WO2022004127A1 - 照明システム - Google Patents

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WO2022004127A1
WO2022004127A1 PCT/JP2021/017548 JP2021017548W WO2022004127A1 WO 2022004127 A1 WO2022004127 A1 WO 2022004127A1 JP 2021017548 W JP2021017548 W JP 2021017548W WO 2022004127 A1 WO2022004127 A1 WO 2022004127A1
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WO
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wireless communication
data
unit
sensor device
lighting
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/017548
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大輔 尾形
公孝 稲村
修志 香川
豊明 松本
隆一郎 粟野
Original Assignee
アイリスオーヤマ株式会社
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Publication date
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Application filed by アイリスオーヤマ株式会社 filed Critical アイリスオーヤマ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
    • H04Q9/02Automatically-operated arrangements
    • 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
    • H05B47/165Controlling the light source following a pre-assigned programmed sequence; Logic control [LC]
    • 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
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/19Controlling the light source by remote control via wireless transmission
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/40Control techniques providing energy savings, e.g. smart controller or presence detection

Definitions

  • the present invention relates to a lighting system.
  • Patent Document 1 discloses an example of a conventional lighting system.
  • the lighting system disclosed in the document comprises a plurality of luminaires capable of short-range communication. Multiple luminaires belong to one of multiple groups. One luminaire included in each group is capable of long-distance communication. This long-distance communication enables wireless communication between each group. Also, any luminaire is equipped with a sensor. The measurement data of this sensor can be transmitted and received via wireless communication.
  • the lighting fixture equipped with the sensor is for illuminating the place where it is installed, and is installed at a position suitable for lighting indoors or outdoors.
  • the position where the lighting fixture is installed is not always the position suitable for measuring the physical quantity. Therefore, there is a concern that the measurement by the sensor may not be performed properly.
  • the present invention has been conceived under the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a lighting system capable of more appropriately measuring with a sensor.
  • the lighting system provided by the present invention includes a plurality of luminaires and a control device for controlling the plurality of luminaires, wherein the luminaires perform a first wireless communication using a first protocol.
  • the control device has a unit and a second wireless communication unit that performs wireless communication using the second protocol, and the control device performs wireless communication with the plurality of lighting fixtures using the first protocol, and the second.
  • a sensor device that wirelessly communicates with any of the plurality of lighting fixtures using a protocol is further provided, and the lighting fixture uses the measurement data received from the sensor device by the second wireless communication unit to use the first protocol. It is converted into transfer data that can be transferred by the wireless communication, and the transfer data is transferred from the first communication unit directly or via another lighting device to the control device.
  • the plurality of luminaires are a first luminaire that receives first measurement data from a first sensor device, and a second luminaire that receives second measurement data from a second sensor device.
  • a third luminaire that receives the transfer data from the first luminaire and the second luminaire, and the first measurement data and the second measurement data include their respective measurement values and measurement times.
  • the third luminaire After receiving the first transfer data from the first luminaire and the second transfer data from the second luminaire, the third luminaire receives the first transfer data and the second transfer data. It is collectively transferred to the control device.
  • the sensor device has a device ID unique to each
  • the control device holds model attribute data for each sensor device
  • the sensor device has the device ID. Only the measured value is transmitted as the measured data, and the control device stores the measured value of the measured data in association with the model attribute data based on the device ID.
  • control device further includes the lighting device associated with the sensor device and the sensor device performs wireless communication, and an electronic device that performs wireless communication using the second protocol.
  • Has reference data that serves as a control reference for the electronic device determines whether or not it is necessary to change the state of the electronic device based on the transfer data and the reference data, and changes the state of the electronic device.
  • a request signal for changing the state of the electronic device is transmitted via the plurality of lighting devices.
  • the lighting system A1 of the present embodiment includes a plurality of lighting fixtures L, a sensor device Es, a control device Ct, and a mobile terminal Md.
  • the configuration may not include the mobile terminal Md.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram showing the lighting system A1.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a lighting fixture of the lighting system A1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a sensor device of the lighting system A1.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a control device of the lighting system A1.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a mobile terminal of the lighting system A1.
  • the plurality of lighting fixtures L are used for indoor lighting, for example, and are installed at various places such as a ceiling, a wall surface, and a floor surface. Further, the lighting fixture L may have a configuration used for outdoor lighting.
  • the specific form of the luminaire L is not limited in any way, and various forms such as alternative lighting for straight tube fluorescent lamps, high ceiling lighting, ceiling lights, downlights, base lights, spotlights, and the like can be appropriately adopted.
  • the general configuration of the lighting fixture L when the general configuration of the lighting fixture L is described, it is referred to as a lighting fixture L, and when a plurality of lighting fixtures L are distinguished, the reference numerals of the lighting fixture L1, ... May be used.
  • the plurality of lighting fixtures L1 to Ln may have the same configuration, may have a part in common with each other, or may have different configurations from each other. In the following description, unless otherwise specified, a case where a plurality of lighting fixtures L1 to Ln have the same configuration will be described as an example.
  • FIG. 2 is a block diagram of the lighting fixture L.
  • the lighting fixture L includes a light source unit 11, a control unit 12, a storage unit 13, a wireless communication module 14, and a power supply unit 15.
  • the light source unit 11 is a portion that performs a light emitting function in the lighting fixture L1.
  • the specific configuration of the light source unit 11 is not limited in any way, and includes, for example, a substrate and a plurality of LEDs mounted in a row on the substrate. Further, the luminaire L1 appropriately has a transparent or translucent cover (not shown) that transmits light from the light source unit 11.
  • the control unit 12 is for controlling each part of the lighting fixture L based on an instruction from the control device Ct or the like.
  • the specific configuration of the control unit 12 is not particularly limited, and includes, for example, a CPU.
  • the storage unit 13 is for storing information necessary for controlling the control unit 12, and includes, for example, a semiconductor memory.
  • the storage unit 13 is not limited to the one built in the housing of the lighting fixture L (not shown), and may be detachably provided outside the housing of the lighting fixture L.
  • the wireless communication module 14 is for performing wireless communication with the control device Ct and a plurality of lighting fixtures L, and is a module for transmitting and receiving wireless signals.
  • the wireless communication module 14 is connected to the control unit 12 by, for example, UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) communication, but is not limited thereto.
  • the wireless communication module 14 has a first wireless communication unit 141 and a second wireless communication unit 142.
  • a signal from the control device Ct is received, and data included in the received signal (for example, a lighting control signal) is transmitted to the control unit 12. Further, an acknowledge signal indicating that the lighting control signal has been received is transmitted to the control device Ct. Further, a status information signal indicating the operating status of the lighting fixture L may be transmitted to the control device Ct.
  • the unique lighting fixture ID possessed by each of the plurality of lighting fixtures L is stored in the wireless communication module 14.
  • the information format of the lamp ID is not particularly limited, and for example, a MAC (Media Access Control) address is used.
  • the lamp ID may be stored in any of the first wireless communication unit 141 and the second wireless communication unit 142, or in a component of the wireless communication module 14 other than these, or is stored in, for example, the storage unit 13. You may be.
  • the first wireless communication unit 141 is for performing wireless communication using the first protocol with the control device Ct and other lighting equipment L.
  • the communication frequency of wireless communication using the first protocol is not limited in any way, and examples thereof include a 920 MHz band, a 2.4 GHz band, and a 5 GHz band.
  • specific examples of the first protocol are not particularly limited, and examples thereof include Bluetooth (registered trademark) including BLE (Bluetooth Low Energy), Zigbee (registered trademark), Wi-Fi (registered trademark), and the like.
  • a plurality of lighting fixtures L having a first wireless communication unit 141 and a control device Ct construct a communication network Cn1 which is a mesh network. Since the first protocol is used for transferring various data between a plurality of lighting fixtures L as described later, it is possible to construct a mesh network while ensuring the transfer speed and reliability required for the data transfer. The protocol is selected.
  • the second wireless communication unit 142 is for performing wireless communication using the sensor device Es and the second protocol.
  • the communication frequency of wireless communication using the second protocol is not limited in any way, and examples thereof include a 920 MHz band, a 2.4 GHz band, and a 5 GHz band.
  • specific examples of the second protocol are not particularly limited, and examples thereof include Bluetooth (registered trademark) including BLE (Bluetooth Low Energy), Zigbee (registered trademark), Wi-Fi (registered trademark), and the like.
  • the second wireless communication unit 142 is connected to the first wireless communication unit 141 by SPI (Serial Peripheral Interface) communication, but the present invention is not limited thereto.
  • the lighting fixture L having the second wireless communication unit 142 and the corresponding sensor device Es form a communication network Cn2. Since the second protocol is used for data transfer with the sensor device Es or the like as described later, BLE, Wi-Fi or the like generally installed in a commercially available sensor device or the like is selected.
  • the wireless communication by the first wireless communication unit 141 and the wireless communication by the second wireless communication unit 142 have different communication timings.
  • the wireless communication using the second protocol for example, one having a shorter communication distance than the wireless communication using the first protocol may be selected.
  • the wireless communication module 14 When the wireless communication module 14 receives, for example, a request signal requesting data acquisition of the sensor device Es from the control device Ct by the first wireless communication unit 141, the wireless communication module 14 converts the request signal from the first protocol to the second protocol. A transfer signal is generated, and this transfer signal is transmitted from the control unit 12 to the sensor device Es. Further, when the second wireless communication unit 142 receives the measurement data transmitted from the sensor device Es, the transfer data is generated by converting the measurement data into the first protocol and transmitted to the control device Ct. To give a specific example, the wireless communication module 14 detects from the protocol flag in the communication data that the measurement data from the sensor device Es is communication using the second protocol.
  • transfer data is generated by converting the measurement data into a communication data format using the first protocol, and is transferred to the adjacent lighting fixture L on the communication network Cn1.
  • the power supply unit 15 is for supplying power necessary for operation to the light source unit 11, the control unit 12, the wireless communication module 14, and the like.
  • the power supply unit 15 has, for example, a function as an AC / DC converter that converts commercial AC 100V or 200V power into DC power, a transformer function, and the like.
  • the sensor device Es is a device that measures a physical quantity related to the installed environment and transmits the measurement result by wireless communication.
  • FIG. 3 is a block diagram of the sensor device Es.
  • the sensor device Es of the present embodiment includes a sensor unit 41, a control unit 42, a storage unit 43, a wireless communication unit 44, and a power supply unit 45.
  • the specific configuration of the sensor device Es is not limited in any way, and in addition to the configuration installed as a dedicated device, a building to which the lighting system A1 is applied (office building, distribution device, store such as commercial facility, condominium, etc.) It may be in the form of a mobile terminal or ID card owned by a user who enters or exits the house, or a control switch for air conditioning equipment, lighting equipment, or the like.
  • the sensor device Es when the general configuration of the sensor device Es is described, it is referred to as the sensor device Es, and when distinguishing a plurality of lighting fixtures L, the reference numerals such as the sensor device Es1 and the sensor device Esn may be appropriately used. be.
  • the plurality of sensor devices Es1 and the sensor device Esn may have the same configuration, may have a part in common with each other, or may have different configurations from each other. In the following description, unless otherwise specified, a case where a plurality of sensor devices Es1 and sensor devices Esn have the same configuration will be described as an example.
  • the sensor unit 41 fulfills a function of measuring physical quantities related to the environment of the sensor device Es.
  • the function of the sensor unit 41 is not particularly limited, and examples thereof include various functions such as a temperature sensor, a humidity sensor, an illuminance sensor, a motion sensor, and an air volume sensor.
