case ("J"), it goes to step SO. If WLAN access points 1 and 2 are already activated, nothing changes in their status. However, if they were deactivated, they will now be activated.
- step S3 is entered
- step S2 This sequence S2- S3 - S2 corresponds to one
- step S2 may be divided into two sub-steps S2a and S2b, which are similar to step S2, but different sub-groups of the group of Presence detectors 5 to 7 relate.
- step S2a it can be checked by the presence detectors 5 and 6 whether a person P is present in the office room B. If this is the case ("J"), it goes to step SO. If this is not the case ("N"), the process goes to step S2b.
- step S2b it is checked by the presence detector 5 and 6 whether a person P is in the corridor F near the door T. A presence of a person P there may be interpreted as a desire of the person P to enter the office room B as he has approached the door T. If this is the case ("J"), it goes to step SO. If this is not the case ("N"), the process goes to step S3.
- Lighting system (“lighting control”) may be similar
- step S1 is omitted.
- FIG. 3 shows a first embodiment of a
- Building infrastructure GI with central architecture.
- This building infrastructure G1 has a central instance in the form of a server 11, which is set up to take over both the lighting control and the WLAN control.
- the server 11 is connected to various presence detectors 12, 13, 14, 15 via a network W, which send their detection data to the server 11 via the network W.
- the presence detectors 12 to 15 may use the same or different sensors, e.g. PIR sensors or
- the presence detectors 12 and 13 are independently network compatible, eg WLAN-capable.
- the presence detector 14 is not independently networkable here, but connected via a WLAN gateway 16 to the server 11.
- the presence detector 15 is connected to a stand alone networkable lamp 17 and may even be integrated into the lamp 17.
- the luminaire 17 has a WLAN adapter for connection to the server 11 and thus serves as a gateway for the presence detector 15.
- a user interface 19 may be connected to the server 11 to make adjustments, e.g. around
- the presence detectors 12 to 15 may form a group to which the WLAN access points 18 are assigned.
- the activation and deactivation of the WLAN access points 18 and the light function of the lights 17 is controlled by means of the server 11 on the basis of the received detection data.
- Fig. 4 shows a second embodiment of a
- the networked components are connected directly to each other via the network W and can be e.g. form a peer-to-peer network.
- the luminaires 17a, 17b, 17c are here purely by way of example, all of which are independently networkable, but support different controllers. While the
- Luminaire 17a is set up both for light control and for WLAN control, the light 17b is only for WLAN Set up control and the lamp 17 c set up only for lighting control.
- Presence detectors e.g. the presence detector 12, via the network W to send detection data to the lamp 17 a. This uses the detection data to both a
- predetermined other lights e.g. the lamps 17b and 17c, to selectively turn on or off lamps or other light sources based on the detection data in these lamps 17b, 17c.
- the light 17a can also check whether a wireless communication device K is connected to it.
- the light 17a may then also supply control commands to predetermined other lights, e.g. the lights 17b and 17c, to selectively turn on and off the WLAN access points 18 in these lights 17b, 17c based on the detection data and the recognition of a communication device K as described above.
- a number may include exactly the specified number as well as a usual tolerance range, as long as this is not explicitly excluded.
- Wi-Fi access point 1 1
- Wi-Fi access point 2
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Ein Verfahren (S0-S3) dient zum Steuern mindestens eines in einem Gebäude (G) installierten drahtlosen Netzwerk- Zugangspunkts(1, 2), bei dem ein aktivierter Netzwerk- Zugangspunkt (1, 2) aktiviert bleibt, wenn der Netzwerk- Zugangspunkt (1, 2) mit einem drahtlosen Kommunikationsgerät (K)verbunden ist (S0, S1) und/oder eine Person (P) mittels einer dem Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2) zugeordneten Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7) eines Beleuchtungssystems des Gebäudes (G) detektiert wird (S0, S2); ansonsten der Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2) automatisch deaktiviert wird (S3); ein deaktivierter Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2) automatisch aktiviert wird(S0), wenn eine Person (P) mittels der Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7) detektiert wird (S2).Eine Gebäudeinfrastruktur (G1; G2) eines Gebäudes (G), weist ein Beleuchtungssystem mit mindestens einer Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7) zum Detektieren einer Anwesenheit einer Person (P) und mindestens einen der Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7) zugeordneten drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2) auf,wobeidie Gebäudeinfrastruktur (G1; G2) dazu eingerichtet ist, das Verfahren durchzuführen.
Description
STEUERN EINES DRAHTLOSEN ZUGANGSPUNKTS EINES GEBÄUDES
BESCHREIBUNG
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern mindestens eines in einem Gebäude installierten drahtlosen Netzwerk- Zugangspunkts. Die Erfindung betrifft auch eine
Gebäudeinfrastruktur, die mindestens eine zentrale Instanz aufweist, die mit mindestens einer Gruppe von
Anwesenheitsdetektoren und mit mindestens einem Netzwerk- Zugangspunkt kommunikativ gekoppelt ist und die dazu
eingerichtet ist, Detektionsdaten mindestens eines
Anwesenheitsdetektors der Gruppe zu empfangen. Die Erfindung betrifft zudem eine Leuchte, die mindestens einen
Anwesenheitsdetektor und mindestens einen drahtlosen
Netzwerk-Zugangspunkt aufweist und die dazu eingerichtet ist das Verfahren autonom durchzuführen. Die Erfindung betrifft ferner eine Lampe, die mindestens einen Anwesenheitsdetektor und mindestens einen drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkt aufweist und die dazu eingerichtet ist das Verfahren autonom durchzuführen .
Es sind Gebäude bekannt, die mit einem Beleuchtungssystem ausgerüstet sind, das mehrere steuerbare Leuchten und typischerweise mehrere Anwesenheitsdetektoren aufweist. Zur Energieeinsparung wird eine Leuchte bzw. deren Lichtquellen mittels des Beleuchtungssystems erst dann automatisch eingeschaltet, wenn durch einen oder mehrere
Anwesenheitsdetektoren erkannt worden ist, dass sich eine Person in ihrer Nähe befindet. Verlässt die Person die
Umgebung der Leuchte (und befinden sich keine weiteren
Personen in ihrer Nähe) , was wiederum durch die
Anwesenheitsdetektoren festgestellt wird, wird diese Leuchte
bzw. deren Lichtquellen durch das Beleuchtungssystem
automatisch ausgeschaltet.
In dem Gebäude können auch ein oder mehrere drahtlose
Netzwerk-Zugangspunkte vorhanden sein, um es einem drahtlosen Kommunikationsgerät zu ermöglichen, mit einem Netzwerk verbunden oder kommunikativ gekoppelt zu werden. Die
Netzwerk-Zugangspunkte sind typischerweise in eine
Netzwerkstruktur des Gebäudes eingebunden, die häufig auch als Gebäude-IT-Netzwerk bezeichnet wird.
Heutzutage werden erhebliche Anstrengungen unternommen, einen Energieverbrauch eines Gebäudes zu reduzieren. Dies wird jedoch dadurch erschwert, dass bei modernen
Gebäudeinfrastrukturen, welche das Beleuchtungssystem und die Netzwerkstruktur umfassen, tendenziell immer mehr elektrische Verbraucher zum Einsatz kommen. Insbesondere steigt ein
Vernetzungsgrad, da immer mehr drahtlose Netzwerk- Zugangspunkte installiert werden.
Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile des Standes der Technik zumindest teilweise zu überwinden und insbesondere eine verbesserte Möglichkeit zur Reduzierung eines Energieverbrauchs eines Gebäudes bereitzustellen.
Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen
Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind
insbesondere den abhängigen Ansprüchen entnehmbar.
Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zum Steuern mindestens eines in einem Gebäude installierten drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkts, bei dem
- ein aktivierter Netzwerk-Zugangspunkt aktiviert bleibt, wenn der Netzwerk-Zugangspunkt mit einem drahtlosen Kommunikationsgerät verbunden ist und/oder
- ein aktivierter Netzwerk-Zugangspunkt aktiviert bleibt, wenn eine Person mittels einer dem Netzwerk-Zugangspunkt zugeordneten Gruppe von Anwesenheitsdetektoren eines Beleuchtungssystems des Gebäudes detektiert wird;
- ansonsten der Netzwerk-Zugangspunkt deaktiviert wird, und
- ein deaktivierter Netzwerk-Zugangspunkt aktiviert wird, wenn eine Person mittels der Gruppe von
Anwesenheitsdetektoren detektiert wird, d.h., wenn einer oder - falls vorhanden - mehrere der
Anwesenheitsdetektoren eine Person detektieren.
Dieses Verfahren ergibt den Vorteil, dass auch drahtlose Netzwerk-Zugangspunkte in Abhängigkeit von der Anwesenheit einer Person und in Abhängigkeit von einem Vorliegen einer bestehenden Verbindung oder Nutzung durch ein drahtloses Kommunikationsgerät wahlweise aktivierbar und deaktivierbar sind. Dadurch kann eine erhebliche Energieeinsparung erreicht werden, insbesondere wenn sich nur wenige Personen in einem Gebäude befinden.
Ein weiterer Vorteil ist es, dass das Gebäude-IT-Netzwerk von außerhalb nicht über deaktivierte Zugangspunkte angegriffen oder "gehackt" werden kann, was eine Sicherheit des Gebäude- IT-Netzwerks erhöht.
Zudem ist dieses Verfahren vorteilhafterweise auf eine vergleichsweise preiswerte Weise umsetzbar, da zumindest einige der Anwesenheitsdetektoren durch ein bereits
vorhandenes Beleuchtungssystem bereitgestellt werden. Bei dem Verfahren werden also zumindest einige dieser
Anwesenheitsdetektoren des Beleuchtungssystems zusätzlich dazu genutzt, drahtlose Netzwerk-Zugangspunkte gezielt zu aktivieren und deaktivieren. Folglich werden das
Beleuchtungssystem und die Netzwerkstruktur der
Gebäudeinfrastruktur funktional miteinander verknüpft.
Unter einem drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkt (engl, auch als "Wireless Access Point" bezeichnet) kann insbesondere ein elektronisches Gerät verstanden werden, das als Schnittstelle für drahtlose Kommunikationsgeräte dient oder eingerichtet ist. Diese drahtlosen Kommunikationsgeräte können über einen Drahtlosadapter (engl, auch als "Wireless Adapter"
bezeichnet) eine drahtlose Kommunikationsverbindung zu dem Netzwerk-Zugangspunkt hersteilen. Der Netzwerk-Zugangspunkt kann mit einem fest installierten Kommunikationsnetzwerk verbunden sein, z.B. über ein Kabel oder das Stromnetz.
Beispielsweise können drahtlose Netzwerk-Zugangspunkte mobile Nutzerendgeräte wie Notebooks, Smartphones usw. mit
eingebautem Drahtlosadapter über ein WLAN mit einem lokalen Netzwerk (LAN) oder einem anderen kabelgebundenen Datennetz (z.B. mit einem Telefonnetz, Kabelfernsehnetz usw.)
verbinden .
Es ist eine Weiterbildung, dass der drahtlose Netzwerk- Zugangspunkt ein WLAN-kompatibler drahtloser Netzwerk- Zugangspunkt ist, der auch als WLAN-Zugangspunkt bezeichnet werden kann. Der WLAN-Zugangspunkt kann, falls Wi-Fi- zertifiziert, auch als Wi-Fi-Zugangspunkt bezeichnet werden. Jedoch können grundsätzlich auch alle anderen geeigneten Arten von drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkten mit
unterschiedlichen oder zusätzlichen Zugangsprotokollen und/oder Verbindungsstandards verwendet werden, z.B.
Bluetooth-Zugangspunkte oder andere funkbasierte Netzwerk- Zugangspunkte .
Unter einem aktivierten Netzwerk-Zugangspunkt kann ein
Netzwerk-Zugangspunkt verstanden werden, der für eine drahtlose Kommunikation mit einem drahtlosen
Kommunikationsgerät bereit ist.
Unter einem deaktivierten Netzwerk-Zugangspunkt kann ein Netzwerk-Zugangspunkt verstanden werden, der nicht für eine drahtlose Kommunikation mit einem drahtlosen
Kommunikationsgerät bereit ist. Ein deaktivierter Netzwerk- Zugangspunkt kann ein ausgeschalteter Zugangspunkt sein, wodurch eine besonders hohe Energieeinsparung erreicht wird. Ein deaktivierter Netzwerk-Zugangspunkt kann aber auch ein sich in einem Ruhezustand (z.B. in einem "Standby"-Modus) befindlicher Zugangspunkt sein. So wird bei erheblicher Energieeinsparung ein vergleichsweise schnelles Übergehen in den aktivierten Zustand ("aufwachen") ermöglicht.
Mehrere drahtlose Kommunikationsgeräte können mit einem gleichen Netzwerk-Zugangspunkt drahtlos verbunden sein.
Solange auch nur eines der Kommunikationsgeräte mit dem Netzwerk-Zugangspunkt verbunden ist, wird der Netzwerk- Zugangspunkt nicht ausgeschaltet.
Es ist eine Weiterbildung, dass das drahtlose
Kommunikationsgerät ein tragbarer Computer (z.B. ein
Notebook, ein Tablet usw.) und/oder ein mobiles
Kommunikationsendgerät (z.B. ein Smartphone, ein Phablet usw . ) ist .
Dass eine Gruppe von Anwesenheitsdetektoren einem Netzwerk- Zugangspunkt zugeordnet ist, umfasst insbesondere, dass dieser Netzwerk-Zugangspunkt beruhend auf dem Detektieren einer Anwesenheit einer Person mittels mindestens eines
Anwesenheitsdetektors dieser Gruppe aktiviert und/oder deaktiviert wird. Es werden also insbesondere nur
Anwesenheitsdetektoren dieser Gruppe zur Aktivierung und Deaktivierung eines zugeordneten Netzwerk-Zugangspunkts verwendet .
Ein Anwesenheitsdetektor kann zu einer oder zu mehreren
Gruppen gehören.
Eine Gruppe von Anwesenheitsdetektoren kann genau einen
Anwesenheitsdetektor oder mehrere Anwesenheitsdetektoren umfassen .
