WO2022209354A1 - 照明制御システム、照明システム、照明制御方法、及びプログラム - Google Patents

照明制御システム、照明システム、照明制御方法、及びプログラム Download PDF

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WO2022209354A1
WO2022209354A1 PCT/JP2022/005600 JP2022005600W WO2022209354A1 WO 2022209354 A1 WO2022209354 A1 WO 2022209354A1 JP 2022005600 W JP2022005600 W JP 2022005600W WO 2022209354 A1 WO2022209354 A1 WO 2022209354A1
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lighting
dimming
control
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systems
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PCT/JP2022/005600
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慧 山本
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パナソニックホールディングス株式会社
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    • 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
    • H05B47/105Controlling the light source in response to determined parameters
    • 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
    • H05B47/155Coordinated control of two or more light sources
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • 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

Definitions

  • the present disclosure relates to a lighting control system, a lighting system, a lighting control method, and a program.
  • the lighting control system of Patent Document 1 includes a plurality of lighting fixtures, a controller, and a dimming device.
  • the controller sets lighting conditions such as brightness and color temperature of each lighting fixture.
  • the dimming device outputs a dimming signal for controlling the lighting of each lighting fixture according to the lighting conditions set by the controller.
  • the controller is a multifunctional mobile terminal such as a tablet terminal or smartphone installed with dedicated software, or a dedicated terminal for the lighting control system, and is equipped with a display such as a liquid crystal display or an organic EL display.
  • the controller can display a plurality of screens according to the control and setting of the plurality of lighting fixtures, and the user switches the screen displayed on the display unit to control and set the plurality of lighting fixtures.
  • Various buttons operated by the user are arranged on the screen, and the user operates various buttons on each of the multiple screens to control and set the multiple lighting fixtures.
  • An object of the present disclosure is to provide a lighting control system, a lighting system, a lighting control method, and a program that can perform dimming control of lighting loads of a plurality of systems for each system with a simple operation.
  • a lighting control system includes an operation unit and a control unit.
  • the operation unit can set an instruction value between a first instruction value and a second instruction value.
  • the control unit controls, in each of a plurality of systems to which one or more lighting loads belong, based on the corresponding relationship between the dimming target value and the instruction value for each of the systems, the one or more lighting loads.
  • the dimming level is controlled to the dimming target value for each system.
  • the corresponding relationship for each of the plurality of systems is individually set for each system.
  • a lighting system includes the lighting control system described above and the one or more lighting loads in each of the plurality of systems.
  • a lighting control method includes an acquisition step and a control step.
  • the obtaining step receives an indication value that can be set between a first indication value and a second indication value.
  • the control step is performed based on the corresponding relationship between the dimming target value and the indicated value for each of the systems, and the control of the one or more lighting loads.
  • the dimming level is controlled to the dimming target value for each system.
  • the corresponding relationship for each of the plurality of systems is individually set for each system.
  • a program according to one aspect of the present disclosure causes a computer to execute the lighting control method described above.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an environment control system that includes a lighting control system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an acoustic control system included in the environment control system.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an air-conditioning control system included in the environment control system.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an illumination system included in the illumination control system;
  • FIG. 5 is a perspective view showing a lighting operation device included in the lighting control system.
  • FIG. 6A is a characteristic diagram showing first correspondence data in the same lighting control system.
  • FIG. 6B is a characteristic diagram showing second correspondence data in the same lighting control system.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a lighting load included in the same lighting system.
  • FIG. 8 is a flow chart showing the lighting control method of the same.
  • FIG. 9 is a characteristic diagram showing another corresponding data in the same lighting control system.
  • the following embodiments generally relate to lighting control systems, lighting systems, lighting control methods, and programs. More specifically, the following embodiments relate to lighting control systems, lighting systems, lighting control methods, and programs for controlling dimming levels of lighting loads of multiple systems. It should be noted that the embodiments described below are merely examples of the embodiments of the present disclosure. The present disclosure is not limited to the following embodiments, and various modifications can be made according to design and the like as long as the effects of the present disclosure can be achieved.
  • the environment control system controls the environment of the facility by adjusting the facility's lighting, sound, air conditioning, ceiling fans, etc.
  • Facilities are assumed to be structures such as detached houses, housing units of collective housing, offices, factories, or shops, but are not limited to specific facilities.
  • the environment control system C0 shown in FIG. 1 includes a lighting control system C1, a sound control system C2, and an air conditioning control system C3, and controls the lighting environment, sound environment, and air conditioning environment of the facility F1.
  • the environment control system C0 should be able to control at least the lighting environment of the facility F1.
  • the lighting control system C1 includes a lighting operation device 1 and a lighting control device 2, and controls each lighting load 3 of multiple systems (multiple groups) installed in the facility F1.
  • each lighting load 3 belongs to either the first system G1 or the second system G2.
  • three lighting loads 3 belong to the first system G1, and two lighting loads 3 belong to the second system G2.
  • the lighting load 3 belonging to the first system G1 is referred to as a first lighting load 31, and the lighting load 3 belonging to the second system G2 is referred to as a second lighting load 32.
  • the lighting control system C1 and the lighting load 3 constitute a lighting system C10.
  • the lighting operation device 1 has an instruction value set by a user's operation, and outputs an electric signal including data of the instruction value as an instruction value signal Y1.
  • the lighting control device 2 receives the indicated value signal Y1 from the lighting operation device 1, and receives the dimming level of the first lighting load 31 and the dimming of the second lighting load 32 according to the indicated value indicated by the indicated value signal Y1. control the level. That is, the dimming level of the lighting load 3 can be adjusted for each system by the user's operation of the lighting operation device 1 .
  • the sound control system C2 includes a sound operation device 41 and a sound system 42, as shown in FIG.
  • the sound operation device 41 receives a user's operation and outputs an electric signal according to the operation to the sound system 42 as the sound control signal Y4.
  • the sound system 42 is installed in the facility F1, and includes a sound reproducing device that reproduces sound source data stored in an optical disk or memory, and a speaker that outputs the sound reproduced by the sound reproducing device.
  • the sound system 42 adjusts the type of sound to be reproduced, volume, etc. according to the sound control signal Y4.
  • the air conditioning control system C3 includes an air conditioning operation device 51 and an air conditioning system 52, as shown in FIG.
  • the air-conditioning operation device 51 receives a user's operation and outputs an electrical signal corresponding to the operation to the air-conditioning system 52 as an air-conditioning control signal Y5.
  • the air conditioning system 52 includes an air conditioner installed in the facility F1.
  • the air conditioning system 52 adjusts the temperature, humidity, air volume, etc. in the facility F1 according to the air conditioning control signal Y5.
  • the lighting system C10 includes a lighting control system C1, a first lighting load 31 of a first system G1, and a second lighting load 32 of a second system G2.
  • FIG. 4 shows block configurations of the lighting operation device 1 and the lighting control device 2 included in the lighting control system C1.
  • the lighting operation device 1 includes an operation section 11 and a signal output section 12 .
  • FIG. 5 shows an external configuration of the illumination operation device 1. As shown in FIG.
  • the lighting operation device 1 is, for example, a wiring device attached to structures such as walls, ceilings, and floors of the facility F1.
  • the lighting operation device 1 includes a hollow rectangular box-shaped housing 10 that is attached to a building structure, and an operation unit 11 and a signal output unit 12 are housed in the housing 10 .
  • the operation unit 11 has one columnar knob 111 , and the knob 111 protrudes from the front surface of the housing 10 to the outside of the housing 10 . In this way, by using one operation unit 11 operated by the user for light adjustment control, the operation by the user can be simplified.
  • the knob 111 is rotated by the user. As the knob 111 rotates clockwise R1, the rotation angle of the knob 111 increases. As the knob 111 rotates counterclockwise R2, the rotation angle of the knob 111 decreases.
  • the rotation angle of the knob 111 has an upper limit angle and a lower limit angle by a stopper or the like, and the rotation angle of the knob 111 is variable within the range of the lower limit angle or more and the upper limit angle or less.
  • the operation unit 11 sets an instruction value as one parameter according to the rotation angle of the knob 111 .
  • the indicated value is represented by, for example, a resistance value or a voltage value.
  • the indicated value is the first indicated value X1 (see FIGS. 6A and 6B)
  • the indicated value is the second indicated value.
  • X2 see FIGS. 6A and 6B.
  • the second indicated value X2 is greater than the first indicated value X1.
  • the settable range of the instruction value by the operation unit 11 is greater than or equal to the first instruction value X1 and less than or equal to the second instruction value X2. That is, the operation unit 11 can set the indicated value between the first indicated value X1 and the second indicated value X2.
  • Wired communication is wire communication via, for example, a twisted pair cable, a dedicated communication line, or a LAN (Local Area Network) cable.
  • Wireless communication is, for example, Wi-Fi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), ZigBee (registered trademark), wireless communication that conforms to standards such as low-power wireless (specified low-power wireless) that does not require a license, or infrared wireless communication such as telecommunications.
  • the signal output unit 12 outputs an electric signal including the data of the instruction value set by the operation unit 11 to the two-wire communication line as the instruction value signal Y1.
  • the instruction value signal Y1 is, for example, a signal of a time division multiplex transmission system.
  • the NMAST (registered trademark) communication standard can be adopted as the communication protocol of the time division multiplex transmission system.
  • the signal output unit 12 outputs a bipolar ( ⁇ 24V) time-division multiplexed signal as a wired signal, and transmits an indication value signal Y1 including indication value data by pulse width modulation.
  • the indicated value signal Y1 may be an analog voltage signal that indicates the indicated value with the magnitude of voltage, an analog current signal that indicates the indicated value with the magnitude of current, or a digital signal that indicates the indicated value with a multi-bit digital value.
  • the operation unit 11 may include one knob that is slid or one button that is pushed, other than the knob 111 that is rotated by the user. Furthermore, knobs or buttons may be formed on the touch panel.
  • the lighting operation device 1 preferably includes a computer. At least the function of the signal output unit 12 of the lighting operation device 1 is realized by the computer executing the program.
  • a computer has a processor that operates according to a program as a main hardware configuration. Any type of processor can be used as long as it can implement functions by executing a program.
  • the processor is composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (IC) or LSI (Large Scale Integration). Here, they are called ICs and LSIs, but the names change depending on the degree of integration, and they may be called system LSIs, VLSIs (Very Large Scale Integration), or ULSIs (Ultra Large Scale Integration).