  • the measurement principle of the sensor unit 41 is not limited in any way, such as a non-contact method using an optical method or an electromagnetic method, a contact method, or a method of measuring by monitoring the state of a specific part built in the sensor unit 41. , Various methods can be adopted.
  • the control unit 42 is for controlling each unit of the sensor device Es.
  • the specific configuration of the control unit 42 is not particularly limited, and includes, for example, a CPU.
  • the storage unit 43 is for storing information such as programs and setting conditions necessary for controlling the control unit 42, and includes, for example, a semiconductor memory.
  • the wireless communication unit 44 is for performing wireless communication with the corresponding lighting fixture L using the above-mentioned second protocol.
  • the lighting fixture L having the second wireless communication unit 142 and the corresponding sensor device Es form a communication network Cn2.
  • the lighting system A1 includes n lighting fixtures L1 and lighting fixtures L2 ... Lighting fixture Ln, and the sensor device Es1 corresponding to the lighting fixture L1 and the sensor device corresponding to the lighting fixture Ln. Esn is provided.
  • the luminaire L1 and the sensor device Es1 form one communication network Cn2, and the luminaire Ln and the sensor device Esn further form another communication network Cn2.
  • the sensor device Es has a unique device ID.
  • the device ID are not limited, and for example, a MAC (Media Access Control) address is used.
  • the device ID may be stored in the wireless communication unit 44, or may be stored in, for example, the storage unit 43.
  • the power supply unit 45 is for supplying electric power necessary for operation to the sensor unit 41, the control unit 42, the wireless communication unit 44, and the like.
  • the power supply unit 45 is, for example, a battery having a function as an AC / DC converter for converting commercial AC 100V or 200V power into DC power, a transformer function, or the like, or a rechargeable battery.
  • the wireless communication unit 44 transmits the request signal to the control unit 42.
  • the control unit 42 transmits a measurement request to the sensor unit 41 according to the request of the request signal.
  • the sensor unit 41 outputs the measured value obtained as a result of the measurement to the control unit 42.
  • the control unit 42 generates measurement data including the device ID, the position information of the sensor device Es, the type of the sensor device Es, the unit of the measurement data, the measurement value, the measurement time (time stamp), and the like, and transmits the measurement data from the wireless communication unit 44. do.
  • the control device Ct controls the lighting of the plurality of lighting fixtures L1 to Ln and controls the measurement of the plurality of sensor devices Es.
  • the control device Ct may be installed in the same room as the room in which the plurality of lighting fixtures L1 to Ln are installed, or may be installed in another room or another floor of the same building. It may be installed in another building.
  • the control device Ct and the plurality of lighting fixtures L1 to Ln use not only wireless communication but also wired communication and wireless communication to each other. It may be configured to communicate.
  • the lighting system A1 may be provided with at least one control device Ct, and may be provided with a plurality of control devices Ct in other configurations.
  • the control device Ct of the present embodiment can communicate with both the plurality of lighting fixtures L and the mobile terminal Md.
  • FIG. 4 is a block diagram of the control device Ct.
  • the control device Ct includes a display unit 21, a control unit 22, a storage unit 23, a wireless communication unit 24, and a power supply unit 25.
  • the display unit 21 is not always necessary in the lighting control method of the lighting system A1 described later, but is used for initial setting, maintenance, and the like of the control device Ct.
  • the display unit 21 is, for example, a liquid crystal display or the like, and may further have a touch panel function. Further, instead of the display unit 21 functioning as a touch panel, the control device Ct may separately include an operation device such as a keyboard or a mouse.
  • the control unit 22 is a main component that controls lighting of a plurality of lighting fixtures L1 to Ln and measurement control of a plurality of sensor devices Es, and is for controlling each part of the control device Ct. For example, the control unit 22 transmits a control signal to the wireless communication unit 24 so that the wireless communication unit 24 transmits the control signal to the target lighting fixture L based on the instruction signal received from the mobile terminal Md.
  • the specific configuration of the control unit 22 is not particularly limited, and includes, for example, a CPU.
  • the storage unit 23 is for storing information such as programs and setting conditions necessary for controlling the control unit 22, and includes, for example, a semiconductor memory or a hard disk drive.
  • the wireless communication unit 24 is for performing wireless communication with the first wireless communication unit 141 of the wireless communication modules 14 of the plurality of lighting fixtures L1 to Ln and the mobile terminal Md.
  • the frequency band of the wireless communication unit 24 and the standard of the wireless communication to which it complies are wireless communication using the above-mentioned first protocol.
  • the wireless communication unit 24 transmits, for example, a control signal from the control unit 22 to the plurality of lighting fixtures L1 to Ln. It also transmits measurement request signals to a plurality of sensor devices Es. Alternatively, the instruction signal by the user transmitted from the mobile terminal Md is received. The received instruction signal is transmitted to the control unit 22.
  • the control device Ct may have a wired or wireless communication circuit connected to the Internet in addition to the wireless communication unit 24.
  • the power supply unit 25 is for supplying electric power necessary for operation to the display unit 21, the control unit 22, the wireless communication unit 24, and the like.
  • the power supply unit 25 has, for example, a function as an AC / DC converter that converts commercial AC 100V or 200V power into DC power, a transformer function, and the like.
  • the control device Ct has the lamp IDs of the plurality of lighting fixtures L and the device IDs of the plurality of sensor devices Es, and these are stored in, for example, the storage unit 43.
  • the lamp ID and device ID possessed by the control device Ct may be a MAC address as a lamp ID possessed by the lighting fixture L or a MAC address as a device ID possessed by the sensor device Es, and may be associated with these MAC addresses. It may be another lamp ID or device ID.
  • a clock unit (not shown) may be separately arranged in the lighting system A1.
  • This clock unit receives FM radio waves and transmits time information to the control device Ct via the communication network Cn1. This time information is added to the data transmitted from the control device Ct to each luminaire L and the sensor device Es. Each luminaire L and each sensor device Es counts each time based on the received clock information. As a result, the time of the equipment or device constituting the lighting system A1 can be adjusted more accurately.
  • the mobile terminal Md is a terminal operated by the user in the lighting system A1.
  • the mobile terminal Md is not particularly limited as long as it has portability, information processing capability, etc. that can be operated by the user, and is, for example, a tablet, a smartphone, a notebook PC, or the like.
  • the lighting system A1 may include a plurality of mobile terminals Md.
  • FIG. 5 is a block diagram of the mobile terminal Md.
  • the mobile terminal Md includes a display unit 31, a control unit 32, a storage unit 33, a wireless communication unit 35, and a power supply unit 36.
  • the display unit 31 is for displaying information and images necessary for operating the mobile terminal Md and the like.
  • the display unit 31 is, for example, a liquid crystal display or an organic EL display, and has a touch panel function in the present embodiment.
  • the mobile terminal Md may be separately provided with an operation device such as a keyboard or a mouse.
  • the control unit 32 is for controlling each unit of the mobile terminal Md.
  • the specific configuration of the control unit 32 is not particularly limited, and includes, for example, a CPU.
  • the storage unit 33 is for storing information such as programs and setting conditions necessary for controlling the control unit 32, and is composed of, for example, a semiconductor memory or a hard disk drive.
  • the wireless communication unit 35 transmits instruction signals such as lighting / extinguishing of the plurality of lighting fixtures L1 to Ln to the control device Ct, and receives status information signals of the plurality of lighting fixtures L1 to Ln from the control device Ct. do. Further, the wireless communication unit 35 receives the measurement data of the sensor device Es and the display request signal of the measurement data from the control device Ct.
  • the frequency band of the wireless communication unit 35 and the conforming wireless communication standard may be the same as or different from the above-mentioned first wireless communication unit 141 and wireless communication unit 24, and may be, for example, Wi-Fi (registered trademark). ) Is selected.
  • the wireless communication unit 35 may be a wireless communication module built in a tablet or the like as a mobile terminal Md, or may be an external wireless communication module connected to a USB terminal or the like.
  • the communication network Cn3 is constructed by the mobile terminal Md and the control device Ct.
  • the communication network Cn3 may perform wireless communication using the same first protocol as the communication network Cn1.
  • the power supply unit 36 is for supplying electric power necessary for operation to the display unit 31, the control unit 32, the wireless communication unit 35, and the like.
  • the power supply unit 36 is, for example, a rechargeable battery.
  • 6 and 7 are sequence diagrams showing an operation example of the lighting system A1.
  • a request signal is transmitted from the mobile terminal Md to any sensor device Es (sensor device Esn in the illustrated example) to acquire measurement data (step S1).
  • the control unit 32 when the user operates the display unit 31 of the mobile terminal Md, the control unit 32 generates a command instructing the sensor device Es to acquire the measurement data.
  • the control unit 32 transmits the command as a request signal from the wireless communication unit 35 to the control device Ct by Wi-Fi.
  • the control device Ct receives the request signal from the mobile terminal Md by the wireless communication unit 24.
  • the control unit 22 generates request data including the device ID, time information, etc. included in the command.
  • This request data is transmitted from the wireless communication unit 24 to the lighting fixture L1 closest to the control device Ct among the plurality of lighting fixtures L, for example, via the communication network Cn1 which is a mesh network (step S2).
  • the control unit 12 confirms that the operation request target of the received request data is not its own device. Then, the request data is transferred from the first wireless communication unit 141 of the wireless communication module 14 to the next lighting fixture L such as another adjacent lighting fixture L (step S3). Further, the luminaire L1 converts the request data into the second protocol and transmits it to the sensor device Es1 via the communication network Cn2. If the device ID that identifies the operation target included in the request signal does not match the device ID of the own device, the sensor device Es1 does not perform an operation such as measurement.
  • Request data is sequentially transferred between a plurality of lighting fixtures L in the communication network Cn1, and received by the wireless communication module 14 of the lighting fixture Ln.
  • the control unit 12 of the lighting fixture Ln converts the received request data into request data according to the second protocol, and transmits the received request data from the second wireless communication unit 142 of the wireless communication module 14 to the sensor device Esn via the communication network Cn2. (Step S4).
  • the sensor device Esn that receives the request data from the lighting fixture Ln via the communication network Cn2 recognizes that the device ID that identifies the operation target included in the request data is the device ID of its own device, it responds to the supply data. Perform the processing. For example, when the sensor unit 41 of the sensor device Esn is a temperature sensor, the temperature of the environment in which the sensor device Esn is installed is measured (step S5).
  • control unit 42 of the sensor device Esn may use, for example, the device ID of the sensor device Esn, the position information of the sensor device Esn, the type of the sensor device Esn, the unit of measurement data, the measured value acquired from the sensor unit 41, and the measurement time ( The measurement data Dm including the time stamp) and the like is generated and transmitted from the wireless communication unit 44 via the communication network Cn2 (step S6).
  • the lighting fixture Ln closest to the sensor device Esn receives the measurement data Dm via the communication network Cn2.
  • the wireless communication module 14 of the luminaire Ln receives the measurement data Dm by detecting that it is the second protocol from the protocol flag in the measurement data Dm and performing processing according to the procedure according to the protocol.
  • the transfer data Dt is generated by converting the measurement data Dm into a communication data format using the first protocol, and is transferred to the adjacent lighting fixture L on the communication network Cn1 (step S7).
  • the transfer data Dt sequentially transferred between the plurality of lighting fixtures L is received by the wireless communication module 14 of the lighting fixture L1.
  • the luminaire L1 transmits the transfer data Dt to the control device Ct (step S8).
