更換件照明單元的自動和分散式投用的製作方法
2023-06-03 09:32:46 3

本申請要求享有來自2014年9月29日提交的印度專利申請號4854/CHE/2014和2014年11月28日提交的EP專利申請號14195337.2的優先權的益處。
技術領域
本發明一般涉及物理結構內的環境條件的管理。更特別地,本文所公開的各種發明系統和方法涉及基於自動和手動生成的請求而調節諸如照明條件、溫度和溼度之類的環境條件。本文所公開的一些發明系統和方法還涉及監視物理結構內的能量消耗和資源利用,以及相應地調節系統行為。本文所公開的一些發明系統和方法還涉及更換件照明單元的自動投用。
背景技術:
數字照明技術,即基於諸如發光二極體(LED)之類的半導體光源的光照,提供了對傳統螢光、HID和白熾燈的可行替換方案。LED提供許多優點,包括可控制性、高能量轉換和光學效率、耐久性和較低的操作成本。可控LED技術中的最新進展已經提供高效且魯棒的全光譜照明源,其使得能夠在許多應用中實現各種照明效果。
伴隨著可控LED的發展,已經在傳感器技術領域中做出快速發展。傳感器如今不僅能夠有效地測量自然光照和佔用性,而且已經變得明顯更小,並且因而能夠容易地配合在小設備內部,包括容納可控LED和相機的設備。例如,現有的基於自然光照的照明控制系統能夠單獨地採用具有調光鎮流器的可控照明器以及一個或多個自然光照光傳感器以測量被自然光照的空間內的平均工作平面光照。在這樣的系統中,為了響應於日光外出和維持最小工作平面光照,一個或多個控制器可以監視一個或多個光傳感器的輸出並且控制由照明器提供的光照。
最近,無線通信和小型行動裝置領域中的革新已經引起具有空前的移動性和計算能力的智慧型電話和平板計算機的生成。例如,具有對雲伺服器上的應用的訪問權的移動智慧型電話能夠實時搜集和處理來自其最接近的環境的數據。此外,基於位置的服務允許遞送至行動裝置的信息的定製。與可控LED和適當的傳感器結合使用的智能行動裝置因而可以用於實時定製物理空間中的光照。
如今,兩個其它的明顯技術發展呈現出對於環境管理和控制領域中的革新的甚至更大的機會:乙太網供電(PoE)和編碼光(CL)。PoE允許通過單個線纜向諸如照明設備、IP相機或無線接入點之類的設備遞送電力連同數據。PoE技術的出現通過顯著減少對於使電工安裝管道、電氣布線和出口的需要而使得為建築物結構內的遠程位置中的設備供電是可行的。不同於其它設備,PoE設備的潛在位置不基於結構內的AC出口的放置而受限。例如,PoE允許將無線LAN接入點放置在天花板上以得到更為最佳的RF接收。
CL技術可以用於將唯一標識符或代碼嵌入來自不同光源的光輸出中。通過使用這些標識符,可以區分從特定光源發出的光,甚至在存在來自多個其它光源的光照貢獻的情況下。CL因而可以用於相對於其它這樣的源和設備而標識和定位各個光源和設備。作為設備標識、定位和通信的手段的光的使用為創新系統和方法打開大門,所述創新系統和方法用於通過允許諸如單獨可控LED、傳感器之類的設備與諸如智慧型電話之類的控制設備之間的精細粒度交互來管理環境條件,這在之前是不可行的。
用於管理物理結構內的環境條件的現有系統和方法沒有同時利用前述技術的益處。一些現有系統僅僅利用可控LED和傳感器以響應於例如區域(諸如辦公室和起居室)中的佔用性和自然光照中的改變而自動控制該區域中的照明。其它現有系統提供移動應用,其允許用戶遠程控制這樣的空間內的照明設備的行為。但是,沒有現有系統提供對於有效地管理眾多啟用PoE和CL的設備(例如照明設備以及加熱、通風和空氣調節或「HVAC」電器)、智能移動控制器、壁式安裝控制器以及監視大型機構(諸如辦公建築物)中的活動和環境條件的傳感器的複雜交互而言必要的硬體和軟體基礎設施。這樣的空間內的環境條件的有效管理引起以下討論的若干獨特的技術挑戰。本文所公開的實施例提供針對這些和其它挑戰的解決方案。
大型辦公建築物或其它大型商業建築物通常具有用於各種目的的區域。辦公建築物可以具有會議室或會面室、具有眾多單元辦公室的大型開放式空間、過道、餐廳和禮堂。這些區域中的一些一般可以用於分組討論或大型演示(例如會議室和禮堂),而其它可以用於個人工作(例如單元辦公室)。在給定其不同目的的情況下,控制環境條件的一些模式(例如個性化控制)因而可能更適合於一些區域(例如單元辦公室)而不是其它區域(禮堂和餐廳)。不同於單個家庭住所或公寓,大型辦公建築物還容納相當大數目的個人,其通常在近距離中。這些個人可能具有關於他們希望在他們所佔用的空間中創建的環境條件的不同且通常衝突的愛好。因而,當相同空間由不同個人使用時,解決衝突請求以便以有意義而不是任意的方式調節環境條件是關鍵的。而且,可以允許用戶在任何空間中發揮的控制的量可以取決於他或她在組織內的角色。例如,如果在大型禮堂中參與演示的僱員能夠在任何時間使用他/她的智慧型電話上的應用來改變整個禮堂中的照明條件,則這可能是成問題的。
管理大型結構內部的環境條件因而牽涉有效地優先化和協調由表示各種用戶的大量靜止和移動控制器產生的潛在眾多並發控制請求。這些請求將需要被成功地路由至適當的照明設備和HVAC電器,以便在同樣合理地滿足用戶預期的時間幀內產生所請求的改變。
典型地在大型建築物中操作的各種照明和HVAC設備/電器呈現出對用於控制環境條件的任何系統的另一重大挑戰。這些設備並非全部以相同格式產生數據,它們也並非全部支持通過相同協議的通信。然而,在許多情形下,對於這些設備而言可能必要的是直接地或通過中間模塊與彼此通信。為了確保設備能夠直接或間接地與彼此通信,在必要時,用於管理環境條件的系統將需要提供對於使這樣的通信發生所必要的部件。
用於管理環境條件的系統所面對的又一挑戰在於,一旦眾多傳感器、控制項和其它設備以及系統組件安裝和操作在大型結構內,設計成以未被系統支持的格式產生或接收數據的新設備變得可用。對於用於管理大型結構中的環境條件的系統,該問題甚至更加嚴重,因為相比於用於管理較小空間(諸如居住住所)中的環境條件的更簡單的系統而言,這些系統很可能利用許多更多類型的設備。這樣的更大規模的系統將需要是足夠可適配的,以容納這樣的新設備的使用,以便能夠利用技術中的改進。作為結果,非常重要的是,將這些系統設計成可容易擴展的以容納新的設備和技術,使得它們可以利用最小的努力並且在沒有對系統操作的過度破壞的情況下集成到系統中。
儘管用於管理相對較小的空間中(諸如在公寓或住所中)的環境條件的現有系統可能出於各種理由而監視設備使用,但是由這樣的系統生成的這樣的使用數據的量是相對小的。相比之下,大型建築物或結構將很可能由於這些結構中的設備(照明和HVAC設備和傳感器)的大數目而生成大量使用數據。該數據將需要被搜集、分類和分析,以便使系統獲得用於使用在例如精細調諧現有能量節約策略中的任何有用的洞悉。為了良好地利用該數據,在不使系統作為整體的性能難以承受或降級的情況下,用於管理大型結構中的環境條件的系統需要設計成容納使用數據的潛在大的湧入。一些這樣的系統可以設計成使得使用數據的管理顯著地分散。例如,從建築物的不同樓層搜集的設備使用數據可以由分離的模塊使用分離的數據存儲機構來管理。
最後,雖然存在圍繞較小場景中的使用數據的管理的隱私問題,但是該問題在規模上比不上在大得多的場景中必須應對的隱私問題。例如,設計用於諸如公寓之類的居住場景的環境管理系統可能僅具有幾個單獨用戶,其個人信息需要以不創建向非意圖方公開的風險的方式進行處置。相比之下,佔用大型辦公空間的大型實體可能具有常去該空間的數百個用戶,其經由各種設備(包括其個人行動裝置)上的眾多用戶接口訪問各種系統組件。例如,個人移動計算設備作為用於啟用CL的照明和其它設備的控制器的使用可以導致例如用戶身份與特定常去空間之間的有用但敏感的關聯性。相應地,用於部署在大型結構中的環境管理系統的設計需要提供策略的實現方案以防止從系統自身內(例如,一個系統用戶訪問關於另一用戶的下落的信息)和從系統外部(例如,網絡安全漏洞向外部世界暴露這樣的敏感信息)對這樣的敏感信息的未經授權的訪問二者。
在其中部署多個智能照明單元的環境中,每一個照明單元可以配置和/或投用成以特定方式進行操作以便履行特定角色。例如,多個照明單元可以指向特定興趣點,諸如藝術品。那些照明單元中的每一個可以配置成發射具有各種所選性質的光,例如,以增加藝術品的視覺吸引力。在一些情景中,兩個照明單元可以輸出具有完全不同的性質的光,所述性質選擇成彼此補充和/或以特定方式光照藝術品(或另一興趣點)。如果這兩個照明單元中的一個失靈或者以其它方式使得不進行操作,則由其餘照明單元發射的光可能不再令人滿意。在其它情景中,特定智能照明單元可以包括存在性傳感器(或與其通信)。當該存在性傳感器引起存在信號時,智能照明單元可以以特定方式激勵。然而,如果智能照明單元不進行操作,則其可能不再響應於存在信號而激勵(或者可能甚至不檢測信號)。
無論情景如何,為了更換多個照明單元內之前扮演特定角色的不進行操作的智能照明單元,更換件智能照明單元必須利用與被更換的照明單元相同的照明操作參數進行投用,以便執行以前由被更換的照明單元扮演的相同角色。手動投用更換件照明單元可以是麻煩和/或不切實際的,尤其是在大型裝置中。存在用於利用中央備份伺服器以自動化投用更換件燈的過程的技術。然而,這樣的伺服器可能過於昂貴以至於不能理所當然地安裝在相對小的裝置中,可能構成單個故障點,可能要求複雜和/或艱巨的維護,和/或可能要求將智能照明單元配置成通過原本主要用於計算機數據的網絡進行通信,這可能例如將那些智能照明單元暴露於網絡攻擊。
沒有用於管理環境條件的現有系統提供對於至少前述挑戰的解決方案。以下呈現的系統和方法提供設計為解決這些和其它挑戰的解決方案。
技術實現要素:
本文中的各種實施例涉及用於管理物理結構內的環境條件的系統和方法,以便解決在前述章節中闡述的問題。本章節呈現這些方法和系統中的一些的簡化概述,以便提供牽涉在各種實施例的各種系統組件、這樣的組件之間的交互以及各種步驟的基本理解。該概述不意圖作為所有發明實施例的詳盡綜述。在本章節中描述的系統組件和方法步驟未必是關鍵的組件或步驟。該概述章節的目的是要以更加簡化的形式呈現各種概念的綜述,作為對隨後的詳細描述的引言。
各種實施例公開了一種用於管理物理結構內的環境條件的系統。系統包括至少一個已投用單元以及環境控制設備,至少一個已投用單元配置成傳輸包括一個或多個標識碼的編碼光信號,環境控制設備配置成從至少一個IP照明器接收編碼光信號,檢測指示一個或多個優選環境條件的用戶輸入,並且傳輸包括所述一個或多個優選環境條件的環境控制請求。在各種實施例中,前述系統還包括施行環境管理器模塊的一個或多個處理器,所述環境管理器模塊配置成接收環境控制請求,使用控制請求生成環境控制命令,並且向已投用單元傳輸環境控制命令。
在各種方面中,環境管理器模塊配置成監視所述至少一個已投用單元的使用,並且提供用於可視化與已投用單元相關聯的使用數據的一個或多個用戶接口。在一些方面中,所述至少一個已投用單元配置成從PoE交換機接收電力,並且包括多個IP照明器,每一個IP照明器與一個或多個傳感器、一個或多個可控光源,以及照明器控制模塊通信連接。所述一個或多個傳感器配置成檢測以下中的至少一個:運動、佔用性、聲音和一種或多種氣體的存在,或者測量以下中的至少一個:光照、溼度和溫度。
在一些其它方面中,環境管理器模塊配置為確定以下中的至少一個:是否關於已投用單元而啟用與所接收的環境控制請求相關聯的控制類型,所述控制類型包括個人控制;以及所接收的環境控制請求是否和與已投用單元相關聯的另一更高優先級控制請求衝突。
在許多實施例中,前述系統還包括施行投用模塊的一個或多個處理器,所述投用模塊用於將一個或多個設備與用於管理環境條件的系統相關聯。關聯包括定位一個或多個設備。定位包括將每一個設備映射到物理結構內的至少一個物理位置。關聯還包括在存儲器中將所述一個或多個設備中的至少一個與第一已投用單元相關聯,以及將第一已投用單元與第二已投用單元連結,連結包括在存儲器中將第一和第二已投用單元相關聯。在前述系統的一些方面中,第一存儲器至少對與第一已投用單元相關聯的所述一個或多個設備可訪問,並且第二存儲器至少對與第一和第二已投用單元相關聯的所述一個或多個設備可訪問。
在一些方面中,投用模塊配置成使用至少一個值來更新對環境管理器模塊可訪問的至少一個存儲器,所述至少一個值表示與所述一個或多個設備、第一已投用單元或第二已投用單元中的至少一個相關聯的參數。在一些其它方面中,配置成接收環境控制命令的前述系統的已投用單元還配置成就其自身操作狀態中的改變和與其相關聯的區段的狀態中的改變而警告與其連結的任何已投用單元。警告可以牽涉通信的直接或同步模式,其中已投用單元向其所連結的已投用單元中的每一個傳輸指示改變的信號。警告還可以牽涉通信的更加間接或異步模式。例如,已投用單元可以就其操作狀態改變告知施行模塊;施行模塊可以訪問存儲器以確定哪些其它已投用單元連結到所述已投用單元;並且施行模塊此後可以就所述狀態改變通知所連結的已投用單元中的每一個。
在各種方面中,前述系統還包括施行網關模塊的一個或多個處理器,所述網關模塊通信連接到投用模塊和環境管理器模塊。網關模塊配置成從以下中的一個接收環境控制命令:環境管理器模塊、投用模塊、設備和已投用單元。而且,網關模塊還配置成將控制命令轉換成適合於以下中的至少一個的格式:目的地設備或目的地已投用單元。
在一些方面中,網關模塊還配置成從一個或多個已投用單元或設備接收包括操作狀態和能量消耗數據的監視數據,並且將所接收的監視數據轉換成適合於環境管理器模塊的格式。
各種實施例公開了用於管理物理結構內的環境條件的另一系統。系統包括物理結構內的指派區段中的傳感器,其配置成產生指示以下中的至少一個的數據:運動、佔用性、聲音、一種或多種氣體的存在、光照、溼度和溫度。系統還包括已投用單元,其包括至少通信連接到傳感器和環境管理器模塊的網關模塊。已投用單元配置成接收由傳感器產生的數據,確定傳感器數據表示與指派區段相關聯的狀態改變,並且依照表示狀態改變的數據來更新對環境管理器模塊可訪問的一個或多個存儲器。
一些實施例公開了一種用於管理物理結構內的環境條件的系統。系統包括至少一個已投用單元,其配置成傳輸包括一個或多個標識碼的第一信號。系統還包括環境控制設備,其配置成從所述至少一個已投用單元接收第一信號,檢測指示一個或多個優選環境條件的用戶輸入,並且傳輸包括所述一個或多個優選環境條件的環境控制請求。另外,系統包括施行環境管理器模塊的一個或多個處理器,所述環境管理器模塊配置成接收環境控制請求,使用控制請求生成環境控制命令,並且向已投用單元傳輸環境控制命令。
一些實施例公開了一種用於針對與用於管理環境條件的系統內的單個已投用單元的關聯性而標識設備的方法。方法包括第一多個設備各自傳輸包括唯一標識碼的編碼光信號的第一步驟。在第二步驟中,行動裝置從第一多個設備接收編碼光信號,並且傳輸包括位於接近行動裝置的區中的第二多個設備的唯一標識碼的投用請求,第二多個設備包括來自第一多個設備的一個或多個設備。在第三步驟中,投用模塊接收投用請求並且在存儲器中將第二多個設備與第一已投用單元相關聯。
各種實施例公開了一種用於管理包括多個連結的已投用單元的物理結構內的環境條件的方法。方法包括一個或多個佔用性傳感器產生指示指派區段已經從未佔用狀態轉變到佔用狀態的數據的第一步驟(910B)。方法還包括與所述多個連結的已投用單元中的第一個相關聯的第一一個或多個照明器在傳感器數據的產生之後的預定反應時段內產生背景光照水平的第二步驟。第三步驟牽涉所述多個連結的已投用單元中的第一個傳輸指示指派區段的狀態改變的數據(930B)。並且第四步驟牽涉所述多個連結的已投用單元中的至少第二個接收指示狀態改變的數據,並且使至少第二一個或多個照明器更改光照。在一些方面中,所述多個連結的已投用單元中的第二個或所述至少第二一個或多個照明器在所述至少第二一個或多個照明器更改光照之前訪問存儲照明場景信息的存儲器。