  • a field programmable gate array which is programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable logic device capable of reconfiguring the junction relationships inside the LSI or setting up circuit partitions inside the LSI for the same purpose.
  • FPGA field programmable gate array
  • a plurality of electronic circuits may be integrated on one chip or may be provided on a plurality of chips.
  • the program is recorded in a non-temporary recording medium such as a computer-readable ROM, optical disk, hard disk drive, or the like.
  • the program may be pre-stored in a non-temporary recording medium, or may be supplied to the non-temporary recording medium via a wide area network including the Internet.
  • the lighting control device 2 includes a control section 21, a storage section 22, and a setting section 23, as shown in FIG.
  • the control unit 21 acquires the indicated value data from the indicated value signal Y1. Then, the control unit 21 adjusts the dimming level of the lighting load 3 for each system based on each correspondence relationship between the dimming target value and the instruction value for each of the plurality of systems to which the lighting load 3 belongs. Control to light target value. Assuming that the dimming target value of the first lighting load 31 is the first dimming target value, the controller 21 determines the dimming target value of the first lighting load 31 based on the correspondence relationship between the first dimming target value and the indicated value. The dimming level of the first lighting load 31 is controlled so that the level matches the first dimming target value.
  • the control unit 21 determines the target light control value of the second lighting load 32 based on the correspondence relationship between the second target light control value and the indicated value.
  • the dimming level of the second lighting load 32 is controlled so that the dimming level matches the second dimming target value.
  • the control unit 21 can transmit and receive signals to and from each of the plurality of lighting loads 3 via the control line SL1.
  • Each of the plurality of lighting loads 3 is a first lighting load 31 belonging to the first system G1 or a second lighting load 32 belonging to the second system G2.
  • the first lighting load 31 is assigned the identification information of the first system G1
  • the second lighting load 32 is assigned the identification information of the second system G2.
  • the control unit 21 controls the dimming of the first lighting load 31 by sending a dimming signal in which the first dimming target value is associated with the identification information of the first system G1 to the control line SL1.
  • control unit 21 controls the dimming of the second lighting load 32 by sending a dimming signal in which the second dimming target value is associated with the identification information of the second system G2 to the control line SL1.
  • the control unit 21 can control the dimming levels of the lighting loads 3 of a plurality of systems for each system.
  • target light control values when the first target light control value and the second target light control value are not distinguished, they are simply referred to as target light control values.
  • the storage unit 22 stores the correspondence relationship between the first dimming target value and the indicated value as first correspondence data D1.
  • the storage unit 22 stores the correspondence relationship between the second dimming target value and the indicated value as second correspondence data D2. That is, the first correspondence data D1 and the second correspondence data D2 are set individually.
  • the correspondence relationship between the first dimming target value and the indicated value and the correspondence relationship between the second dimming target value and the indicated value are set independently, and the correspondence relationship of each system is It is set individually for each system.
  • the storage unit 22 is preferably a rewritable nonvolatile memory such as EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) or flash memory.
  • FIG. 6A shows an example of the first correspondence data D1.
  • the first dimming target value increases linearly as the indicated value increases, and the first dimming target value decreases linearly as the indicated value decreases.
  • the first instruction value X1 corresponds to the first dimming target value Y11
  • the second instruction value X2 corresponds to the first dimming target value Y12. That is, the first correspondence data D1 has a change characteristic in which the first dimming target value changes linearly with a positive slope between the control point P11 (X1, Y11) and the control point P12 (X2, Y12). have.
  • the control unit 21 can obtain the first dimming target value by comparing the instruction value with the first correspondence data D1. As a result, the control unit 21 linearly increases the dimming level of the first lighting load 31 as the indicated value increases, and linearly increases the dimming level of the first lighting load 31 as the indicated value decreases. lower to
  • FIG. 6B shows an example of the second correspondence data D2.
  • the second dimming target value decreases linearly as the indicated value increases, and the second dimming target value increases linearly as the indicated value decreases.
  • the second target dimming value Y22 corresponds to the first indicated value X1
  • the second target dimming value Y21 corresponds to the second indicated value X2. That is, the second correspondence data D2 has a change characteristic in which the dimming level linearly changes with a negative slope between the control point P21 (X1, Y22) and the control point P22 (X2, Y21).
  • the control unit 21 can obtain the second dimming target value by comparing the instruction value with the second correspondence data D2. As a result, the control unit 21 linearly lowers the dimming level of the second lighting load 32 as the indicated value increases, and linearly lowers the dimming level of the second lighting load 32 as the indicated value decreases. rise to
  • the setting unit 23 sets each corresponding relationship between the dimming target value and the indicated value for each of the plurality of systems.
  • the setting unit 23 sets the change characteristic of the dimming target value with respect to the indicated value as a correspondence relationship.
  • the setting unit 23 sets the first correspondence data D1, which is the correspondence relationship between the first dimming target value and the instruction value.
  • the setting unit 23 also sets the second correspondence data D2, which is the correspondence relationship between the second dimming target value and the indicated value.
  • the lighting control device 2 is configured to be able to communicate with a setting terminal 8 (see FIG. 4) such as a tablet terminal, smartphone, or personal computer operated by a user or administrator.
  • the setting terminal 8 creates setting information for the first correspondence data D ⁇ b>1 and the second correspondence data D ⁇ b>2 according to the user's operation on the setting terminal 8 , and transmits the setting information to the lighting control device 2 .
  • the setting unit 23 creates the first correspondence data D1 and the second correspondence data D2 based on the setting signal received by the lighting control device 2 from the setting terminal 8, and stores the first correspondence data D1 and the second correspondence data D2. Stored in section 22 .
  • Wired communication is wired communication via a twisted pair cable, a dedicated communication line, or a LAN cable, for example.
  • Wireless communication is, for example, wireless communication conforming to standards such as Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, or low-power wireless (specified low-power wireless) that does not require a license, or wireless communication such as infrared communication.
  • the lighting control device 2 preferably includes a computer. At least part of the functions of the lighting control device 2 are realized by the computer executing the program.
  • the lighting load 3 includes a power adjustment section 3a and a light source 3b.
  • the power adjustment unit 3a supplies power to the light source 3b and adjusts the power supplied to the light source 3b. In other words, the power adjustment unit 3a adjusts the power supplied to the light source 3b to dim the light source 3b.
  • the power adjustment unit 3a is supplied with an AC input voltage from an AC power supply PS including at least one of a commercial power system and a power supply using renewable energy, and converts the input voltage into a predetermined DC output voltage. It has a voltage conversion circuit that The voltage conversion circuit is composed of a chopper circuit or the like having a switching element.
  • the power adjustment unit 3a applies an output voltage to the light source 3b and supplies power to the light source 3b.
  • the input voltage of the power adjustment unit 3a may be a DC voltage.
  • the power adjustment unit 3a is connected to the control line SL1 and receives a dimming signal from the lighting control device 2 via the control line SL1.
  • the power adjustment unit 3a adjusts the dimming level of the light source 3b to the dimming target value based on the dimming target value data included in the dimming signal of the own system to which the lighting load 3 belongs.
  • the light source 3b includes a solid light emitting element such as an LED (Light Emitting Diode) or an organic EL (Organic Light Emitting Diode), and irradiates the space within the facility F1 with illumination light.
  • a light source other than the solid-state light emitting device may be used as the light source 3b.
  • Each of the plurality of lighting loads 3 is a first lighting load 31 belonging to the first system G1 or a second lighting load 32 belonging to the second system G2.
  • the first lighting load 31 of the first system G1 irradiates the first space 91 of the facility F1 with illumination light
  • the second lighting load 32 of the second system G2 irradiates the second space 92 of the facility F1 with illumination light.
  • the first space 91 and the second space 92 are different spaces.
  • the facility F1 is a dwelling unit
  • the first space 91 may be a dining room and the second space 92 may be a living room.
  • the first space 91 may be indoors
  • the second space 92 may be an entrance porch.
  • the first space 91 and the second space 92 may be the same space.
  • each of the first space 91 and the second space 92 is not limited to a specific space as long as it is a space within the facility F1.
  • the identification information of the first system G1 is assigned to the first lighting load 31, and the identification information of the second system G2 is assigned to the second lighting load 32.
  • the first lighting load 31 receives the dimming signal including the identification information of the first system G1 from the control unit 21, the first lighting load 31 adjusts the dimming level based on the first dimming target value data included in the dimming signal. It can be adjusted to the first dimming target value.
  • the second lighting load 32 receives the dimming signal including the identification information of the second system G2 from the control unit 21, the second lighting load 32 performs dimming based on the data of the second dimming target value included in the dimming signal. The level can be adjusted to the second dimming target value.
  • the first lighting load 31 can adjust the illuminance of the first space 91 based on the dimming signal transmitted by the lighting control device 2 .
  • the second lighting load 32 can adjust the illuminance of the second space 92 based on the dimming signal transmitted by the lighting control device 2 .
  • FIG. 4 illustrates wired communication using the control line SL1 as communication between the control unit 21 and the lighting load 3, wireless communication may be used.
  • the illumination light of the first illumination load 31 and the illumination light of the second illumination load 32 may be of the same color (same color temperature) or different color (different color temperature). If the illumination light of the first illumination load 31 and the illumination light of the second illumination load 32 are of different colors, the illumination system C10 can widen the adjustment range of the illumination environment for each system.
  • the user changes the indicated value by operating the operation unit 11 of the lighting operation device 1 (by rotating the knob 111).
  • the lighting operation device 1 outputs to the lighting control device 2 an instruction value signal Y ⁇ b>1 including data of the instruction value set by the user.
  • the control unit 21 receives the instruction value signal Y1 from the lighting operation device 1 and acquires the instruction value data from the instruction value signal Y1 (acquisition step S1).
  • control unit 21 sets the dimming level of the lighting load 3 for each system based on each correspondence relationship between the dimming target value and the instruction value for each of the plurality of systems to which the lighting load 3 belongs. Control to the dimming target value (control step S2). Specifically, the control unit 21 obtains the first dimming target value of the first lighting load 31 by comparing the indicated value with the first correspondence data D1, and sets the dimming level of the first lighting load 31 to the first dimming level. Control to the target value. Further, the control unit 21 obtains the second dimming target value of the second lighting load 32 by comparing the indicated value with the second correspondence data D2, and sets the dimming level of the second lighting load 32 to the second target value. to control.