  • control device Ct When the control device Ct receives the transfer data Dt, the control device Ct receives the device ID of the sensor device Esn included in the transfer data Dt, the position information of the sensor device Esn, the type of the sensor device Esn, the unit of the measurement data, and the measurement acquired from the sensor unit 41.
  • the value, the measurement time (time stamp), and the like are converted into a wireless signal and transmitted to the mobile terminal Md via the communication network Cn3 (step S9).
  • the wireless communication unit 35 receives the wireless signal transmitted from the control device Ct. Based on the information included in the wireless signal received by the wireless communication unit 35, the control unit 32 displays, for example, the device ID of the sensor device Esn, the position information of the sensor device Esn, the type of the sensor device Esn, and the measurement data on the display unit 31. The unit, the measured value acquired from the sensor unit 41, the measured time (time stamp), and the like are displayed. It should be noted that these displays may be processed and displayed in a form that is easy for the user of the mobile terminal Md to understand, or any information may be intentionally omitted and displayed. Further, as the display format, a character display, an icon display, or a display in which these are combined can be appropriately adopted.
  • each sensor device Es is not limited to measurement in response to a request from the control device Ct, and may be measured periodically, for example, at predetermined time intervals.
  • the measurement data Dm acquired by this measurement may be transmitted in the processes of steps S6 to S10 described above.
  • the sensor device Es wirelessly communicates with the luminaire L2 via the communication network Cn2, and the luminaire L is a separate device. Therefore, it is possible to relax the restriction on the installation position of the sensor device Es depending on the installation position of the lighting fixture L, and it is possible to install the sensor device Es at a position more suitable for measurement of the sensor device Es. Therefore, it can be measured more appropriately by the sensor device Es.
  • ⁇ Second Embodiment> 8 and 9 show a lighting system according to a second embodiment of the present invention.
  • the lighting system A2 of the present embodiment includes lighting fixtures L1 to L3, sensor devices Es2 and Es3, a control device Ct, and a mobile terminal Md.
  • the lighting system A2 may be configured to further include a lighting device L and a sensor device Es other than the illustrated lighting device L and the sensor device Es.
  • the sensor device Es2 is installed at the position closest to the lighting fixture L2 among the plurality of lighting fixtures L. Further, the sensor device Es3 is installed at a position closest to the lighting fixture L3.
  • the sensor device Es2 and the luminaire L2 form a communication network Cn2, and the sensor device Es3 and the luminaire L3 further form another communication network Cn2.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation example of the lighting system A2. For example, steps S1 to S5 shown in FIG. 6 are executed, and the sensor device Es2 and the sensor device Es3 are selected as measurement targets based on the operation request of the mobile terminal Md. First, the sensor device Es2 acquires measured values such as temperature by the sensor unit 41. The control unit 42 generates measurement data Dm2 including the acquired measured value, and transmits the measurement data Dm2 from the wireless communication unit 44 to the lighting fixture L2 via the communication network Cn2 (step S11).
  • the wireless communication module 14 of the lighting fixture L2 which has received the measurement data Dm2 by the second wireless communication unit 142, converts the measurement data Dm2 into the format of the first protocol and generates the transfer data Dt2 by the above procedure.
  • the wireless communication module 14 transfers the transfer data Dt2 from the first wireless communication unit 141 to the lighting fixture L1 via the communication network Cn1 (step S12).
  • the sensor device Es3 acquires the measured value such as temperature by the sensor unit 41.
  • the control unit 42 generates measurement data Dm3 including the acquired measured value, and transmits the measurement data Dm3 from the wireless communication unit 44 to the lighting fixture L3 via the communication network Cn2 (step S13).
  • the wireless communication module 14 of the lighting fixture L3 which has received the measurement data Dm3 by the second wireless communication unit 142, converts the measurement data Dm3 into the format of the first protocol and generates the transfer data Dt3 by the above procedure.
  • the wireless communication module 14 transfers the transfer data Dt3 from the first wireless communication unit 141 to the lighting fixture L1 via the communication network Cn1 (step S14).
  • the lighting fixture L1 that has received the transfer data Dt2 and the transfer data Dt3 collectively transmits the transfer data Dt2 and the transfer data Dt3 to the control device Ct (step S15).
  • the operation of such a lighting fixture L1 is, for example, in step S3 shown in FIG. 6, when the target device for data request includes a plurality of sensor devices Es, that is, the sensor device Es2 and the sensor device Es3. It is executed by waiting for the transmission of the transfer data Dt to the control device Ct until all the data Dm (transfer data Dt) is received.
  • the control device Ct that collectively receives the transfer data Dt2 and the transfer data Dt3 receives the transfer data Dt2 and the transfer data Dt3 from the device ID, the position information of the sensor device Es, the type of the sensor device Es, the unit of the measurement data, and the measured value.
  • the measurement time (time stamp) and the like are converted into wireless signals and collectively transmitted to the mobile terminal Md (step S16).
  • the mobile terminal Md that has received the wireless signal displays, for example, information on the measurement data of the sensor device Es2 and the sensor device Es2 on the display unit 31.
  • the present embodiment can also be measured more appropriately by the sensor device Es. Further, in step S15, by transferring the transfer data Dt1 and the transfer data Dt2 together, the number of communications in the communication network Cn1 which is a mesh network can be reduced.
  • FIG. 10 shows model attribute data Da and measured values in the lighting system according to the third embodiment of the present invention.
  • the measurement data Dm including the value and the measurement time (time stamp) is generated and transmitted from the wireless communication unit 44 via the communication network Cn2.
  • the measurement data Dm does not include the position information of the sensor device Esn, the type of the sensor device Esn, and the unit of the measurement data.
  • the control device Ct that has received the transfer data Dt that does not include the position information of the sensor device Esn, the type of the sensor device Esn, and the unit of the measurement data is the model attribute stored in the storage unit 23 in advance.
  • the data Da and the device ID and the measured value of the sensor device Esn included in the transfer data Dt are associated with each other.
  • the model attribute data Da is the position information of the corresponding sensor device Esn (location in the figure), the type of the sensor device Esn (type in the figure), and the unit of measurement data (figure) for each device ID of the sensor device Esn.
  • the explanation inside) is recorded.
  • the control device Ct selects the corresponding model attribute data Da from the device ID included in the transfer data Dt, and associates the measured value with the model attribute data Da.
  • the present embodiment can also be measured more appropriately by the sensor device Es. Further, by not including the position information of the sensor device Es, the type of the sensor device Es, and the unit of the measurement data in the data transmitted from the sensor device Es, it is possible to reduce the communication amount in the communication network Cn1 and the communication network Cn2. can.
  • the lighting system A4 of the present embodiment includes a plurality of lighting fixtures L, a plurality of sensor devices Es, a plurality of electronic devices Eq, a control device Ct, and a mobile terminal Md.
  • the electronic device Eq is an electronic device whose operation can be controlled by an operation control signal from the control device Ct.
  • the specific configuration of the electronic device Eq is not limited in any way.
  • Examples of the electronic device Eq include air conditioning equipment, various housing equipment, various production equipment, and the like.
  • Examples of the air conditioner include a fan, a circulator, a heater, an air conditioner and the like.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an electronic device Eq.
  • the electronic device Eq of the present embodiment includes a functional unit 51, a control unit 52, a storage unit 53, a wireless communication unit 54, and a power supply unit 55.
  • the functional unit 51 is a part for fulfilling the main function of the electronic device Eq.
  • the functional unit 51 includes a motor for rotating a fan.
  • the functional unit 51 includes a heater.
  • the functional unit 51 includes various driving parts of the indoor unit and the outdoor unit.
  • the control unit 52 is for controlling each unit of the electronic device Eq.
  • the specific configuration of the control unit 52 is not particularly limited, and includes, for example, a CPU.
  • the storage unit 53 is for storing information such as programs and setting conditions necessary for controlling the control unit 52, and includes, for example, a semiconductor memory.
  • the wireless communication unit 54 is for performing wireless communication with the corresponding lighting fixture L using the above-mentioned second protocol.
  • the wireless communication unit 54 has the same configuration as the wireless communication unit 44 of the sensor device Es, for example.
  • the electronic device Eq has a unique device ID like the sensor device Es.
  • the device ID are not limited, and for example, a MAC (Media Access Control) address is used.
  • the device ID may be stored in the wireless communication unit 54, or may be stored in, for example, the storage unit 53.
  • the power supply unit 55 is for supplying electric power necessary for operation to the functional unit 51, the control unit 52, the wireless communication unit 54, and the like.
  • the power supply unit 55 is, for example, a battery having a function as an AC / DC converter for converting commercial AC 100V or 200V power into DC power, a transformer function, or the like, or a rechargeable battery.
  • the lighting fixture L2, the sensor device Es2, and the electronic device Eq2 form one communication network Cn2. Further, the lighting device Ln, the sensor device Esn, and the electronic device Eqn form another communication network Cn2.
  • the sensor device Es2 and the sensor device Esn acquire the measured values.
  • the sensor device Esn generates the measurement data Dmn and transmits it to the luminaire Ln via the communication network Cn2 (step S21). Further, the sensor device Esn generates the measurement data Dmn and transmits it to the luminaire Ln via the communication network Cn2 (step S22).
  • the luminaire Ln converts the measurement data Dmn into the transfer data Dtn, and transfers the transfer data Dtn to the luminaire L1 via the communication network Cn1 (step S23).
  • the luminaire L2 converts the measurement data Dm2 into the transfer data Dt2, and transfers the transfer data Dt2 to the luminaire L1 via the communication network Cn1 (step S24).
  • the luminaire L1 When the luminaire L1 receives the transfer data Dt2 and the transfer data Dtn (step S25), the luminaire L1 collectively transfers the transfer data Dt2 and the transfer data Dtn to the control device Ct (step S26).
  • the control device Ct analyzes the received transfer data Dt2 and transfer data Dtn (step S27).
  • step S27 the control device Ct analyzes the transfer data Dt2 and the transfer data Dtn to determine whether or not a state change is necessary for each electronic device Eq.
  • the state change of the electronic device Eq is mainly to change the operation of the functional unit 51, and when the electronic device Eq is a fan, the rotation of the fan is turned on / off or the rotation speed (air volume) is changed. be.
  • the temperature, humidity, and the like, which are the measured values included in the transfer data Dt2 and the transfer data Dtn, are stored in the storage unit 23 of the control device Ct, if necessary.
  • the WBGT Weight Bulb Globe Temperature
  • the control device Ct has reference data that serves as a control reference for each electronic device Eq, and the transfer data (Dt2 or Dtn) transferred to the lighting network and the reference data (WBGT value, here 27 as an example).
  • the WBGT value calculated from the measurement data Dm2 (transfer data Dt2) transmitted from the sensor device Es2 is 25, which is smaller than the reference data 27 and does not require a state change of the electronic device Eq2.
  • the size is, for example, the state in which the electronic device Eq2 is stopped is maintained.
  • the WBGT value calculated from the measurement data Dmn (transfer data Dtn) transmitted from the sensor device Esn is 30, which is larger than the reference data 27 and is a size that requires a state change of the electronic device Eqn.
  • the electronic device Eqn is changed from an OFF state to an ON state to start blowing air.
  • control device sends a request signal for changing the state of the electronic device Eqn to the electronic device Eqn at the place where control is required from the WBGT value calculated in step S27, and here, a command for blowing air control. create.
  • Control data is created by combining this command with the device ID of the electronic device Eqn to be instructed. Then, the control data is converted into a radio signal, and the control data is transferred to the lighting fixture L1 near the control device Ct via the communication network Cn1 (step S28).