Einer Gruppe von Anwesenheitsdetektoren können ein oder mehrere Netzwerk-Zugangspunkte zugeordnet sein. Sind einer Gruppe von Anwesenheitsdetektoren mehrere Netzwerk- Zugangspunkte zugeordnet, können mittels des Verfahren alle zugeordneten Netzwerk-Zugangspunkte deaktiviert werden, was besonders viel Energie einspart. Jedoch ist es grundsätzlich auch möglich, dass mindestens ein Netzwerk-Zugangspunkt aktiviert bleibt.
Allgemein kann vorgesehen sein, dass alle Netzwerk- Zugangspunkte eines Gebäudes gemäß dem obigen Verfahren wahlweise aktiviert und deaktiviert werden können. Alternativ kann mindestens ein Netzwerk-Zugangspunkt des Gebäudes keiner Gruppe von Anwesenheitsdetektoren zugeordnet sein und somit zumindest nicht mittels des obigen Verfahrens aktiviert und deaktiviert werden.
Unter einem Anwesenheitsdetektor kann ein Bewegungsmelder oder ein Präsenzdetektor verstanden werden. Während der
Bewegungsmelder nur Bewegungen von Personen, aber keine praktisch unbeweglichen Objekte detektieren kann, kann der
Präsenzdetektor zusätzlich oder alternativ auch die Anwesenheit von praktisch unbeweglichen Personen detektieren.
Der Anwesenheitsdetektor kann mindestens einen Sensor
aufweisen, welcher aktiv mit elektromagnetischen Wellen (HF oder Dopplerradar) , mit Ultraschall (Ultraschall- Bewegungsmelder) , auf Lichtbasis (z.B. eine Lichtschranke) oder passiv anhand von Infrarotstrahlung arbeitet, wobei auch Kombinationen davon vorgesehen sein können. Ein
Anwesenheitsdetektor, insbesondere Präsenzdetektor, kann auch eine Kamera aufweisen, wobei die von ihr aufgenommenen Bilder z.B. zur Objekterkennung verwendet werden können.
In den Anwesenheitsdetektor kann eine Auswerteschaltung zum Auswerten der von dem mindestens einen Sensor erzeugten
Sensorsignale integriert sein.
Der Anwesenheitsdetektor ist insbesondere netzwerkfähig, insbesondere drahtlos netzwerkfähig, z.B. durch Vorsehen eines drahtlosen Netzwerkadapters.
Dass ein Anwesenheitsdetektor eine Komponente eines
Beleuchtungssystems des Gebäudes ist, umfasst, dass dieser Anwesenheitsdetektor auch zur Steuerung einer Lichtfunktion von Leuchten des Beleuchtungssystems verwendbar ist bzw.
verwendet wird.
Dass ein Netzwerk-Zugangspunkt automatisch aktiviert oder deaktiviert wird, umfasst insbesondere, dass er nicht manuell aktiviert oder deaktiviert wird, sondern z.B. durch die
Gebäudeinfrastruktur .
Bei dem obigen Verfahren können also insbesondere die
folgenden Szenarien vorliegen:
1) Eine Anwesenheit (mindestens) einer Person wird durch eine Gruppe von Anwesenheitsdetektoren detektiert oder festgestellt, und der zugeordnete Netzwerk-Zugangspunkt ist mit einem drahtlosen Kommunikationsgerät verbunden. In diesem Fall bleibt der der Gruppe zugeordnete mindestens eine
Netzwerk-Zugangspunkt aktiviert, weil er aktuell genutzt wird .
2) Eine Anwesenheit (mindestens) einer Person wird durch die Gruppe von Anwesenheitsdetektoren detektiert, aber der zugeordnete Netzwerk-Zugangspunkt ist mit keinem drahtlosen Kommunikationsgerät verbunden. In diesem Fall bleibt der Netzwerk-Zugangspunkt ebenfalls aktiviert, z.B. weil es sein kann, dass eine Person ein drahtloses Kommunikationsgerät kurzfristig mit dem Netzwerk verbinden möchte.
3) Es wird keine Anwesenheit irgendeiner Person durch die Gruppe von Anwesenheitsdetektoren detektiert, aber der
Netzwerk-Zugangspunkt ist mit einem drahtlosen
Kommunikationsgerät verbunden. In diesem Fall bleibt der Netzwerk-Zugangspunkt ebenfalls aktiviert, z.B. weil er aktuell genutzt wird. Dieser Fall kann beispielsweise vorliegen, wenn ein eingeschaltetes drahtloses
Kommunikationsgerät in einem Kommunikationsbereich des zugeordneten Netzwerk-Zugangspunkts verbleibt, z.B. um Daten aus dem Netzwerk herunterzuladen oder Daten in das Netzwerk hochzuladen .
4) Es wird keine Anwesenheit irgendeiner Person durch die
Gruppe von Anwesenheitsdetektoren detektiert und der
Netzwerk-Zugangspunkt ist mit keinem drahtlosen
Kommunikationsgerät verbunden. In diesem Fall wird der
Netzwerk-Zugangspunkt deaktiviert, ggf. nach einer vorgegebenen Zeitverzögerung.
5) Wird bei ausgeschaltetem Netzwerk-Zugangspunkt keine Anwesenheit irgendeiner Person durch die zugeordnete Gruppe von Anwesenheitsdetektoren detektiert, wird der Netzwerk- Zugangspunkt deaktiviert gehalten.
6) Wird bei ausgeschaltetem Netzwerk-Zugangspunkt eine Anwesenheit einer Person durch die zugeordnete Gruppe von Anwesenheitsdetektoren detektiert, wird der Netzwerk- Zugangspunkt wieder aktiviert.
Es ist eine Ausgestaltung, dass sich mindestens ein Netzwerk- Zugangspunkt in einem Raum des Gebäudes befindet und
aktiviert wird, wenn mittels der Gruppe von
Anwesenheitsdetektoren detektiert wird, dass sich eine Person in diesem Raum befindet.
Es ist eine Weiterbildung, dass sich alle
Anwesenheitsdetektoren der Gruppe in dem Raum befinden.
Alternativ kann mindestens ein Anwesenheitsdetektor der
Gruppe außerhalb des Raums abgeordnet sein.
Es ist noch eine Weiterbildung, dass alle in einem Raum befindlichen Netzwerk-Zugangspunkte gemeinsam aktiviert und deaktiviert werden.
Es ist eine Ausgestaltung, dass sich mindestens ein Netzwerk- Zugangspunkt in einem Raum des Gebäudes befindet und
aktiviert wird, wenn mittels der Gruppe von
Anwesenheitsdetektoren detektiert wird, dass sich eine Person von außen diesem Raum bzw. einem Zugang dieses Raums nähert. Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass besonders viel Zeit
bleibt, den mindestens einen drahtlosen Zugangspunkt, der sich in dem Raum befindet, zu aktvieren. In dieser
Ausgestaltung kann mindestens ein Anwesenheitsdetektor der Gruppe außerhalb des Raums in mindestens einem Zugangsbereich zu dem Raum abgeordnet oder in den Zugangsbereich gerichtet sein. Der Zugangsbereich kann selbst ein Raum, ein Flur, ein Treppenhaus, ein Gebäudevorhof usw. sein.