許多實施例公開了一種用於管理物理結構內的環境條件的又一方法,所述物理結構包括多個連結的已投用單元和一個或多個佔用性傳感器。方法包括基於由所述一個或多個佔用性傳感器產生的佔用性數據而做出指派區段已經從佔用狀態轉變到未佔用狀態的第一確定。方法還包括第二步驟:在保持時段的持續時間的至少部分內監視由佔用性傳感器產生的附加佔用性數據,並且關於指派區段是否在整個保持時段內保持在未佔用狀態中做出第二確定。方法包括訪問存儲器以標識與指派區段相關聯的所述多個連結的已投用單元中的至少一個的第四步驟,以及第五步驟,其中基於第二確定的結果,所述多個連結的已投用單元中的所述至少一個的一個或多個照明器在保持時段的屆滿之後開始的第一寬限時段內漸變到第一較低光照水平。
在一些方面中,前述方法還包括以下步驟。在第一寬限時段的持續時間的至少部分內監視由佔用性傳感器產生的附加佔用性數據,並且關於指派區段是否在整個第一寬限時段內保持在未佔用狀態中做出第三確定的步驟。以及另一步驟,其中基於第三確定的結果,所述一個或多個照明器(a)漸變回到在第一寬限時段的開始之前產生的在先較高光照水平,或者(b)完成其向第一較低光照水平的轉變。在各種其它方面中,前述方法還包括以下步驟。在延長時段的持續時間的至少部分內監視由佔用性傳感器產生的附加佔用性數據,並且關於指派區段是否在整個延長時段內保持在未佔用狀態中做出第四確定的下一步驟。以及另外的步驟,其中基於第四確定的結果,所述一個或多個照明器(a)漸變回到在延長時段的開始之前產生的在先較高光照水平,或者(b)在延長時段之後開始的第二寬限時段內漸變到與關斷狀態相關聯的光照水平。
一些實施例公開了一種用於管理物理結構內的環境條件的方法,所述物理結構包括多個連結的已投用單元和一個或多個光照傳感器。方法包括所述一個或多個光照傳感器指示工作區段中的光照方面的改變的第一步驟。第二步驟牽涉與工作區段相關聯並且通信連接到所述一個或多個傳感器的所述多個已投用單元中的至少一個接收光照方面的改變的指示,並且關於與光照方面的改變的指示相關聯的改變量是否大於預設量做出第一確定。在另外的第三步驟中,基於第一確定,所述多個已投用單元中的所述至少一個訪問所述一個或多個光照傳感器的輸出,並且關於工作區段中的光照水平是否處於或高於預設光照水平做出第二確定。在第四步驟中,工作區段內的至少一個照明器轉變成(a)如果第二確定將工作區段中的光照水平指示為處於或高於預設光照水平,則在第一漸變時段內提供預定最小光照水平,或者(b)如果第二確定將工作區段中的光照水平指示為低於預設光照水平,則在第二漸變時段內提供預定最大光照水平。
其它實施例可以包括一種存儲指令的非暫時性計算機可讀存儲介質,所述指令可由處理器施行以執行諸如本文描述的方法中的一個或多個之類的方法。再其它的實施例可以包括一種系統,其包括存儲器和一個或多個處理器,所述一個或多個處理器可操作成施行存儲在存儲器中的指令以執行諸如本文描述的方法中的一個或多個之類的方法。
在另一方面中,本文描述了用於更換件照明單元的自動投用的發明方法和裝置。所謂的「智能」照明單元可以配置成存儲其自身的標識符和照明操作參數。智能照明單元還可以存儲與例如照明單元群組的一個或多個其它照明單元相關聯的備份照明操作參數。當安裝更換件照明單元時,其可以通知群組的其它照明單元。其它照明單元可以通過提供其相應標識符來做出響應。此外,所述其它照明單元可以提供與群組的一個或多個其它照明單元相關聯的備份照明操作參數。通過使用它從已安裝的照明單元接收的信息,更換件照明單元可以確定其更換哪個照明單元,以及其應當遵守哪些照明操作參數以便激勵其自身的一個或多個光源。
一般地,在一個方面中,一種照明單元可以包括一個或多個光源和控制器。在各種實施例中,控制器可以配置成:通過一個或多個通信網絡從一個或多個遠程照明單元獲取與所述一個或多個遠程照明單元相關聯的一個或多個標識符;通過所述一個或多個通信網絡從所述一個或多個遠程照明單元中的每一個獲取與至少一個其它遠程照明單元相關聯的照明操作參數;以及依照與不進行操作的照明單元相關聯的照明操作參數而選擇性地激勵所述一個或多個光源。
在各種實施例中,與不進行操作的照明單元相關聯的標識符可能並未包括在所獲取的一個或多個標識符中。在各種實施例中,控制器還可以配置成基於所獲取的一個或多個標識符和照明操作參數來確定與不進行操作的照明單元相關聯的標識符。在各種實施例中,控制器還可以配置成通過比較從所述一個或多個遠程照明單元獲取的所述一個或多個標識符與從所述一個或多個遠程照明單元獲取的照明操作參數來確定不進行操作的照明單元的標識符。
在各種實施例中,控制器還可以配置成使照明單元和以前與不進行操作的照明單元相關聯的標識符相關聯。在各種實施例中,控制器還可以配置成將與不進行操作的照明單元相關聯的照明操作參數存儲為與照明單元自身相關聯的照明操作參數。在各種實施例中,控制器還可以配置成作為備份存儲用於所述一個或多個遠程照明單元中的至少一個的照明操作參數。在各種實施例中,控制器還可以配置成作為備份存儲用於所述一個或多個遠程照明單元中的遠程照明單元的照明操作參數,不進行操作的照明單元之前作為備份存儲用於所述遠程照明單元的照明操作參數。
在各種實施例中,控制器還可以配置成響應於來自更換件遠程照明單元的請求而提供與照明單元相關聯的標識符和用於至少一個遠程照明單元的照明操作參數。在各種實施例中,與不進行操作的照明單元相關聯的照明操作參數可以包括一個或多個指令,所述一個或多個指令是關於照明單元如何響應於來自傳感器的一個或多個信號而選擇性地激勵所述一個或多個光源。在各種版本中,傳感器是存在性傳感器或日光傳感器。在各種實施例中,與不進行操作的照明單元相關聯的照明操作參數可以包括要由所述一個或多個光源發射的光的一個或多個性質。
在另一方面中,一種照明控制方法可以包括:由照明單元通過一個或多個通信網絡從一個或多個遠程照明單元接收與所述一個或多個遠程照明單元相關聯的一個或多個標識符;由照明單元通過所述一個或多個通信網絡從所述一個或多個遠程照明單元中的至少一個接收與不進行操作的照明單元相關聯的照明操作參數;以及選擇性地激勵與照明單元相關聯的一個或多個光源以發射具有一個或多個性質的光,所述一個或多個性質在與不進行操作的照明單元相關聯的照明操作參數中指示。
在各種實施例中,方法可以包括將照明單元安裝到以前由不進行操作的照明單元佔用的燈具中。在各種實施例中,方法可以包括通過照明單元響應於安裝的檢測而請求所述一個或多個標識符和與所述一個或多個遠程照明單元相關聯的照明操作參數。在各種實施例中,方法可以包括由照明單元通過所述一個或多個通信網絡從所述一個或多個遠程照明單元中的每一個接收與至少一個其它遠程照明單元相關聯的照明操作參數。
在各種實施例中,方法可以包括通過照明單元基於所獲取的一個或多個標識符和照明操作參數而確定與不進行操作的照明單元相關聯的標識符。在各種版本中,方法還可以包括通過比較從所述一個或多個遠程照明單元獲取的一個或多個標識符與從所述一個或多個遠程照明單元獲取的照明操作參數來確定不進行操作的照明單元的標識符。
在各種實施例中,方法可以包括由照明單元採用以前與不進行操作的照明單元相關聯的標識符。在各種實施例中,方法可以包括:通過照明單元作為其自身的照明操作參數而存儲與不進行操作的照明單元相關聯的照明操作參數;以及通過照明單元作為備份而存儲用於所述一個或多個遠程照明單元中的至少一個的照明操作參數。
在另一方面中,一種照明系統可以至少包括第一照明單元,其中當由第一照明單元確定第二照明單元正被安裝到照明系統中時,第一照明單元配置成通過一個或多個通信網絡向第二照明單元提供與第一照明單元相關聯的標識符以及與第二照明單元意在更換的第三、不進行操作的照明單元相關聯的照明操作參數。在各種實施例中,照明系統還可以包括第四照明單元,其配置成當由第四照明單元確定第二照明單元正被安裝到照明系統中時,通過所述一個或多個通信網絡向第二照明單元提供與第四照明單元相關聯的標識符和與第一照明單元相關聯的照明操作參數。
如本文出於本公開的目的而使用的,術語「LED」應當理解成包括任何電致發光二極體或能夠響應於電信號而生成輻射和/或充當光電二極體的其它類型的基於載流子注入/結的系統。因此,術語LED包括但不限於響應於電流而發光的各種基於半導體的結構、發光聚合物、有機發光二極體(OLED)、電致發光帶等等。特別地,術語LED是指所有類型的發光二極體(包括半導體和有機發光二極體),其可以配置成生成在紅外光譜、紫外光譜和可見光譜各個部分(一般地包括從大約400納米到大約700納米的輻射波長)中的一個或多個中的輻射。LED的一些示例包括但不限於各種類型的紅外LED、紫外LED、紅色LED、藍色LED、綠色LED、黃色LED、琥珀色LED、橙色LED和白色LED(以下進一步討論)。還應當領會到,LED可以配置和/或控制成生成具有針對給定光譜(例如,窄帶寬、寬帶寬)的各種帶寬(例如,半高全寬或FWHM)和在給定通用顏色類別內的各種主波長的輻射。
例如,配置成生成基本上白色光的LED(例如,白色LED)的一種實現方式可以包括數個管芯,其分別發射不同的電致發光光譜,其組合地混合以形成基本上白色光。在另一實現方式中,白光LED可以與磷光體材料相關聯,所述磷光體材料將具有第一光譜的電致發光轉換成具有不同的第二光譜。在該實現方式的一個示例中,具有相對短波長和窄帶寬光譜的電致發光「泵浦」磷光體材料,其進而輻射具有更寬些光譜的更長波長輻射。
還應當理解到,術語LED不限制LED的物理和/或電氣封裝類型。例如,如以上所討論的,LED可以是指具有配置成分別發射不同輻射光譜的多個管芯(例如,其可以或可以不單獨可控)的單個光發射器件。而且,LED可以與磷光體相關聯,所述磷光體被視為LED(例如,一些類型的白色LED)的組成部分。一般而言,術語LED可以指封裝的LED、未封裝的LED、表面安裝的LED、板載晶片LED、T-封裝安裝LED、徑向封裝LED、功率封裝LED、包括某種類型的包裝和/或光學元件(例如,擴散透鏡)的LED等等。
術語「光源」應當被理解成是指各種輻射源中的任何一個或多個,包括但不限於基於LED的源(包括如上所限定的一個或多個LED)。給定光源可以配置成生成可見光譜內、可見光譜外或兩者組合的電磁輻射。因此,術語「光」和「輻射」在本文中可互換地使用。此外,光源可以包括作為組成組件的一個或多個濾波器(例如顏色濾波器)、透鏡或其它光學組件。而且,應當理解的是,光源可以配置用於各種應用,包括但不限於指示、顯示和/或光照。「光照源」是特別地配置成生成具有足夠強度的輻射以有效光照內部或外部空間的光源。在該上下文中,「足夠強度」是指為提供環境光照而在空間或環境中生成的可見光譜中的足夠輻射功率(即,可以被間接感知並且可以例如在被完全或部分感知之前被各種居間表面中的一個或多個反射開的光)(單位「流明」通常用於表示在輻射功率或「光通量」方面在所有方向上來自光源的總體光輸出)。
術語「光譜」應當被理解成是指由一個或多個光源產生的輻射的任何一個或多個頻率(或波長)。因此,術語「光譜」不僅指可見範圍中的頻率(或波長),還指紅外、紫外和總體電磁光譜的其它區域中的頻率(或波長)。而且,給定光譜可以具有相對窄的帶寬(例如具有基本上很少頻率或波長成分的FWHM)或相對寬的帶寬(具有各種相對強度的若干頻率或波長成分)。還應當領會到,給定光譜可以是兩個或更多其它光譜混合的結果(例如,混合分別從多個光源發射的輻射)。
出於本公開的目的,術語「顏色」與術語「光譜」可互換使用。然而,術語「顏色」一般地主要用來指可由觀察者感知的輻射性質(儘管該使用並不旨在限制該術語的範圍)。因此,術語「不同顏色」隱含地指具有不同波長成分和/或帶寬的多個光譜。還應當領會到,術語「顏色」可以結合白色和非白色光二者來使用。
術語「照明燈具」和「照明器」在本文中可互換地用於指一個或多個照明單元以特定形狀因子、組裝或封裝的實現方式或布置。術語「照明單元」在本文中用於指包括相同或不同類型的一個或多個光源的裝置。給定照明單元可以具有用於(多個)光源的各種安裝布置、外殼/殼體布置和形狀和/或電氣和機械連接配置中的任何一個。此外,給定照明單元可選地可以與涉及(多個)光源的操作的各種其它組件(例如控制電路)相關聯(例如包括、耦合到和/或與其一起封裝)。「基於LED的照明單元」指單獨地或與其它非基於LED的光源結合地包括如上所討論的一個或多個基於LED的光源的照明單元。「多通道」照明單元指包括配置成分別生成不同輻射光譜的至少兩個光源的基於LED或非基於LED的照明單元,其中每一個不同源光譜可以被稱為多通道照明單元的「通道」。
術語「控制器」在本文中一般地用於描述涉及一個或多個光源的操作的各種裝置。控制器可以以眾多方式(例如諸如利用專用硬體)來實現,以執行本文所討論的各種功能。「處理器」是控制器的一個示例,其採用可以使用軟體(例如微代碼)編程以執行本文所討論的各種功能的一個或多個微處理器。控制器可以用處理器或不用處理器來實現,並且也可以實現為執行一些功能的專用硬體和執行其它功能的處理器(例如,一個或多個編程的微處理器和相關聯的電路)的組合。在本公開的各種實施例中可以採用的控制器組件的示例包括但不限於常規微處理器、專用集成電路(ASIC)和現場可編程門陣列(FPGA)。
在各種實現方式中,處理器或控制器可以與一個或多個存儲媒介(在本文中一般地被稱為「存儲器」,例如,易失性和非易失性計算機存儲器,諸如RAM、PROM、EPROM和EEPROM、軟盤、壓縮盤、光碟、磁帶等)相關聯。在一些實現方式中,存儲媒介可以用一個或多個程序來編碼,所述一個或多個程序當在一個或多個處理器和/或控制器上施行時,執行本文中所討論的功能中的至少一些。各種存儲媒介可以固定在處理器或控制器內或者可以是可移動的,使得存儲在其上的一個或多個程序能夠被加載到處理器或控制器中以便實現本文中所討論的本發明的各種方面。術語「程序」或「電腦程式」在本文中以通用意義被用來指能夠用於對一個或多個處理器或控制器進行編程的任何類型的計算機代碼(例如,軟體或微代碼)。
在一個網絡實現方式中,耦合到網絡的一個或多個設備可以充當用於耦合到網絡的一個或多個其它設備的控制器(例如,以主/從的關係)。在另一種實現方式中,聯網環境可以包括配置為控制耦合到網絡的設備中的一個或多個的一個或多個專用控制器。一般地,耦合到網絡的多個設備各自都可以訪問存在於通信介質或媒介上的數據;然而,給定設備可以是「可尋址的」,因為其配置成基於例如分配給它的一個或多個特定標識符(例如,「地址」)而選擇性地與網絡交換數據(即,從網絡接收數據和/或向網絡傳輸數據)。
如本文所使用的術語「網絡」是指促進信息在耦合到網絡的任何兩個或更多設備之間和/或多個設備之中的輸運(例如,用於設備控制、數據存儲、數據交換等)的兩個或更多設備(包括控制器或處理器)的任何互連。如應當容易領會到的,適於互連多個設備的網絡的各種實現方式可以包括各種網絡拓撲中的任一個並且採用各種通信協議中的任一個。此外,在根據本公開的各種網絡中,兩個設備之間的任何一個連接可以表示兩個系統之間的專用連接,或者可替換地表示非專用連接。除了承載旨在用於這兩個設備的信息之外,這樣的非專用連接可以承載未必旨在用於這兩個設備中的任一個的信息(例如,開放網絡連接)。另外,應當容易領會到,如本文中所討論的設備的各種網絡可以採用一個或多個無線、有線/線纜、和/或光纖鏈路來促進遍及網絡的信息輸運。
如本文所使用的術語「用戶」是指與本文所描述的系統和方法交互的任何實體、人類或人造物。例如,該術語在沒有限制的情況下包括空間的佔用者(諸如辦公室工作人員或訪客)、空間的遠程用戶、機構管理者、投用工程師、建築物IT管理者、服務工程師和安裝者。
術語「照明操作參數」可以是指引導照明單元的操作和/或行為的信息。特別地在本上下文中,照明操作參數可以認為是在多個照明單元之中照明單元所扮演的「角色」。照明操作參數可以包括無數照明參數。例如,要發射的光的一個或多個特性,諸如強度、飽和度、色調、溫度、動態照明圖案等等,可以包括在照明操作參數中。照明操作參數可以此外或可替換地包括引導照明單元的操作和/或行為的一個或多個規則。這些規則可以例如規定照明單元何時發射光,它如何發射光,它在哪裡發射光,等等。此外或可替換地,照明操作參數可以標識一個或多個傳感器,其可以產生照明單元通過選擇性地激勵一個或多個光源而響應於的信號。例如,照明操作參數可以標識一個或多個運動傳感器、光源(例如日光、紅外)、壓力波傳感器、觸覺傳感器等等,並且還可以包括一個或多個指令,所述一個或多個指令是關於照明單元應當如何響應於來自這些一個或多個傳感器的信號而激勵其一個或多個光源。