  • the control data received by the luminaire L1 is sequentially transferred from the luminaire L1 to the plurality of luminaires L of the communication network Cn1 (step S29).
  • the luminaire L2 Upon receiving the control data, the luminaire L2 converts the control data into the format of the second protocol and transfers the control data to the electronic device Eq2 via the communication network Cn2 (step S30).
  • the electronic device Eq2 that has received the control data does not change the state and maintains the current state (step S31).
  • the luminaire L2 transfers the control data from the luminaire L1 via the communication network Cn1 (step S32), and when the luminaire Ln receives the control data, the luminaire Ln converts the control data into the format of the second protocol. Transfer to the electronic device Eqn via the communication network Cn2 (step S33).
  • the electronic device Eqn that has received the control data functions according to the instruction content for instructing the state change included in the control data.
  • the state of the unit 51 is changed (step S34). In this example, for example, the blowing of the electronic device Eqn, which is a fan, is started. As a result, the air conditioning at the place n where the electronic device Eqn is installed is controlled.
  • control device Ct converts a command for displaying the location of the electronic device Eqn requiring control into a wireless signal, converts it into WiFi, for example, and transmits it to the mobile terminal Md (step S35).
  • the mobile terminal Md that has received the radio signal displays the place n where the state is changed by control and the ventilation is started in a manner that can be visually recognized (step S36).
  • the WBGT value at each location is displayed numerically.
  • the second protocol is used as the protocol for wireless communication between the luminaire L and the electronic device Eq, but a third protocol different from the first protocol and the second protocol may be used. In this case, since the lighting fixture L needs to be able to transmit and receive three protocols, the wireless communication module 14 is complicated, but there is an advantage that the options of the electronic devices Eq constituting the communication network are expanded.
  • the present embodiment can also be measured more appropriately by the sensor device Es. Further, since the sensor device Es and the electronic device Eq are included in the same communication network Cn2, the operation of the electronic device Eq installed at a close position can be more appropriately performed by the control device Ct according to the measurement result of the sensor device Es. Can be controlled.
  • FIG. 16 shows a lighting system according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the lighting system A5 of the present embodiment includes a plurality of lighting fixtures L1 to L9, sensor devices Es2, electronic devices Eq1 and Eq3, a control device Ct, and a mobile terminal Md.
  • Each of the lighting fixtures L1, L2, and L3 of the present embodiment functions as a gate module.
  • the gate module functions as a module forming a small network (cluster) together with a part of the lighting fixture L in the communication network Cn1 which is a mesh network. Wireless communication between the plurality of clusters is performed by the gate modules.
  • the lighting fixtures L1, L2, and L3 that function as gate modules can be constructed, for example, by appropriately changing the setting program of the wireless communication module 14 of the lighting fixture L having the above-described configuration.
  • the cluster Cn11 is constructed by the lighting fixtures L1, L4, and L7 installed at positions close to each other. Further, the cluster Cn12 is constructed by the lighting fixtures L2, L5, and L8 installed at positions close to each other. Further, the cluster Cn13 is constructed by the lighting fixtures L3, L6, and L9 installed at positions close to each other.
  • the request data requesting measurement from the control device Ct and the control data for control are transmitted from the control device Ct to the lighting fixtures L1, L2, L3 in the communication network Cn1, respectively.
  • the luminaire L1 transfers the received data to the luminaire L4 and the luminaire L7.
  • the luminaire L2 transfers the received data to the luminaire L5 and the luminaire L8, and the luminaire L3 transfers the received data to the luminaire L6 and the luminaire L9.
  • the lighting fixture L7 converts the received data into the method of the second protocol and transmits it to the electronic device Eq1 via the communication network Cn2.
  • the luminaire L8 converts the received data into the second protocol method and transmits it to the sensor device Es2 via the communication network Cn2, and the luminaire L9 converts the received data into the second protocol method. Then, the data is transmitted to the electronic device Eq3 via the communication network Cn2.
  • the present embodiment can also be measured more appropriately by the sensor device Es. Further, by providing the lighting fixtures L1, L2, and L3 that function as gate modules, the clusters Cn11, Cn12, and Cn13 can be constructed, and the communication efficiency of the communication network Cn1 which is a mesh network can be further improved.
  • FIG. 17 shows a lighting system according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the lighting system A6 of the present embodiment includes an external storage device Sd.
  • the external storage device Sd is installed outside the communication network Cn1, and is, for example, a server, a commercial cloud, or the like.
  • a commercial internet line, a dedicated line, or the like is used for communication between the external storage device Sd and the control device Ct.
  • the external storage device Sd is made accessible to the external user Eu at any time at a place away from the place where the plurality of lighting fixtures L constituting the lighting system A6 are installed.
  • the control device Ct may store, for example, the collected measurement data in the external storage device Sd.
  • the present embodiment can also be measured more appropriately by the sensor device Es.
  • the external user Eu can remotely manage a plurality of lighting fixtures L, sensor devices Es, electronic devices Eq, etc. installed in remote buildings, warehouses, factories and business establishments. Further, the information collected from the sensor device Es can be freely processed and used by the external user Eu by using a large screen such as digital signage.