Es ist noch eine Ausgestaltung, dass die mindestens eine Gruppe von Anwesenheitsdetektoren Detektionsdaten an eine zentrale Instanz sendet und die zentrale Instanz anhand der empfangenen Detektionsdaten mindestens einen Netzwerk- Zugangspunkt aktiviert oder deaktiviert. So können besonders vielgestaltige Steuerungsmöglichkeiten bereitgestellt werden. Auch lassen sich die einzelnen Komponenten und ihre Zustände besonders einfach überwachen.
Unter Detektionsdaten können insbesondere Daten verstanden werden, die aus Sensorsignalen der Anwesenheitsdetektoren abgeleitet sind und einen Zustand "Person abwesend" oder "Person anwesend" repräsentieren. In einer Variante werden nur dann Detektionsdaten ausgesandt, wenn eine Person
detektiert wird oder worden ist.
Es ist eine Ausgestaltung, dass
- das Beleuchtungssystem mindestens eine drahtlos
kommunizierende Leuchte und/oder Lampe aufweist, in die ein drahtloser Netzwerk-Zugangspunkt, der mittels der Leuchte und/oder Lampe aktivierbar und deaktivierbar ist, integriert ist,
- die Gruppe der Anwesenheitsdetektoren, die dem Netzwerk- Zugangspunkt zugeordnet ist, jeweils Detektionsdaten drahtlos aussendet, die von der mindestens einen Leuchte und/oder Lampe empfangen werden und
- die Leuchte und/oder Lampe den Netzwerk-Zugangspunkt beruhend auf den Detektionsdaten und beruhend auf einer Erkennung einer Verbindung ihres drahtlosen Netzwerk- Zugangspunkts mit einem drahtlosen Kommunikationsgerät wie oben beschrieben wahlweise aktiviert und
deaktiviert .
Dies kann insbesondere so umgesetzt werden, dass die Leuchte und/oder Lampe dann, wenn die Detektionsdaten eine
Anwesenheit einer Person anzeigen, ihre Lampe (n) bzw. ihre Lichtquelle (n) anschaltet und dann, wenn die Detektionsdaten keine Anwesenheit einer Person anzeigen, ihre Lampe (n) bzw. ihre Lichtquelle (n) ausschaltet. Zusätzlich zu dieser
Lichtfunktion kann die Leuchte und/oder Lampe aufgrund ihres drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkts auch erkennen, ob ein drahtloses Kommunikationsgerät damit verbunden ist. Dadurch kann die Leuchte und/oder Lampe vorteilhafterweise zusätzlich zu ihrer Lichtsteuerung dazu verwendet werden, das Verfahren wie oben beschrieben umsetzen.
Die Aufgabe wird auch gelöst durch eine Gebäudeinfrastruktur, aufweisend ein Beleuchtungssystem mit mindestens einer Gruppe von Anwesenheitsdetektoren zum Detektieren einer Anwesenheit einer Person und aufweisend mindestens einen der Gruppe zugeordneten drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkt, wobei die Gebäudeinfrastruktur dazu eingerichtet ist, das Verfahren wie oben beschrieben durchzuführen.
Die Gebäudeinfrastruktur kann analog zu dem Verfahren
ausgebildet sein, und umgekehrt, und weist die gleichen
Vorteile auf. Die Gebäudeinfrastruktur kann mindestens das Beleuchtungssystem und ein Gebäude-IT-Netzwerk, welches die Netzwerk-Zugangspunkte umfasst, aufweisen.
Es ist eine Weiterbildung, dass sich der mindestens eine Netzwerk-Zugangspunkt und zumindest ein Teil der Gruppe von Anwesenheitsdetektoren in einem gleichen Raum des Gebäudes befinden. So lässt sich vorteilhafterweise eine gezielt raumweise Aktivierung und Deaktivierung von Netzwerk- Zugangspunkten erreichen. Weist die Gruppe mehrere
Anwesenheitsdetektoren auf, können alle oder nur einige der Anwesenheitsdetektoren in dem Raum angeordnet sein bzw.
zumindest Teilbereiche des Raums überwachen.
Es ist eine Ausgestaltung, dass die Gruppe von
Anwesenheitsdetektoren mehrere Anwesenheitsdetektoren
aufweist, sich der mindestens eine zugeordnete Netzwerk- Zugangspunkt und ein Teil (Untergruppe) der
Anwesenheitsdetektoren in dem gleichen Raum des Gebäudes befinden und sich ein anderer Teil (Untergruppe) der
Anwesenheitsdetektoren in einem Zugangsbereich zu dem Raum befindet. So lässt sich auch eine Annährung einer Person an den Raum zuverlässig detektieren, wodurch deaktivierten
Netzwerk-Zugangspunkten mehr Zeit zur Verfügung steht, um hochzufahren .
Es ist eine Ausgestaltung, dass die Gebäudeinfrastruktur mindestens eine zentrale Instanz aufweist, die mit mindestens einer Gruppe von Anwesenheitsdetektoren und mit mindestens einem drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkt kommunikativ gekoppelt ist und die dazu eingerichtet ist: Detektionsdaten mindestens eines Anwesenheitsdetektors der Gruppe zu empfangen;
Steuerdaten an den mindestens einen drahtlosen Netzwerk- Zugangspunkt zu senden; und den mindestens einen drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkt beruhend auf den Detektionsdaten gemäß dem Verfahren wie oben beschrieben wahlweise zu aktivieren und zu deaktivieren. Diese Ausgestaltung ergibt den Vorteil, dass besonders vielgestaltige Steuerungsmöglichkeiten
bereitgestellt werden, die sich einfach überwachen und zentral anpassen lassen.
Die Gebäudeinfrastruktur kann genau eine zentrale Instanz aufweisen. Die Gebäudeinfrastruktur kann alternativ mehrere zentrale Instanzen aufweisen, die für Teile eines Gebäudes zuständig sind, z.B. für unterschiedliche Stockwerke eines Gebäudes. Eine zentrale Instanz kann auch für mehrere Gebäude bzw. einen Gebäudekomplex zuständig sein.
Die zentrale Instanz kann eine Steuerungsinstanz wie ein zentraler Server sein. Die zentrale Instanz kann eine
Steuerungszentrale des Gebäudes sein, damit verbunden oder darin integriert sein.
Es ist eine Ausgestaltung, dass die Gruppe der
Anwesenheitsdetektoren und der mindestens eine drahtlose Netzwerk-Zugangspunkt in ein Peer-to-Peer-Netzwerk
eingebunden sind. Dies ergibt den Vorteil, dass auf eine zentrale Instanz verzichtet werden kann, was Kosten für die zentrale Instanz und einen Installationsaufwand reduziert.
Unter einem Peer-to-Peer-Netzwerk kann insbesondere ein
Netzwerk verstanden werden, dass keine zentrale Instanz aufweist. Die in das Peer-to-Peer-Netzwerk eingebundenen Netzwerkteilnehmer können in einer Variante gleichberechtigt sein und sowohl Dienste in Anspruch nehmen, als auch zur Verfügung stellen. In einer anderen Variante können die
Netzwerkteilnehmer abhängig von ihrer Qualifikation in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, die spezifische
Aufgaben übernehmen.
Es ist eine Ausgestaltung, dass mindestens ein
Anwesenheitsdetektor in einer Leuchte und/oder Lampe des
Beleuchtungssystems integriert ist. Dies ermöglicht einen besonders einfachen und preiswerten Aufbau des
Beleuchtungssystems. Zudem kann so eine besonders dichte Anordnung von Anwesenheitsdetektoren bereitgestellt werden.