  • first corresponding data D1 has the change characteristics shown in FIG. 6A and the second corresponding data D2 has the change characteristics shown in FIG. 6B.
  • the control unit 21 performs dimming control on the first lighting load 31 at the control point P11 (X1, Y11), and controls the second lighting load 32 at the control point P21 (X1, Y22). to control the dimming. That is, if the indicated value is X1, the dimming level of the first lighting load 31 is the first dimming target value Y11, and the dimming level of the second lighting load 32 is the second dimming target value Y22.
  • the control unit 21 performs dimming control of the first lighting load 31 at the control point P12 (X2, Y12), and controls the second lighting load 32 at the control point P22 (X2, Y21). Dimming control. That is, if the indicated value is X2, the dimming level of the first lighting load 31 is the first dimming target value Y12, and the dimming level of the second lighting load 32 is the second dimming target value Y21.
  • the control unit 21 controls the control point P13 (X3, Y13) to control the first lighting load 31 is dimming controlled, and the second lighting load 32 is dimming controlled at the control point P23 (X3, Y23). That is, when the indicated value increases from X1 to X3, the dimming level of the first lighting load 31 rises from the first dimming target value Y11 to reach the first dimming target value Y13, and the second lighting load 32 reaches the first dimming target value Y13.
  • the dimming level decreases from the second target dimming value Y22 to reach the second target dimming value Y23. Further, when the instruction value decreases from X2 to X3 by operating the operation unit 11 of the lighting operation device 1, the dimming level of the first lighting load 31 decreases from the first dimming target value Y12 and reaches the first dimming level. The target value Y13 is reached, and the dimming level of the second lighting load 32 rises from the second dimming target value Y21 to reach the second dimming target value Y23. Note that the indicated value X3 is larger than the first indicated value X1 and smaller than the second indicated value X2.
  • the first target light control value Y13 is greater than the first target light control value Y11 and smaller than the first target light control value Y12.
  • the second target light control value Y23 is larger than the second target light control value Y21 and smaller than the second target light control value Y22.
  • control unit 21 controls the control points other than the control points P11 (X1, Y11), P12 (X2, Y12), and P13 (X3, Y13) as long as they are on the first corresponding data D1.
  • the first lighting load 31 can be dimmed and controlled.
  • control unit 21 controls the control points other than the control points P21 (X1, Y22), P22 (X2, Y21), and P23 (X3, Y23) as long as they are on the second corresponding data D2.
  • the second lighting load 32 can be dimming controlled.
  • the dimming level of the first lighting load 31 increases and the dimming level of the second lighting load 32 decreases. Further, when the indicated value decreases, the dimming level of the first lighting load 31 decreases and the dimming level of the second lighting load 32 increases. In other words, the dimming levels of the first lighting load 31 and the second lighting load 32 are controlled independently of each other according to the instruction value, which is one parameter generated by the lighting operation device 1 . Therefore, the user can control each dimming level of the first lighting load 31 and the second lighting load 32 independently of each other by operating only one operation unit 11 .
  • the lighting control system C1 adjusts the lighting loads 3 (the first lighting load 31 and the second lighting load 32) of the plurality of systems (the first system G1 and the second system G2) with a simple operation for each system. Light can be controlled.
  • the dimming level of the first lighting load 31 and the dimming level of the second lighting load 32 change in opposite directions with respect to changes in the indicated value. Therefore, it becomes easier to set the lighting environment of the first space 91 and the lighting environment of the second space 92 to mutually different lighting environments.
  • the first correspondence data D1 is data representing the correspondence relationship between the first dimming target value and the indicated value.
  • the second correspondence data D2 is data representing the correspondence relationship between the second dimming target value and the indicated value.
  • the setting terminal 8 generates the setting information of the first correspondence data D1 as the first setting information and creates the setting information of the second correspondence data D2 as the second setting information by the user's operation on the setting terminal 8 .
  • the first setting information includes, for example, data of a pair of control points P11 (X1, Y11) and P12 (X2, Y12) (see FIGS. 6A and 6B).
  • the second setting information includes, for example, data of a pair of control points P21 (X1, Y22) and P22 (X2, Y21) (see FIGS. 6A and 6B).
  • the setting terminal 8 transmits the first setting information and the second setting information to the lighting control device 2 . Note that FIGS. 6A and 6B conceptually represent the linear relationship between the light emission luminance (or illuminance) and human visibility.
  • the setting unit 23 When the lighting control device 2 receives the first setting information and the second setting information, the setting unit 23 generates first correspondence data D1 based on the first setting information, and generates second correspondence data D1 based on the second setting information. Generate D2.
  • the setting unit 23 linearly interpolates between a pair of control points to generate correspondence data.
  • the setting unit 23 receives the data of the pair of control points P11 (X1, Y11) and P12 (X2, Y12) as the first setting information
  • the setting unit 23 performs linear interpolation between the control points P11 and P12. to generate the first correspondence data D1 (see FIG. 6A).
  • the setting unit 23 receives the data of the pair of control points P21 (X1, Y22) and P22 (X2, Y21) as the second setting information
  • the setting unit 23 performs linear interpolation between the control points P21 and P22. , to generate the second corresponding data D2 (see FIG. 6B).
  • the setting unit 23 may generate correspondence data by performing quadratic function interpolation between a pair of control points. For example, when the setting unit 23 receives data of a pair of control points P31 (X1, Y31) and P32 (X2, Y32) as setting information as shown in FIG. Corresponding data D3 (solid line) is generated by performing quadratic function interpolation. Since the target light control value Y32 is greater than the target light control value Y31, the target light control value is positive between the control point P31 (X1, Y31) and the control point P32 (X2, Y32) of the corresponding data D3. It changes in a curved line depending on the inclination.
  • the setting unit 23 When the setting unit 23 receives data of a pair of control points P33 (X1, Y32) and P34 (X2, Y31) as setting information as shown in FIG. Corresponding data D3a (chain line) is generated by performing quadratic function interpolation. Between the control point P33 (X1, Y32) and the control point P34 (X2, Y31) of the corresponding data D3a, the dimming target value changes in a curve with a negative slope. Note that the setting unit 23 may use other complements such as cubic function complement and cos complement.
  • one of a plurality of complementary functions may be selected by the user's operation on the setting terminal 8, and data of the selected complementary function may be included in the setting information.
  • the setting unit 23 refers to the setting information to determine the complementary function to be used for complementing.
  • the setting unit 23 may receive data of three or more control points from the setting terminal 8 and generate corresponding data passing through three or more control points.
  • the user designates the control points, and the setting unit 23 automatically creates correspondence data based on predetermined rules or rules generated by the user.
  • the user can also fine-tune the corresponding data created by the setting unit 23.
  • the lighting control system C1 can easily set the dimming characteristics of each system to desired dimming characteristics. In addition, the lighting control system C1 can easily set the dimming characteristics of each system.
  • the lighting control system C1 preferably performs color control of the lighting load 3 in addition to dimming control of the lighting load 3 as the lighting control of the lighting load 3 .
  • the lighting load 3 has, for example, a red LED, a green LED and a blue LED as the light sources 3b (see FIG. 7).
  • the power adjustment unit 3a of the lighting load 3 adjusts the color of the illumination light emitted from the light source 3b by changing the ratio of the outputs of the red LED, the green LED, and the blue LED.
  • the power adjustment unit 3a changes the color temperature of the illumination light emitted by the light source 3b within the range of 2700K to 5000K as color adjustment control.
  • the power adjustment unit 3a lowers the color temperature of the illumination light as the dimming level of the light source 3b is lower, and increases the color temperature of the illumination light as the dimming level of the light source 3b is higher. That is, the lower the dimming level of the light source 3b, the closer the illumination light is to incandescent color, and the higher the dimming level of the light source 3b, the closer the illumination light is to neutral white.
  • the lighting control system C1 performs toning control in cooperation with dimming control, so that the lighting environment adjustment range is further expanded.
  • the sound operation device 41 of the sound control system C2 is connected to the control line SL1.
  • the acoustic operation device 41 can receive a dimming signal transmitted from the lighting control system C1 (lighting control device 2).
  • the sound operation device 41 controls the sound system 42 according to the dimming signal.
  • the sound system 42 independently provides each sound environment to the first space 91 and the second space 92 .
  • the lighting load 3 that provides the lighting environment to the first space 91 is the first lighting load 31
  • the lighting load 3 that provides the lighting environment to the second space 92 is the second lighting load 32 is. Therefore, the sound operation device 41 controls the sound environment of the first space 91 by controlling the sound system 42 according to the dimming signal addressed to the first lighting load 31 . Further, the sound operation device 41 controls the sound environment of the second space 92 by controlling the sound system 42 according to the dimming signal addressed to the second lighting load 32 .
  • the identification information of the first system G1 is associated with the first dimming target value. Therefore, the acoustic operation device 41 can know the first dimming target value, which is the dimming target value of the first lighting load 31, from the dimming signal. Further, in the dimming signal addressed to the second lighting load 32, the second dimming target value is associated with the identification information of the second system G2. Therefore, the acoustic operation device 41 can know the second dimming target value, which is the dimming target value of the second lighting load 32, from the dimming signal.
  • the audio operation device 41 increases the volume of the music that the audio system 42 outputs to the first space 91 as the first dimming target value decreases.
  • the lower the color temperature of the illumination light of the first illumination load 31 is, the higher the volume of the music output to the first space 91 is.
  • the smaller the second dimming target value the lower the color temperature of the illumination light of the second illumination load 32 .
  • the audio operation device 41 increases the volume of the music that the audio system 42 outputs to the second space 92 as the second dimming target value decreases.
  • the volume of the music output to the second space 92 increases as the color temperature of the illumination light of the second lighting load 32 decreases.
  • the lighting control system C1 increases the dimming level of the first lighting load 31, it decreases the dimming level of the second lighting load 32, and when it decreases the dimming level of the first lighting load 31, The dimming level of the second lighting load 32 is increased. Therefore, when the volume of the music provided to the first space 91 increases, the volume of the music provided to the second space 92 decreases, and when the volume of the music provided to the first space 91 decreases, the volume of the music provided to the first space 91 decreases. The volume of the music provided to 92 increases.
  • the volume of the music provided to the first space 91 changes from low to high
  • the volume of the music provided to the second space 92 changes from low to high
  • the volume of the music played changes from high to low.