  • ⁇ 7th Embodiment> 18 and 19 show a lighting system according to a seventh embodiment of the present invention.
  • the lighting system A7 of the present embodiment includes a relay unit Ru.
  • the relay unit Ru has a switch function for realizing operation control of the connected electronic device Eq, and includes a relay switch 61, a control unit 62, a wireless communication unit 64, and a power supply unit 65. ing.
  • the relay switch 61 is, for example, a portion to which the electronic device Eq2 is connected, and functions to switch ON / OFF of the power supply to the electronic device Eq2.
  • the control unit 62 controls the relay switch 61, and controls the relay switch 61 based on the received control data.
  • the wireless communication unit 64 is capable of wireless communication using the second protocol, and fulfills a function of constructing a communication network Cn2 together with the lighting fixture L2.
  • the power supply unit 65 is for supplying the power required for operation to the relay switch 61, the control unit 62, the wireless communication unit 64, and the like, and further supplies the electric power required for the electronic device Eq2.
  • the power supply unit 65 is connected with, for example, commercial AC 100V or 200V power, and has a function as an AC / DC converter that converts these powers into DC power, a transformer function, and the like.
  • the electronic device Eq2 of the present embodiment does not have a wireless communication function, and may be configured not to have the wireless communication unit 54 described above. Alternatively, the electronic device Eq may adopt a configuration in which the relay unit Ru is combined with the configuration in which the wireless communication unit 54 is omitted from the electronic device Eq.
  • control data from the control device Ct is transferred in the communication network Cn1 and received by the luminaire L2, and then transmitted to the relay unit Ru via the communication network Cn2.
  • the relay unit Ru switches the electronic device Eq2 by the relay switch 61 according to the control command included in the control data.
  • the present embodiment can also be measured more appropriately by the sensor device Es. Further, by adopting the relay unit Ru, an electronic device having no wireless communication function can be appropriately remotely controlled by the control device Ct.
  • FIG. 20 shows a modified example of the lighting system A7.
  • the lighting system A71 of this modification is different from the above-described embodiment in that a plurality of electronic devices Eq1, Eq2 and Eq3 are connected to one relay unit Ru.
  • a plurality of electronic devices Eq1, Eq2 and Eq3 are connected so that switching and the like are collectively controlled by the relay unit Ru.
  • the plurality of electronic devices Eq1, Eq2 and Eq3 may be, for example, circulators of the same model, air-conditioning devices different from each other, or the like.
  • the combination of the relay unit Ru and the electronic device Eq is not limited in any way.
  • the lighting system according to the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • the specific configuration of each part of the lighting system according to the present invention can be freely redesigned.

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Abstract

照明システムは、複数の照明器具と、前記複数の照明器具を制御する制御装置と、を備える。前記照明器具は、第1プロトコルを用いた無線通信を行う第1無線通信部と、第2プロトコルを用いた無線通信を行う第2無線通信部と、を有する。前記制御装置は、前記第1プロトコルを用いて前記複数の照明器具と無線通信を行う。前記照明システムは、前記第2プロトコルを用いて前記複数の照明器具のいずれかと無線通信を行うセンサ機器をさらに備える。前記照明器具は、前記第2無線通信部によって前記センサ機器から受信した測定データを、前記第1プロトコルを用いた無線通信によって転送可能な転送データに変換し、当該転送データを前記第1通信部から直接または他の照明器具を介して前記制御装置に転送する。このような構成により、より適切にセンサによって測定することができる。

Description

照明システム
 本発明は、照明システムに関する。
 無線通信を利用して複数の照明器具を制御する照明システムが種々に提案されている。特許文献1には、従来の照明システムの一例が開示されている。同文献に開示された照明システムは、近距離通信が可能な複数の照明器具を備える。複数の照明器具は、複数のグループのいずれかに属している。各グループに含まれる1つの照明器具は、遠距離通信が可能である。この遠距離通信により、各グループ間の無線通信が可能である。また、いずれかの照明器具は、センサを備えている。このセンサの測定データが、無線通信を介して送受可能とされている。
特表2017-533567号公報
 センサが備えられる照明器具は、設置された場所を照らすためのものであり、屋内や屋外などにおいて照明に適した位置に設けられる。しかし、対象となる物理量をセンサが測定するにあたり、照明器具が設置される位置が、当該物理量の測定に適した位置であるとは限らない。このため、センサによる測定が適切に行われないことが懸念される。
 本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、より適切にセンサによって測定することが可能な照明システムを提供することをその課題とする。
 本発明によって提供される照明システムは、複数の照明器具と、前記複数の照明器具を制御する制御装置と、を備え、前記照明器具は、第1プロトコルを用いた無線通信を行う第1無線通信部と、第2プロトコルを用いた無線通信を行う第2無線通信部と、を有し、前記制御装置は、前記第1プロトコルを用いて前記複数の照明器具と無線通信を行い、前記第2プロトコルを用いて前記複数の照明器具のいずれかと無線通信を行うセンサ機器をさらに備え、前記照明器具は、前記第2無線通信部によって前記センサ機器から受信した測定データを、前記第1プロトコルを用いた無線通信によって転送可能な転送データに変換し、当該転送データを前記第1通信部から直接または他の照明器具を介して前記制御装置に転送する。
 本発明の好ましい実施の形態においては、前記複数の照明器具は、第1センサ機器から第1測定データを受信する第1照明器具、第2センサ機器から第2測定データを受信する第2照明器具、および前記第1照明器具および前記第2照明器具から前記転送データを受信する第3照明器具を含み、前記第1測定データおよび前記第2測定データは、各々の測定値と測定時刻とを含み、前記第3照明器具は、前記第1照明器具からの第1転送データと前記第2照明器具からの第2転送データとを受信した後に、前記第1転送データと前記第2転送データとを一括して前記制御装置に転送する。
 本発明の好ましい実施の形態においては、前記センサ機器は、各々に固有の機器IDを有し、前記制御装置は、前記センサ機器毎に機種属性データを保有しており、前記センサ機器は、前記測定データとして測定値のみを送信し、前記制御装置は、前記機器IDに基づいて、前記測定データの測定値を前記機種属性データと対応付けて保存する。
 本発明の好ましい実施の形態においては、前記センサ機器に対応付けられ且つ当該センサ機器が無線通信を行う前記照明器具と前記第2プロトコルを用いて無線通信を行う電子機器をさらに備え、前記制御装置は、前記電子機器の制御基準となる基準データを有しており、前記転送データと前記基準データとに基づいて前記電子機器の状態を変化させる要否判断を行い、前記電子機器の状態変化が必要である場合に、前記複数の照明器具を介して前記電子機器の状態を変化させる要求信号を送信する。
 本発明によれば、より適切にセンサによって測定することが可能な照明システムを提供することができる。
 本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によって、より明らかとなろう。
本発明の第1実施形態に係る照明システムを示すシステム構成図である。 本発明の第1実施形態に係る照明システムの照明器具を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る照明システムのセンサ機器を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る照明システムの制御装置を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る照明システムの携帯端末を示すブロック図である。 本発明の第1実施形態に係る照明システムのシーケンスダイアグラムである。 本発明の第1実施形態に係る照明システムのシーケンスダイアグラムである。 本発明の第2実施形態に係る照明システムを示すシステム構成図である。 本発明の第2実施形態に係る照明システムのシーケンスダイアグラムである。 本発明の第3実施形態に係る照明システムの機種属性データおよび測定値を示す表である。 本発明の第4実施形態に係る照明システムを示すシステム構成図および表である。 本発明の第4実施形態に係る照明システムの電子機器を示すブロック図である。 本発明の第4実施形態に係る照明システムのシーケンスダイアグラムである。 本発明の第4実施形態に係る照明システムのシーケンスダイアグラムである。 本発明の第4実施形態に係る照明システムの携帯端末を示す平面図である。 本発明の第5実施形態に係る照明システムを示すシステム構成図である。 本発明の第6実施形態に係る照明システムを示すシステム構成図である。 本発明の第7実施形態に係る照明システムを示すシステム構成図である。 本発明の第7実施形態に係る照明システムのリレーユニットを示すブロック図である。 本発明の第7実施形態に係る照明システムの変形例を示すシステム構成図である。
 以下、本発明の好ましい実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
 本開示における「第1」、「第2」、「第3」等の用語は、単にラベルとして用いたものであり、それらの対象物に順列を付することを意図していない。
<第1実施形態>
 図1~図5は、本発明の第1実施形態に係る照明システムを示している。本実施形態の照明システムA1は、複数の照明器具L、センサ機器Es、制御装置Ctおよび携帯端末Mdを備えている。なお、本実施形態とは異なり、携帯端末Mdを備えない構成であってもよい。
 図1は、照明システムA1を示すシステム構成図である。図2は、照明システムA1の照明器具を示すブロック図である。図3は、照明システムA1のセンサ機器を示すブロック図である。図4は、照明システムA1の制御装置を示すブロック図である。図5は、照明システムA1の携帯端末を示すブロック図である。
〔照明器具L〕