Alternativ kann mindestens ein Anwesenheitsdetektor ein eigenständiger Anwesenheitsdetektor sein.
Es ist eine Ausgestaltung, dass mindestens ein Netzwerk- Zugangspunkt in einer Leuchte und/oder Lampe des
Beleuchtungssystems integriert ist. Dies unterstützt
ebenfalls einen besonders einfachen und preiswerten Aufbau des Beleuchtungssystems. Zudem kann so bei geringem
Installationsaufwand eine besonders dichte Anordnung von Netzwerk-Zugangspunkten bereitgestellt werden. Darüber hinaus erleichtert diese Ausgestaltung einen Aufbau von Peer-to- Peer-Netzwerken .
Die Leuchte und/oder Lampe ist dazu insbesondere
netzwerkfähig, und zwar insbesondere auch unabhängig von einem Zustand eines darin ggf. integrierten Netzwerk- Zugangspunkts. Eine netzwerkfähige Leuchte kann zum Anschluss an ein Netzwerk einen Netzwerkadapter aufweisen. Der
Netzwerkadapter kann ein drahtloser Netzwerkadapter sein, z.B. ein WLAN-Adapter . Eine Leuchte kann eine oder mehrere Lampen aufweisen und wahlweise ein- und ausschalten. Auch eine Lampe als eigenständige Komponente oder Gerät kann analog zu einer Leuchte netzwerkfähig sein.
Der Netzwerk-Zugangspunkt der Leuchte und/oder Lampe ist insbesondere mittels der Leuchte und/oder Lampe aktivierbar und deaktivierbar.
Es ist eine Weiterbildung, dass mehrere solche
netzwerkfähigen Leuchten oder Lampen mit der Gruppe der
Anwesenheitsdetektoren über ein Peer-to-Peer-Netzwerk
verbunden bzw. in ein Peer-to-Peer-Netzwerk eingebunden sind.
Insbesondere für diesen Fall ist es eine Weiterbildung, dass alle netzwerkfähigen Leuchten, die Detektionsdaten von der Gruppe der Anwesenheitsdetektoren empfangen, ihren Netzwerk- Zugangspunkt beruhend auf diesen empfangenen Daten aktivieren oder deaktivieren. Dies schließt auch den Fall ein, dass in mindestens eine Leuchte und/oder Lampe ein
Anwesenheitsdetektor integriert ist.
Es ist jedoch auch möglich, dass sich die zu einer bestimmten Gruppe von Anwesenheitsdetektoren gehörigen Leuchten und/oder Lampen gegenseitig mittels des Peer-to-Peer-Netzwerks oder mittels einer direkten Datenverbindung über den Empfang von Detektionsdaten und/oder über ein Vorliegen einer Verbindung mit einem drahtlosen Kommunikationsgerät informieren, z.B. in Form einer Informationskette. Beispielsweise kann eine
Leuchte oder Lampe, deren Netzwerk-Zugangspunkt deaktiviert ist, Detektionsdaten über ihren Netzwerkadapter dahingehend empfangen, dass eine Person detektiert worden ist. Diese Leuchte oder Lampe aktiviert dann ihren Netzwerk-Zugangspunkt und informiert eine oder mehrere zu der gleichen Gruppe von Anwesenheitsdetektoren gehörige weitere Leuchten und/oder Lampen (welche die Detektionsdaten empfangen haben können oder auch nicht) , dass sie entsprechende Detektionsdaten empfangen hat. Die weiteren Leuchten und/oder Lampen können dann ihren jeweiligen Netzwerk-Zugangspunkt aktivieren. Diese Weiterbildung weist den Vorteil auf, dass so nicht darauf geachtet zu werden braucht, dass alle Leuchten und/oder
Lampen die Detektionsdaten von allen Anwesenheitsdetektoren einer Gruppe empfangen können. Es wird der weitere Vorteil
erreicht, dass mittels der Informationskette oder Informationsweiterleitung auch netzwerkfähige Leuchten und/oder Lampen, die keinen darin integrierten Netzwerk- Zugangspunkt aufweisen (sondern z.B. eine reine Lichtfunktion bereitstellen) , über eine Anwesenheit von Personen informiert werden können. Zudem können so auch reine Netzwerk- Zugangspunkte ohne Lichtfunktion, die aber unabhängig von dem Netzwerk-Zugangspunkt netzwerkfähig sind, informiert oder gesteuert werden.
Es ist eine Ausgestaltung, dass
- das Beleuchtungssystem mindestens eine Leuchte und/oder Lampe aufweist, in die ein drahtloser Netzwerk- Zugangspunkt, der mittels der Leuchte und/oder Lampe aktivierbar und deaktivierbar ist, integriert ist,
- die Gruppe der Anwesenheitsdetektoren, die dem Netzwerk- Zugangspunkt zugeordnet ist, dazu eingerichtet ist, jeweils Detektionsdaten drahtlos aussenden, die von der mindestens einen Leuchte und/oder Lampe empfangbar sind und
- die Leuchte und/oder Lampe dazu eingerichtet ist, den
Netzwerk-Zugangspunkt beruhend auf den Detektionsdaten wie oben beschrieben wahlweise beruhend auf den
Detektionsdaten und beruhend auf einer Erkennung einer Verbindung des mindestens einen Netzwerk-Zugangspunkts mit einem drahtlosen Kommunikationsgerät wahlweise zu
aktivieren und zu deaktivieren.
Dies kann insbesondere so umgesetzt werden, dass die Leuchte und/oder Lampe dann, wenn die Detektionsdaten eine
Anwesenheit einer Person anzeigen, dazu eingerichtet ist, ihre Lampe (n) bzw. ihre Lichtquelle (n) anzuschalten und dann, wenn die Detektionsdaten keine Anwesenheit einer Person anzeigen, ihre Lampe (n) bzw. ihre Lichtquelle (n)
auszuschalten. Zusätzlich zu dieser Lichtfunktion kann die Leuchte und/oder Lampe aufgrund ihres drahtlosen Netzwerk- Zugangspunkts auch erkennen, ob ein drahtloses
Kommunikationsgerät damit verbunden ist. Dadurch kann die Leuchte und/oder Lampe zusätzlich zu ihrer Lichtsteuerung dazu verwendet werden, das Verfahren wie oben beschrieben umzusetzen .
Insbesondere falls eine Leuchte und/oder Lampe auch
mindestens einen Anwesenheitsdetektor aufweist und dieser mindestens eine Anwesenheitsdetektor der Gruppe von
Anwesenheitsdetektoren entspricht, kann die Leuchte und/oder Lampe vorteilhafterweise dazu eingerichtet sein, das
Verfahren wie oben beschrieben autonom ablaufen zu lassen.
Die Aufgabe wird auch gelöst durch eine Leuchte, mindestens einen Anwesenheitsdetektor, welcher der Gruppe von
Anwesenheitsdetektoren entspricht, aufweisend mindestens einen Netzwerk-Zugangspunkt, der mittels der Leuchte
aktivierbar und deaktivierbar ist, wobei die Leuchte
unabhängig von dem Netzwerk-Zugangspunkt drahtlos
netzwerkfähig ist und wobei die Leuchte dazu eingerichtet ist, das Verfahren wie oben beschrieben autonom ablaufen zu lassen .