應當領會到,前述概念與以下更詳細地討論的附加概念的所有組合(倘若這樣的概念並不相互矛盾的話)被預期作為本文中所公開的發明主題的一部分。特別地,在本公開結尾處出現的所要求保護的主題的所有組合被預期作為本文中所公開的發明主題的部分。還應當領會到,也可能出現在通過引用併入的任何公開中的本文明確採用的術語應當被賦予與本文中所公開的特定概念最一致的意義。
附圖說明
在附圖中,貫穿不同視圖的相似參考符號一般是指相同部分。而且,附圖未必按照比例,而是一般將重點放在圖示本發明的原理上。
圖1A圖示了用於管理物理結構內的環境條件的系統的實施例的框圖,所述實施例包括若干模塊、兩個IP照明器和環境控制設備。
圖1B圖示了用於管理物理結構內的環境條件的系統的實施例的框圖,所述實施例包括若干模塊、兩個IP照明器、環境控制設備和IR遠程控制設備。
圖1C圖示了依照一些實施例的IP照明器的組件和連結組件的接口。
圖1D圖示了用於管理物理結構內的環境條件的系統的實施例的框圖,所述實施例包括環境管理器模塊、傳感器、存儲器和已投用單元。
圖2A圖示了依照一些實施例的照明網絡的組件架構。
圖2B圖示了用於管理物理結構內的環境條件的系統的實施例的框圖,以及與系統的各種組件相關聯的不同網絡環境。
圖3A圖示了用於管理環境條件的系統的獨立、連接配置的實施例。
圖3B圖示了用於管理環境條件的系統的端對端集成配置的實施例。
圖4A圖示了環境管理器模塊的實施例的組件的框圖,連同環境管理器模塊與其通信連接的其它設備和組件。
圖4B圖示了用於管理物理結構內的環境條件的系統的ISPF雲部署實施例的各種所選組件的框圖。
圖5圖示了依照一些實施例的用於管理環境條件的系統的組件所利用的投用和配置過程的框圖。
圖6圖示了依照一個實施例的包括多個設備群組的諸如開放式房間之類的已投用單元。
圖7圖示了諸如開放式房間之類的已投用單元、開放式房間中的系統用戶、圍繞用戶的若干區段、以及處於這些區段內和外部的設備。
圖8圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前未佔用的空間中的佔用的檢測的基於佔用性的控制方法。
圖9A圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前佔用的空間中的佔用缺失的檢測的基於佔用性的控制方法。
圖9B圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前未佔用的空間中的佔用的檢測的基於佔用性的控制方法。
圖10圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前佔用的空間中的佔用缺失的檢測的另一基於佔用性的控制方法。
圖11圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前佔用的空間中的佔用缺失的檢測的基於佔用性的控制方法,所述方法合併使用保持時段、寬限時段和延長時段以用於確認佔用性狀態。
圖12圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前未佔用的單元區段中的佔用的檢測的基於佔用性的控制方法。
圖13圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於過道區段中的佔用性方面的改變的檢測的基於佔用性的控制方法。
圖14圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於會面區段中的佔用性方面的改變的檢測的基於佔用性的控制方法。
圖15圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於針對會面區段中的不同環境場景的請求的方法。
圖16圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於所檢測的工作區段中的光照方面的改變的基於日光的控制方法。
圖17圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於所檢測的空間中的自然光照方面的改變的基於日光的控制方法。
圖18圖示了依照用於管理環境條件的系統的一些實施例的描繪已投用單元的位置的交互式數字樓層平面圖。
圖19圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於確定已投用或未投用單元的上電行為的方法。
圖20圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於處置控制請求的方法。
圖21圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於處置手動激活的個人控制請求的方法。
圖22圖示了依照用於管理環境條件的系統的一些實施例的用於降低PoE交換機故障的視覺影響的已投用單元和相關聯的PoE交換機的布置。
圖23圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例中的已投用單元執行的用於自診斷和恢復的方法。
圖24圖示了依照用於管理環境條件的系統的一些實施例的顯示為對環境管理器模塊的前端的交互式圖形用戶接口的實施例。
圖25圖示了依照用於管理環境條件的系統的一些實施例的顯示為對投用模塊的前端的交互式圖形用戶接口的實施例。
圖26圖示了用於用作對投用模塊的前端的部分的交互式區域嚮導的實施例,所述區域嚮導準許用戶指定一起限定物理結構內的區域的(多個)功能的各種參數。
圖27圖示了用於使用在投用新設備中的交互式圖形用戶接口的實施例,所述新設備用於使用在用於管理環境條件的系統中。
圖28A-C示意性地圖示了依照各種實施例的可以如何在安裝時將更換件照明單元自動投用到具有多個照明單元的系統中。
圖29描繪了依照各種實施例的用於自動投用更換件照明單元的示例方法。
具體實施方式
現在詳細參照本發明的說明性實施例,其示例在隨附各圖中示出。
在以下詳細描述中,出於解釋而非限制的目的,闡述公開具體細節的代表性實施例以便提供本教導的透徹理解。然而,對受益於本公開的本領域普通技術人員將明顯的是,脫離於本文所公開的具體細節的根據本教導的其它實施例保留在隨附權利要求的範圍內。而且,可以省略公知系統、裝置和方法的描述以免使代表性實施例的描述模糊。這樣的系統、方法和裝置顯然在本教導的範圍內。
圖1A圖示了用於管理物理結構內的環境條件的系統100A。系統包括環境管理器模塊110、投用模塊120、網關模塊130、IP照明器140和150以及環境控制設備160。系統100A的其它實施例可以包括附加的或更少的環境管理器模塊、IP照明器、投用模塊、網關模塊和/或環境控制設備。系統100A的組件使用鏈路L1至L9通信連結,如圖1中所描繪。如本文所使用的術語「物理結構」是指任何建築物結構,無論其是獨立式的、永久的、被圍封的還是被覆蓋的。該術語包括例如辦公、居住、娛樂、教育、政府和商業建築物和綜合大樓,以及停車場和車庫。如本文所使用的術語「鏈路」是指使得能夠實現至少兩個系統組件之間的信息的傳送的任何連接或組件。例如,鏈路包括有線或無線通信連接、射頻通信連接和光學通信連接。鏈路還可以指示共享通信協議、軟體或硬體接口、或遠程方法調用或過程呼叫。
環境管理器模塊110可以實現在硬體、硬體和計算機代碼(例如軟體或微代碼)的任何組合中,或者完全實現在計算機代碼中。該模塊可以在一個或多個處理器上施行。
在一些實施例中,環境管理器模塊110可以提供基於交互式系統生產力機構(ISPF)的中央監視和管理儀錶盤。環境管理器模塊110此外或可替換地可以提供用於各種特徵的交互式用戶接口,所述各種特徵諸如系統100A內的當前照明或其它環境狀態的可視化、各種粒度水平處的佔用性信息的可視化、各種粒度水平處的能量消耗信息的可視化和警報的可視化。
在一些實施例中,管理器模塊110可以從智慧型電話應用接收個人控制命令(例如涉及光水平和溫度)並且將這樣的命令翻譯成照明控制和/或加熱、通風和空氣調節(「HVAC」)控制命令,管理系統範圍照明控制,並且管理任務的調度。環境管理器模塊110還可以參與軟體更新,管理諸如涉及能量消耗和佔用性的數據之類的監視數據,並且管理警報和其它系統健康診斷數據。圖4A圖示了環境管理器模塊的實施例的各種組件,並且圖4A的描述提供關於該模塊的進一步細節。可以遍及說明書而找到關於諸如環境管理器模塊110之類的環境管理器模塊的功能和其它方面的附加細節。
如圖1A中所描繪的,環境管理器模塊110可以配置成經由鏈路L2從環境控制設備160接收信息。L2可以例如是用於智慧型電話的個人控制接口。環境管理器模塊110還可以配置成經由鏈路L1與投用模塊120通信。在一些實例中,L1可以促進投用模塊項目文件的傳送。在一些實施例中,L1還可以表示具有用於xCLIP兼容照明器的擴展的XML資料庫。最後,管理器模塊110還能夠經由鏈路L3與網關模塊130通信。根據一些實施例,L3表示EnvisionIP接口。本文所描述的各種鏈路(例如L1、L2、L3等)可以配置成使用各種技術中的一個或多個來促進組件之間的通信,所述各種技術包括但不限於自組織技術,諸如ZigBee、編碼光、乙太網、RS485、無線(例如Wi-Fi、藍牙)等。
投用模塊120可以實現在硬體、硬體和計算機代碼(例如軟體或微代碼)的任何組合中,或完全實現在計算機代碼中。該模塊可以在一個或多個處理器上施行。在系統100A的許多實施例中,投用模塊120用於投用諸如IP照明器/智能照明單元、交換機和/或傳感器之類的設備。投用模塊120還可以用於準備針對空間的樓層平面圖,發現和將設備與系統100A相關聯,通過例如編碼光檢測技術定位設備。其還可以用於預投用系統100A和與其相關聯的設備。例如,投用模塊120可以用於創建設備群組並且出於具體目的而分配結構內的空間。在系統100A的許多實施例中,投用模塊120可以用於投用諸如IP照明器/智能照明單元之類的設備,並且通過例如依照所準備的樓層平面圖定位設備、對照明場景進行編程、配置設備和控制參數並且校準傳感器來控制設備。投用模塊120還可以用於執行軟體更新。與投用模塊120相關聯的其它功能性可以遍及說明書而找到,並且特別地在與圖5相關聯的描述中。
如圖1A中所描繪的,投用模塊120能夠經由鏈路L1與環境管理器模塊110、經由鏈路L4與網關模塊130、經由鏈路L6與IP照明器150通信。以上已經結合環境管理器模塊110的描述而描述了L1。在許多實施例中,L4可以表示EnvisionIP或xCLIP接口,並且L6可以表示EnvisionIP接口。
網關模塊130可以實現在硬體、硬體和計算機代碼(例如軟體或微代碼)的任何組合中,或者完全實現在計算機代碼中。該模塊可以在一個或多個處理器上施行。在一些實施例中,網關模塊130的硬體實現方式可以牽涉STM32晶片。網關模塊130可以與物理結構的特定空間(例如樓層)相關聯,並且可以發送和/或接收來自多個設備(諸如位於該樓層上的IP照明器和/或智能照明單元)的數據。在一些實施例中,網關模塊130可以發送和/或接收來自多於1000個設備(諸如IP照明器、傳感器和HVAC設備)的數據。
網關模塊130可以配置為提供各種功能。例如,其可以提供用於使用在投用照明器中的EnvisionIP接口與RS-485標準之間的網關,以及提供用於翻譯各種應用和網絡協議的服務。在許多實施例中,其還可以促進數據在系統100A內的多個網關模塊之間的路由,並且參與系統診斷和/或硬體點名,在此期間網關模塊130可以確定處於其控制之下的設備是否仍然在線。網關模塊130還可以配置成高速緩存和/或向各種其它組件(諸如環境管理器模塊110)報告離線設備。網關模塊130還可以負責本地調度任務以及監視和診斷數據的管理。例如,網關模塊130可以針對能量消耗和佔用性而監視物理結構內的一個或多個區域,並且在區域級上診斷和報告系統健康信息。其還可以存儲區域監視信息。
在一些實施例中,網關模塊130監視系統的部分中的所有業務,包括DyNet和EnvisionIP業務。其可以存儲和/或高速緩存該信息,並且將其轉發到環境管理器模塊110,使得環境管理器模塊在任何給定時間都具有所有已投用設備的狀態的精確概覽。關於調度,時間先決事件可以由網關模塊130立即轉發到環境管理器模塊110,而並不時間先決的事件可以在本地高速緩存並且分批上傳到管理器模塊110。在其中不能到達管理器模塊110的情況下,所有事件可以在本地高速緩存並且當管理器模塊110再次變成可到達時上傳到管理器模塊110。網關模塊130還可以和與系統100A相關聯的HVAC系統對接,並且發現新的設備。在許多實施例中,諸如網關模塊130之類的多個網關模塊可以與單個環境管理器模塊110通信連結,其中每一個網關模塊130充當用於建築物的特定樓層的樓層控制器。在許多實施例中,網關模塊130還可以:記錄和存儲所接收的環境控制命令的全部或子集;記錄和向環境管理器模塊110報告回系統內的所有事件和狀態改變,向控制和/或監視系統的另一部分的另一網關模塊發送來自該網關模塊130控制和/或監視的已投用單元的命令(公共區域發送責任);向該網關模塊130控制和/或監視的已投用單元發送來自控制和/或監視系統的另一部分的另一網關模塊的命令(公共區域接收責任);在EnvisionIP網絡與DyNet RS485網絡之間進行(透明)橋接,從而允許系統擴展有例如所有現有DyNet(RS485)產品;主動監視、記錄和存儲所有已投用單元和設備的可用性,並且向環境管理器模塊110報告其可用性中的任何改變。
如圖1A中所描繪的,網關模塊130能夠經由鏈路L5與IP照明器140和150,並且經由鏈路L3與環境管理器模塊110以及經由鏈路L4與投用模塊120交換信息。L3和L4之前分別結合管理器模塊110和投用模塊120進行描述。在許多實施例中,L5可以表示EnvisionIP或xCLIP接口。
IP照明器140與傳感器140-1、光源140-2和控制模塊140-3相關聯,控制模塊140-3可以可替換地稱為「控制器」。在一些實施例中,傳感器140-1和光源140-2位於相同的設備或外殼內。在一些實施例中,控制模塊140-3(或「控制器」)包括在容納於與傳感器140-1和/或光源140-2相同的設備或外殼內的一個或多個處理器上施行的計算機代碼(例如軟體或微代碼)。光源140-2可以能夠執行一個或多個光致動功能,諸如接通/關斷、調光、以及可調諧白光和有色光產生。傳感器140-1是能夠感測例如日光、佔用性、IR、壓力波(聲音)、移動、二氧化碳、溼度和溫度中的一個或多個的傳感器。控制模塊140-3提供用於控制其它模塊和設備的行為的一個或多個控制功能,所述其它模塊和設備諸如以下中的一個或多個:光源140-2、傳感器140-1、投用模塊120、環境管理器模塊110、網關模塊130和IP照明器150。
IP照明器140可以提供用於與系統100A的其它模塊通信的一個或多個外部接口。例如,IP照明器140可以提供EnvisionIP接口(例如鏈路L5和L7)以用於使用在投用光源140-2中和/或用於由控制模塊140-3使用以影響通信連接到它自己的其它區域照明器和傳感器(例如光源150-2和傳感器150-1)、光源140-2或傳感器140-1的行為。IP照明器140還可以提供xCLIP接口,其用於由控制模塊140-3使用以訪問和控制光源140-2或通信連接到IP照明器140的其它光源的基本能力。xCLIP接口還可以由其它系統模塊(例如網關模塊130)用於訪問由對IP照明器140可訪問的傳感器(例如傳感器140-1和150-1)生成的傳感器數據,以及對光源140-2和/或IP照明器140可用的能量消耗和診斷數據。圖1C及其相關聯的描述提供關於IP照明器的組件和由這些組件使用的各種接口的進一步細節。