 複数の照明器具Lは、たとえば屋内の照明に用いられ、天井、壁面、床面等の種々の箇所に設置される。また、照明器具Lは、屋外の照明に用いられる構成であってもよい。照明器具Lの具体的な形態は何ら限定されず、直管形蛍光灯の代替照明や高天井照明、シーリングライト、ダウンライト、ベースライト、スポットライト等の種々の形態を適宜採用可能である。以降の説明においては、照明器具Lの一般的な構成を述べる場合に照明器具Lと称するとともに、複数の照明器具Lを区別する場合に照明器具L1、・・・照明器具Ln等の符号を適宜用いる場合がある。複数の照明器具L1~Lnは、それぞれの構成が同一であってもよいし、互いの一部が共通していてもよいし、互いに異なる構成であってもよい。以降の説明においては、特段の記載がない限り、複数の照明器具L1~Lnが同一の構成である場合を例に説明する。
 図2は、照明器具Lのブロック図である。照明器具Lは、光源部11、制御部12、記憶部13、無線通信モジュール14および電源部15を備える。
 光源部11は、照明器具L1において発光機能を果たす部位である。光源部11の具体的構成は何ら限定されず、たとえば、基板と当該基板に列をなして搭載された複数のLEDとからなる。また、照明器具L1は、光源部11からの光を透過させる透明または半透明のカバー(図示略)を適宜有する。
 制御部12は、制御装置Ctからの指示等に基づいて、照明器具Lの各部を制御するためのものである。制御部12の具体的構成は特に限定されず、たとえばCPUからなる。記憶部13は、制御部12の制御に必要な情報を記憶するためのものであり、たとえば半導体メモリからなる。なお、記憶部13は、照明器具Lの筐体(図示略)に内蔵されるものに限定されず、照明器具Lの筐体の外部に着脱可能に設けられるものであってもよい。
 無線通信モジュール14は、制御装置Ctや複数の照明器具Lと無線通信を行うためのものであり、無線信号を送信および受信するモジュールである。無線通信モジュール14は、たとえば、UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)通信によって制御部12と接続されているが、これに限定されない。無線通信モジュール14は、第1無線通信部141および第2無線通信部142を有する。
 無線通信モジュール14の機能を例示すると、制御装置Ctからの信号を受信し、受信した信号に含まれるデータ(たとえば照明制御信号)を制御部12に送信する。また、照明制御信号を受信したことを示すアクノリッジ信号を制御装置Ctに送信する。また、照明器具Lの動作状況を示すステータス情報信号を制御装置Ctに送信してもよい。
 本実施形態においては、複数の照明器具Lの各々が有する固有の灯具IDが、無線通信モジュール14に記憶されている。灯具IDの情報形式は特に限定されず、たとえばMAC(Media Access Control)アドレスが用いられる。なお、灯具IDは、第1無線通信部141および第2無線通信部142のいずれか、もしくはこれら以外の無線通信モジュール14の構成要素に記憶されていてもよいし、たとえば記憶部13に記憶されていてもよい。
 第1無線通信部141は、制御装置Ctおよび他の照明器具Lと第1プロトコルを用いた無線通信を行うためのものである。第1プロトコルを用いた無線通信の通信周波数は何ら限定されず、たとえ920MHz帯、2.4GHz帯、5GHz帯等が例示される。また、第1プロトコルの具体例は特に限定されず、たとえば、BLE(Bluetooth Low Energy)を含むBluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、Wi-Fi(登録商標)などが例示される。本実施形態においては、第1無線通信部141を有する複数の照明器具Lと制御装置Ctとが、メッシュネットワークである通信ネットワークCn1を構築している。第1プロトコルは、後述のように複数の照明器具L間で各種データの転送に用いられるため、それらのデータ転送に必要となる転送速度や、信頼性を確保した上で、メッシュネットワークを構築できるプロトコルが選択される。
 第2無線通信部142は、センサ機器Esと第2プロトコルを用いた無線通信を行うためのものである。第2プロトコルを用いた無線通信の通信周波数は何ら限定されず、たとえ920MHz帯、2.4GHz帯、5GHz帯等が例示される。また、第2プロトコルの具体例は特に限定されず、たとえば、BLE(Bluetooth Low Energy)を含むBluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、Wi-Fi(登録商標)などが例示される。図示された例においては、第2無線通信部142は、SPI(Serial Peripheral Interface)通信によって第1無線通信部141と接続されているが、これに限定されない。本実施形態においては、第2無線通信部142を有する照明器具Lと対応するセンサ機器Esとが、通信ネットワークCn2を構築している。第2プロトコルは、後述のようにセンサ機器Es等とのデータの転送に用いられるので、市販のセンサ機器等で一般的に搭載されているBLE、Wi-Fiなどが選択される。
 第1プロトコルと第2プロトコルとは、互いの通信が干渉しないように通信周波数が異なるものを選択することが好ましい。また、第1無線通信部141による無線通信と第2無線通信部142による無線通信とは、互いの通信タイミングを異ならせることが好ましい。なお、第2プロトコルを用いた無線通信は、たとえば、第1プロトコルを用いた無線通信よりも通信距離が短いものを選択してもよい。
 無線通信モジュール14は、たとえば第1無線通信部141によって制御装置Ctからセンサ機器Esのデータ取得を要求する要求信号を受信した場合、当該要求信号を第1プロトコルから第2プロトコルに変換することによって転送信号を生成し、この転送信号を制御部12からセンサ機器Esに送信する。また、センサ機器Esから送信された測定データを第2無線通信部142が受信した場合、当該測定データを第1プロトコルに変換することによって転送データを生成し、制御装置Ctに送信する。具体的な例を挙げると、無線通信モジュール14は、センサ機器Esからの測定データが第2プロトコルを用いた通信であることを通信データ中のプロトコルフラグから検出する。次いで、第2プロトコルに応じた手順で所定の処理を行って第2無線通信部142によって受信する。そして、測定データを第1プロトコルを用いた通信のデータ形式に変換することで転送データを生成し、通信ネットワークCn1で隣接する照明器具Lに転送する。
 電源部15は、光源部11、制御部12および無線通信モジュール14等に動作に必要な電力を供給するためのものである。電源部15は、たとえば商用の交流100Vまたは200V電力を直流電力に変換するAC/DCコンバータとしての機能や、変圧機能等を有する。
〔センサ機器Es〕
 センサ機器Esは、設置された環境に関する物理量を測定し、その測定結果を無線通信によって送信する機器である。図3は、センサ機器Esのブロック図である。本実施形のセンサ機器Esは、センサ部41、制御部42、記憶部43、無線通信部44および電源部45を備える。なお、センサ機器Esの具体的構成は何ら限定されず、専用の機器として設置された構成の他に、照明システムA1が適用された建物(オフィスビル、物流装置、商業施設などの店舗、マンションなどの住居など)に入退出するユーザが所有する移動端末やIDカード、あるいは、空調設備、照明器具等の制御スイッチ等の形態であってもよい。
 以降の説明においては、センサ機器Esの一般的な構成を述べる場合にセンサ機器Esと称するとともに、複数の照明器具Lを区別する場合にセンサ機器Es1、センサ機器Esn等の符号を適宜用いる場合がある。複数のセンサ機器Es1、センサ機器Esnは、それぞれの構成が同一であってもよいし、互いの一部が共通していてもよいし、互いに異なる構成であってもよい。以降の説明においては、特段の記載がない限り、複数のセンサ機器Es1、センサ機器Esnが同一の構成である場合を例に説明する。
 センサ部41は、センサ機器Esの環境に関する物理量を測定する機能を果たすものである。センサ部41の機能は特に限定されず、たとえば温度センサ、湿度センサ、照度センサ、人感センサ、風量センサ等の種々の機能が挙げられる。また、センサ部41の測定原理は何ら限定されず、光学的手法や電磁的手法を用いた非接触方式や、接触方式、あるいはセンサ部41内に内蔵した特定部位の状態監視によって測定する方式等、様々な方式を採用できる。
 制御部42は、センサ機器Esの各部を制御するためのものである。制御部42の具体的構成は特に限定されず、たとえばCPUからなる。記憶部43は、制御部42の制御に必要なプログラムや設定条件等の情報を記憶するためのものであり、たとえば半導体メモリ等からなる。
 無線通信部44は、対応する照明器具Lと上述した第2プロトコルを用いた無線通信を行うためのものである。第2無線通信部142を有する照明器具Lと対応するセンサ機器Esとが、通信ネットワークCn2を構築している。具体的には、照明システムA1は、n個の照明器具L1、照明器具L2・・・照明器具Lnを備えており、照明器具L1に対応するセンサ機器Es1と、照明器具Lnに対応するセンサ機器Esnとを備える。照明器具L1とセンサ機器Es1とが1つの通信ネットワークCn2を構築しており、照明器具Lnとセンサ機器Esnとが、さらに別の通信ネットワークCn2を構築している。
 本実施形態においては、センサ機器Esが固有の機器IDを有する。機器IDの具体例は何ら限定されず、たとえばMAC(Media Access Control)アドレスが用いられる。なお、機器IDは、無線通信部44に記憶されていてもよいし、たとえば記憶部43に記憶されていてもよい。
 電源部45は、センサ部41、制御部42および無線通信部44等に動作に必要な電力を供給するためのものである。電源部45は、たとえば商用の交流100Vまたは200V電力を直流電力に変換するAC/DCコンバータとしての機能や、変圧機能等を有するもの、あるいは充電可能なバッテリーである。
 無線通信部44は、通信ネットワークCn2を介して対応する照明器具Lから受信した要求信号(転送信号)が、自機器の機器IDを含む場合、当該要求信号を制御部42に送信する。制御部42は、要求信号の要求にしたがってセンサ部41に測定要求を送信する。センサ部41は測定の結果得られた測定値を制御部42に出力する。制御部42は、機器ID、センサ機器Esの位置情報、センサ機器Esの種類、測定データの単位、測定値、測定時刻(タイムスタンプ)等を含む測定データを生成し、無線通信部44から送信する。
〔制御装置Ct〕
 制御装置Ctは、複数の照明器具L1~Lnの点灯制御や複数のセンサ機器Esの測定制御を行うものである。制御装置Ctは、本実施形態の場合には、複数の照明器具L1~Lnが設置されている部屋と同じ部屋に設置されていてもよいし、同じ建物の別の部屋や別のフロアに設置されていてもよいし、別の建物に設置されていてもよい。制御装置Ctと複数の照明器具L1~Lnとがある程度離れている場合、制御装置Ctと複数の照明器具L1~Lnとは、無線通信だけでなく、有線通信と無線通信とを利用して互いに通信する構成であってもよい。なお、照明システムA1は、少なくとも1つの制御装置Ctを備えていればよく、他の構成において複数の制御装置Ctを備えていてもよい。なお、本実施形態の制御装置Ctは、複数の照明器具Lと携帯端末Mdとの双方に通信可能である。
 図4は、制御装置Ctのブロック図である。本実施形態においては、制御装置Ctは、表示部21、制御部22、記憶部23、無線通信部24および電源部25を備える。
 表示部21は、後述する照明システムA1の照明制御方法においては、必ずしも必要ではないが、制御装置Ctの初期設定やメンテナンス等に用いられる。表示部21は、たとえば液晶ディスプレイ等であり、さらにタッチパネル機能を有してもよい。また、表示部21がタッチパネルとして機能することに代えて、制御装置Ctは、たとえばキーボードやマウス等の操作デバイスを別途備えていてもよい。
 制御部22は、複数の照明器具L1~Lnの点灯制御や複数のセンサ機器Esの測定制御を行う主要な構成要素であり、制御装置Ctの各部を制御するためのものである。たとえば、制御部22は、無線通信部24が携帯端末Mdから受信した指示信号に基づいて、対象とする照明器具Lへ制御信号を送信するように、無線通信部24に制御信号を伝達する。制御部22の具体的構成は特に限定されず、たとえばCPUからなる。記憶部23は、制御部22の制御に必要なプログラムや設定条件等の情報を記憶するためのものであり、たとえば半導体メモリやハードディスクドライブ等からなる。
 無線通信部24は、複数の照明器具L1~Lnの無線通信モジュール14の第1無線通信部141および携帯端末Mdと無線通信を行うためのものである。無線通信部24の周波数帯や準拠する無線通信の規格は、上述の第1プロトコルを用いた無線通信である。無線通信部24は、たとえば、制御部22から複数の照明器具L1~Lnへの制御信号を送信する。また、複数のセンサ機器Esへの測定要求信号を送信する。あるいは、携帯端末Mdから送信されるユーザによる指示信号を受信する。受信した指示信号は、制御部22に伝達される。なお、制御装置Ctは、無線通信部24に加えて、インターネットに接続する有線または無線の通信回路を有していてもよい。
 電源部25は、表示部21、制御部22および無線通信部24等に動作に必要な電力を供給するためのものである。電源部25は、たとえば商用の交流100Vまたは200V電力を直流電力に変換するAC/DCコンバータとしての機能や、変圧機能等を有する。
 制御装置Ctは、複数の照明器具Lの灯具IDや複数のセンサ機器Esの機器IDを保有しており、これらがたとえば記憶部43に記憶されている。制御装置Ctが保有する灯具IDや機器IDは、照明器具Lが保有する灯具IDとしてのMACアドレスやセンサ機器Esが保有する機器IDとしてのMACアドレスでもよいし、これらのMACアドレスと対応付けされた別の灯具IDや機器IDであってもよい。
 なお、照明システムA1内に時計ユニット(図示略)を別途配置してもよい。この時計ユニットは、FM電波を受信し、通信ネットワークCn1を介して時間情報を制御装置Ctに送信する。制御装置Ctから各照明器具Lやセンサ機器Esに送信されるデータには、この時間情報を付与する。各照明器具Lや各センサ機器Esは受信した時計情報をもとにそれぞれの時刻をカウントする。これにより、照明システムA1を構成する機器や装置の時刻をより正確に合わせることができる。
〔携帯端末Md〕
 携帯端末Mdは、照明システムA1においてユーザが操作する端末である。携帯端末Mdは、ユーザの操作を実現可能な携帯性や情報処理能力等を有するものであれば特に限定されず、たとえばタブレット、スマートフォン、ノートPC等である。なお、照明システムA1を構成する複数の照明器具Lが広範な領域に設置されている場合、照明システムA1は、複数の携帯端末Mdを備えていてもよい。
 図5は、携帯端末Mdのブロック図である。本実施形態においては、携帯端末Mdは、表示部31、制御部32、記憶部33、無線通信部35および電源部36を備える。