  • the sound operation device 41 may set the volume of the music provided to the space to zero if the dimming target value is either the lower limit value or the upper limit value. Then, if the dimming target value is greater than the lower limit value and smaller than the upper limit value, the sound operation device 41 changes the volume of music provided to the space according to the color temperature of the space. For example, as the indicated value increases from the first indicated value X1 toward the second indicated value X2, the volume of the music provided in the first space 91 changes from 0 ⁇ high ⁇ low ⁇ 0, and the second space The volume of the music provided to 92 varies from 0 ⁇ low ⁇ loud ⁇ 0.
  • the sound operation device 41 may set the volume of the music provided to the space to zero if the dimming target value is within a predetermined range including the lower limit value.
  • the sound operation device 41 may set the volume of the music provided to the space to zero if the dimming target value is within a predetermined range including the upper limit value. For example, as the indicated value increases from the first indicated value X1 toward the second indicated value X2, the volume of the music provided to the first space 91 changes from 0 ⁇ 0 ⁇ low ⁇ high, and The volume of the music provided to 92 varies from high ⁇ low ⁇ 0 ⁇ 0.
  • the air conditioning operation device 51 can receive a dimming signal transmitted from the lighting control system C1 (lighting control device 2).
  • the air conditioning operation device 51 controls the air conditioning system 52 according to the dimming signal.
  • the air conditioning operation device 51 controls the temperature or humidity of the space according to the dimming level of the lighting load 3 or the color temperature of the illumination light.
  • volume control such as television volume control and telephone ring tone volume control may be coordinated with color tone control.
  • the toning control and the opening/closing control of the windows, curtains, blinds, etc. of the facility F1 may be linked with the toning control. For example, when the color temperature of the illumination light falls below a predetermined temperature, the windows, curtains, blinds, etc. are controlled to close, and when the color temperature of the illumination light rises above the predetermined temperature, the windows, curtains, blinds, etc. are controlled to open. do.
  • the lighting control device 2 may be installed inside the facility F1 or installed outside the facility F1.
  • the lighting operation device 1 and the lighting load 3 belong to the indoor network of the facility F1
  • the lighting control device 2 is an external server device configured to be able to communicate with the indoor network via a wide area network such as the Internet. There may be.
  • the lighting control device 2 is not limited to the configuration in which the lighting operation device 1 and the lighting load 3 are separated from each other, and the lighting operation device 1 and the lighting control device 2 may be integrated. That is, the functions of the lighting control device 2 may be incorporated into the lighting operation device 1 .
  • the lighting load 3 and the lighting control device 2 may be configured integrally. That is, the function of the lighting control device 2 may be incorporated into the lighting load 3 .
  • the number of systems in the lighting control system C1 is not limited to two, and may be three or more. Furthermore, the number of lighting loads 3 belonging to each system should be one or more.
  • the lighting control system (C1) of the first mode includes an operation section (11) and a control section (21).
  • An operation unit (11) can set an instruction value between a first instruction value (X1) and a second instruction value (X2).
  • a control unit (21) determines the correspondence between a dimming target value and an indicated value for each system (G1, G2) in each of a plurality of systems (G1, G2) to which one or more lighting loads (3) belong. Based on the relationship, the dimming level of one or more lighting loads (3) is controlled to the dimming target value for each system (G1, G2). Correspondence relationships among the plurality of systems (G1, G2) are individually set for each system (G1, G2).
  • the lighting control system (C1) described above can perform dimming control of the lighting loads (3) of the multiple systems (G1, G2) for each system (G1, G2) with a simple operation.
  • the controller (21) sets the indicated values to the first indicated value (X1) and the second indicated value (X2). , increases the dimming level of one or more lighting loads (31) belonging to the first system (G1) among the multiple systems (G1, G2), and increases the dimming level of the multiple systems (G1 , G2) belonging to the second system (G2), the dimming level of one or more lighting loads (32) belonging to the second system (G2) is preferably reduced.
  • the above lighting control system (C1) makes it easier to set the lighting environment for each system (G1, G2) to different lighting environments.
  • the lighting control system (C1) described above can simplify the operation by the user.
  • a fourth aspect of the lighting control system (C1) in any one of the first to third aspects, sets the corresponding relationship for each of the plurality of systems (G1, G2) It is preferable to further include a setting section (23).
  • a setting unit (23) sets a change characteristic of the dimming target value with respect to the indicated value.
  • the lighting control system (C1) described above can easily set the dimming characteristics of each system (G1, G2) to desired dimming characteristics.