環境控制設備160可以是用於控制空間中的環境條件的任何設備。這樣的設備在沒有限制的情況下包括諸如iPhone®之類的智慧型電話、諸如iPad®之類的平板或手持計算設備、膝上型計算機、通信連接到一個或多個處理器的觸敏和/或語音激活的輸入和/或顯示設備、臺式計算設備、機頂盒、可穿戴計算設備(例如智能手錶和眼鏡)等。
在一些實施例中,在圖1A中描繪的系統100A的組件可以以下列方式交互。環境控制設備160接收用戶輸入,其指示他/她改變他或她的鄰域中的環境條件的希望。例如,控制設備160可以是智慧型電話,並且用戶可以使用顯示在智慧型電話上的圖形用戶接口來指示他/她增加工作區段(諸如用戶在物理上存在於其中的房間中的桌面)中的光的水平或強度的希望。圖形用戶接口還可以用於控制其它照明參數,諸如顏色、色溫和方向。
而且,控制前述工作區段中的光照的IP照明器140和150各自生成編碼光信號,其包括分別標識例如自身和/或光源140-2和150-2的代碼。IP照明器150經由鏈路L8向環境控制設備160傳輸包括標識自身和/或光源150-2的代碼的編碼光信號,並且IP照明器140經由鏈路L9傳輸包括標識自身或光源140-2的代碼的編碼光信號。經由鏈路L2,環境控制設備160傳輸包括環境控制請求的一個或多個信號。環境控制請求包含關於環境控制設備160的用戶希望在他或她的環境中做出的改變的信息,以及關於可以用於實施用戶的希望的設備(諸如IP照明器)的信息。例如,環境控制請求可以編碼用戶增加諸如桌面之類的工作區段中的光水平的希望,以及來自由環境控制設備160接收的編碼光信號的標識信息。
在一個或多個處理器上施行的環境管理器模塊110從環境控制設備160接收包括環境控制請求的所述一個或多個信號,並且生成環境控制命令。在許多實施例中,環境控制命令包括編碼在環境控制請求中的信息,但是以可由其要傳輸到的網關模塊或已投用單元(例如IP照明器)理解的格式。另外,雖然環境控制請求可以包含關於特定房間或工作區段中的期望環境改變的更一般信息,但是環境控制命令關於編碼在環境控制請求中的所請求的改變的實現方式更加具體。例如,環境控制命令可以包含具體指令,其在由IP照明器群組處理時使IP照明器實現光照中的具體改變。環境管理器模塊110此後可以經由鏈路L3向網關模塊130傳輸環境控制命令。網關模塊130可以存儲與環境控制命令相關聯的數據,諸如與將響應於用戶期望的照明水平中的改變的(多個)IP照明器相關聯的標識信息。網關模塊130然後可以經由鏈路L5進行通信以指令IP照明器150和/或IP照明器140調節其光照來產生用戶所請求的光水平。
圖1B圖示了用於管理物理結構內的環境條件的系統100B。系統包括環境管理器模塊110、投用模塊120、IR遠程控制130、IP照明器140和150、以及環境控制設備160。IP照明器140與傳感器140-1、光源140-2和控制模塊140-3相關聯,並且IP照明器150與傳感器150-1、光源150-2和控制模塊150-3(其還可以稱為「控制器」)相關聯。系統100B的一些其它實施例可以包括附加的或更少的環境管理器模塊、IP照明器、投用模塊、環境控制設備和/或IR遠程控制。系統100B的組件使用鏈路L1至L7通信連結,如圖1B中所描繪。系統100A和100B的相同命名的組件可以在其構成和行為方面是相同的。然而,環境管理器模塊110和IP照明器140和150可以在系統100B的經更改的配置中不同地表現。此外,系統100B的鏈路L1和L2與系統100A的鏈路L1和L2相同;系統100B的鏈路L5、L6和L7分別與系統100A的鏈路L8、L7和L9相同。
IR遠程控制130是使用紅外光向接收器設備發布命令的任何設備。IR遠程控制130可以使用鏈路L8向IP照明器140或其組件發布控制命令,諸如傳感器140-1和光源140-2。在系統100B的許多實施例中,鏈路L8可以表示RC-5協議。
在一些實施例中,圖1B中描繪的組件可以以下列方式進行交互。環境控制設備160接收用戶輸入,其指示他/她改變他或她的鄰域中的環境條件的希望。例如,控制設備160可以是智慧型電話,並且用戶可以使用顯示在智慧型電話上的圖形用戶接口指示他/她增加工作區段(諸如用戶並未物理地存在於其中的房間中的桌面)中的光水平的希望。而且,控制前述工作區段中的光照的IP照明器140和150各自生成編碼光信號,其包括分別標識照明器140-2和150-2的代碼。IP照明器140經由鏈路L7向環境控制設備160傳輸包括標識光源140-2的代碼的編碼光信號,並且IP照明器150經由鏈路L5向環境控制設備160傳輸包括標識光源150-2的代碼的編碼光信號。經由鏈路L2,環境控制設備160傳輸包括環境控制請求的一個或多個信號。在一個或多個處理器上施行的環境管理器模塊110從環境控制設備160接收包括環境控制請求的所述一個或多個信號,並且生成環境控制命令。關於環境控制請求和環境控制命令的細節之前在圖1A的上下文中指定。環境管理器模塊110此後可以經由鏈路L3向IP照明器140和/或IP照明器150傳輸環境控制命令以調節由光源140-2和/或光源150-2產生的光照,以便實現由環境控制設備150的用戶請求的光照水平。相同或不同的用戶還可以使用IR遠程控制130而同時接近IP照明器140定位,以向IP照明器140直接發布命令以便調節由光源140-2產生的光照。
圖1C圖示了依照一些實施例的IP照明器110C和120C的組件以及連結組件的接口。IP照明器110C包括組件控制模塊110C-1、DC-DC LED驅動器110C-2、ILB傳感器110C-3和一個或多個LED 110C-4。同樣地,IP照明器120C包括組件控制模塊120C-1、DC-DC LED驅動器120C-2、ILB傳感器120C-3和一個或多個LED 120C-4。控制模塊110C-1和120C-2可以是在圖1A的上下文中描述的任何類型的控制模塊。在一些實施例中,控制模塊110C-1和/或120C-1可以是基於STM32的PoE設備。控制模塊110C-1和120C-1被示出為使用脈衝寬度調製(PWM)分別編碼用於傳輸到DC-DC LED驅動器110C-2和120C-2的數據。
在LED中,當電壓增加時,電流傾向於迅速增加。相應地,甚至電壓中的小波動傾向於導致電流中的大波動,其進而導致對LED的損害。由於歸因於這樣的電壓波動的對LED的損害的風險,LED驅動器用於將LED連接到電壓源,諸如市電或電池。LED驅動器控制去到LED的輸入功率,使得它們可以安全地操作。LED驅動器110C-2和120C-2是將輸入功率轉換成其中電流恆定而不管電壓波動如何的電流源的電子電路。控制模塊110C-1和120C-1可以通過xCLIP接口與其它系統模塊通信,並且通過EnvisionIP接口與彼此通信。ILB傳感器110C-3和120C-3通過RC5接口分別從IR遠程控制140C-1和140C-2接收控制信號。PoE交換器130C通過乙太網/IP接口接收數據,並且經由PoE和乙太網/IP接口向IP照明器110C傳輸所接收的數據以及電力。
圖1D圖示了用於管理物理結構內的環境條件的系統100D。系統包括環境管理器110、至少一個已投用單元120D、至少一個存儲器130D和至少一個傳感器140D。環境管理器模塊110經由鏈路L3通信連接到已投用單元120D,並且經由鏈路LK通信連接到存儲器130D。已投用單元120D經由鏈路LK通信連接到傳感器140D和存儲器130D。LK是使得能夠實現至少兩個系統組件之間的信息的傳送的任何連接或組件。例如,LK包括有線或無線通信連接、射頻通信連接和光學通信連接。LK還可以指示共享通信協議、軟體或硬體接口、或遠程方法調用或過程呼叫。
已投用單元120D可以包括一個或多個設備,其在諸如系統100A或100D之類的系統內與彼此相關聯並且根據內部觸發(從已投用單元內引起的觸發)和外部觸發(從已投用單元外部引起的觸發)的特定配置而表現。觸發可以包括例如傳感器數據或手動或中央控制。單個設備可以是多個已投用單元的部分。諸如已投用單元120D之類的已投用單元還可以分層組織。例如,已投用單元可以包括其它已投用單元,並且可以影響這些已投用單元的行為。在一些實施例中,傳感器140D是物理結構內的指派區段中的傳感器。傳感器140D配置成產生指示例如運動、佔用性、聲音、一種或多種氣體的存在性、光照、溼度和溫度的數據。在這樣的實施例中,通過鏈路LK通信連接到傳感器140D並且通過鏈路L3通信連接到環境管理器模塊110的已投用單元120D配置成接收由傳感器140D產生的數據。已投用單元120D還可以配置成確定傳感器數據是否表示與指派區段相關聯的狀態改變。在許多實施例中,已投用單元120D還配置成依照表示狀態改變的傳感器數據而通過鏈路LK至少更新存儲器130D。
圖2A描繪了依照一些實施例的照明網絡的組件架構200A。在所圖示的架構中,存在三個主要的組件層:核心層、分發層和邊緣層,每一個被虛線圍繞。核心層包括通信連接到左翼路由器和右翼路由器的環境管理器模塊210A。路由器可以具有快閃記憶體卡備用能力,並且可以配置成使得它們各自具有對每埠一個IP子網的訪問權。環境管理器模塊210A直接或間接通信連接到:用於管理環境條件的系統的照明網絡中的各種組件(例如左翼路由器、右翼路由器和分發層中的樓層交換機),以及環境管理器模塊210A正在管理其環境的結構的IT網絡。在許多實施例中,環境管理器模塊210A可以通過結構的IT網絡獲得對HVAC相關數據的訪問權。
分發層可以包括結構的每樓層和每核心層路由器一個IP交換機(被描繪為交換機樓層1(左)、交換機樓層1(右)、交換機樓層2(左)、交換機樓層2(右)……交換機樓層N(左)、交換機樓層N(右))。在許多實施例中,這些IP交換機支持生成樹協議。邊緣層包括每分發層交換機數個環(被描繪為穿過側邊緣層的單個彎曲箭頭)和每樓層的網關模塊以用於提供樓層級照明控制。每一個環包括數個PoE交換機,其成菊花鏈並且連接到環中的相應分發層交換機的兩個埠。這樣的布置提供以下優點:如果PoE交換機的環在環配置中的任何點處斷裂,則仍然可以通過網絡到達所有PoE交換機。
圖2B圖示了用於管理物理結構內的環境條件的系統的實施例200B的框圖,以及與系統的各種組件相關聯的不同網絡環境。實施例200B包括環境管理器模塊、投用模塊和多個網關模塊,其可以分別是在圖1A的上下文中描述的任何類型的環境管理器模塊、投用模塊和網關模塊。將所述多個網關模塊描繪為通信連結到多個已投用單元(例如照明器和傳感器)。在該實施例中,機構用戶可以使用諸如智慧型電話之類的手持設備,其施行個人控制應用(app)以經由所描繪的通信鏈路向環境管理器模塊發送針對環境改變的請求。施行個人控制app的智慧型電話被示出為在網際網路內但是不在IP網絡或與用於管理環境條件的系統相關聯的照明網絡內可操作。此外,機構管理者可以利用諸如中央儀錶盤或其它環境管理應用之類的基於瀏覽器的應用(同樣連接到網際網路)以經由網際網路向環境管理器模塊發送針對環境改變的類似請求。個人控制app和基於瀏覽器的應用還可以從環境管理器模塊接收信息(例如關於由照明網絡內的照明器消耗的能量的數據)以用於在其用戶接口上顯示。在所描繪的實施例中,環境管理器模塊、投用模塊及其共享的一個或多個資料庫是在物理結構的私人IT網絡內。然而,所述多個網關模塊和已投用單元是在結構的私人照明網絡內。可以要求經由環境管理器模塊離開或進入私人網絡的數據經過防火牆。
圖3A圖示了用於管理環境條件的系統的獨立、連接配置的實施例300A。實施例300A包括路由器310A、區域控制器320A、PoE電源330A和340A、以及兩個照明器集群350A-1到350A-4和360A-1到360A-4。在實施例300A的配置中,IP基礎設施不需要連接到網際網路。
路由器310是在計算機網絡中轉發數據分組的任何聯網設備。其經由鏈路L1連接到PoE電源330和340以及區域控制器320,鏈路L1提供用於訪問來自所描繪的照明器集群以及傳感器的數據、從照明器可得到的能量消耗和診斷數據的xCLIP接口。乙太網供電或PoE是指用於在乙太網線纜上提供電力和數據的任何系統(標準化或自組織的)。PoE允許單個線纜向諸如無線接入點、IP電話、IP照明器或IP相機之類的設備提供數據連接和電力二者。儘管諸如USB之類的其它標準可以通過數據線纜向設備提供電力,但是PoE允許遠遠更長的線纜長度。在PoE系統中,數據和電力可以承載在相同導體上或在單個線纜上的專用導體上。PoE因而消除對於乙太網/IP設備處的電源的需要。
區域控制器320可以實現在硬體、硬體和計算機代碼(例如軟體或微代碼)的任何組合中,或完全實現在一個或多個處理器上施行的計算機代碼中。區域控制器320可以用於執行針對限定區域(例如建築物的樓層)的各種區域控制功能。在許多實施例中,區域控制器320提供交互式圖形用戶接口以用於使系統用戶管理控制功能。其它這樣的控制功能性可以此外或可替換地由區域控制器320與其交互的設備(諸如照明器或IP照明器)執行。根據一些實施例中,區域控制器320可以例如:(a)控制建築物內的多個已投用單元或區段;(b)在投用過程期間用於對設備和/或已投用單元分組;(c)確定區域佔用性並且相應地調節用於區域的照明;(d)基於針對已投用單元的群組的可用自然光中的改變而調節背景光水平或調整照明水平;(e)從一個或多個照明器和傳感器收集和分析傳感器和/或能量消耗數據;以及(f)參與調度環境改變,諸如區域內的照明水平中的改變。軟體下載還可以通過區域控制器而發生。在許多實施例中,區域控制器可以扮演居間角色,其中其從中央伺服器取得軟體下載,並且適當地向相應照明器和其它設備分發更新。區域控制器320還可以充當操作在私人照明網絡內的照明器集群與諸如包括建築物管理系統(BMS)的網絡之類的第三方私人網絡之間的安全性橋梁。在一些實施例中,區域控制器320在私人IP網絡內操作,並且諸如在授權系統用戶的手持設備上施行的維護工具之類的軟體工具可以通過臨時連接到IP網絡而與數據控制器320交換數據。
照明器350-1到350-4和360-1到360-4可以是IP照明器,諸如IP照明器140,或者包括諸如在圖1A的上下文中描述的光源140-2之類的光源的照明器。實施例300A中的照明器網絡可以遵照IP標準,並且可以能夠操作在IP網絡中。照明器各自通過鏈路L2或L3連接到PoE電源330。鏈路L2可以提供PoE接口、xCLIP接口或IP接口以用於PoE電源330與照明器之間的通信。
圖3B描繪了用於管理環境條件的系統的端對端集成配置的實施例300B。實施例300B包括路由器310、區域控制器320、PoE電源330和340、兩個照明器集群350-1到350-4和360-1到360-4、照明控制器儀錶盤370、建築物控制器儀錶盤380、樓層控制器390、HVAC控制器395、HVAC主動氣流控制器395-1和溫度控制器395-2。實施例300B的組件中的許多個可以類似於或等同於實施例300A的相同命名的組件。例如,路由器310、區域控制器320、PoE電源330和340、以及照明器350-1到350-4和360-1到360-4可以分別是關於圖3A的實施例300A描述的任何類型的路由器、區域控制器、PoE電源和照明器設備。
照明控制器儀錶盤370可以例如是計算機代碼,其顯示作為諸如圖1的環境管理器模塊110之類的系統模塊的部分的用戶接口或者在通信連接到所述系統模塊的一個或多個處理器上施行。照明控制器儀錶盤的用戶接口可以顯示在圖1的上下文中所討論的任何環境控制設備上,諸如環境控制設備160。例如,照明控制器儀錶盤370可以是在手持設備上施行的應用,手持設備諸如iPhone®或iPad®。儀錶盤370通過鏈路L1和L5通信連接到區域控制器320、路由器310以及PoE電源330和340,鏈路L1和L5可以提供用於交換數據的xCLIP或IP接口。照明控制器儀錶盤370還可以用於監視目的(例如監視能量消耗和系統健康性),並且用於照明調度的部署。儀錶盤470還可以從多個區域控制器收集和整合信息,諸如能量消耗、系統健康性和佔用性信息,以向其用戶提供運轉系統的完整且當前的視圖。