Die Leuchte kann analog zu dem Verfahren und der
Gebäudeinfrastruktur ausgebildet werden und weist die
gleichen Vorteile auf.
Die Aufgabe wird auch gelöst durch eine Lampe, aufweisend mindestens einen Anwesenheitsdetektor, welcher der Gruppe von Anwesenheitsdetektoren entspricht, aufweisend mindestens einen Netzwerk-Zugangspunkt, der mittels der Leuchte
aktivierbar und deaktivierbar ist, wobei die Leuchte
unabhängig von dem Netzwerk-Zugangspunkt drahtlos netzwerkfähig ist und wobei die Leuchte dazu eingerichtet ist, das Verfahren wie oben beschrieben autonom ablaufen zu lassen .
Die Lampe kann analog zu dem Verfahren, der
Gebäudeinfrastruktur oder der Leuchte ausgebildet werden und weist die gleichen Vorteile auf.
Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutlicher verständlich im
Zusammenhang mit der folgenden schematischen Beschreibung von Ausführungsbeispielen, die im Zusammenhang mit den
Zeichnungen näher erläutert werden. Dabei können zur
Übersichtlichkeit gleiche oder gleichwirkende Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen sein.
Fig.l zeigt in Draufsicht einen Ausschnitt aus einem
Stockwerk eines Gebäudes mit mehreren darin installierten drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkten einer Gebäudeinfrastruktur;
Fig.2 zeigt ein mögliches Ablaufdiagramm zur Durchführung eines Verfahrens zum Steuern von drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkten;
Fig.3 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel einer
Gebäudeinfrastruktur; und
Fig.4 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel einer
Gebäudeinfrastruktur .
Fig . l zeigt in Draufsicht einen Ausschnitt aus einem
Stockwerk eines Gebäudes G, genauer gesagt einen Büroraum B und einem in zu dem Büroraum B führenden Gang F. Büroraum B und Gang F sind durch eine Zugangstür T voneinander trennbar.
In dem Büroraum B sind mehrere Netzwerk-Zugangspunkte in Form von WLAN-Zugangspunkten 1 und 2 installiert. Während die WLAN-Zugangspunkte 1 eigenständige WLAN-Zugangspunkte sind, sind die WLAN-Zugangspunkte 2 in eine Leuchte 3 und eine Lampe 4 integriert.
In dem Büroraum B sind zudem Anwesenheitsdetektoren 5 und 6 installiert. Während die Anwesenheitsdetektoren 5
eigenständige Detektoren sind, die Anwesenheitsdetektoren 6 in die jeweilige Leuchte 3 bzw. Lampe 4 integriert. Die
Leuchte 3 und die Lampe 4 weisen hier sowohl jeweils einen WLAN-Zugangspunkt 1 bzw. 2 als auch jeweils einen
Anwesenheitsdetektor 5 bzw. 6 auf. Dabei sind die Leuchte 3 und die Lampe 4 eigenständig drahtlos netzwerkfähig, d.h., auch bei deaktivierten WLAN-Zugangspunkten 1 bzw. 2. Die WLAN-Zugangspunkte 1 und die Anwesenheitsdetektoren 5 sind ebenfalls eigenständig drahtlos netzwerkfähig.
In dem Büroraum B befindet sich rein beispielhaft eine Person P, die ein drahtloses Kommunikationsgerät K wie ein
Smartphone oder ein Notebook mit sich führt.
Zusätzlich zu den Anwesenheitsdetektoren 5 und 6 ist in dem Gang F noch ein Anwesenheitsdetektor 7 vorhanden, welcher einen Bereich des Gangs F vor der Zugangstür T überwacht und eigenständig drahtlos netzwerkfähig ist.
Die Anwesenheitsdetektoren 5 bis 7 bilden eine Gruppe von Anwesenheitsdetektoren, denen die WLAN-Zugangspunkte 1 und 2 zugeordnet sind. Die Leuchte 3, die Lampe 4 sowie die
Anwesenheitsdetektoren 5 und 7 sind Komponenten eines
Beleuchtungssystems einer Gebäudeinfrastruktur. Die WLAN- Zugangspunkte 1 und 2 sind ebenfalls Komponenten der
Gebäudeinfrastruktur, insbesondere ihres IT-Netzwerks .
Fig . 2 zeigt ein mögliches Ablaufdiagramm zur Durchführung eines Verfahrens zum Steuern der WLAN-Zugangspunkte 1 und 2.
Dabei wird rein beispielhaft davon ausgegangen, dass die WLAN-Zugangspunkte 1 und 2 zu Beginn des Verfahrens zunächst in einem Schritt SO aktiviert worden sind.
In einem folgenden Schritt S1 des Verfahrens wird dann überprüft, ob die WLAN-Zugangspunkte 1 und 2 mit einem drahtlosen Kommunikationsgerät K verbunden sind. Ist dies der Fall ("J"), wird diese Überprüfung wiederholt. Die WLAN- Zugangspunkte 1 und 2 bleiben aktiviert.
Wird in Schritt S1 keine Verbindung mit irgendeinem
Kommunikationsgerät K mehr festgestellt ("N"), wird folgend in einem Schritt S2 durch die Anwesenheitsdetektoren 5 bis 7 detektiert, ob eine Person P anwesend ist. Ist dies der Fall ("J"), wird zu Schritt SO übergegangen. Sind die WLAN- Zugangspunkte 1 und 2 bereits aktiviert, ändert sich an ihrem Status nichts. Waren sie jedoch deaktiviert, werden sie nun aktiviert .
Wird in Schritt S2 von den Anwesenheitsdetektoren 5 bis 7 keine Person P detektiert ("N"), wird zu Schritt S3
übergegangen, in dem die WLAN-Zugangspunkte 1 und 2
deaktiviert werden. Es wird dann zu Schritt S2 übergegangen. Diese Abfolge S2- S3 - S2 entspricht einer
Überwachungsschleife auf Anwesenheit einer Person P im
Detektionsbereich der Anwesenheitsdetektoren 5 bis 7.
Optional kann Schritt S2 in zwei Teilschritte S2a und S2b unterteilt werden, die ähnlich zu Schritt S2 sind, aber unterschiedliche Teilgruppen der Gruppe der
Anwesenheitsdetektoren 5 bis 7 betreffen. So kann in Schritt S2a durch die Anwesenheitsdetektoren 5 und 6 überprüft werden, ob eine Person P in dem Büroraum B vorhanden ist. Ist dies der Fall ("J"), wird zu Schritt SO übergegangen. Ist dies nicht der Fall ("N"), wird zu Schritt S2b übergegangen.
In Schritt S2b wird durch den Anwesenheitsdetektor 5 und 6 überprüft, ob sich eine Person P in dem Gang F in der Nähe der Tür T befindet. Eine Anwesenheit einer Person P dort kann als ein Wunsch der Person P gedeutet werden, den Büroraum B zu betreten, da sie sich der Tür T genähert hat. Ist dies der Fall ("J"), wird zu Schritt SO übergegangen. Ist dies nicht der Fall ("N"), wird zu Schritt S3 übergegangen.