  • the setting unit (23) provides at least one set of the indicated value and the dimming target value as a control point. If possible, it is preferable to generate a change characteristic passing through the control points as the change characteristic.
  • the lighting control system (C1) described above can easily set the dimming characteristics of each system (G1, G2).
  • the control unit (21) is provided in each of the plurality of systems (G1, G2) Preferably, a plurality of corresponding dimming signals are generated and output to each of the plurality of systems (G1, G2).
  • the lighting control system (C1) described above can easily realize dimming control for each system (G1, G2).
  • the lighting control system (C1) of the seventh aspect includes one or more lighting loads in each of the plurality of systems (G1, G2) It is preferable to further include a power adjuster (3a) that adjusts the power supplied to (3).
  • the lighting control system (C1) described above can easily realize dimming control for each system (G1, G2).
  • the lighting system (C10) of the eighth aspect includes the lighting control system (C1) of any one of the first to seventh aspects and one lighting system in each of the plurality of systems (G1, G2). one or more lighting loads (3).
  • the lighting system (C10) described above can perform dimming control of the lighting loads (3) of the multiple systems (G1, G2) for each system (G1, G2) with a simple operation.
  • At least one of the one or more lighting loads (3) in each of the plurality of systems (G1, G2) The color of the light emitted by the lighting load (31) of the system (G1) is preferably different from the color of the light emitted by the lighting load (32) of the other system (G2).
  • the lighting system (C10) described above can expand the adjustment range of the lighting environment for each system.
  • the lighting control method of the tenth aspect comprises an acquisition step (S1) and a control step (S2).
  • the obtaining step (S1) receives an indicated value that can be set between a first indicated value (X1) and a second indicated value (X2).
  • the control step (S2) in each of a plurality of systems (G1, G2) to which one or more lighting loads (3) belong, the correspondence between the dimming target value and the indicated value for each system (G1, G2) is determined. Based on the relationship, the dimming level of one or more lighting loads (3) is controlled to the dimming target value for each system (G1, G2). Correspondence relationships among the plurality of systems (G1, G2) are individually set for each system (G1, G2).
  • the above-described lighting control method can perform dimming control of lighting loads (3) of a plurality of systems (G1, G2) for each system (G1, G2) with a simple operation.
  • the program of the eleventh aspect according to the embodiment described above causes a computer to execute the lighting control method of the tenth aspect.
  • the above program can control the dimming of lighting loads (3) of multiple systems (G1, G2) for each system (G1, G2) with a simple operation.

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Abstract

本開示の課題は、簡単な操作で、複数の系統の照明負荷を系統毎に調光制御することができる照明制御システム、照明システム、照明制御方法、及びプログラムを提供することである。照明制御システム(C1)は、操作部(11)と、制御部(21)と、を備える。操作部(11)は、第1指示値と第2指示値との間で指示値を設定可能である。制御部(21)は、照明負荷(3)がそれぞれ属する複数の系統のそれぞれの調光目標値と指示値との各対応関係に基づいて、系統毎の照明負荷(3)の調光レベルを系統毎の調光目標値に制御する。複数の系統のそれぞれの対応関係は、系統毎に個別に設定されている。

Description

照明制御システム、照明システム、照明制御方法、及びプログラム
 本開示は、照明制御システム、照明システム、照明制御方法、及びプログラムに関する。
 特許文献1の照明制御システムは、複数の照明器具と、コントローラと、調光装置と、を備える。コントローラは、各照明器具の明るさ及び色温度といった点灯条件を設定する。調光装置は、コントローラによって設定された点灯条件に従って各照明器具を点灯制御するための調光信号を出力する。
 コントローラは、専用のソフトウェアをインストールしたタブレット端末又はスマートフォン等の多機能携帯端末、又は照明制御システムの専用端末であり、液晶ディスプレイ又は有機ELディスプレイ等の表示部を備える。コントローラは、複数の照明器具の制御及び設定に応じた複数の画面をそれぞれ表示可能であり、ユーザは、表示部に表示させる画面を切り替えて、複数の照明器具の制御及び設定を行う。画面には、ユーザによって操作される各種ボタンが配置され、ユーザは、複数の画面のそれぞれの各種ボタンを操作して、複数の照明器具の制御及び設定を行う。
 上述の特許文献1の照明制御システム(照明システム)では、ユーザは、複数(複数の系統)の照明器具(照明負荷)を調光制御するために、コントローラに表示される複数の画面のそれぞれの各種ボタンを操作する必要がある。この結果、ユーザが複数の系統の照明負荷を調光制御するとき、ユーザの操作が複雑になっていた。
特開2014-56670号公報
 本開示の目的は、簡単な操作で、複数の系統の照明負荷を系統毎に調光制御することができる照明制御システム、照明システム、照明制御方法、及びプログラムを提供することにある。
 本開示の一態様に係る照明制御システムは、操作部と、制御部と、を備える。前記操作部は、第1指示値と第2指示値との間で指示値を設定可能である。前記制御部は、それぞれに1つ以上の照明負荷が属する複数の系統のそれぞれにおいて、前記系統毎の調光目標値と前記指示値との対応関係に基づいて、前記1つ以上の照明負荷の調光レベルを前記系統毎の前記調光目標値に制御する。前記複数の系統のそれぞれの前記対応関係は、前記系統毎に個別に設定されている。
 本開示の一態様に係る照明システムは、上述の照明制御システムと、前記複数の系統のそれぞれにおける前記1つ以上の照明負荷と、を備える。
 本開示の一態様に係る照明制御方法は、取得ステップと、制御ステップと、を備える。前記取得ステップは、第1指示値と第2指示値との間で設定可能な指示値を受け取る。前記制御ステップは、それぞれに1つ以上の照明負荷が属する複数の系統のそれぞれにおいて、前記系統毎の調光目標値と前記指示値との対応関係に基づいて、前記1つ以上の照明負荷の調光レベルを前記系統毎の前記調光目標値に制御する。前記複数の系統のそれぞれの前記対応関係は、前記系統毎に個別に設定されている。
 本開示の一態様に係るプログラムは、コンピュータに上述の照明制御方法を実行させる。
図1は、実施形態の照明制御システムを備える環境制御システムを示すブロック図である。 図2は、同上の環境制御システムが備える音響制御システムを示すブロック図である。 図3は、同上の環境制御システムが備える空調制御システムを示すブロック図である。 図4は、同上の照明制御システムが備える照明システムを示すブロック図である。 図5は、同上の照明制御システムが備える照明操作装置を示す斜視図である。 図6Aは、同上の照明制御システムにおける第1対応データを示す特性図である。図6Bは、同上の照明制御システムにおける第2対応データを示す特性図である。 図7は、同上の照明システムが備える照明負荷を示すブロック図である。 図8は、同上の照明制御方法を示すフローチャートである。 図9は、同上の照明制御システムにおける別の対応データを示す特性図である。
 以下の実施形態は、一般に照明制御システム、照明システム、照明制御方法、及びプログラムに関する。より詳細に、以下の実施形態は、複数の系統の照明負荷の調光レベルを制御する照明制御システム、照明システム、照明制御方法、及びプログラムに関する。なお、以下に説明する実施形態は、本開示の実施形態の一例にすぎない。本開示は、以下の実施形態に限定されず、本開示の効果を奏することができれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
 (1)照明制御システムを含む環境制御システムの概要
 本実施形態の照明制御システムは、環境制御システムに含まれる。
 環境制御システムは、施設の照明、音響、空調、及び天井扇などを調整して、施設の環境を制御する。施設は、戸建住宅、集合住宅の各住戸、オフィス、工場、又は店舗などの建造物を想定しているが、特定の施設に限定されない。
 図1に示す環境制御システムC0は、照明制御システムC1、音響制御システムC2、及び空調制御システムC3を備え、施設F1の照明環境、音響環境、及び空調環境を制御する。なお、環境制御システムC0は、施設F1の少なくとも照明環境を制御できればよい。
 照明制御システムC1は、照明操作装置1、及び照明制御装置2を備えて、施設F1に設置されている複数系統(複数グループ)の各照明負荷3を制御する。本実施形態では、各照明負荷3は、第1系統G1及び第2系統G2のいずれかに属する。図1では、3台の照明負荷3が第1系統G1に属し、2台の照明負荷3が第2系統G2に属する。以降では、第1系統G1に属する照明負荷3を第1照明負荷31とし、第2系統G2に属する照明負荷3を第2照明負荷32とする。なお、照明制御システムC1及び照明負荷3は、照明システムC10を構成する。