建築物控制器儀錶盤380、樓層控制器390和HVAC控制器395可以實現在硬體、硬體和計算機代碼(例如軟體或微代碼)的任何組合中,或者完全實現在一個或多個處理器上施行的計算機代碼中。實施例300B的這些組件可以用於執行涉及建築物的HVAC系統的管理的各種功能,諸如建築物的溫度和空氣流動的監視和控制。在許多實施例中,建築物控制器儀錶盤380可以顯示用戶接口,其為諸如圖1的環境管理器模塊110之類的系統模塊的部分或者在通信連接到所述系統模塊的一個或多個處理器上施行。建築物控制器儀錶盤380的用戶接口可以顯示在圖1的上下文中討論的任何環境控制設備上,諸如環境控制設備160。例如,建築物控制器儀錶盤380可以是在諸如iPhone®或iPad®之類的手持設備上施行的應用。可以存在多個樓層控制器,其為儀錶盤380提供關於建築物的不同樓層上的環境條件的信息,儀錶盤然後可以在其用戶接口上顯示所述信息。
在實施例300B的配置中,照明子系統(例如照明器集群、PoE電源、區域控制器和路由器)可以通信連接到第3方IP網絡基礎設施,其還可以連接到網際網路。在這些實施例中,建築物控制器儀錶盤380、樓層控制器390、HVAC控制器395、HVAC主動氣流控制器395-1和溫度控制器395-2可以是在第3方IP網絡基礎設施內操作的第3方建築物管理系統的一體組件。在必要時,第3方IP網絡可以與照明子系統和照明控制器儀錶盤370共享建築物信息,諸如HVAC信息。例如,照明控制器儀錶盤370可以顯示HVAC信息,諸如靠近於具有大量照明器的已投用單元的特定區域中的溫度。該溫度信息可以由照明控制器儀錶盤370經由去到第3方IP網絡基礎設施的連接而獲取。
圖4A圖示了環境管理器模塊的實施例的組件的框圖,連同環境管理器模塊與其通信連接的其它設備和組件。環境管理器模塊的架構可以是基於n層級企業伺服器-客戶端架構模型,其中諸如應用處理、應用數據管理和呈現之類的功能在物理和/或邏輯上分離。
環境管理器模塊的前端可以是在室內服務呈現框架(ISPF)的頂部上施行的基於web的應用。在圖4A中,環境管理器模塊的前端可以在由監視器圖標指示並且靠近描繪機構管理者的圖標定位的設備(例如膝上型計算設備)上顯示。ISPF是使得能夠創建用於針對HVAC和照明管理系統的照明控制、狀態監視和能量管理的基於web的應用的軟體框架。其是基於雲和企業範圍的軟體解決方案,其能夠與用於管理環境條件的系統(諸如圖1的系統100)中的控制器對接。與最終用戶(例如機構管理者)對接的環境管理器模塊基於web的應用在許多實施例中提供應用框架、門戶應用、登錄模塊和幫助功能性。環境管理器模塊在其頂部上施行的ISPF框架為環境管理器模塊提供對於提供應用框架和門戶應用而言必要的信息,如下文進一步詳細地描述。
圖4A中描繪的環境管理器模塊的呈現層是基於模型-視圖-控制器(MVC)設計範式。層是用於構成軟體解決方案的各種元件的常見邏輯結構化機制。呈現層主要包括標準門戶組件(portlet),諸如控制門戶組件、調度器門戶組件、宏門戶組件、用戶設置門戶組件和通知門戶組件。門戶組件是可顯示在web門戶中的可插入軟體用戶接口(UI)組件。門戶組件還典型地包括一組JavaScript對象。它們產生標記代碼(例如HTML、XHTML、WML)的片段,其然後整合成用於web門戶的完整UI。在許多實施例中,web門戶可以包括多個非重疊的門戶組件窗口。在這樣的實施例中,每一個門戶組件窗口可以顯示具體門戶組件的(多個)UI組件。呈現層可以例如使用Liferay®門戶伺服器、DOJO®、MxGraph®、JqChart®和JavaScript®來實現。
在許多實施例中,呈現層使用REST/SOAP接口調用服務層,因為ISPF將可用服務暴露為REST和SOAP接口。這些服務典型地利用在商業層中限定的商業對象以實現其功能性。服務層還可以以XML和JSON格式暴露REST API,作為輸入和輸出。客戶端web應用可以通過使用XML/JSON在HTTP/HTTPS之上調用REST/SOAP來與作為伺服器施行的環境管理器應用交互。
商業層在其用於管理環境條件的相關聯的系統中經由數據訪問層和通信網關來管理與一個或多個資料庫伺服器和控制器對接的商業對象。在許多實施例中,模塊化商業對象,使得與服務層相關聯的多個服務可以調用相同的商業對象以實現其所暴露的功能性。在許多實施例中,一個服務可以使用多個商業層對象以實現其功能性。商業層還可以調用消息總線以用於與其用於管理環境條件的相關聯的系統中的控制器通信。
數據訪問層提供降低商業邏輯與持久性邏輯之間的耦合程度的方式。應用商業邏輯通常要求存留在資料庫中的域對象。數據訪問層允許封裝代碼以執行對持久性數據的創建、讀取、更新和刪除(CRUD)操作而不影響應用層的其餘部分(例如呈現層)。這意味著持久性邏輯中的任何改變將不會不利地影響環境管理器模塊的任何其它層。數據訪問層因而使得諸如環境管理器模塊基於web的應用之類的應用能夠與新的資料庫供應商無縫地集成。
調解引擎提供環境管理器模塊內的數據的基於規則的路由。在一些實施例中,調解引擎可以包括企業集成模式的基於Java®對象的實現方式,其使用API來配置路由和調解規則。例如,調解引擎的基於規則的路由可以確保環境管理器模塊遇到的所有警報事件都被路由至資料庫以供存留,並且所有網絡事件都存留在另一資料庫中。
消息總線提供隊列化功能性並且用於處理來自控制器的由環境管理器模塊接收的所有通信。特別地,消息總線提供隊列化功能性以用於從商業層和從通信網關接收的信息的優先化。例如,由通信網關(例如從已投用單元)接收的所有信息(例如請求)使用調解引擎而路由通過消息總線。來自通信網關的這樣的請求的任何響應通過消息總線進行路由。在許多實施例中,消息總線可以例如用於:(a)優先化和轉發從商業層接收的通信網關請求、通知電子郵件和SMS消息;(b)向呈現層推送狀態和警報消息以供顯示在UI上;(c)施行異步過程;(d)同步和異步消息傳遞;以及(d)向多個模塊串行和並行分派消息。
在許多實施例中,消息總線包括同步管理器組件,其用於從控制器和已投用設備向前端應用推送實時更新。應用(例如呈現由環境管理器模塊處理的信息的中央儀錶盤)可以訂閱來自控制器的實時更新(例如警報、照明事件、能量更新)。每當例如由通信網關接收到實時更新時,同步管理器可以通知所有訂戶。
NoSQL資料庫(存儲器中資料庫)用於存儲最新24小時的趨勢數據。在許多實施例中,存儲器中資料庫中的所有數據應當存儲在高速緩存中並且不應當存留。在許多實施例中,該資料庫在如相比於環境管理器模塊自身的分離過程中施行,並且資料庫可以使用SQL進行訪問。
資料庫伺服器用於存儲控制、管理和監視數據。資料庫伺服器可以在環境管理器模塊本地或遠離環境管理器模塊。如果在本地,資料庫伺服器可以在產品安裝期間創建。遠程資料庫可以是可以由消費者管理的新的或現有的資料庫。資料庫伺服器可以訪問多個構架(schema)以管理其存儲的各種信息。例如,OpenFire®構架可以包含XMPP伺服器相關表格。這些表格可以包含涉及用戶、房間和許可的信息。liferay®構架可以包含用於管理門戶、門戶組件、用戶和UI個性化數據的表格。警報構架可以包括用於調度和警報管理的表格。
通信網關提供用於使環境管理器模塊與設備和已投用單元通信的部件。在各種實施例中,通信網關使用其用於與現場服務層(FSL)通信的COM Java®包裝器分類來訂閱設備事件,所述現場服務層(FSL)對設備和已投用單元可訪問(FSL在圖4A中未示出)。當諸如照明事件之類的事件由已投用單元登記時,通過FSL向通信網關通知該事件。通信網關此後酌情向上層(例如消息總線、商業層、服務層、呈現層)傳輸事件信息。通信網關以兩種方式與環境管理器模塊的上層通信:(a)通過僅由商業層組件可訪問的REST服務,以及(2)使用消息總線(例如針對所有請求和響應使用XMPP協議)。這兩個機制是可配置的。當環境管理器模塊已經部署在雲上使得通信網關託管在私人網絡上時,可以啟用消息總線通信選項。
在許多實施例中,為了從FSL向上層傳輸數據,通信網關將從FSL層接收的FSL對象轉換成ISPF公共對象模型。為了從環境管理器模塊的上層向FSL傳輸數據(其為通信網關如何與已投用單元對接),通信網關將ISPF公共對象模型對象轉換成FSL對象。在一些實施例中,通信網關使用ComfyJ庫與FSL通信。ComfyJ庫提供用於FSL COM對象的JNI包裝器分類。在這樣的實施例中,通信網關可以在分離的JVM過程中施行,可以分配針對其的最小2GB的堆空間。
在許多實施例中,通信網關包括通信網關API、用於將域特定對象轉換成ISP公共對象模型的代碼、以及ComfyJ生成的包裝器分類(例如用於控制和監視目的的FSL的ComfyJ生成的包裝器分類)。通信網關API典型地用於發送和接收來自消息總線的消息。
ISPF ETL(提取變換和加載)用於從NoSQL審核構架提取數據並且將數據變換成用於加載到資料庫伺服器的趨勢構架中的星形數據模型。在許多實施例中,ETL是ISPF中的分離過程,其在分離的施行情境中運行。ETL過程還在經調度的基礎上運行,其是可配置的。默認調度可以是每12小時施行一次ETL過程。
解析層分析由已投用單元產生的數據並且產生文本和圖形報告以用於在前端應用上顯示。解析層可以利用報告設計或公開工具集以控制所生成的報告的外觀和感受,並且還可以使用分析工具集(例如Pentagon Mondrian)以用於數據分析。解析層還可以提供在線解析處理(OLAP)解決方案,其中諸如照明網絡日誌數據之類的數據被收集到中央儲存庫中並且被分析以供多個最終用戶應用所使用。
圖4B圖示了用於管理物理結構內的環境條件的系統的ISPF雲部署的實施例的各種所選組件的框圖。雲部署包括施行環境領主(overlord)伺服器410C及其相關模塊(消息總線430C、調解引擎435C、解析引擎415C、高速緩存伺服器420C和資料庫伺服器425C)的雲機器405C。這些相關模塊可以類似於圖4A中類似命名的模塊。然而,在圖4B的雲部署中,多個環境管理器模塊(例如410-1C和410-2C)部署在分離的私人網絡(例如405-1C和402-2C)內。這些多個設想(envision)管理器模塊可以通過其相應消息總線與雲機器405C交換數據,如所指示的那樣。領主伺服器410C與環境管理器模塊410-1C和410-2C之間的連接通過TLS協議受保護。
在圖4B中描繪的實施例中,環境領主伺服器410C、解析引擎415C、高速緩存伺服器420C、資料庫425C、消息總線430C和調解引擎435C全部是在雲機器上施行的施行環境,所述雲機器是硬體設備。解析引擎415C可以包括Pentaho Mondrian®引擎,高速緩存伺服器420C可以是EhCache®伺服器,資料庫425C可以是MS.SQL®資料庫伺服器,並且調解引擎435C可以是Apache®Camel引擎。網關模塊445-1C和445-2C可以是在圖1A的上下文中描述的任何類型的網關模塊。領主伺服器410可以利用或以其它方式合併諸如Liferay® v6.1、JRE 1.6、Apache CXF、DOJO v1.8、MXGraph、Spring 3、Strophe、JQChart、JasperReports、True License、InstallAnyWhere和/或JPivot之類的技術。
投用
如以上最初在圖1A的上下文中討論的,投用模塊120參與投用過程,其例如由用於管理物理結構內的環境條件的系統100A執行。根據一些實施例,投用過程包括在圖5中描繪的步驟。在各種其它實施例中,過程中的步驟不需要以所示出的次序執行,可以省略一個或多個步驟,並且可以向圖5中所示的過程添加未描繪的一個或多個步驟。步驟包括步驟500,其中定位一個或多個設備;步驟510,在此期間創建已投用單元;步驟520,其中將已投用單元結合到設備(例如傳感器)或其它已投用單元;步驟530,其中連結已投用單元;步驟540,其中已投用單元配置用於使用在諸如系統100A之類的系統內;以及步驟550,其中如所必要的那樣對已投用單元進行編程。
在圖5的步驟500中,定位要與諸如系統100A之類的系統相關聯的設備。定位是諸如照明器、傳感器和控制器之類的設備到諸如建築物之類的物理結構內的物理位置的映射。諸如建築物之類的物理結構一般與分層相關聯。例如,校園可能包括多個建築物,建築物可能包括多個樓層,並且樓層可能包括多個房間。在步驟500期間,可以通過與建築物內的特定角落或房間相關聯而定位諸如傳感器之類的設備。此外,結構內的設備以及空間可以在定位過程期間與功能相關聯。例如,可以為房間分配單元辦公室、過道、休息室、會面室或開放式辦公室的功能。可以為設備分配例如佔用性感測、光感測、光產生或控制的功能。在投用過程期間,還可以創建諸如建築物之類的結構的數字樓層平面圖。根據一些實施例,樓層平面圖可以包括關於結構的分層(例如樓層、樓層內的功能空間、設備及其在功能空間內的位置)的所有細節。樓層平面圖還可以包含關於控制設備與已投用單元之間的功能鏈路的信息。樓層平面圖可以通過授權用戶訪問由與投用模塊120相關聯的一個或多個處理器施行的投用工具而交互式地創建,其中投用工具在視覺上圖示了與結構相關聯的分層的各種級別。在圖18中描繪了示例性數字樓層平面圖。樓層平面圖還可以在視覺上標識所有經定位的設備及其性質。
定位還可以牽涉觸發諸如照明器或包括照明器的已投用單元之類的設備以閃爍並且在視覺上標識其位置。定位還可以使用編碼光技術完成。一般地,編碼光技術牽涉光的非可見調製以包含關於光源的信息,諸如唯一標識符和位置信息。可以使用編碼光技術定位的設備的示例在沒有限制的情況下包括區域控制器、網關模塊、照明器、ILB傳感器、PoE傳感器、PoE手動控制用戶接口和PoE交換機。在定位過程期間和/或定位過程之後,設備可以向例如與圖1A的投用模塊120相關聯的投用工具報告其性質。照明器可以報告例如指示其類型(例如CCT、最大輸出)、可用傳感器、硬體版本、軟體版本和唯一ID的信息。作為定位步驟500的結果,數字樓層地圖可以在圖形上反映其適當位置處的各種經定位的設備,連同其性質(例如類型、唯一ID)。
在步驟510中,創建已投用單元。已投用單元包括一個或多個設備,其在諸如系統100A之類的系統內與彼此相關聯,並且根據內部觸發(從已投用單元內引起的觸發)和外部觸發(從已投用單元外部引起的觸發)的特定配置而表現。觸發可以包括例如傳感器數據,或手動或中央控制。設備可以是多個已投用單元的部分。並且已投用單元可以用於限定諸如建築物之類的物理結構內的分層。例如,已投用單元可以是(1)諸如照明器和傳感器之類的設備的群組,(2)一個或多個單獨的設備,或者(3)一個或多個已投用單元和單獨設備的組合。已投用單元還可以是包括諸如照明器、傳感器和控制器之類的設備的一個或多個群組的區域(例如工作空間、房間、過道)。
在許多實施例中,可以為已投用單元分配一個或多個模板。模板是設計成調節一個或多個設備的行為以便產生一組環境條件的預先定義的系統設置或設備參數配置的集合。操作在大空間內的用於管理環境條件的系統(諸如系統100A)可能需要在面對不同情境(例如高人流量、低佔用性)的不同空間部分中創建不同的照明和其它環境條件。模板提供用於在經常發生的情境之下捕獲這些不同空間中的優選設備行為的高效機制。模板可以指定例如工作時間期間辦公建築物的過道中的最小光水平。
在一些實施例中,步驟510中的單元投用可以是基於規則的。在基於規則的投用中,可以基於預先定義的規則將多個設備作為單個已投用單元進行投用。在一些這樣的實施例中,規則可以在可以作為單元的部分而包括的設備數目方面指示已投用單元的大小。而且,可以形成其它動態參數,諸如系統用戶在區域中的位置,以及用戶周圍的設備的尺寸和安裝位置,臨時或永久的已投用單元。圖7描繪了基於規則的投用的實施例,其中中央暗點表示系統用戶。在該實施例中,至少部分地位於圍繞用戶的第一圓形區域(任務區域710)內的設備可以形成一個已投用單元,並且主要位於處於圍繞用戶的第一圓形區域外部的外部圓形區域(最接近的圍繞區域720)中的設備可以形成另一已投用單元。每一個已投用單元可以進行分離地控制,並且照明規則可以不同地應用於相同的設備,這取決於其與哪個已投用單元相關聯。