 表示部31は、携帯端末Mdの操作等に必要な情報や画像を表示するためのものである。表示部31は、たとえば液晶ディスプレイや有機ELディスプレイであり、本実施形態においてはタッチパネル機能を有している。なお、表示部31がタッチパネルとして機能することに代えて、携帯端末Mdは、たとえばキーボードやマウス等の操作デバイスを別途備えていてもよい。
 制御部32は、携帯端末Mdの各部を制御するためのものである。制御部32の具体的構成は特に限定されず、たとえばCPUからなる。記憶部33は、制御部32の制御に必要なプログラムや設定条件等の情報を記憶するためのものであり、たとえば半導体メモリやハードディスクドライブ等からなる。
 無線通信部35は、制御装置Ctへ複数の照明器具L1~Lnの点灯/消灯等の指示信号を送信したり、制御装置Ctから複数の照明器具L1~Lnのステータス情報信号等を受信したりする。また、無線通信部35は、制御装置Ctからセンサ機器Esの測定データおよび測定データの表示要求信号を受信する。無線通信部35の周波数帯や準拠する無線通信の規格は、上述の第1無線通信部141、無線通信部24と同様であってもよいし異なっていてもよく、たとえばWi-Fi(登録商標)が選択される。なお、無線通信部35は、携帯端末Mdとしてのタブレット等に内蔵された無線通信モジュールであってもよいし、USB端子等に接続された外付けの無線通信モジュールであってもよい。本実施形態においては、携帯端末Mdと制御装置Ctとによって、通信ネットワークCn3が構築されている。なお、通信ネットワークCn3は、通信ネットワークCn1と同じ第1プロトコルを用いた無線通信を行うものであってもよい。
 電源部36は、表示部31、制御部32および無線通信部35等に動作に必要な電力を供給するためのものである。電源部36は、たとえば充電可能なバッテリーである。
 次に、照明システムA1による制御方法の一例について、以下に説明する。図6および図7は、照明システムA1の動作例を示すシーケンスダイアグラムである。
 まず、図6に示すように、携帯端末Mdから任意のセンサ機器Es(図示された例においてはセンサ機器Esn)に対して測定データを取得するように要求信号を送信する(ステップS1)。具体的には、ユーザが、携帯端末Mdの表示部31を操作することにより、制御部32は、センサ機器Esへの測定データの取得を指示するコマンドを生成する。制御部32は、当該コマンドを要求信号として無線通信部35からWi-Fiによって制御装置Ctに送信する。
 制御装置Ctは、携帯端末Mdからの要求信号を無線通信部24によって受信する。制御部22は、コマンドに含まれる機器ID、時刻情報等を含む要求データを生成する。この要求データを、無線通信部24からメッシュネットワークである通信ネットワークCn1を介して、たとえば複数の照明器具Lのうち制御装置Ctに最も近い照明器具L1に送信する(ステップS2)。
 要求データを受信した照明器具L1では、制御部12が、受信した要求データの動作要求対象が、自機器でないことを確認する。そして、無線通信モジュール14の第1無線通信部141から、たとえば隣接する他の照明器具L等の次の照明器具Lに要求データを転送する(ステップS3)。また、照明器具L1は、要求データを第2プロトコルに変換して、通信ネットワークCn2を介してセンサ機器Es1に送信する。センサ機器Es1は、要求信号に含まれる動作対象を特定する機器IDが自機器の機器IDと一致しない場合、測定等の動作を行わない。
 通信ネットワークCn1において要求データが複数の照明器具L間で順次転送され、照明器具Lnの無線通信モジュール14が受信する。照明器具Lnの制御部12は、受信した要求データを第2プロトコルに準じた要求データに変換し、無線通信モジュール14の第2無線通信部142から通信ネットワークCn2を介してセンサ機器Esnに送信する(ステップS4)。
 照明器具Lnからの要求データを通信ネットワークCn2を介して受信したセンサ機器Esnは、要求データに含まれる動作対象を特定する機器IDが、自機器の機器IDと認識した場合、当該供給データに応じた処理を行う。たとえば、センサ機器Esnのセンサ部41が温度センサである場合、センサ機器Esnが設置された環境の温度を測定する(ステップS5)。次いで、センサ機器Esnの制御部42は、たとえば、センサ機器Esnの機器ID、センサ機器Esnの位置情報、センサ機器Esnの種類、測定データの単位、センサ部41から取得した測定値、測定時刻(タイムスタンプ)等を含む測定データDmを生成し、無線通信部44から通信ネットワークCn2を介して送信する(ステップS6)。
 通信ネットワークCn1において、たとえばセンサ機器Esnと最も近い照明器具Lnは、通信ネットワークCn2を介して測定データDmを受信する。照明器具Lnの無線通信モジュール14は、測定データDm中のプロトコルフラグから第2プロトコルであることを検出し、プロトコルに応じた手順で処理を行うことにより、測定データDmを受信する。そして、測定データDmを第1プロトコルを用いた通信のデータ形式に変換することで転送データDtを生成し、通信ネットワークCn1で隣接する照明器具Lに転送する(ステップS7)。
 メッシュネットワークである通信ネットワークCn1において、複数の照明器具L間を順次転送された転送データDtは、照明器具L1の無線通信モジュール14によって受信される。照明器具L1は、転送データDtを制御装置Ctに送信する(ステップS8)。
 制御装置Ctは、転送データDtを受信すると、転送データDtに含まれるセンサ機器Esnの機器ID、センサ機器Esnの位置情報、センサ機器Esnの種類、測定データの単位、センサ部41から取得した測定値、測定時刻(タイムスタンプ)等を無線信号に変換し、通信ネットワークCn3を介して携帯端末Mdに送信する(ステップS9)。
 携帯端末Mdにおいては、制御装置Ctから送信された無線信号を無線通信部35が受信する。制御部32は、無線通信部35が受信した無線信号に含まれる情報を元に、たとえば表示部31にセンサ機器Esnの機器ID、センサ機器Esnの位置情報、センサ機器Esnの種類、測定データの単位、センサ部41から取得した測定値、測定時刻(タイムスタンプ)等を表示する。なお、これらの表示は、携帯端末Mdの使用者が理解しやすい形態に加工して表示してもよく、いずれかの情報を敢えて省略して表示してもよい。また、表示形式は、文字表示やアイコン表示、あるいはこれらを併せた表示等を適宜採用できる。
 なお、各センサ機器Esは、制御装置Ctからの要求に応じて測定することに限定されず、たとえば予め定められた時間間隔で定期的に測定してもよい。この測定によって取得された測定データDmは、上述したステップS6~S10の処理で送信されればよい。
 次に、照明システムA1の作用について説明する。
 本実施形態によれば、センサ機器Esは、通信ネットワークCn2を介して照明器具L2と無線通信するものであり、照明器具Lとは、別体の機器である。このため、照明器具Lの設置位置によるセンサ機器Esの設置位置の制限を緩和することが可能であり、センサ機器Esの測定により適した位置にセンサ機器Esを設置することが可能である。したがって、より適切にセンサ機器Esによって測定することができる。
 図8~図20は、本発明の他の実施形態を示している。なお、これらの図において、上記実施形態と同一または類似の要素には、上記実施形態と同一の符号を付している。
<第2実施形態>
 図8および図9は、本発明の第2実施形態に係る照明システムを示している。図8に示すように、本実施形態の照明システムA2は、照明器具L1~L3、センサ機器Es2,Es3、制御装置Ctおよび携帯端末Mdを備えている。なお、照明システムA2としては、図示された照明器具Lおよびセンサ機器Es以外の照明器具Lおよびセンサ機器Esをさらに備える構成であってもよい。
 センサ機器Es2は、複数の照明器具Lのうち照明器具L2に最も近い位置に設置されている。また、センサ機器Es3は、照明器具L3に最も近い位置に設置されている。センサ機器Es2と照明器具L2とは、通信ネットワークCn2を構築しており、センサ機器Es3と照明器具L3とは、さらに他の通信ネットワークCn2を構築している。
 図9は、照明システムA2の動作例を示すシーケンスダイアグラムである。たとえば、図6に示すステップS1~S5が実行され、携帯端末Mdの操作要求に基づいて、センサ機器Es2およびセンサ機器Es3が、測定の対象として選択される。まず、センサ機器Es2が、センサ部41によって温度等の測定値を取得する。制御部42は、取得した測定値を含む測定データDm2を生成し、無線通信部44から通信ネットワークCn2を介して測定データDm2を照明器具L2に送信する(ステップS11)。
 第2無線通信部142によって測定データDm2を受信した照明器具L2の無線通信モジュール14は、上述した手順により、測定データDm2を第1プロトコルの形式に変換し、転送データDt2を生成する。無線通信モジュール14は、第1無線通信部141から転送データDt2を通信ネットワークCn1を介して照明器具L1に転送する(ステップS12)。
 また、センサ機器Es3が、センサ部41によって温度等の測定値を取得する。制御部42は、取得した測定値を含む測定データDm3を生成し、無線通信部44から通信ネットワークCn2を介して測定データDm3を照明器具L3に送信する(ステップS13)。
 第2無線通信部142によって測定データDm3を受信した照明器具L3の無線通信モジュール14は、上述した手順により、測定データDm3を第1プロトコルの形式に変換し、転送データDt3を生成する。無線通信モジュール14は、第1無線通信部141から転送データDt3を通信ネットワークCn1を介して照明器具L1に転送する(ステップS14)。
 転送データDt2および転送データDt3を受信した照明器具L1は、転送データDt2と転送データDt3とをまとめて制御装置Ctに送信する(ステップS15)。このような照明器具L1の動作は、たとえば図6に示すステップS3において、データ要求の対象機器が、センサ機器Es2およびセンサ機器Es3という複数のセンサ機器Esが含まれていた場合に、これらの測定データDm(転送データDt)をすべて受信するまで、制御装置Ctへの転送データDtの送信を待機することにより実行される。
 転送データDt2および転送データDt3をまとめて受信した制御装置Ctは、転送データDt2および転送データDt3から、機器ID、センサ機器Esの位置情報、センサ機器Esの種類、測定データの単位、測定値、測定時刻(タイムスタンプ)等を無線信号に変換し、まとめて携帯端末Mdに送信する(ステップS16)。
 無線信号を受信した携帯端末Mdは、たとえばセンサ機器Es2およびセンサ機器Es2の測定データに関する情報を、表示部31に表示する。
 本実施形態によっても、より適切にセンサ機器Esによって測定することができる。また、ステップS15において、転送データDt1と転送データDt2とをまとめて転送することにより、メッシュネットワークである通信ネットワークCn1における通信回数を削減することができる。
<第3実施形態>
 図10は、本発明の第3実施形態に係る照明システムにおける機種属性データDaおよび測定値を示している。本実施形態においては、図6におけるステップS5において、センサ機器Esのセンサ部41によって測定値を取得した後は、図7におけるステップS6において、センサ機器Esnの機器ID、センサ部41から取得した測定値および測定時刻(タイムスタンプ)を含む測定データDmを生成し、無線通信部44から通信ネットワークCn2を介して送信する。この測定データDmには、センサ機器Esnの位置情報、センサ機器Esnの種類、測定データの単位は含まれない。
 一方、図7におけるステップS8において、センサ機器Esnの位置情報、センサ機器Esnの種類、測定データの単位を含まない転送データDtを受信した制御装置Ctは、あらかじめ記憶部23に記憶された機種属性データDaと転送データDtに含まれるセンサ機器Esnの機器IDおよび測定値とを対応付ける。機種属性データDaは、センサ機器Esnの機器IDごとに、それぞれに対応するセンサ機器Esnの位置情報(図中の場所)、センサ機器Esnの種類(図中の種別)、測定データの単位(図中の説明)が記録されている。制御装置Ctは、転送データDtに含まれる機器IDから、対応する機種属性データDaを選択し、その機種属性データDaに測定値を対応付ける。
 図10における機種ID=A1の機種属性データDaは、当該センサ機器Esが、照度センサの場合の例である。機種ID=A2の機種属性データDaは、当該センサ機器Esが、人感センサの場合の例である。機種ID=A3の機種属性データDaは、当該センサ機器Esが、温度センサの場合の例である。機種ID=A4の機種属性データDaは、当該センサ機器Esが、操作スイッチの場合の例である。
 本実施形態によっても、より適切にセンサ機器Esによって測定することができる。また、センサ機器Esから送信するデータに、センサ機器Esの位置情報、センサ機器Esの種類、測定データの単位を含ませないことにより、通信ネットワークCn1および通信ネットワークCn2における通信量を削減することができる。
<第4実施形態>
 図11~図15は、本発明の第4実施形態に係る照明システムを示している。本実施形態の照明システムA4は、複数の照明器具L、複数のセンサ機器Es、複数の電子機器Eq、制御装置Ctおよび携帯端末Mdを備える。
 電子機器Eqは、制御装置Ctからの動作制御信号によって、動作を制御可能な電子機器である。電子機器Eqの具体的構成は何ら限定されない。電子機器Eqとしては、空調機器、各種の住宅設備機器、あるいは各種の生産設備機器等が挙げられる。空調機器としては、扇風機、サーキュレータ、暖房器具、エアコン等が挙げられる。
 図12は、電子機器Eqを示すブロック図である。本実施形態の電子機器Eqは、機能部51、制御部52、記憶部53、無線通信部54および電源部55を備える。
 機能部51は、電子機器Eqの主要な機能を果たすための部位である。たとえば、電子機器Eqが扇風機やサーキュレータの場合、機能部51は、ファンを回転させるためのモータが含まれる。また、電子機器Eqが暖房器具である場合、機能部51は、ヒータが含まれる。電子機器Eqがエアコンである場合、機能部51は、室内機および室外機の各種駆動部分等が含まれる。
 制御部52は、電子機器Eqの各部を制御するためのものである。制御部52の具体的構成は特に限定されず、たとえばCPUからなる。記憶部53は、制御部52の制御に必要なプログラムや設定条件等の情報を記憶するためのものであり、たとえば半導体メモリ等からなる。
 無線通信部54は、対応する照明器具Lと上述した第2プロトコルを用いた無線通信を行うためのものである。無線通信部54は、たとえばセンサ機器Esの無線通信部44と同様の構成である。
 本実施形態においては、電子機器Eqがセンサ機器Esと同様に固有の機器IDを有する。機器IDの具体例は何ら限定されず、たとえばMAC(Media Access Control)アドレスが用いられる。なお、機器IDは、無線通信部54に記憶されていてもよいし、たとえば記憶部53に記憶されていてもよい。
 電源部55は、機能部51、制御部52および無線通信部54等に動作に必要な電力を供給するためのものである。電源部55は、たとえば商用の交流100Vまたは200V電力を直流電力に変換するAC/DCコンバータとしての機能や、変圧機能等を有するもの、あるいは充電可能なバッテリーである。