 照明操作装置1は、ユーザの操作によって指示値が設定され、指示値のデータを含む電気信号を指示値信号Y1として出力する。照明制御装置2は、照明操作装置1から指示値信号Y1を受け取り、指示値信号Y1によって指示された指示値に応じて、第1照明負荷31の調光レベル及び第2照明負荷32の調光レベルを制御する。すなわち、照明負荷3の調光レベルは、ユーザによる照明操作装置1の操作によって系統毎に調整可能である。
 音響制御システムC2は、図2に示すように、音響操作装置41、及び音響システム42を備える。音響操作装置41は、ユーザの操作を受け付けて、操作に応じた電気信号を音響制御信号Y4として音響システム42へ出力する。音響システム42は、施設F1に設置されており、光学ディスク又はメモリなどに記憶されている音源データを再生する音再生装置、及び音再生装置によって再生された音を出力するスピーカなどを有する。音響システム42は、音響制御信号Y4に応じて、再生する音の種類、及び音量などを調整する。
 空調制御システムC3は、図3に示すように、空調操作装置51、及び空調システム52を備える。空調操作装置51は、ユーザの操作を受け付けて、操作に応じた電気信号を空調制御信号Y5として空調システム52へ出力する。空調システム52は、施設F1に設置されているエアーコンディショナなどを有する。空調システム52は、空調制御信号Y5に応じて、施設F1内の温度、湿度、及び風量などを調整する。
 (2)照明システム
 照明システムC10は、照明制御システムC1、第1系統G1の第1照明負荷31、及び第2系統G2の第2照明負荷32を備える。
 (2.1)照明制御システムの構成
 図4は、照明制御システムC1が備える照明操作装置1、及び照明制御装置2それぞれのブロック構成を示す。
 (2.1.1)照明操作装置
 照明操作装置1は、操作部11、及び信号出力部12を備える。図5は、照明操作装置1の外観構成を示す。照明操作装置1は、例えば施設F1の壁、天井、及び床などの造営物に取り付けられる配線器具である。
 照明操作装置1は、造営物に取り付けられる中空の矩形箱状の筐体10を備え、操作部11及び信号出力部12は筐体10に収納されている。操作部11は1つの円柱状のツマミ111を有しており、ツマミ111は、筐体10の前面から筐体10の外部へ突出している。このように、ユーザが調光制御のために操作する操作部11を1つとすることで、ユーザによる操作を簡単化できる。
 ツマミ111はユーザに回転操作される。ツマミ111が時計方向R1に回転するにしたがって、ツマミ111の回転角度は増加する。ツマミ111が反時計方向R2に回転するにしたがって、ツマミ111の回転角度は減少する。ツマミ111の回転角度は、ストッパなどによって上限角度及び下限角度があり、ツマミ111の回転角度は、下限角度以上、かつ、上限角度以下の範囲で可変となる。
 操作部11は、ツマミ111がユーザに回転操作されることで、ツマミ111の回転角度に応じた1つのパラメータとして指示値を設定する。指示値は、例えば抵抗値又は電圧値などで表される。ツマミ111の回転角度が下限角度であるとき、指示値は第1指示値X1(図6A及び図6B参照)になり、ツマミ111の回転角度が上限角度であるとき、指示値は第2指示値X2(図6A及び図6B参照)になる。本実施形態では、第2指示値X2は第1指示値X1より大きい。したがって、操作部11による指示値の設定可能範囲は、第1指示値X1以上、かつ、第2指示値X2以下になる。すなわち、操作部11は、第1指示値X1と第2指示値X2との間で指示値を設定することができる。
 照明操作装置1と照明制御装置2との間の通信は、通信線を介した有線通信、又は無線信号を用いた無線通信によって行われる。有線通信は、例えばツイストペアケーブル、専用通信線、またはLAN(Local Area Network)ケーブルなどを介した有線通信である。無線通信は、例えばWi-Fi(登録商標)、Bluetooth(登録商標)、ZigBee(登録商標)又は免許を必要としない小電力無線(特定小電力無線)等の規格に準拠した無線通信、あるいは赤外線通信などの無線通信である。
 例えば、信号出力部12は、操作部11によって設定された指示値のデータを含む電気信号を指示値信号Y1として、2線式の通信線に出力する。指示値信号Y1は、例えば時分割多重伝送方式の信号である。時分割多重伝送方式の通信プロトコルとしては、例えば、NMAST(登録商標)の通信規格を採用することができる。信号出力部12は、有線信号として双極性(±24V)の時分割多重信号を送出し、パルス幅変調によって指示値のデータを含む指示値信号Y1を伝送する。また、指示値信号Y1は、電圧の大きさで指示値を表すアナログ電圧信号、電流の大きさで指示値を表すアナログ電流信号、又は複数ビットのデジタル値で指示値を表すデジタル信号などであってもよい。
 また、操作部11は、ユーザに回転操作されるツマミ111以外に、スライド操作される1つのツマミ、又は押操作される1つのボタンなどを備えていてもよい。さらに、ツマミ又はボタンは、タッチパネルに形成されてもよい。
 なお、照明操作装置1は、コンピュータを備えていることが好ましい。このコンピュータがプログラムを実行することによって、照明操作装置1の少なくとも信号出力部12の機能が実現される。コンピュータは、プログラムに従って動作するプロセッサを主なハードウェア構成として備える。プロセッサは、プログラムを実行することによって機能を実現することができれば、その種類は問わない。プロセッサは、半導体集積回路(IC)、又はLSI(Large Scale Integration)を含む一つ又は複数の電子回路で構成される。ここでは、ICやLSIと呼んでいるが、集積の度合いによって呼び方が変わり、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、若しくはULSI(Ultra Large Scale Integration) と呼ばれるものであってもよい。LSIの製造後にプログラムされる、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、又はLSI内部の接合関係の再構成又はLSI内部の回路区画のセットアップができる再構成可能な論理デバイスも同じ目的で使うことができる。複数の電子回路は、一つのチップに集積されてもよいし、複数のチップに設けられてもよい。プログラムは、コンピュータが読み取り可能なROM、光ディスク、ハードディスクドライブなどの非一時的記録媒体に記録される。プログラムは、非一時的記録媒体に予め格納されていてもよいし、インターネット等を含む広域通信網を介して非一時的記録媒体に供給されてもよい。
 (2.1.2)照明制御装置
 照明制御装置2は、図4に示すように、制御部21、記憶部22、及び設定部23を備える。
 制御部21は、指示値信号Y1から指示値のデータを取得する。そして、制御部21は、照明負荷3がそれぞれ属する複数の系統のそれぞれの調光目標値と指示値との各対応関係に基づいて、系統毎の照明負荷3の調光レベルを系統毎の調光目標値に制御する。第1照明負荷31の調光目標値を第1調光目標値とすると、制御部21は、第1調光目標値と指示値との対応関係に基づいて、第1照明負荷31の調光レベルが第1調光目標値に一致するように、第1照明負荷31の調光レベルを制御する。また、第2照明負荷32の調光目標値を第2調光目標値とすると、制御部21は、第2調光目標値と指示値との対応関係に基づいて、第2照明負荷32の調光レベルが第2調光目標値に一致するように、第2照明負荷32の調光レベルを制御する。
 なお、本実施形態では、制御部21は、制御線SL1を介して複数の照明負荷3のそれぞれとの間で信号を送信及び受信できる。複数の照明負荷3のそれぞれは、第1系統G1に属する第1照明負荷31又は第2系統G2に属する第2照明負荷32である。第1照明負荷31には、第1系統G1の識別情報が割り付けられており、第2照明負荷32には、第2系統G2の識別情報が割り付けられている。制御部21は、第1系統G1の識別情報に第1調光目標値を対応付けた調光信号を制御線SL1に送出することで、第1照明負荷31の調光を制御する。また、制御部21は、第2系統G2の識別情報に第2調光目標値を対応付けた調光信号を制御線SL1に送出することで、第2照明負荷32の調光を制御する。このように、制御部21は、複数の系統の照明負荷3の調光レベルを系統毎に制御することができる。なお、以降では、第1調光目標値及び第2調光目標値を区別しない場合、単に調光目標値と称す。
 記憶部22は、第1調光目標値と指示値との対応関係を第1対応データD1として記憶している。記憶部22は、第2調光目標値と指示値との対応関係を第2対応データD2として記憶している。すなわち、第1対応データD1と第2対応データD2とは個別に設定されている。言い換えると、第1調光目標値と指示値との対応関係と、第2調光目標値と指示値との対応関係とは独立して設定されており、各系統のそれぞれの対応関係は、系統毎に個別に設定されている。なお、記憶部22は、例えばEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、又はフラッシュメモリなどの書き換え可能な不揮発性メモリであることが好ましい。
 図6Aは、第1対応データD1の一例を示す。第1対応データD1では、指示値が増加するにつれて第1調光目標値が直線状に増加し、指示値が減少するにつれて第1調光目標値が直線状に減少する。図6Aでは、第1指示値X1に第1調光目標値Y11が対応し、第2指示値X2に第1調光目標値Y12が対応している。すなわち、第1対応データD1は、制御点P11(X1、Y11)と制御点P12(X2、Y12)との間で、第1調光目標値が正の傾きで直線状に変化する変化特性を有する。そして、制御部21は、第1対応データD1に指示値を照合することで、第1調光目標値を求めることができる。この結果、制御部21は、指示値が増加するにつれて、第1照明負荷31の調光レベルを直線状に上昇させ、指示値が減少するにつれて、第1照明負荷31の調光レベルを直線状に低下させる。
 図6Bは、第2対応データD2の一例を示す。第2対応データD2では、指示値が増加するにつれて第2調光目標値が直線状に減少し、指示値が減少するにつれて第2調光目標値が直線状に増加する。図6Bでは、第1指示値X1に第2調光目標値Y22が対応し、第2指示値X2に第2調光目標値Y21が対応している。すなわち、第2対応データD2は、制御点P21(X1、Y22)と制御点P22(X2、Y21)との間で、調光レベルが負の傾きで直線状に変化する変化特性を有する。そして、制御部21は、第2対応データD2に指示値を照合することで、第2調光目標値を求めることができる。この結果、制御部21は、指示値が増加するにつれて、第2照明負荷32の調光レベルを直線状に低下させ、指示値が減少するにつれて、第2照明負荷32の調光レベルを直線状に上昇させる。
 設定部23は、複数の系統のそれぞれの調光目標値と指示値との各対応関係を設定する。設定部23は、対応関係として指示値に対する調光目標値の変化特性を設定する。本実施形態では、設定部23は、第1調光目標値と指示値との対応関係である第1対応データD1を設定する。また、設定部23は、第2調光目標値と指示値との対応関係である第2対応データD2を設定する。
 具体的に、照明制御装置2は、ユーザ又は管理者が操作するタブレット端末、スマートフォン、又はパーソナルコンピュータなどの設定端末8(図4参照)と通信可能に構成されている。設定端末8は、設定端末8に対するユーザの操作によって、第1対応データD1及び第2対応データD2の設定情報を作成し、設定情報を照明制御装置2へ送信する。設定部23は、照明制御装置2が設定端末8から受け取った設定信号に基づいて、第1対応データD1及び第2対応データD2を作成し、第1対応データD1及び第2対応データD2を記憶部22に格納する。
 照明制御装置2と設定端末8との間の通信は、通信線を介した有線通信、又は無線信号を用いた無線通信によって行われる。有線通信は、例えばツイストペアケーブル、専用通信線、またはLANケーブルなどを介した有線通信である。無線通信は、例えばWi-Fi、Bluetooth、ZigBee又は免許を必要としない小電力無線(特定小電力無線)等の規格に準拠した無線通信、あるいは赤外線通信などの無線通信である。
 なお、照明制御装置2は、コンピュータを備えていることが好ましい。このコンピュータがプログラムを実行することによって、照明制御装置2の少なくとも一部の機能が実現される。
 (2.2)照明負荷
 照明負荷3は、図7に示すように、電力調整部3a、及び光源3bを備える。
 電力調整部3aは、光源3bに電力を供給し、かつ、光源3bに供給する電力を調整する。すなわち、電力調整部3aは、光源3bに供給する電力を調整することで光源3bを調光する。
 具体的に、電力調整部3aは、商用電力系統、及び再生可能エネルギーを利用した電源の少なくとも一方を含む交流電源PSから交流の入力電圧を供給され、入力電圧を所定の直流の出力電圧に変換する電圧変換回路を有する。電圧変換回路は、スイッチング素子を有するチョッパ回路などで構成される。電力調整部3aは、光源3bに出力電圧を印加し、光源3bに電力を供給する。なお、電力調整部3aの入力電圧は直流電圧でもよい。