在其它實施例中,步驟510中的單元投用可以是固定的。在固定投用中,創建被預先投用的單元或群組,例如通過將諸如開放式辦公室之類的區段劃分成專用區段(例如任務區段、過道、裝飾性區段),並且創建包括定位到這些專用區段的設備的一個或多個已投用單元。圖6描繪了基於開放式房間向專用區段(三個任務區段、裝飾性區段和過道區段)中的邏輯劃分以及基於每一個專用區段內的照明器的位置和空間配置而形成的若干已投用單元(例如任務群組A、B和C;裝飾性群組A;和過道群組A)。步驟510的已投用單元的創建還可以牽涉將設備(例如照明器、控制和傳感器)添加到之前投用的單元,並且將新投用的單元連結到現有已投用單元。以下在步驟530的上下文中討論連結。
將多個設備分組到單個已投用單元中允許環境條件的高效管理。例如,多個IP照明器及其相關聯的傳感器可以負責光照特定任務區段,諸如桌面。取代於向已投用單元中的每一個IP照明器分離地發布命令或分離地監視針對不同傳感器中的每一個的傳感器數據,諸如系統100A之類的系統可以在必要時發布針對每一個已投用單元的一個命令以調節諸如光照之類的環境條件,其在任何必要的處理之後可以應用於已投用單元內的所有照明單元。類似地,來自已投用單元內的多個傳感器的傳感器數據可以以整合體向系統100A模塊(諸如環境管理器模塊110)報告,而不是重複地報告來自每一個單獨傳感器的傳感器數據。
在步驟520中,將包括照明或HVAC設備的已投用單元結合到控制和傳感器設備或包括這樣的設備的已投用單元。之前描述的投用工具將在許多實施例中允許授權用戶(例如投用工程師)選擇傳感器(例如佔用性傳感器、光傳感器)以用於與已投用單元相關聯。將已投用單元結合到特定傳感器或傳感器類型允許適於參與基於佔用性或基於日光的環境控制的已投用單元的創建。以下在圖8-17的上下文中描述這些控制機制。
在圖5中描繪的過程的許多實施例中,授權用戶(例如投用工程師)可以將多個佔用性傳感器結合到相同的已投用單元。在這樣的布置中,當處於基於佔用性的控制之下時,如果所結合的傳感器中的僅一個感測到佔用,則可以引導已投用單元顯示佔用行為,並且只有如果其所結合的傳感器全部未能感測到佔用,則可以引導已投用單元顯示未佔用行為。用戶還可以將多個日光傳感器結合到相同的已投用單元。在這樣的配置中,前述投用工具還可以使得授權用戶能夠配置如何整合和/或處理從多個日光傳感器引起的多個光相關事件。投用工具可以在各種實施例中允許授權用戶將手動和個人控制器(固定和移動二者)結合到已投用單元。這允許創建手動可控的已投用單元,並且允許分配用於每一個控制器設備的控制範圍。這進而導致從建築物中的各種控制器接收的控制請求的高效管理,以及建築物內的環境條件的高效管理中的總體增加。
在步驟530中,連結已投用單元。連結已投用單元一般要求關聯存儲器中的已投用單元。一旦經連結,已投用單元就可以影響與其連結的其它已投用單元的行為。例如,當區域的僅有剩餘佔用者離開時第一已投用單元是否關斷其燈可以取決於提供鄰近區域中的光照的另一所連結的已投用單元是否關斷。在許多實施例中,如果包括照明器的第一已投用單元連結到包括照明器的第二已投用單元,並且第一單元檢測到佔用,則由第二單元產生的光可以響應於所檢測的佔用而轉變到預先配置的相互連結的光水平。因而,連結已投用單元允許系統通過在僅一個區域中檢測到改變(例如佔用性方面的改變)時協調定界到這些空間內的各種區域的多個已投用單元的響應來適當地控制較大空間(例如大型開放辦公空間)中的環境條件。
在一些情境之下,協調多個已投用單元的行為對於提供用於建築物內的大型開放空間的佔用者而言舒適的環境可能是必要的。例如,當極少佔用者剩餘在開放式辦公空間內的單元辦公室中時,關閉辦公空間的未佔用區域中的照明將是能量高效的。同時,確保維持鄰近於被佔用的單元辦公室的區域以及一些公共過道區域中的光照可以是有益的,以便避免對於開放式辦公空間的剩餘佔用者而言的孤立感覺。
在步驟530中,投用工具還可以允許授權用戶將已投用單元連結到一個或多個HVAC網格或區域。在許多實施例中,單個HVAC區域或網格可以包括多個照明群組。在這樣的實施例中,與所述多個照明群組相關聯的傳感器可以與針對所述單個HVAC區域或網格的HVAC區域標識符相關聯。當這樣的配置可操作時,可以將來自所述多個照明群組內的已投用單元的傳感器信息轉發到與所述單個HVAC區域或網格相關聯的HVAC區域控制器。
步驟540是配置步驟,在此期間使用例如投用工具來指定已投用單元的各種可配置參數。這樣的參數可以控制已投用單元在各種條件之下的默認行為。在配置步驟期間,可以向已投用單元分配模板或者使模板從已投用單元解除關聯,可以指定已投用單元的上電行為,可以啟用和禁用控制選項,可以指定時序參數(例如漸變時間、停留時間、保持時間、寬限漸變時間、智能時間),可以指定佔用性相關參數(例如當被佔用時的最大光水平、當被佔用時的最小光水平),可以指定一般照明參數(例如背景光水平、任務光水平),可以指定用戶控制參數(例如調光步幅、調光速度、保留時間),並且可以設置與不同控制選項(例如基於佔用性的控制、基於日光的控制、手動控制、個人控制和中央控制)相關聯的優先級水平。在該步驟期間,與例如系統100A的投用模塊120相關聯的投用工具或者與例如系統100A的環境管理器模塊110相關聯的中央儀錶盤可以選擇性地不允許用戶(例如機構管理者)指定和/或調節用於很可能處於用戶的能力水平之外的已投用設備或單元的某些參數。在該步驟期間,授權用戶還可以能夠將應用行為模板與任何已投用單元相關聯。應用行為模板是適合於特定應用的參數或其它配置值的集合。
為了使投用過程更加高效,投用工具和/或中央儀錶盤還準許多個已投用單元的同時配置。例如,用戶可以推選以使兩個或更多已投用單元接收與之前選擇用於另一已投用單元的相同配置設置。用戶還可以使用投用工具以將來自一個設備或已投用單元的配置設置複製和粘貼給另一個。在各種實施例中,投用工具或中央儀錶盤還可以用於將任何設備或已投用單元的經配置的參數還原到之前的設置,諸如出廠默認設置。而且,投用工具可以用於移除去往傳感器和控制的鏈路。投用工具還可以使得授權用戶能夠手動或自動地校準傳感器(例如日光傳感器)。當傳感器在進行校準的同時,其可能不能夠與系統的其餘部分通信。一旦成功校準,經校準的傳感器就可以提供視覺或其它反饋。
步驟550是編程步驟,在此期間用戶可以創建和向一個或多個已投用單元分配模板,使得已投用單元能夠依照模板表現,如果要求的話。例如,用戶可以使用投用工具以通過指定用於包括在已投用單元內的各種照明器的照明參數來創建用於已投用單元的特定照明場景的模板。當會面區段從未佔用狀態轉變到佔用狀態時,這樣的照明場景此後可以用作與已投用單元相關聯的會面區段中的默認場景。在一些實施例中,投用工具可以允許用戶將已投用單元的當前光設置保存為新的場景。已投用單元可以具有針對不同情境之下的應用的多個相關聯的場景,諸如處於特定佔用性條件、日光條件之下和/或在一天的特定時間處。
遠程重新投用
在一些實施例中,中央儀錶盤可以允許授權用戶遠程重新投用之前的已投用單元。為了執行重新投用,中央儀錶盤可以為用戶接口提供用於在其中容納設備的物理結構的所顯示的數字樓層平面圖上搜索和定位要重新投用的單元的部件。用戶可以能夠使用單元的類型、結構內的位置、標識號碼或其它信息來搜索已投用單元。與用戶的搜索準則匹配的已投用單元此後可以被顯示並且可由用戶選擇。一旦將已投用單元或設備選擇或以其它方式標識為用於遠程重新投用,則可以允許用戶查看和編輯與單元或設備相關聯的各種參數。中央儀錶盤還可以允許用戶針對一個已投用單元而解除單元或設備的關聯並且將設備或單元與不同的設備或單元重新相關聯。
管理環境條件——自動控制
根據許多實施例,監視和管理諸如建築物之類的結構內的環境條件以便為佔用者提供最優條件(例如照明、溫度、氣流),而同時節省能量。該章節關注於基於佔用性和日光的環境條件控制。雖然以下描述的許多實施例依賴於預先編程的邏輯和系統參數,但是其它實施例通過實時監視諸如光水平和溫度之類的條件,從空間的佔用者或遠程用戶接收反饋和/或指令,並且相應地調節環境條件而起作用。
基於佔用性的控制
基於佔用性的環境條件控制響應於空間內的佔用性方面的改變而自動發生。然而,在許多實施例中,基於佔用性的控制機制與手動、中央或個人控制機制結合地應用。在以下章節中,關於在以下每一幅圖的描述中提到的可配置參數的細節出現在附圖描述本身之前。
可配置參數:MaxWhenOccupied和MinWhenOccupied
通過使用投用工具,諸如投用工程師之類的授權用戶可以配置參數,該參數指示由與被佔用的空間相關聯的已投用單元輸出的最大和最小光。在一些實施例中,指示在相關聯的區域被佔用時應當輸出的最大光的參數(MaxWhenOccupied)以及指示在相關聯的區域被佔用時應當輸出的最小光的參數(MinWhenOccupied)可以各自設置成輸出能力的0%和100%之間的百分比值。然而,在使用編碼光技術的一些實施例中,參數MaxWhenOccupied可以不設置成90%以上的值。同樣地,在使用編碼光技術的一些實施例中,參數MinWhenOccupied可以不設置成25%以下的值。在一些實施例中可能要求這些約束以計及編碼光技術的要求和/或照明器的物理限制。
可配置參數:光水平1和光水平2
光水平1和光水平2是與基於佔用性的環境條件控制相關聯的可配置參數。在許多實施例中,光水平1表明用於提供較低背景光照水平的光水平,並且光水平2表明用於提供較高任務光照水平的光水平。用於光水平1參數的默認值可以是300lux,而用於光水平2參數的默認值可以是500lux。授權用戶可以能夠使用諸如投用工具、中央儀錶盤或其它手動或個人控制器之類的工具以設置和/或更改這些參數。在各種實施例中,這些參數可以追蹤與MaxWhenOccupied到MinWhenOccupied相關聯的值。
圖8圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前未被佔用的空間中的佔用的檢測的基於佔用性的控制方法800。其包括步驟810-840。方法800可以例如由分別在圖1A和1B中描繪的系統100A或100B的組件執行。在步驟810中,接收傳感器輸入。傳感器輸入可以來自一個或多個傳感器,並且(多個)傳感器可以是任何類型的佔用性傳感器,諸如運動傳感器。可以接收傳感器輸入以供傳感器自身處理,或者供圖1A或1B中描繪的一個或多個模塊(例如環境管理器模塊110、網關模塊120或IP照明器150)處理。在步驟820中,處理傳感器輸入,並且做出指派區段已經從未佔用狀態(例如沒有任何佔用者)轉變到佔用狀態(例如具有至少一個佔用者)的確定。在步驟830中,響應於在步驟820中做出的確定,至少一個照明器在預先配置的反應時間段內從不提供光照轉變成提供預先配置的背景光照水平(例如光水平1)。在一些實施例中,與感測佔用性狀態中的改變的傳感器更緊密關聯的照明器(例如容納傳感器或以其它方式物理接近於傳感器的照明器)首先轉變到背景光照水平。所述至少一個照明器可以是定界到指派區段或以其它方式與指派區段相關聯的多個已投用單元或單個已投用單元的部分。
在步驟840中,與指派區段相關聯的多個照明器產生聚集照明效果。當多個照明器各自切換到較高光水平時,產生聚集照明效果,但是每一個照明器執行轉變的時間依照其距執行轉變的第一照明器的距離而發生。相比於更遠離第一照明器的照明器而言,更靠近第一照明器的照明器更早地執行向較高光水平的轉變。這創建從特定起源點遍及空間「散布」的光效果。在一些實施例中,一旦開始,聚集效果就可以在沒有來自諸如環境管理器模塊110或網關模塊130之類的系統模塊的進一步協調的情況下發生。例如,諸如IP照明器140之類的IP照明器可以不僅導致其自身光源(例如光源140-2)切換到產生較高光水平,而且還可以經由例如其控制模塊(例如控制模塊140-3)和鏈路L7與位於附近但是更遠離第一照明器(例如IP照明器150)的另一IP照明器通信,使得IP照明器150然後將其自身光源(例如光源150-2)切換到產生較高光水平。在其它實施例中,其它系統模塊,諸如環境管理器模塊110或網關模塊130,可以通過例如選擇性地指令照明器或接通或產生較高光水平來協調聚集效果。
可配置參數:相互連結的光水平
相互連結的光水平是與基於佔用性的環境條件控制相關聯的可配置參數。在許多實施例中,其表明在已投用單元自身沒有檢測到但是一個或多個連結的已投用單元檢測到佔用時由已投用單元產生的光水平。在許多實施例中,相互連結的光水平參數的範圍從照明器的輸出的0%到100%,並且可以以1%粒度進行配置。投用工具可以用於配置針對任何已投用單元的相互連結的光水平,並且中央儀錶盤或手動或個人控制器可以用於重置針對一個或多個已投用單元的這種參數。
圖9A圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前被佔用的空間中的佔用缺失的檢測的基於佔用性的控制方法900。其包括步驟910A-940A。方法900A可以例如由分別在圖1A和1B中描繪的系統100A或100B的組件執行。圖9A的方法可以用於在連結的已投用單元之間傳送佔用性信息,其進而可以用於實現能量節約。
在步驟910A中,接收傳感器輸入。傳感器輸入可以來自一個或多個傳感器,並且(多個)傳感器可以是任何類型的佔用性傳感器,諸如運動傳感器。可以接收傳感器輸入以供傳感器自身或者在圖1A或1B中描繪的一個或多個模塊(例如環境管理器模塊110或網關模塊120)處理。在步驟920A中,處理傳感器輸入,並且做出指派區段已經從佔用狀態(例如具有至少一個佔用者)轉變到未佔用狀態(例如沒有佔用者)的確定。在步驟930A中,更新對至少在指派區段中的照明器控制器或與照明器控制器相關聯的已投用單元可訪問的一個或多個存儲器以反映指派區段已經轉變到未佔用狀態。在許多實施例中,所述一個或多個存儲器還可以對其它系統模塊可訪問,諸如環境管理器模塊110和網關模塊130。
在步驟940A中,與指派區段相關聯的多個照明器或照明單元轉變成以相互連結的光水平提供光照。與指派區段的關聯性可以由於所述多個照明器或照明單元屬於連結到定界於指派區段的已投用單元的一個或多個已投用單元而出現。在許多實施例中,所述多個照明器或照明單元對指派區段中的至少一個IP照明器或至少一個已投用單元可訪問。所述多個照明器或照明單元可以是在投用過程期間連結的不同已投用單元或相同已投用單元的部分。在一些實施例中,轉變成相互連結的光水平的命令或指令可以從一個IP照明器(例如系統100A的IP照明器140)傳播到另一通信連結的IP照明器(例如系統100A的IP照明器150)而沒有來自諸如環境管理器模塊110或網關模塊130之類的更多中央系統模塊的協調。在一些其它實施例中,環境管理器模塊110或網關模塊130可以指令連結到指派區段中的已投用單元的每一個已投用單元產生相互連結的光水平,並且作為已投用單元的部分的每一個IP照明器此後可以使其自身的照明器轉變到相互連結的光水平。在一些實施例中,只有如果第二已投用單元沒有定界到被佔用的另一區段,連結到定界於指派區段的第一已投用單元的第二已投用單元才可以將其照明器或照明單元切換到相互連結的光水平。
圖9B圖示了基於佔用性的控制方法900B,其圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前未被佔用的空間中的佔用的檢測的基於佔用性的控制方法。其包括步驟910B-940B。方法900B可以例如由分別在圖1A和1B中描繪的系統100A或100B的組件執行。