 図11に示すように、照明システムA4では、照明器具L2、センサ機器Es2および電子機器Eq2が、1つの通信ネットワークCn2を構築している。また、照明器具Ln、センサ機器Esnおよび電子機器Eqnが、別の1つの通信ネットワークCn2を構築している。
 照明システムA4の動作例を説明する。たとえば、図6に示すステップS1~ステップS5により、センサ機器Es2およびセンサ機器Esnが、測定値を取得する。次いで、図13に示すように、センサ機器Esnが、測定データDmnを生成し、通信ネットワークCn2を介して照明器具Lnに送信する(ステップS21)。また、センサ機器Esnが、測定データDmnを生成し、通信ネットワークCn2を介して照明器具Lnに送信する(ステップS22)。照明器具Lnは、測定データDmnを転送データDtnに変換し、転送データDtnを通信ネットワークCn1を介して照明器具L1に転送する(ステップS23)。照明器具L2は、測定データDm2を転送データDt2に変換し、転送データDt2を通信ネットワークCn1を介して照明器具L1に転送する(ステップS24)。
 照明器具L1は、転送データDt2および転送データDtnを受信すると(ステップS25)、転送データDt2および転送データDtnをまとめて、制御装置Ctに転送する(ステップS26)。制御装置Ctは、受信した転送データDt2および転送データDtnを解析する(ステップS27)。
 ステップS27においては、制御装置Ctが転送データDt2および転送データDtnを解析することにより、電子機器Eqごとに、状態変化が必要であるか否かを判断する。電子機器Eqの状態変化とは、主に、機能部51の動作を変化させることであり、電子機器Eqが扇風機である場合、ファンの回転のON/OFFや、回転速度(風量)の変更である。本実施形態においては、図11に示すように、転送データDt2および転送データDtnに含まれる測定値である温度および湿度等と、必要に応じて、制御装置Ctの記憶部23に記憶されていた所定のテーブル等を比較することにより、センサ機器Esが設置された場所ごとのWBGT(Wet Bulb Globe Temperature)値を算出する。制御装置Ctは、各電子機器Eqの制御基準となる基準データを有しており、照明ネットワークを転送されてきた転送データ(Dt2やDtn)と基準データ(WBGT値、ここでは一例として27とする)とに基づいて電子機器を制御するかを判断する。図示された例においては、センサ機器Es2から送信された測定データDm2(転送データDt2)から算出されたWBGT値は25であり、基準データの27より小さく、電子機器Eq2の状態変化を必要としない大きさであり、たとえば電子機器Eq2を停止させた状態を維持する。一方、センサ機器Esnから送信された測定データDmn(転送データDtn)から算出されたWBGT値は30であり、基準データの27より大きく、電子機器Eqnの状態変化を必要とする大きさであり、たとえば電子機器EqnをOFF状態からON状態に状態を変化させ、送風を開始させる。
 図14に示すように、制御装置は、ステップS27で算出したWBGT値から制御の必要な場所の電子機器Eqnに対し、電子機器Eqnの状態を変化させる要求信号、ここでは、送風制御するコマンドを作成する。このコマンドと指示する電子機器Eqnの機器ID等を合わせて、制御データを作成する。そして、制御データを無線信号に変換し、通信ネットワークCn1を介して、制御装置Ctに近い照明器具L1に制御データを転送する(ステップS28)。
 照明器具L1が受信した制御データは、照明器具L1から通信ネットワークCn1の複数の照明器具Lに順次転送される(ステップS29)。制御データを受信した照明器具L2は、制御データを第2プロトコルの形式に変換し、通信ネットワークCn2を介して電子機器Eq2に転送する(ステップS30)。制御データを受信した電子機器Eq2は、制御データに含まれる制御対象機器を示す機器IDが、自機器のIDと一致しない場合、状態変化を行わず、現状を維持する(ステップS31)。
 照明器具L2は、照明器具L1からの制御データを通信ネットワークCn1を介して転送し(ステップS32)、照明器具Lnが受信すると、照明器具Lnは、制御データを第2プロトコルの形式に変換し、通信ネットワークCn2を介して電子機器Eqnに転送する(ステップS33)。制御データを受信した電子機器Eqnは、制御データに含まれる制御対象機器を示す機器IDが、自機器のIDと一致する場合、制御データに含まれた状態変化を指示する指示内容にしたがって、機能部51の状態を変化させる(ステップS34)。本例においては、たとえば扇風機である電子機器Eqnの送風が開始される。これにより、電子機器Eqnが設置された場所nの空調が制御される。
 また、制御装置Ctは、制御の必要な電子機器Eqnの場所を表示するコマンドを無線信号に変換し、例えばWiFiに変換して携帯端末Mdに送信する(ステップS35)。無線信号を受信した携帯端末Mdは、たとえば図15に示すように、制御によって状態変化がなされ、送風が開始された場所nを視覚的に認識できる態様で表示する(ステップS36)。図示された例においては、各場所におけるWBGT値が数字で表示されている。本実施形態においては、照明器具Lと電子機器Eqとの無線通信のプロトコルとして第2プロトコルを用いているが、第1プロトコルおよび第2プロトコルと異なる第3プロトコルを用いるようにしてもよい。この場合、照明器具Lでは3つのプロトコルを送受信できる必要があるため、無線通信モジュール14が複雑化するが、通信ネットワークを構成する電子機器Eqの選択肢が広がるという利点がある。
 本実施形態によっても、より適切にセンサ機器Esによって測定することができる。また、同一の通信ネットワークCn2にセンサ機器Esおよび電子機器Eqが含まれることにより、センサ機器Esの測定結果に応じて、近い位置に設置された電子機器Eqの動作を制御装置Ctによってより適切に制御することができる。
<第5実施形態>
 図16は、本発明の第5実施形態に係る照明システムを示している。本実施形態の照明システムA5は、複数の照明器具L1~L9、センサ機器Es2、電子機器Eq1,Eq3、制御装置Ctおよび携帯端末Mdを備えている。
 本実施形態の照明器具L1,L2,L3は、各々がゲートモジュールとして機能する。ゲートモジュールは、メッシュネットワークである通信ネットワークCn1内において、一部の照明器具Lとともに小さなネットワーク(クラスタ)を構成するモジュールとして機能する。そして、複数のクラスタ間の無線通信は、ゲートモジュール同士によってなされる。ゲートモジュールとして機能する照明器具L1,L2,L3は、たとえば上述した構成の照明器具Lの無線通信モジュール14の設定プログラム等を適宜変更することによって構築可能である。
 図示された例においては、互いに近い位置に設置された照明器具L1,L4,L7によってクラスタCn11が構築されている。また、互いに近い位置に設置された照明器具L2,L5,L8によってクラスタCn12が構築されている。また、互いに近い位置に設置された照明器具L3,L6,L9によってクラスタCn13が構築されている。
 たとえば、制御装置Ctからの測定を要求する要求データや制御のための制御データは、通信ネットワークCn1において、制御装置Ctから照明器具L1,L2,L3にそれぞれ送信される。照明器具L1は、受信したデータを照明器具L4および照明器具L7に転送する。同様に、照明器具L2は、受信したデータを照明器具L5および照明器具L8に転送し、照明器具L3は、受信したデータを照明器具L6および照明器具L9に転送する。
 照明器具L7は、受信したデータを第2プロトコルの方式に変換し、通信ネットワークCn2を介して電子機器Eq1に送信する。同様に、照明器具L8は、受信したデータを第2プロトコルの方式に変換し、通信ネットワークCn2を介してセンサ機器Es2に送信し、照明器具L9は、受信したデータを第2プロトコルの方式に変換し、通信ネットワークCn2を介して電子機器Eq3に送信する。
 本実施形態によっても、より適切にセンサ機器Esによって測定することができる。また、ゲートモジュールとして機能する照明器具L1,L2,L3を備えることによって、クラスタCn11,Cn12,Cn13を構築可能であり、メッシュネットワークである通信ネットワークCn1の通信効率をより高めることができる。
<第6実施形態>
 図17は、本発明の第6実施形態に係る照明システムを示している。本実施形態の照明システムA6は、外部記憶装置Sdを備えている。
 外部記憶装置Sdは、通信ネットワークCn1の外部に設置されており、たとえばサーバ、商用クラウド等である。外部記憶装置Sdと制御装置Ctとの通信は、たとえば商用インターネット回線や専用回線等が利用される。外部記憶装置Sdは、照明システムA6を構成する複数の照明器具Lが設置された場所から離れた場所において、外部使用者Euが随時アクセス可能とされている。制御装置Ctは、たとえば収集した測定データを外部記憶装置Sdに保存してもよい。
 本実施形態によっても、より適切にセンサ機器Esによって測定することができる。また、外部使用者Euは、離れた場所である建物、倉庫、工場や事業所に設置された複数の照明器具Lやセンサ機器Es、電子機器Eq等を、遠隔管理することが可能である。また、デジタルサイネージなどの大型スクリーンなどを利用し、センサ機器Esから収集した情報を外部使用者Euが自由に加工し、利用することができる。
<第7実施形態>
 図18および図19は、本発明の第7実施形態に係る照明システムを示している。本実施形態の照明システムA7は、リレーユニットRuを備えている。
 図19に示すように、リレーユニットRuは、接続された電子機器Eqの動作制御を実現するスイッチ機能を有するものであり、リレースイッチ61、制御部62、無線通信部64および電源部65を備えている。
 リレースイッチ61は、たとえば電子機器Eq2が接続される部位であり、電子機器Eq2への電源供給のON/OFFを切り替える機能を果たす。制御部62は、リレースイッチ61を制御するものであり、受信した制御データに基づいて、リレースイッチ61を制御する。無線通信部64は、第2プロトコルを用いた無線通信が可能であり、照明器具L2とともに通信ネットワークCn2を構築する機能を果たす。電源部65は、リレースイッチ61、制御部62および無線通信部64等に動作に必要な電力を供給するためのものであり、さらに電子機器Eq2に必要な電力を供給する。電源部65は、たとえば商用の交流100Vまたは200V電力が接続され、これらの電力を直流電力に変換するAC/DCコンバータとしての機能や、変圧機能等を有する。なお、本実施形態の電子機器Eq2は、無線通信機能が必須ではなく、上述した無線通信部54を備えない構成でよい。あるいは、電子機器Eqには、電子機器Eqから無線通信部54を省いた構成に、リレーユニットRuが組み合わされた構成を採用してもよい。
 本実施形態においては、制御装置Ctからの制御データは、通信ネットワークCn1において転送されて照明器具L2が受信すると、通信ネットワークCn2を介してリレーユニットRuに送信される。制御データを受信したリレーユニットRuは、制御データに含まれる制御指令にしたがって、リレースイッチ61による電子機器Eq2のスイッチングを行う。
 本実施形態によっても、より適切にセンサ機器Esによって測定することができる。また、リレーユニットRuを採用することにより、無線通信機能を有さない電子機器を、制御装置Ctによって適切に遠隔制御することができる。
<第7実施形態 変形例>
 図20は、照明システムA7の変形例を示している。本変形例の照明システムA71は、1つのリレーユニットRuに、複数の電子機器Eq1,Eq2およびEq3が接続されている点が、上述した実施形態と異なっている。
 複数の電子機器Eq1,Eq2およびEq3は、リレーユニットRuによって一括してスイッチング等の制御がなされるように接続されている。なお、複数の電子機器Eq1,Eq2およびEq3は、たとえば同一機種のサーキュレータであってもよいし、互いに異なる空調機器等であってもよい。
 本変形例によっても、より適切にセンサ機器Esによって測定することができる。また、本変形例から理解されるように、リレーユニットRuと電子機器Eqとの組み合わせは、何ら限定されない。
 本発明に係る照明システムは、上述した実施形態に限定されるものではない。本発明に係る照明システムの各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。

Claims (4)

  1.  複数の照明器具と、
     前記複数の照明器具を制御する制御装置と、
    を備え、
     前記照明器具は、第1プロトコルを用いた無線通信を行う第1無線通信部と、第2プロトコルを用いた無線通信を行う第2無線通信部と、を有し、
     前記制御装置は、前記第1プロトコルを用いて前記複数の照明器具と無線通信を行い、
     前記第2プロトコルを用いて前記複数の照明器具のいずれかと無線通信を行うセンサ機器をさらに備え、
     前記照明器具は、前記第2無線通信部によって前記センサ機器から受信した測定データを、前記第1プロトコルを用いた無線通信によって転送可能な転送データに変換し、当該転送データを前記第1通信部から直接または他の照明器具を介して前記制御装置に転送する、照明システム。
  2.  前記複数の照明器具は、第1センサ機器から第1測定データを受信する第1照明器具、第2センサ機器から第2測定データを受信する第2照明器具、および前記第1照明器具および前記第2照明器具から前記転送データを受信する第3照明器具を含み、
     前記第1測定データおよび前記第2測定データは、各々の測定値と測定時刻とを含み、
     前記第3照明器具は、前記第1照明器具からの第1転送データと前記第2照明器具からの第2転送データとを受信した後に、前記第1転送データと前記第2転送データとを一括して前記制御装置に転送する、請求項1に記載の照明システム。
  3.  前記センサ機器は、各々に固有の機器IDを有し、
     前記制御装置は、前記センサ機器毎に機種属性データを保有しており、
     前記センサ機器は、前記測定データとして測定値のみを送信し、
     前記制御装置は、前記機器IDに基づいて、前記測定データの測定値を前記機種属性データと対応付けて保存する、請求項1または2に記載の照明システム。
  4.  前記センサ機器に対応付けられ且つ当該センサ機器が無線通信を行う前記照明器具と前記第2プロトコルを用いて無線通信を行う電子機器をさらに備え、
     前記制御部は、前記電子機器の制御基準となる基準データを有しており、前記転送データと前記基準データとに基づいて前記電子機器の状態を変化させる要否判断を行い、前記電子機器の状態変化が必要である場合に、前記複数の照明器具を介して前記電子機器の状態を変化させる要求信号を送信する、請求項1ないし3のいずれかに記載の照明システム。
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