 電力調整部3aは、制御線SL1に接続しており、照明制御装置2から制御線SL1を介して調光信号を受け取る。電力調整部3aは、照明負荷3が属する自系統の調光信号に含まれる調光目標値のデータに基づいて、光源3bの調光レベルを調光目標値に調整する。
 光源3bは、LED(Light Emitting Diode)又は有機EL(Organic Light Emitting Diode)などの固体発光素子を備えて、施設F1内の空間に照明光を照射する。なお、光源3bは、固体発光素子以外の光源を用いてもよい。
 複数の照明負荷3のそれぞれは、第1系統G1に属する第1照明負荷31又は第2系統G2に属する第2照明負荷32である。第1系統G1の第1照明負荷31は、施設F1の第1空間91に照明光を照射し、第2系統G2の第2照明負荷32は、施設F1の第2空間92に照明光を照射する(図4参照)。第1空間91と第2空間92とは異なる空間であることが好ましい。例えば、施設F1を住戸とした場合、第1空間91はダイニング、第2空間92はリビングであってもよい。また、第1空間91は屋内、第2空間92は玄関ポーチであってもよい。あるいは、第1空間91と第2空間92とは同一空間であってもよい。なお、第1空間91及び第2空間92のそれぞれは、施設F1内の空間であればよく、特定の空間に限定されない。
 第1照明負荷31には第1系統G1の識別情報が割り付けられ、第2照明負荷32には第2系統G2の識別情報が割り付けられている。第1照明負荷31は、第1系統G1の識別情報を含む調光信号を制御部21から受け取ると、当該調光信号に含まれる第1調光目標値のデータに基づいて、調光レベルを第1調光目標値に調整できる。また、第2照明負荷32は、第2系統G2の識別情報を含む調光信号を制御部21から受け取ると、当該調光信号に含まれる第2調光目標値のデータに基づいて、調光レベルを第2調光目標値に調整できる。
 したがって、第1照明負荷31は、照明制御装置2が送信した調光信号に基づいて第1空間91の照度を調整できる。また、第2照明負荷32は、照明制御装置2が送信した調光信号に基づいて第2空間92の照度を調整できる。
 なお、図4では、制御部21と照明負荷3との間の通信として、制御線SL1を用いた有線通信を例示しているが、無線通信であってもよい。
 また、第1照明負荷31の照明光と第2照明負荷32の照明光とは同色(同じ色温度)、及び異色(異なる色温度)のいずれであってもよい。第1照明負荷31の照明光と第2照明負荷32の照明光とが異色であれば、照明システムC10は、系統毎の照明環境の調整幅を拡げることができる。
 (2.3)照明制御システムの動作
 (2.3.1)調光動作
 以下、照明制御システムC1の調光動作について、図8のフローチャートを用いて説明する。
 ユーザは、照明操作装置1の操作部11を操作することで(ツマミ111を回転操作することで)、指示値を変化させる。照明操作装置1は、ユーザによって設定された指示値のデータを含む指示値信号Y1を照明制御装置2へ出力する。照明制御装置2では、制御部21が、照明操作装置1から指示値信号Y1を受け取り、指示値信号Y1から指示値のデータを取得する(取得ステップS1)。
 次に、制御部21は、照明負荷3がそれぞれ属する複数の系統のそれぞれの調光目標値と指示値との各対応関係に基づいて、系統毎の照明負荷3の調光レベルを系統毎の調光目標値に制御する(制御ステップS2)。具体的に、制御部21は、第1対応データD1に指示値を照合することで、第1照明負荷31の第1調光目標値を求め、第1照明負荷31の調光レベルを第1目標値に制御する。また、制御部21は、第2対応データD2に指示値を照合することで、第2照明負荷32の第2調光目標値を求め、第2照明負荷32の調光レベルを第2目標値に制御する。
 例えば、第1対応データD1が図6Aに示す変化特性を有し、第2対応データD2が図6Bに示す変化特性を有しているとする。
 この場合、制御部21は、指示値がX1であれば、制御点P11(X1、Y11)で第1照明負荷31を調光制御し、制御点P21(X1、Y22)で第2照明負荷32を調光制御する。すなわち、指示値がX1であれば、第1照明負荷31の調光レベルは第1調光目標値Y11となり、第2照明負荷32の調光レベルは第2調光目標値Y22となる。
 また、制御部21は、指示値がX2であれば、制御点P12(X2、Y12)で第1照明負荷31を調光制御し、制御点P22(X2、Y21)で第2照明負荷32を調光制御する。すなわち、指示値がX2であれば、第1照明負荷31の調光レベルは第1調光目標値Y12となり、第2照明負荷32の調光レベルは第2調光目標値Y21となる。
 そして、照明操作装置1の操作部11の操作によって指示値がX1からX3(図6A及び図6B参照)に増加すると、制御部21は、制御点P13(X3、Y13)で第1照明負荷31を調光制御し、制御点P23(X3、Y23)で第2照明負荷32を調光制御する。すなわち、指示値がX1からX3に増加すると、第1照明負荷31の調光レベルは、第1調光目標値Y11から上昇して、第1調光目標値Y13となり、第2照明負荷32の調光レベルは、第2調光目標値Y22から低下して第2調光目標値Y23となる。また、照明操作装置1の操作部11の操作によって指示値がX2からX3に減少すると、第1照明負荷31の調光レベルは、第1調光目標値Y12から低下して、第1調光目標値Y13となり、第2照明負荷32の調光レベルは、第2調光目標値Y21から上昇して第2調光目標値Y23となる。なお、指示値X3は、第1指示値X1より大きく、第2指示値X2より小さい。また、第1調光目標値Y13は、第1調光目標値Y11より大きく、第1調光目標値Y12より小さい。また、第2調光目標値Y23は、第2調光目標値Y21より大きく、第2調光目標値Y22より小さい。
 なお、制御部21は、第1対応データD1上であれば、上述の制御点P11(X1、Y11)、P12(X2、Y12)、P13(X3、Y13)以外の制御点であっても、第1照明負荷31を調光制御できる。また、制御部21は、第2対応データD2上であれば、上述の制御点P21(X1、Y22)、P22(X2、Y21)、P23(X3、Y23)以外の制御点であっても、第2照明負荷32を調光制御できる。
 このように、指示値が増加すると、第1照明負荷31の調光レベルは上昇し、第2照明負荷32の調光レベルは低下する。また、指示値が減少すると、第1照明負荷31の調光レベルは低下し、第2照明負荷32の調光レベルは上昇する。言い換えると、照明操作装置1が生成する1つのパラメータである指示値に応じて、第1照明負荷31及び第2照明負荷32の各調光レベルが互いに独立して制御される。したがって、ユーザは、1つの操作部11を操作するだけで、第1照明負荷31及び第2照明負荷32の各調光レベルを互いに独立して制御することができる。
 すなわち、照明制御システムC1は、簡単な操作で、複数の系統(第1系統G1及び第2系統G2)の照明負荷3(第1照明負荷31及び第2照明負荷32)を、系統毎に調光制御することができる。
 また、第1照明負荷31の調光レベルと第2照明負荷32の調光レベルとは、指示値の変化に対して互いに逆方向に変化する。したがって、第1空間91の照明環境と第2空間92の照明環境とを、互いに異なる照明環境に設定しやすくなる。
 (2.3.2)設定動作
 以下、設定部23による第1対応データD1及び第2対応データD2の設定動作について説明する。第1対応データD1は、第1調光目標値と指示値との対応関係を表すデータである。第2対応データD2は、第2調光目標値と指示値との対応関係を表すデータである。
 設定端末8は、設定端末8に対するユーザの操作によって、第1対応データD1の設定情報を第1設定情報として生成し、第2対応データD2の設定情報を第2設定情報として作成する。第1設定情報は、例えば一対の制御点P11(X1、Y11)、P12(X2、Y12)のデータ(図6A及び図6B参照)を含む。第2設定情報は、例えば一対の制御点P21(X1、Y22)、P22(X2、Y21)のデータ(図6A及び図6B参照)を含む。設定端末8は、第1設定情報及び第2設定情報を照明制御装置2へ送信する。なお、図6A及び図6Bは、概念として発光輝度(又は照度)と人間の視感度との関係を線形として表している。
 照明制御装置2が第1設定情報及び第2設定情報を受け取ると、設定部23が、第1設定情報に基づいて第1対応データD1を生成し、第2設定情報に基づいて第2対応データD2を生成する。
 例えば、設定部23は、一対の制御点の間を線形補完して対応データを生成する。この場合、設定部23は、第1設定情報として一対の制御点P11(X1、Y11)、P12(X2、Y12)のデータを受け取ると、制御点P11と制御点P12との間を線形補完して、第1対応データD1(図6A参照)を生成する。また、設定部23は、第2設定情報として一対の制御点P21(X1、Y22)、P22(X2、Y21)のデータを受け取ると、制御点P21と制御点P22との間を線形補完して、第2対応データD2(図6B参照)を生成する。
 また、設定部23は、一対の制御点の間を二次関数補完して対応データを生成してもよい。例えば、設定部23は、図9に示すように設定情報として一対の制御点P31(X1、Y31)、P32(X2、Y32)のデータを受け取ると、制御点P31と制御点P32との間を2次関数補完して、対応データD3(実線)を生成する。調光目標値Y32は、調光目標値Y31より大きいので、対応データD3の制御点P31(X1、Y31)と制御点P32(X2、Y32)との間では、調光目標値は、正の傾きで曲線状に変化する。また、設定部23は、図9に示すように設定情報として一対の制御点P33(X1、Y32)、P34(X2、Y31)のデータを受け取ると、制御点P33と制御点P34との間を2次関数補完して、対応データD3a(一点鎖線)を生成する。対応データD3aの制御点P33(X1、Y32)と制御点P34(X2、Y31)との間では、調光目標値は、負の傾きで曲線状に変化する。なお、設定部23は、3次関数補完、cos補完などの他の補完を用いてもよい。
 また、設定端末8に対するユーザの操作によって、複数の補完関数からいずれか1つの補完関数が選択され、選択された補完関数のデータが設定情報に含まれていてもよい。この場合、設定部23は、設定情報を参照して、補完に用いる補完関数を決める。
 また、設定部23は、3つ以上の制御点のデータを設定端末8から受け取り、3つ以上の制御点を通る対応データを生成してもよい。この場合、ユーザが制御点を指定し、設定部23が、予め決められているルール又はユーザによって生成されたルールに基づいて対応データを自動作成する。
 また、ユーザは、設定部23が作成した対応データを微調整することも可能である。
 このように、照明制御システムC1は、各系統の調光特性を所望の調光特性に容易に設定できる。また、照明制御システムC1は、各系統の調光特性の設定を簡易に行うことができる。
 (3)変形例
 (3.1)調色制御
 照明制御システムC1は、照明負荷3の照明制御として、照明負荷3の調光制御に加えて照明負荷3の調色制御を行うことが好ましい。この場合、照明負荷3は、光源3b(図7参照)として、例えば赤色LED、緑色LED、及び青色LEDを有する。そして、照明負荷3の電力調整部3aは、赤色LED、緑色LED、及び青色LEDの各出力の比を変化させることで、光源3bが照射する照明光の調色を行う。
 具体的に、電力調整部3a(図7参照)は、調色制御として、光源3bが照射する照明光の色温度を2700K~5000Kの範囲内で変化させる。そして、電力調整部3aは、光源3bの調光レベルが低い程、照明光の色温度を低下させ、光源3bの調光レベルが高い程、照明光の色温度を上昇させる。すなわち、光源3bの調光レベルが低い程、照明光は電球色に近くなり、光源3bの調光レベルが高い程、照明光は昼白色に近くなる。
 本変形例では、照明制御システムC1は調光制御に連携して調色制御を行うので、照明環境の調整範囲がさらに拡がる。
 (3.1.1)調色制御と音響制御との連携
 図1及び図2に示すように、環境制御システムC0では、音響制御システムC2の音響操作装置41が制御線SL1に接続しており、音響操作装置41は、照明制御システムC1(照明制御装置2)から送信された調光信号を受け取ることができる。そして、音響操作装置41は、調光信号に応じて、音響システム42を制御する。
 具体的に、音響システム42は、第1空間91及び第2空間92のそれぞれに独立してそれぞれの音環境を提供する。ここで、第1空間91に照明環境を提供している照明負荷3は、第1照明負荷31であり、第2空間92に照明環境を提供している照明負荷3は、第2照明負荷32である。そこで、音響操作装置41は、第1照明負荷31を宛先とする調光信号に応じて音響システム42を制御することで、第1空間91の音環境を制御する。また、音響操作装置41は、第2照明負荷32を宛先とする調光信号に応じて音響システム42を制御することで、第2空間92の音環境を制御する。