在步驟910B中,佔用性傳感器產生指示指派區段從未佔用狀態轉變到佔用狀態的數據。在步驟920B中,與第一連結的已投用單元相關聯的至少第一照明器在傳感器數據的產生之後的預定反應時段內產生背景光照水平。第一連結的已投用單元可以連結到多個已投用單元,並且可以是本文所描述的用於管理環境條件的系統的組件。在步驟930B中,第一連結的已投用單元傳輸指示指派區段的狀態改變的數據。在一些實施例中,指示狀態改變的數據可以由第一連結的已投用單元直接傳輸到其連結到的另一已投用單元,或者傳輸到系統模塊,諸如環境管理器模塊110或網關模塊130。第一連結的已投用單元還可以通過利用指示狀態改變的數據來更新對其它系統模塊或已投用單元可訪問的存儲器而傳輸數據。在步驟940B中,連結到第一已投用單元的第二已投用單元接收指示狀態改變的數據,並且使第二照明器或照明單元更改其光照。在一些實施例中,第二已投用單元自身從例如存儲器或系統模塊檢索指示狀態改變的數據,第一連結的已投用單元利用指示狀態改變的數據更新所述存儲器或系統模塊。第二照明器或照明單元可以更改其光照,例如通過增大或減小其產生的光的光水平或強度、改變其產生的光的顏色或色溫、或改變其產生的光的方向。其光照的期望更改可以存儲在第二已投用單元自身上,或者從其它系統模塊接收,諸如環境管理器模塊110或網關模塊130。
可配置參數:寬限漸變和寬限時間
寬限漸變參數指示當在一個環境條件(例如光水平)到另一個之間轉變時在寬限時間內發生的漸變效應是否將由已投用單元執行。可以針對能夠執行漸變效應的任何已投用單元而啟用或禁用該參數。投用工具或中央儀錶盤可以用於配置針對任何已投用單元的寬限漸變和漸變時間參數,並且中央儀錶盤或另一手動或個人控制器可以用於重置針對已投用單元的參數。
圖10圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前被佔用的空間中的佔用缺失的檢測的另一基於佔用性的控制方法1000。其包括步驟1010-1040。方法1000可以由分別在圖1A和1B中描繪的系統100A或100B的組件執行。圖10的方法可以用於在連結的已投用單元之間傳送佔用性信息使得可以實現能量節約。
在步驟1010中,接收傳感器輸入。傳感器輸入可以來自一個或多個傳感器,並且(多個)傳感器可以是任何類型的佔用性傳感器,諸如運動傳感器。可以接收傳感器輸入以供傳感器自身或圖1A或1B中描繪的一個或多個模塊(例如環境管理器模塊110或網關模塊120)處理。在步驟1020中,處理傳感器輸入,並且做出指派區段已經從佔用狀態(例如具有至少一個佔用者)轉變到未佔用狀態(例如沒有佔用者)的確定。在步驟1030中,更新對IP照明器或至少指派區段中的已投用單元可訪問的一個或多個存儲器以反映指派區段已經轉變到未佔用狀態。在許多實施例中,所述一個或多個存儲器還可以對其它系統模塊可訪問,諸如環境管理器模塊110和網關模塊130。
在步驟1040中,遵照漸變效應而關斷與指派區段相關聯的多個照明器或已投用單元。所述多個照明器或已投用單元可以直接地或通過連結到定界於指派區段的一個或多個已投用單元間接地定界到指派區段。所述多個照明器可以是相同已投用單元或在投用過程期間連結的不同已投用單元的部分。
漸變效應可以牽涉將一個或多個照明器或照明單元逐漸轉變到產生較低光水平,直到照明器或照明單元實際上不產生光照。在一些實施例中,已投用單元可以僅遵照漸變效應,如果針對該單元而啟用特定參數(例如寬限漸變)的話。關於漸變效應的其它細節(例如從提供目前光水平轉變到與關斷狀態相關聯的光水平所要求的時間量)可以為每個已投用單元進行配置。相應地,參與步驟1040以將所述多個照明器或照明單元轉變到關斷狀態的每一個已投用單元可以執行其自身的漸變效應版本。在一些實施例中,轉變到關斷的命令或指令可以通過定界到指派區段的每一個已投用單元而從中央系統模塊接收,中央系統模塊諸如環境管理器模塊110或網關模塊130。命令此後可以被處理並且從一個IP照明器(例如系統100A的IP照明器140)傳播到每一個已投用單元的另一通信連結的IP照明器(例如系統100A的IP照明器150)而沒有來自諸如環境管理器模塊110或網關模塊130之類的系統模塊的進一步協調。
可配置參數:保持時段
保持時段是與基於佔用性的環境條件控制相關聯的可配置參數。在許多實施例中,保持時段是使系統確保所確定的條件是正確的或仍舊適用所需要的時間段。其幫助避免其中佔用性中的臨時改變造成對環境條件的頻繁且非必要的調節的情形。例如,在傳感器最初指示區段已經變成空閒之後,並且如果傳感器在保持時段流逝之後仍舊指示空閒,這以較大概率暗示所監視的區段真正空閒並且空閒不是佔用者臨時踏出所監視的區段的結果。在許多實施例中,保持時段的範圍可以從1到35分鐘,其中默認值為15分鐘。手動控制器可以允許用戶以1分鐘的粒度更改保持時段。投用工具可以用於針對任何已投用單元配置保持時段,並且中央儀錶盤或其它手動或個人控制器可以用於針對一個或多個已投用單元重置保持時段。
可配置參數:寬限時段
寬限時段是與基於佔用性的環境條件控制相關聯的可配置參數。在許多實施例中,其表明使系統確保所確定的檢測到的環境條件在特定時間段經過之後仍舊存留所需要的時間。在一些實施例中,寬限時段是在保持時段已經屆滿之後啟動的附加時間段,以提供附加持續時間,在此期間監視傳感器輸出以確定所檢測的佔用性中的改變是否在甚至更長的時間段內存留。在許多實施例中,寬限時段的範圍可以從0到25秒,其中默認值為5秒。手動控制器可以允許用戶以1秒的粒度更改寬限時段。投用工具可以用於針對任何已投用單元配置寬限時段,並且中央儀錶盤或其它手動或個人控制器可以用於針對一個或多個已投用單元重置寬限時段。
可配置參數:延長時段
延長時段是與基於佔用性的環境條件控制相關聯的可配置參數。在許多實施例中,其表明使系統確保所確定的檢測到的環境條件在特定時間段經過之後仍舊存留所需要的時間。在一些實施例中,延長時段是在第一寬限時段已經屆滿之後啟動的附加時間段,以提供附加持續時間,在此期間監視傳感器輸出以確定所檢測的佔用性中的改變是否在甚至更長的時間段內存留。在許多實施例中,其用作添加的預警措施以確保剛好在關斷區域中的照明器或照明單元之前的區域的未佔用狀態。手動控制器可以允許用戶以特定粒度手動更改延長時段。投用工具可以用於針對任何已投用單元配置延長時段,並且中央儀錶盤或其它手動或個人控制器可以用於針對一個或多個已投用單元重置延長時段。
圖11圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前被佔用的空間中的佔用缺失的檢測的基於佔用性的控制方法1100。方法合併使用保持時段、寬限時段和延長時段以用於確認佔用性狀態。其包括步驟1110-1160。方法1100可以由分別在圖1A和1B中描繪的系統100A或100B的組件執行。在步驟1110中,處理傳感器輸入以確定指派區段是否已經從佔用狀態(例如具有至少一個佔用者)轉變到未佔用狀態(例如沒有佔用者)。傳感器輸入可以來自一個或多個傳感器,並且(多個)傳感器可以是任何類型的佔用性傳感器,諸如運動傳感器。傳感器輸入可以由傳感器自身或由圖1A或1B中描繪的一個或多個系統模塊(例如環境管理器模塊110或網關模塊120)處理。如果確定的結果是負面的(例如沒有從佔用狀態轉變到未佔用狀態),則不採取行動。如果確定的結果是正面的(例如指派區段已經從佔用轉變到佔用狀態),則啟動保持時段,在此期間監視與指派區段相關聯的傳感器輸入,但是不做出歸因於步驟1110中的確定的環境條件中的改變。在保持時段的結尾,在步驟1115處關於是否在整個保持時段內,傳感器輸入指示指派區段保持未佔用做出確定。如果步驟1115中的確定是負面的(例如指派區段在保持時段期間的某個點處被佔用),則不確認指派區段的佔用狀態。在許多實施例中,在保持時段中的任何點期間,指示指派區段中的佔用性的傳感器輸入將導致指派區段的佔用狀態未能確認(即在這些實施例中,將不存在對於保持時段結尾處的步驟1115的確定的需要)。在這些情境之下,不做出歸因於步驟1110或1115中的確定的環境條件中的改變。
如果步驟1115中的確定是正面的(例如指派區段貫穿保持時段而未佔用),則控制轉移到步驟1125。在步驟1125中,與指派區段相關聯的多個照明器、照明單元或光源各自開始轉變到遵照漸變效應的較低光水平,並且啟動寬限時段,在此期間監視與指派區段相關聯的傳感器輸入。在許多實施例中,所述多個光源各自對指派區段中的至少一個IP照明器可訪問。所述多個照明器、照明單元或光源還可以是相同已投用單元的部分,或者不同但連結的已投用單元的部分。在寬限時段的結尾處,在步驟1135中關於是否在整個寬限時段內,傳感器輸入指示指派區段保持未佔用做出確定。如果確定的結果是負面的(例如指派區段在寬限時段期間變得被佔用),則控制轉移到步驟1130,並且在步驟1125中開始其向較低光水平的轉變的所述多個照明器、照明單元或光源開始轉變回到其之前的(較高)光水平,遵照漸變效應。在許多實施例中,在寬限時段中的任何點期間,指示指派區段中的佔用性的傳感器輸入將導致指派區段的佔用狀態未能確認(即在這些實施例中,將不存在對於寬限時段結尾處的步驟1135的確定的需要)。這些情境指示指派區段的未佔用狀態未得到確認。
如果步驟1135中的確定的結果是正面的(例如指派區段在寬限時段的持續時間內保持未佔用),則在步驟1140中,允許所述多個照明器完成其向較低光水平的轉變,如果轉變尚未完成的話。一旦所述多個照明器、照明單元或光源已經轉變到較低光水平,則啟動延長時段。
在延長時段的結尾處,在步驟1145中關於是否在整個延長時段內,傳感器輸入指示指派區段保持未佔用而做出確定。如果確定結果是負面的(例如指派區段在延長時段期間變得被佔用),則控制轉移到步驟1130,並且在步驟1125中開始其向較低光水平的轉變的所述多個照明器、照明單元或光源開始轉變回到其之前的(較高)光水平,遵照漸變效應。在許多實施例中,在延長時段中的任何點期間,指示指派區段中的佔用性的傳感器輸入將導致指派區段的佔用狀態未能確認(即在這些實施例中,將不存在對於延長時段結尾處的步驟1145的確定的需要)。如果步驟1145中的確定的結果是正面的(例如指派區段在延長時段的持續時間內保持未佔用),則在步驟1150中,所述多個照明器、照明單元或光源遵照漸變效應而開始其向與關斷狀態相關聯的光水平的轉變,並且啟動第二寬限時段。在許多實施例中,與漸變效應相關聯的時間量(例如使照明器依照控制漸變效應而轉變到不同的光水平所花費的時間)可以自動重置,使得已投用單元的照明器、照明單元或光源在步驟1150中啟動的第二寬限時段的結束之前不轉變到與關斷狀態相關聯的光水平。可替換地,如果已投用單元的照明器、照明單元或光源接近於完成漸變效應,並且寬限時段尚未流逝,則照明器、照明單元或光源可以等待完成轉變直到在步驟1150中啟動的寬限時段已經流逝。
在步驟1150中啟動的第二寬限時段的結尾,步驟1155關於是否在整個第二寬限時段內傳感器輸入指示指派區段保持未佔用而做出確定。如果確定結果是負面的(例如指派區段在寬限時段期間變得被佔用),則控制轉移到步驟1130,並且在步驟1150中開始其向與關斷狀態一致的光水平的轉變的所述多個照明器、照明單元或光源開始轉變回到其原始的(較高)光水平,遵照漸變效應。在許多實施例中,在第二寬限時段中的任何點期間,指示指派區段中的佔用性的傳感器輸入將導致指派區段的佔用狀態未能確認(即在這些實施例中,將不存在對於第二寬限時段結尾處的步驟1155的確定的需要)。如果步驟1155中的確定的結果是正面的(例如指派區段在延長時段的持續時間內保持未佔用),則在步驟1160中,所述多個照明器、照明單元或光源進行到完成其向與關斷狀態一致的光水平的轉變。
可配置參數:停留時段
停留時段是與基於佔用性的環境條件控制相關聯的可配置參數。在許多實施例中,其表明使系統確保用戶位於空間中而不是簡單地經過它所需要的時間。當所討論的區域在停留時段的持續時間內被佔用時,這指示所討論的區域中的(多個)已投用單元可以採取空間內的更多延長佔用的概率並且可以轉變到提供較高照明水平。在許多實施例中,停留時段的範圍可以從0到30秒,其中默認值為10秒。手動控制器可以允許用戶以1秒的粒度更改停留時段。投用工具可以用於針對任何已投用單元配置停留時段,並且中央儀錶盤或其它手動或個人控制器可以用於針對一個或多個已投用單元重置停留時段。
在一些實施例中,在第一佔用性事件的檢測之後的停留時段的持續時間內忽略佔用性事件。在這樣的實施例中,只有如果停留時段屆滿才可以監視佔用性事件。在這樣的實施例中,只有如果在停留時段屆滿的時刻與停留時段之後的保持時段屆滿之間檢測到佔用,所討論的區域才將轉變到佔用狀態。否則,當保持時段屆滿時,區域將返回到未佔用狀態中。
可配置參數:智能時間
智能時間是與基於佔用性的環境條件控制相關聯的可配置參數。在許多實施例中,如果在接著空閒的檢測的保持時段之後的寬限時段期間檢測到移動,則系統假設保持時間被設置成不適宜地短(即空閒在最後的移動檢測之後過早結束),並且通過由智能時間參數指示的持續時間將保持時間擴展一次。在許多實施例中,如果在擴展的保持時間之後檢測到運動,則不進一步擴展保持時間。在一些實施例中,智能時間時段的範圍可以從0到15分鐘,其中默認值為10分鐘。投用工具可以用於針對任何已投用單元配置智能時間時段,並且中央儀錶盤或其它手動或個人控制器可以用於針對一個或多個已投用單元重置該參數。在許多實施例中,智能時間不能累積。
圖12圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於之前未佔用的單元區段中的佔用的檢測的基於佔用性的控制方法1200。其包括步驟1210-1250。方法1200可以由分別在圖1A或1B中描繪的系統100A或100B的組件執行。在步驟1210中,處理傳感器輸入以確定單元區段是否已經從未佔用狀態(例如沒有佔用者)轉變到佔用狀態(例如具有至少一個佔用者)。傳感器輸入可以來自一個或多個傳感器,並且(多個)傳感器可以是任何類型的佔用性傳感器,諸如運動傳感器。傳感器輸入可以由傳感器自身或由例如在圖1A或1B中描繪的一個或多個系統模塊(例如環境管理器模塊110或網關模塊120)處理。如果確定是負面的(例如沒有從未佔用狀態轉變到佔用狀態),則控制保持在步驟1210處直到(多個)傳感器輸入的稍後處理指示這樣的轉變。如果確定是正面的(例如傳感器輸入指示單元區段從未佔用狀態到佔用狀態的轉變),則在步驟1220中,響應於在步驟1210中做出的確定,至少一個照明器(或照明單元或光源)在預先配置的反應時間段內從不提供光照轉變到提供預先配置的背景光水平(例如光水平1)。在一些實施例中,與感測到佔用性狀態中的改變的傳感器更緊密關聯的照明器(例如容納該傳感器或以其它方式在物理上最接近於該傳感器的照明器)首先轉變到背景光水平。所述至少一個照明器可以是單個已投用單元或定界到單元區段或以其它方式與其相關聯的多個已投用單元的部分。
在步驟1230中,處理來自單元區段內的傳感器輸入以確定單元區段內的工作區段是否已經從未佔用狀態轉變到佔用狀態。如果確定是負面的(例如沒有工作區段從未佔用狀態到佔用狀態的轉變),則控制保持在步驟1230處直到傳感器輸入的稍後處理指示這樣的轉變。如果步驟1230中的確定是正面的確定(例如傳感器輸入指示工作區段從未佔用狀態到佔用狀態的轉變),則啟動停留時段,監視工作區段中的佔用性,並且控制轉變到步驟1240。步驟1240牽涉監視工作區段中的佔用性,並且確定是否在停留時段期間的任何時間處傳感器輸入指示工作區段未佔用。如果在停留時段期間的任何時間處發現工作區段未佔用,則在工作區段中不做出環境改變,結束停留時段,並且控制轉移回到步驟1230。如果貫穿停留時段,工作區段從未變得未佔用,則控制轉移到步驟1250,並且工作區段內的至少一個照明器(或照明單元或光源)在預先配置的反應時間內轉變到任務光水平(例如光水平2)。
圖13圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於過道區段中的佔用性中的改變的檢測的基於佔用性的控制方法1300。其包括步驟1310-1360。方法1300可以由分別在圖1A或1B中描繪的系統100A或100B的組件執行。在步驟1310中,處理傳感器輸入以確定是否存在過道區段的佔用性狀態中的改變。傳感器輸入可以來自一個或多個傳感器,並且(多個)傳感器可以是任何類型的佔用性傳感器,諸如運動傳感器。如果不存在佔用性狀態中的改變,則控制保持在步驟1310中,並且可以在稍後時間處再次處理傳感器輸入。如果步驟1310中的確定指示存在過道區段的佔用性狀態中的改變,其造成過道區段未佔用,則控制轉移到步驟1320。如果步驟1310中的確定指示存在過道區段的佔用性狀態中的改變,其造成過道區段被佔用,則控制轉移到步驟1330。