Eine Steuerung des zu dem Gebäude G zugehörigen
Beleuchtungssystems ( "Lichtsteuerung" ) kann ähnlich
vorgenommen wie die Steuerung der WLAN-Zugangspunkte ("WLAN- Steuerung"), außer dass auf Schritt S1 verzichtet wird.
Fig.3 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel einer
Gebäudeinfrastruktur Gl mit zentraler Architektur. Diese Gebäudeinfrastruktur Gl weist eine zentrale Instanz in Form eines Servers 11 auf, der dazu eingerichtet ist, sowohl die Lichtsteuerung als auch die WLAN-Steuerung zu übernehmen.
Der Server 11 ist mit verschiedenen Anwesenheitsdetektoren 12, 13, 14, 15 über ein Netzwerk W verbunden, welche ihre Detektionsdaten über das Netzwerk W an den Server 11 senden. Die Anwesenheitsdetektoren 12 bis 15 können gleiche oder unterschiedliche Sensoren nutzen, z.B. PIR-Sensoren oder
Kameras .
Die Anwesenheitsdetektoren 12 und 13, sind eigenständig netzwerkfähig, z.B. WLAN-fähig. Der Anwesenheitsdetektor 14
ist hier nicht eigenständig netzwerkfähig, aber über ein WLAN-Gateway 16 mit dem Server 11 verbunden.
Der Anwesenheitsdetektor 15 ist mit einer eigenständig netzwerkfähigen Leuchte 17 verbunden und kann sogar in die Leuchte 17 integriert sein. Die Leuchte 17 weist einen WLAN- Adapter zur Verbindung mit dem Server 11 auf und dient so als Gateway für den Anwesenheitsdetektor 15. Es können noch weitere Leuchten 17 mit dem Server 11 verbunden sein. Ferner ist in jede der Leuchten 17 ein WLAN-Zugangspunkt 18
integriert .
Zudem kann eine Nutzerschnittstelle 19 mit dem Server 11 verbunden sein, um Einstellungen vorzunehmen, z.B. um
bestimmte Leuchten 17 ein- und auszuschalten.
Die Anwesenheitsdetektoren 12 bis 15 können eine Gruppe bilden, denen die WLAN-Zugangspunkte 18 zugeordnet sind. Das Aktivieren und Deaktivieren der WLAN-Zugangspunkte 18 und der Lichtfunktion der Leuchten 17 wird mittels des Servers 11 anhand der empfangenen Detektionsdaten gesteuert.
Fig . 4 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel einer
Gebäudeinfrastruktur G2 mit dezentraler Architektur. Im
Gegensatz zu der Gebäudeinfrastruktur G2 fehlt hier eine zentrale Instanz. Vielmehr sind die vernetzten Komponenten direkt über das Netzwerk W miteinander verbunden und können dazu z.B. ein Peer-to-Peer-Netzwerk bilden.
Dazu sind hier rein beispielhaft die Leuchten 17a, 17b, 17c vorhanden, die alle eigenständig netzwerkfähig sind, aber unterschiedliche Steuerungen unterstützten. Während die
Leuchte 17a sowohl zur Lichtsteuerung als auch zur WLAN- Steuerung eingerichtet ist, ist die Leuchte 17b nur zur WLAN-
Steuerung eingerichtet und die Leuchte 17c nur zur Lichtsteuerung eingerichtet.
In einem Szenario kann mindestens einer der
Anwesenheitsdetektoren, z.B. der Anwesenheitsdetektor 12, über das Netzwerk W Detektionsdaten an die Leuchte 17a senden. Diese nutzt die Detektionsdaten, um sowohl eine
Lichtsteuerung als auch eine WLAN-Steuerung vorzunehmen.
Beispielsweise kann die Leuchte 17a Steuerbefehle an
vorbestimmte andere Leuchten, z.B. die Leuchten 17b und 17c, aussenden, um in diesen Leuchten 17b, 17c Lampen oder andere Lichtquellen beruhend auf den Detektionsdaten wahlweise ein- und auszuschalten.
Mittels des WLAN-Zugangspunkts kann die Leuchte 17a ferner überprüfen, ob ein drahtloses Kommunikationsgerät K damit verbunden ist. Die Leuchte 17a kann dann auch Steuerbefehle an vorbestimmte andere Leuchten, z.B. die Leuchten 17b und 17c, aussenden, um in diesen Leuchten 17b, 17c die WLAN- Zugangspunkte 18 beruhend auf den Detektionsdaten und der Erkennung eines Kommunikationsgeräts K wie oben beschrieben wahlweise ein- und auszuschalten.
Obwohl die Erfindung im Detail durch die gezeigten
Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht darauf eingeschränkt und andere Variationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
Allgemein kann unter "ein", "eine" usw. eine Einzahl oder eine Mehrzahl verstanden werden, insbesondere im Sinne von "mindestens ein" oder "ein oder mehrere" usw r solange dies
nicht explizit ausgeschlossen ist, z.B. durch den Ausdruck "genau ein" usw.
Auch kann eine Zahlenangabe genau die angegebene Zahl als auch einen üblichen Toleranzbereich umfassen, solange dies nicht explizit ausgeschlossen ist.
Bezugszeichenliste
WLAN-Zugangspunkt 1
WLAN-Zugangspunkt 2
Leuchte 3
Lampe 4
Anwesenheitsdetektor 5
Anwesenheitsdetektor 6
Anwesenheitsdetektor 7
Server 11
Anwesenheitsdetektor 12
Anwesenheitsdetektor 13
Anwesenheitsdetektor 14
Anwesenheitsdetektor 15
WLAN-Gateway 16
Leuchte 17
Leuchte 17a
Leuchte 17b
Leuchte 17c
WLAN-Zugangspunkt 18
Nutzerschnittstelle 19
Büroraum B
Gang F
Gebäude G
Gebäudeinfrastruktur Gl
Gebäudeinfrastruktur G2
Kommunikationsgerät K
Person P
Verfahrensschritte SO bis S3
Zugangstür T
Netzwerk W
Claims
1. Verfahren (S0-S3) zum Steuern mindestens eines in einem Gebäude (G) installierten drahtlosen Netzwerk- Zugangspunkts (1, 2; 18), bei dem
- ein aktivierter Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 18)
aktiviert bleibt, wenn der Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 18) mit einem drahtlosen Kommunikationsgerät (K) verbunden ist (SO, Sl) und/oder eine Person (P) mittels einer dem Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 18) zugeordneten Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15) eines Beleuchtungssystems des Gebäudes (G) detektiert wird (SO, S2);
- ansonsten der Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 18)
automatisch deaktiviert wird (S3) ;
- ein deaktivierter Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 18) automatisch aktiviert wird (SO), wenn eine Person (P) mittels der Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15) detektiert wird (S2) .
2. Verfahren (S0-S3) nach Anspruch 1, bei dem sich
mindestens ein Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 18) in einem Raum (B) des Gebäudes (G) befindet und aktiviert wird, wenn mittels der Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5,
6; 12-15) detektiert wird, dass sich eine Person (P) in diesem Raum (B) befindet (S2a) .
3. Verfahren (S0-S3) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem sich mindestens ein Netzwerk- Zugangspunkt (1, 2; 18) in einem Raum (B) des Gebäudes (G) befindet und aktiviert wird, wenn mittels der Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (7; 12-15) detektiert wird, dass sich eine Person (P) von außen (F) einem Zugang (T) dieses Raums (B) nähert (S2b) .