 第1照明負荷31を宛先とする調光信号では、第1系統G1の識別情報に第1調光目標値が対応付けられている。したがって、音響操作装置41は、調光信号から、第1照明負荷31の調光目標値である第1調光目標値を知ることができる。また、第2照明負荷32を宛先とする調光信号では、第2系統G2の識別情報に第2調光目標値が対応付けられている。したがって、音響操作装置41は、調光信号から、第2照明負荷32の調光目標値である第2調光目標値を知ることができる。
 本変形例では、上述の(3.1)調色制御で説明したように、光源3bの調光レベルが低い程、照明光の色温度が低下し、光源3bの調光レベルが高い程、照明光の色温度が上昇する。すなわち、第1調光目標値が小さい程、第1照明負荷31の照明光の色温度が低くなる。そこで、音響操作装置41は、第1調光目標値が小さい程、音響システム42が第1空間91に出力する音楽の音量を大きくする。この場合、第1照明負荷31の照明光の色温度が低い程、第1空間91に出力される音楽の音量が大きくなる。また、第2調光目標値が小さい程、第2照明負荷32の照明光の色温度が低くなる。そこで、音響操作装置41は、第2調光目標値が小さい程、音響システム42が第2空間92に出力する音楽の音量を大きくする。この場合、第2照明負荷32の照明光の色温度が低い程、第2空間92に出力される音楽の音量が大きくなる。
 ここで、照明制御システムC1は、第1照明負荷31の調光レベルを上昇させると、第2照明負荷32の調光レベルを低下させ、第1照明負荷31の調光レベルを低下させると、第2照明負荷32の調光レベルを上昇させる。したがって、第1空間91に提供される音楽の音量が大きくなると、第2空間92に提供される音楽の音量が小さくなり、第1空間91に提供される音楽の音量が小さくなると、第2空間92に提供される音楽の音量が大きくなる。すなわち、指示値が第1指示値X1から第2指示値X2に向かって増加するにつれて、第1空間91に提供される音楽の音量は、小→大と変化し、第2空間92に提供される音楽の音量は、大→小と変化する。
 また、音響操作装置41は、調光目標値が下限値及び上限値のいずれかであれば、空間に提供する音楽の音量をゼロにしてもよい。そして、音響操作装置41は、調光目標値が下限値より大きく、かつ、上限値より小さければ、空間に提供する音楽の音量を空間の色温度に応じて変化させる。例えば、指示値が第1指示値X1から第2指示値X2に向かって増加するにつれて、第1空間91に提供される音楽の音量は、0→大→小→0と変化し、第2空間92に提供される音楽の音量は、0→小→大→0と変化する。
 また、音響操作装置41は、調光目標値が下限値を含む所定範囲内の値であれば、空間に提供する音楽の音量をゼロにしてもよい。あるいは、音響操作装置41は、調光目標値が上限値を含む所定範囲内の値であれば、空間に提供する音楽の音量をゼロにしてもよい。例えば、指示値が第1指示値X1から第2指示値X2に向かって増加するにつれて、第1空間91に提供される音楽の音量は、0→0→小→大と変化し、第2空間92に提供される音楽の音量は、大→小→0→0と変化する。
 なお、調色制御と音響制御との連携の具体的な構成は、上述の構成に限定されない。
 (3.1.2)調色制御と空調制御との連携
 図1及び図3に示すように、環境制御システムC0では、空調制御システムC3の空調操作装置51が制御線SL1に接続しており、空調操作装置51は、照明制御システムC1(照明制御装置2)から送信された調光信号を受け取ることができる。そして、空調操作装置51は、調光信号に応じて、空調システム52を制御する。
 例えば、空調操作装置51は、照明負荷3の調光レベル又は照明光の色温度に応じて、空間の温度又は湿度を制御する。
 (3.1.3)調色制御と他の制御との連携
 環境制御システムC0では、テレビの音量制御、及び電話の呼び出し音の音量制御などの音量制御を調色制御と連携させてもよい。
 また、環境制御システムC0では、調色制御と施設F1の窓、カーテン、及びブラインドなどの開閉制御を調色制御と連携させてもよい。例えば、照明光の色温度が所定温度未満に低下すると、窓、カーテン、及びブラインドなどを閉制御し、照明光の色温度が所定温度以上に上昇すると、窓、カーテン、及びブラインドなどを開制御する。
 (3.2)その他
 照明制御装置2は、施設F1内に設置される構成、及び施設F1外に設置される構成のいずれであってもよい。例えば、照明操作装置1及び照明負荷3が施設F1の屋内ネットワークに属し、照明制御装置2は、屋内ネットワークとの間でインターネットなどの広域ネットワークを介して通信可能に構成された外部のサーバ装置であってもよい。
 また、照明制御装置2は、照明操作装置1及び照明負荷3のそれぞれと別体とする構成に限定されず、照明操作装置1と照明制御装置2とを一体に構成してもよい。すなわち、照明操作装置1に照明制御装置2の機能を組み込んでもよい。あるいは、照明負荷3と照明制御装置2とを一体に構成してもよい。すなわち、照明負荷3に照明制御装置2の機能を組み込んでもよい。
 また、照明制御システムC1における系統の数は2つに限定されず、3つ以上であってもよい。さらに、各系統に属する照明負荷3の台数は1台以上であればよい。
 (4)まとめ
 上述の実施形態に係る第1の態様の照明制御システム(C1)は、操作部(11)と、制御部(21)と、を備える。操作部(11)は、第1指示値(X1)と第2指示値(X2)との間で指示値を設定可能である。制御部(21)は、それぞれに1つ以上の照明負荷(3)が属する複数の系統(G1、G2)のそれぞれにおいて、系統(G1、G2)毎の調光目標値と指示値との対応関係に基づいて、1つ以上の照明負荷(3)の調光レベルを系統(G1、G2)毎の調光目標値に制御する。複数の系統(G1、G2)のそれぞれの対応関係は、系統(G1、G2)毎に個別に設定されている。
 上述の照明制御システム(C1)は、簡単な操作で、複数の系統(G1、G2)の照明負荷(3)を系統(G1、G2)毎に調光制御することができる。
 上述の実施形態に係る第2の態様の照明制御システム(C1)では、第1の態様において、制御部(21)は、指示値が第1指示値(X1)と第2指示値(X2)との間で一方向に変化すると、複数の系統(G1、G2)のうち第1系統(G1)に属する1つ以上の照明負荷(31)の調光レベルを増加させ、複数の系統(G1、G2)のうち第2系統(G2)に属する1つ以上の照明負荷(32)の調光レベルを低下させることが好ましい。
 上述の照明制御システム(C1)は、系統(G1、G2)毎の照明環境を、互いに異なる照明環境に設定しやすくなる。
 上述の実施形態に係る第3の態様の照明制御システム(C1)では、第1又は第2の態様において、操作部(11)は1つであることが好ましい。
 上述の照明制御システム(C1)は、ユーザによる操作を簡単化できる。
 上述の実施形態に係る第4の態様の照明制御システム(C1)は、第1乃至第3の態様のいずれか1つにおいて、複数の系統(G1、G2)のそれぞれの前記対応関係を設定する設定部(23)を更に備えることが好ましい。設定部(23)は、指示値に対する調光目標値の変化特性を設定する。
 上述の照明制御システム(C1)は、各系統(G1、G2)の調光特性を所望の調光特性に容易に設定できる。
 上述の実施形態に係る第5の態様の照明制御システム(C1)では、第4の態様において、設定部(23)は、指示値と調光目標値との少なくとも1つの組が制御点として与えられれば、変化特性として、制御点を通る変化特性を生成することが好ましい。
 上述の照明制御システム(C1)は、各系統(G1、G2)の調光特性の設定を簡易に行うことができる。
 上述の実施形態に係る第6の態様の照明制御システム(C1)では、第1乃至第5の態様のいずれか1つにおいて、制御部(21)は、複数の系統(G1、G2)にそれぞれ対応する複数の調光信号を生成し、複数の系統(G1、G2)のそれぞれに出力することが好ましい。
 上述の照明制御システム(C1)は、系統(G1、G2)毎の調光制御を容易に実現できる。
 上述の実施形態に係る第7の態様の照明制御システム(C1)は、第1乃至第6の態様のいずれか1つにおいて、複数の系統(G1、G2)のそれぞれにおいて1つ以上の照明負荷(3)に供給される電力を調整する電力調整部(3a)を更に備えることが好ましい。
 上述の照明制御システム(C1)は、系統(G1、G2)毎の調光制御を容易に実現できる。
 上述の実施形態に係る第8の態様の照明システム(C10)は、第1乃至第7の態様のいずれか1つの照明制御システム(C1)と、複数の系統(G1、G2)のそれぞれにおける1つ以上の照明負荷(3)と、を備える。
 上述の照明システム(C10)は、簡単な操作で、複数の系統(G1、G2)の照明負荷(3)を系統(G1、G2)毎に調光制御することができる。
 上述の実施形態に係る第9の態様の照明システム(C10)では、第8の態様において、複数の系統(G1、G2)のそれぞれにおける1つ以上の照明負荷(3)のうち、少なくとも1つの系統(G1)の照明負荷(31)が発する光の色は他の系統(G2)の照明負荷(32)が発する光の色と異なることが好ましい。
 上述の照明システム(C10)は、系統毎の照明環境の調整幅を拡げることができる。
 上述の実施形態に係る第10の態様の照明制御方法は、取得ステップ(S1)と、制御ステップ(S2)と、を備える。取得ステップ(S1)は、第1指示値(X1)と第2指示値(X2)との間で設定可能な指示値を受け取る。制御ステップ(S2)は、それぞれに1つ以上の照明負荷(3)が属する複数の系統(G1、G2)のそれぞれにおいて、系統(G1、G2)毎の調光目標値と指示値との対応関係に基づいて、1つ以上の照明負荷(3)の調光レベルを系統(G1、G2)毎の調光目標値に制御する。複数の系統(G1、G2)のそれぞれの対応関係は、系統(G1、G2)毎に個別に設定されている。
 上述の照明制御方法は、簡単な操作で、複数の系統(G1、G2)の照明負荷(3)を系統(G1、G2)毎に調光制御することができる。
 上述の実施形態に係る第11の態様のプログラムは、コンピュータに第10の態様の照明制御方法を実行させる。
 上述のプログラムは、簡単な操作で、複数の系統(G1、G2)の照明負荷(3)を系統(G1、G2)毎に調光制御することができる。
 C1 照明制御システム
 11 操作部
 21 制御部
 23 設定部
 3 照明負荷
 31 第1照明負荷
 32 第2照明負荷
 3a 電力調整部
 X1 第1指示値
 X2 第2指示値
 G1 第1系統(系統)
 G2 第2系統(系統)
 S1 取得ステップ
 S2 制御ステップ

Claims (11)

  1.  第1指示値と第2指示値との間で指示値を設定可能な操作部と、
     それぞれに1つ以上の照明負荷が属する複数の系統のそれぞれにおいて、前記系統毎の調光目標値と前記指示値との対応関係に基づいて、前記1つ以上の照明負荷の調光レベルを前記系統毎の前記調光目標値に制御する制御部と、を備え、
     前記複数の系統のそれぞれの前記対応関係は、前記系統毎に個別に設定されている
     照明制御システム。
  2.  前記制御部は、前記指示値が前記第1指示値と前記第2指示値との間で一方向に変化すると、前記複数の系統のうち第1系統に属する前記1つ以上の照明負荷の調光レベルを増加させ、前記複数の系統のうち第2系統に属する前記1つ以上の照明負荷の調光レベルを低下させる
     請求項1の照明制御システム。
  3.  前記操作部は1つである
     請求項1又は2の照明制御システム。
  4.  前記複数の系統のそれぞれの前記対応関係を設定する設定部を更に備え、
     前記設定部は、前記指示値に対する前記調光目標値の変化特性を設定する
     請求項1乃至3のいずれか1つの照明制御システム。
  5.  前記設定部は、前記指示値と前記調光目標値との少なくとも1つの組が制御点として与えられれば、前記変化特性として、前記制御点を通る変化特性を生成する
     請求項4の照明制御システム。
  6.  前記制御部は、前記複数の系統のそれぞれに対応する複数の調光信号を生成し、前記複数の系統のそれぞれに出力する
     請求項1乃至5のいずれか1つの照明制御システム。
  7.  前記複数の系統のそれぞれにおいて前記1つ以上の照明負荷に供給される電力を調整する電力調整部を更に備える
     請求項1乃至6のいずれか1つの照明制御システム。
  8.  請求項1乃至7のいずれか1つの照明制御システムと、
     前記複数の系統のそれぞれにおける前記1つ以上の照明負荷と、を備える
     照明システム。
  9.  前記複数の系統のそれぞれにおける前記1つ以上の照明負荷のうち、少なくとも1つの系統の照明負荷が発する光の色は他の系統の照明負荷が発する光の色と異なる
     請求項8の照明システム。
  10.  第1指示値と第2指示値との間で設定可能な指示値を受け取る取得ステップと、
     それぞれに1つ以上の照明負荷が属する複数の系統のそれぞれにおいて、前記系統毎の調光目標値と前記指示値との対応関係に基づいて、前記1つ以上の照明負荷の調光レベルを前記系統毎の前記調光目標値に制御する制御ステップと、を備え、
     前記複数の系統のそれぞれの前記対応関係は、前記系統毎に個別に設定されている
     照明制御方法。
  11.  コンピュータに請求項10記載の照明制御方法を実行させる
     プログラム。
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