4. Verfahren (S0-S3) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem
- die mindestens eine Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15) Detektionsdaten an eine zentrale Instanz (11) sendet und
- die zentrale Instanz (11) anhand der empfangenen
Detektionsdaten mindestens einen Netzwerk- Zugangspunkt (1, 2; 18) aktiviert oder deaktiviert.
5. Verfahren (S0-S3) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem
- das Beleuchtungssystem mindestens eine drahtlos
kommunizierende Leuchte (3; 17; 17a-17c) und/oder mindestens eine Lampe (4) aufweist, in die ein drahtloser Netzwerk-Zugangspunkt (2; 18), der mittels der Leuchte (3; 17; 17a-17c) und/oder Lampe (4) aktivierbar und deaktivierbar ist, integriert ist,
- die Gruppe der Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15), die dem Netzwerk-Zugangspunkt (2; 18) zugeordnet ist, jeweils Detektionsdaten drahtlos aussendet, die von der mindestens einen Leuchte (3; 17; 17a-17c) und/oder der mindestens einen Lampe (4) empfangen werden und
- die mindestens eine Leuchte (3; 17; 17a-17c) und/oder die mindestens eine Lampe (4) den Netzwerk- Zugangspunkt (2; 18) beruhend auf den Detektionsdaten und beruhend auf einer Erkennung einer Verbindung ihres drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkts (2; 18) mit einem drahtlosen Kommunikationsgerät (K) wahlweise aktiviert und deaktiviert.
6. Gebäudeinfrastruktur (Gl; G2) eines Gebäudes (G) , aufweisend
- ein Beleuchtungssystem mit mindestens einer Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15) zum
Detektieren einer Anwesenheit einer Person (P) und
- mindestens einen der Gruppe von
Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15) zugeordneten drahtlosen Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 18), wobei
- die Gebäudeinfrastruktur (Gl; G2) dazu eingerichtet ist, das Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche durchzuführen.
7. Gebäudeinfrastruktur (Gl; G2) nach Anspruch 6, bei dem sich der mindestens eine Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 8) und zumindest ein Teil (5, 6; 12-15) der Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15) in einem gleichen Raum (B) des Gebäudes (G) befinden.
8. Gebäudeinfrastruktur (Gl; G2) nach einem der Ansprüche 6 oder 7, bei dem die Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15) mehrere Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15) aufweist, sich der mindestens eine zugeordnete Netzwerk- Zugangspunkt (1, 2; 18) und ein Teil der
Anwesenheitsdetektoren (5, 6) in dem gleichen Raum (B) des Gebäudes befinden und sich ein anderer Teil der Anwesenheitsdetektoren (7) in einem Zugangsbereich (F) zu dem Raum (B) befindet.
9. Gebäudeinfrastruktur (Gl) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei die Gebäudeinfrastruktur (Gl) mindestens eine zentrale Instanz (11) aufweist, die mit mindestens einer Gruppe von Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15) und mit mindestens einem Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 18)
kommunikativ gekoppelt ist und die dazu eingerichtet ist :
- Detektionsdaten mindestens eines
Anwesenheitsdetektors der Gruppe (5-7; 12-15) zu empfangen,
- Steuerdaten an den mindestens einen Netzwerk- Zugangspunkt (1, 2; 18) zu senden und
- den mindestens einen Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 18) beruhend auf den Detektionsdaten und beruhend auf einer Erkennung einer Verbindung des mindestens einen Netzwerk-Zugangspunkts (1, 2; 18) mit einem
drahtlosen Kommunikationsgerät (K) wahlweise zu aktivieren und zu deaktivieren.
10. Gebäudeinfrastruktur (G2) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei die Gruppe der Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12- 15) und der mindestens eine Netzwerk-Zugangspunkt (1, 2; 18) in ein Peer-to-Peer-Netzwerk eingebunden sind.
11. Gebäudeinfrastruktur (Gl; G2) nach einem der Ansprüche 6 bis 10, wobei mindestens ein Anwesenheitsdetektor (6;
15) in eine Leuchte (3; 17) und/oder Lampe (4) des
Beleuchtungssystems integriert ist.
12. Gebäudeinfrastruktur (Gl; G2) nach einem der Ansprüche 6 bis 11, wobei mindestens ein Netzwerk-Zugangspunkt (2; 18) in eine Leuchte (3; 17; 17a-17c) und/oder Lampe (4) des Beleuchtungssystems integriert ist.
13. Gebäudeinfrastruktur (Gl; G2) nach Anspruch 12, wobei das Beleuchtungssystem mindestens eine Leuchte (3; 17; 17a) und/oder mindestens eine Lampe (4) aufweist, in die ein drahtloser Netzwerk-Zugangspunkt (2; 18), der
mittels der Leuchte (3; 17; 17a) und/oder Lampe (4) aktivierbar und deaktivierbar ist, integriert ist,
- die Gruppe der Anwesenheitsdetektoren (5-7; 12-15), die dem Netzwerk-Zugangspunkt (2; 18) zugeordnet ist, dazu eingerichtet ist, jeweils Detektionsdaten drahtlos aussenden,
- die Leuchte (3; 17; 17a) und/oder Lampe (4) dazu
eingerichtet ist, die Detektionsdaten zu empfangen,
- die Leuchte (3; 17; 17a) und/oder Lampe (4) dazu
eingerichtet ist, mittels ihres drahtlosen Netzwerk- Zugangspunkts (2; 18) zu erkennen, ob ein drahtloses Kommunikationsgerät (K) damit verbunden ist und
- die Leuchte (3; 17; 17a) und/oder Lampe (4) dazu
eingerichtet ist, den drahtlosen Netzwerk- Zugangspunkt (2; 18) beruhend auf den Detektionsdaten und beruhend auf einer Erkennung einer Verbindung mit einem drahtlosen Kommunikationsgerät (K) wahlweise zu aktivieren und zu deaktivieren.
14. Leuchte (3; 17; 17a), aufweisend
- mindestens einen Anwesenheitsdetektor (6; 15),
welcher der Gruppe von Anwesenheitsdetektoren entspricht, aufweisend
- mindestens einen Netzwerk-Zugangspunkt (2; 18), der mittels der Leuchte (3; 17; 17a) aktivierbar und deaktivierbar ist, wobei
- die Leuchte (3; 17; 17a) unabhängig von dem Netzwerk- Zugangspunkt (2; 18) drahtlos netzwerkfähig ist und wobei
- die Leuchte (3; 17; 17a) dazu eingerichtet ist, das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 autonom ablaufen zu lassen.
15. Lampe (4), aufweisend
- mindestens einen Anwesenheitsdetektor (6), welcher der Gruppe von Anwesenheitsdetektoren entspricht, aufweisend
- mindestens einen Netzwerk-Zugangspunkt (2), der
mittels der Lampe (4) aktivierbar und deaktivierbar ist, wobei
- die Lampe (4) unabhängig von dem Netzwerk- Zugangspunkt (2) drahtlos netzwerkfähig ist und wobei
- die Lampe (4) dazu eingerichtet ist, das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 autonom ablaufen zu lassen .
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| DE102017221767.7 | 2017-12-04 |
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