在步驟1320中,關於與過道區段相鄰的至少一個區段是否被佔用而做出確定。該確定可以由過道區段中或以其它方式與其相關聯的一個或多個已投用單元做出。例如,在一些實施例中,過道區段中的已投用單元可以使用其自身的位置信息和其它已投用單元的位置信息來標識相鄰區段中的已投用單元。一旦標識每一個相鄰區段中的至少一個已投用單元,在一些實施例中,就可以通過直接從已投用單元查詢或以其它方式檢索信息來檢索其佔用性狀態。在其它實施例中,過道區段中的已投用單元可以從與其它系統模塊(諸如系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130)相關聯的一個或多個遠程存儲器訪問相鄰已投用單元的佔用性狀態。已投用單元的位置信息可以在本地存儲在過道區段中的已投用單元的一個或多個存儲器上(例如高速緩存)或者遠程存儲在對過道區段中的已投用單元可遠程訪問的一個或多個存儲器上(例如在與系統100A的環境模塊110或網關模塊130相關聯的一個或多個存儲器處)。如果步驟1320中的確定的結果是正面的(例如與過道區段相鄰的至少一個區段被佔用),則在步驟1340中,不對過道區段中的光照做出改變。如果步驟1320中的確定是負面的(例如沒有與過道區段相鄰的區段被佔用),則在步驟1360中,啟動關斷序列以便將過道區段中的照明器(或照明單元或光源)轉變成不產生光照。
在步驟1330中,關於過道區段內的光照水平是否在預定最小水平處而做出確定。在一些實施例中,該確定關於整個過道區段做出,並且在其它實施例中,該確定關於接近於產生傳感器輸入的(多個)傳感器的區域做出,所述傳感器輸入在步驟1310中指示發生在過道區段的佔用性狀態中的改變。在一些實施例中,該確定可以由與過道區段中的一個或多個已投用單元相關聯的硬體、固件或計算機代碼,由與系統100A的一個或多個模塊相關聯的硬體、固件或計算機代碼,或由其任何組合做出。如果步驟1330中的確定的結果是正面的(即過道區段的光照水平處於或高於預定最小水平),則在步驟1340中,不對過道區段中的光照做出改變。如果步驟1330中的確定的結果是負面的(即過道區段的光照水平在預定最小水平以下),則在步驟1350中,過道區段中的一個或多個已投用單元導致由一個或多個相關聯的照明器(或照明單元或光源)提供的光照水平增加,使得過道區段內的光照水平在預定反應時間內增加至預定最小水平。
圖14圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於會面區段中的佔用性中的改變的檢測的基於佔用性的控制方法1400。其包括步驟1410-1430。方法1400可以由分別在圖1A和1B中描繪的系統100A或100B的組件的任何組合執行。在步驟1410中,處理傳感器輸入以確定是否存在會面區段的佔用性狀態中的改變。傳感器輸入可以來自一個或多個傳感器,並且(多個)傳感器可以是任何類型的佔用性傳感器,諸如運動傳感器。如果不存在佔用性狀態中的改變,則控制保持在步驟1410中,並且可以在稍後時間處再次處理傳感器輸入。如果步驟1410中的確定指示存在會面區段的佔用性狀態中的改變,其導致會面區段變得未佔用,則控制轉移到步驟1420。如果步驟1410中的確定指示存在會面區段的佔用性狀態中的改變,其導致會面區段變得被佔用,則控制轉移到步驟1430。在步驟1420中,啟動關斷序列以便將會面區段轉變成不產生光照。在步驟1430中,一個或多個已投用單元呈現歡迎場景。歡迎場景可以要求例如一個或多個任務光產生較高光水平,而同時對周圍光進行調光。此外,裝飾性照明可以產生補充房間的顏色方案的顏色。
基於日光的控制
可配置參數:MaxRegulationLightLevel,MinRegulationLightLevel
通過使用投用工具,諸如投用工程師之類的授權用戶可以配置參數,所述參數指示可以在基於日光的控制之下的區域中實現的最大和最小光水平。在一些實施例中,參數MaxRegulationLightLevel和MinRegulationLightLevel可以各自分別設置成等於基於佔用性的控制參數MaxWhenOccupied和MinWhenOccupied。
可配置參數:日光收穫
日光收穫是與基於日光的環境條件控制相關聯的可配置參數。在許多實施例中,如果針對一個或多個已投用單元而啟用,則其允許定界到那些已投用單元的區域中的光水平的基於日光的調整。在許多實施例中,當啟用時,日光收穫起作用以將空間中的光水平維持在特定範圍內(例如MaxRegulationLightLevel到MinRegulationLightLevel)。
調節光照設定點——經校準的最大參數
當用戶手動配置或調節已投用單元的光照設定點時,經配置的單元的參數(例如CalibratedMaximum)被設定成新的設定點值。已投用單元仍舊可以在基於日光的控制的基礎上進行調整,但是新的設定點值將用於調整與已投用單元相關聯的環境條件。
圖15圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於針對會面區段中的不同環境場景的請求的方法1500。其包括步驟1510-1530。方法1500可以由分別在圖1A和1B中描繪的系統100A或100B的組件的任何組合執行。在步驟1510中,接收提供會面室中的不同場景的請求。在一些實施例中,可以作為用戶從顯示在系統100A的環境控制設備160(諸如智慧型電話)上的圖形用戶接口選擇和請求場景的結果而創建請求。請求此後可以經由鏈路L2傳輸到環境管理器模塊,諸如模塊110,如圖1A中所描繪。在一些其它實施例中,請求可以由感測到之前未佔用的會面區段中的佔用並且請求默認歡迎場景的一個或多個傳感器自動生成。
在步驟1520中,訪問所請求的場景。場景可以是以規定方式變換特定區段中的環境條件的預定環境參數的集合。受影響的環境條件可以例如是照明條件、溫度、溼度和空氣流動。在場景中規定的每一個環境條件可以關聯到特定一個或多個已投用單元或特定類型的已投用單元。而且,場景可以包括非常具體的環境條件(例如要求特定已投用單元或已投用單元類型以特定強度產生特定顏色的光),或者可以更加一般性地指定它們,從而允許以某種裁量牽涉在產生該場景中的已投用單元選擇特定值(例如指定會面室中的特定區中的顏色範圍或光水平範圍並且允許實現投用單元以選擇規定範圍內的值)。預先配置的環境場景的集合可以存儲在對例如系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130或與步驟1510中引用的會面區段相關聯的任何已投用單元可訪問的一個或多個存儲器上。例如,諸如區域控制器420之類的區域控制器可以是能夠訪問所請求的場景的這樣的已投用單元。在許多實施例中,這樣的已投用單元可以通信耦合到控制會面室的各種部分中的照明條件的一個或多個IP照明器。
在許多實施例中,在步驟1520中,系統的環境控制模塊110或網關模塊130可以訪問一個或多個存儲器以檢索與所請求的場景相關聯的細節(例如要在空間的特定區域中重新創建的指定環境條件的集合)。每一個與唯一標識符相關聯的不同預定場景可以存儲在資料庫中,並且在步驟1520中訪問所請求的場景可以牽涉將步驟1520中所請求的場景的唯一標識符與存儲在前述一個或多個存儲器中的場景的唯一標識符匹配。
在步驟1530中,應用所請求的場景。在一些實施例中,從系統模塊(例如系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130)向相應已投用單元(例如系統100A的IP控制器140和150)傳輸所請求的場景的相應細節以供應用。例如,場景可以要求房間中的所有牆壁以特定調光度(dimness)的紅色光衝照(wash),並且房間中的所有任務光調亮至特定水平。在一些實施例中,這些細節可以編纂在環境控制命令中並且由環境管理器模塊110傳輸到控制所討論的房間的區域控制器(例如區域控制器320)。區域控制器此後可以向提供房間中的裝飾性牆壁衝照的一個或多個IP照明器傳輸用於改變牆壁衝照顏色的命令,並且向控制房間中的任務照明的一個或多個IP照明器傳輸用於改變任務照明的命令。在一些實施例中,在將從諸如環境管理器模塊110之類的其它模塊接收的命令傳送到適當的IP照明器(或其它已投用單元)之前,區域控制器還可以處理它們,使得命令與由特定IP照明器(或已投用單元)理解的格式或通信協議兼容。
圖16圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於所檢測的工作區段中的光照中的改變的基於日光的控制方法1600。其包括步驟1610-1650。方法1600的許多步驟可以例如由分別在圖1A和1B中描繪的系統100A或100B的組件執行。在步驟1610中,處理傳感器輸入以確定是否存在工作區段中的光照(例如自然或人造光)中的改變。傳感器輸入可以來自一個或多個傳感器,並且(多個)傳感器可以是任何類型的光傳感器,諸如日光傳感器。所述一個或多個傳感器可以檢測來自自然源(例如太陽光)或人造源(例如照明器)的光中的減小或增加。可以將傳感器輸入傳送至施行環境控制模塊(諸如系統100A的模塊110)、網關模塊(諸如系統100A的模塊130)或區域控制器(諸如系統300A的控制器320)的一個或多個處理器並且由其進行處理。如果不存在光照中的改變,則控制保持在步驟1610中,並且可以在稍後時間再次處理步驟1610中的來自(多個)傳感器的輸入。如果步驟1610中的確定指示存在工作區段中的光照中的改變,則控制轉移到步驟1620。
在步驟1620中,關於光照中的改變是否大於預先配置量而做出確定。在一些實施例中,該確定可以由定位成接近於產生傳感器輸入的(多個)傳感器的已投用單元(例如區域控制器、IP照明器)和/或在投用過程期間結合到工作區段的已投用單元而做出。在其它實施例中,該確定更集中地由與環境管理器模塊(諸如系統100A的模塊110)或網關模塊(諸如系統100A的模塊130)相關聯的一個或多個處理器做出。如果步驟1620中的確定的結果是負面結果(例如光照中的改變不大於預先配置量),則不做出工作區段中的光照中的調節。然而,在一些實施例中,在步驟1620之後未作用於的光照中的每一個改變累積並且臨時保存在對執行步驟1610和1620中的確定的所述模塊或多個模塊可訪問的存儲器中。在這樣的實施例中,步驟1620可以牽涉使用造成步驟1620中的負面確定的步驟1620中的多個之前確定之上的光照中的改變的連續累積,以便做出步驟1620中的目前確定。
如果步驟1620中的確定的結果是正面結果(例如光照中的改變大於預先配置量),則控制轉移到步驟1630,並且關於工作區段中的光照水平是否處於或高於預先配置水平而做出確定。在一些實施例中,步驟1630的確定可以由定位成接近於產生傳感器輸入的(多個)傳感器的已投用單元(例如區域控制器、IP照明器)和/或在投用過程期間結合到工作區段的已投用單元而做出。在其它實施例中,該確定更加集中地由與環境控制模塊(諸如系統100A的模塊110)或網關模塊(諸如系統100A的模塊130)相關聯的一個或多個處理器做出。如果步驟1630中的確定是正面確定(例如工作區段中的光照水平處於或高於預先配置水平),則在步驟1640中調節來自工作區段中的至少一個照明器(或照明單元或光源)的光照以提供預先配置的最小光照水平。另一方面,如果步驟1630中的確定是負面確定(例如工作區段中的光照水平在預先配置水平以下),則調節來自工作區段中的至少一個照明器的光照以提供預先配置的最大光照水平。當在步驟1640和1650中調節光照時,許多實施例中可以採用依照經配置的漸變時間和/或漸變速度的漸變,如果針對一個或多個已投用單元啟用漸變特徵的話,在步驟1640或1650中調節所述一個或多個已投用單元在工作區段中的至少一個照明器。
圖17圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於響應於所檢測的空間中的自然光照中的改變的基於日光的控制方法1700。其包括步驟1710-1740。方法1700的許多步驟可以例如由分別在圖1A和1B中描繪的系統100A或100B的組件執行。在步驟1710中,處理傳感器輸入以確定是否存在指派區段中的自然光照中的改變。傳感器輸入可以來自一個或多個傳感器,並且(多個)傳感器可以是任何類型的光傳感器,諸如日光傳感器。可以將傳感器輸入傳送至施行環境管理器模塊(諸如系統100A的模塊110)、網關模塊(諸如系統100A的模塊130)或區域控制器(諸如系統300A的控制器320)的一個或多個處理器並且由其進行處理。如果不存在自然光照中的改變,則控制保持在步驟1710中,並且在稍後時間可以再次處理步驟1710中的來自(多個)傳感器的輸入。如果步驟1710中的確定指示存在指派區段中的自然光照中的改變,則控制轉移到步驟1720。
在步驟1720中,關於自然光照中的改變是否為增加或減少趨勢的部分而做出確定。在步驟1710中針對所討論的區段檢測到自然光照中的多個接連增加之後,可以標識增加趨勢。同樣地,在步驟1710中針對所討論的區段檢測到自然光照中的多個接連減少之後,可以標識減少趨勢。在許多實施例中,為了使自然光照中的一系列改變有資格作為趨勢所需要的接連增加或減少的數目可以是可配置參數,其可以使用例如系統100A的環境管理器模塊110的中央儀錶盤來設置和/或重置。
在許多實施例中,步驟1720的確定可以由定位成接近於產生傳感器輸入的(多個)傳感器的已投用單元(例如區域控制器、IP照明器)和/或在投用過程期間結合到所討論的區段的已投用單元而做出。在其它實施例中,該確定更加集中地由與環境管理器模塊(諸如系統100A的模塊110)或網關模塊(諸如系統100A的模塊130)相關聯的一個或多個處理器做出。如果未標識到趨勢,則控制還原到步驟1710,並且隨後可以再次處理來自(多個)傳感器的輸入。如果找到增加趨勢,則調節來自指派區段中的至少一個照明器(或照明單元或光源)的光照以在第一持續時間內提供較低光照水平(步驟1740)。另一方面,如果發現減少趨勢,則在步驟1730中調節來自指派區段中的至少一個照明器(或照明單元或光源)的光照以在短於步驟1740的第一持續時間的第二持續時間內提供比當前由照明器提供的更高的光照水平。當在步驟1730和1740中調節光照時,許多實施例可以採用依照經配置的漸變時間和/或漸變速度的漸變,如果針對與在步驟1730和1740中提到的所述至少一個照明器相關聯的所述一個或多個已投用單元而啟用漸變特徵的話。
管理環境條件——用戶觸發的控制
雖然在之前章節中關於基於佔用性和日光的控制所描述的許多實施例關注於用於監視和/或標識關於佔用性和照明條件中的改變的模式並且最優地調節環境條件以響應於這些改變的方法,但是本章節關注於可用於用戶以用於導致環境條件中的改變的控制。在許多實施例中,用戶可以能夠推翻在以上章節中關於基於佔用性和/或日光的光管理所描述的自動行為。
啟用、禁用和優先化控制
在任何給定區段中,可以啟用或禁用所有可用控制類型(例如自動觸發的和用戶觸發的)。已投用單元可以配置成使得啟用或禁用一個或多個控制類型。此外,對於每一個區段和/或已投用單元,優先級可以與每一種類型的控制相關聯。當在區域中或針對已投用單元啟用控制類型時,所啟用的控制類型(例如手動個人控制、中央控制、基於佔用性的控制)可以用於發布針對所啟用的區域或針對已投用單元的控制請求。在相同區域中或針對相同已投用單元,可以啟用和操作不同控制類型。考慮到所有接收到的控制輸入,優先級用於解決任何衝突或模糊性,並且確定任何給定時間處的任何空間的環境條件。
移動控制器
在許多實施例中,移動控制器(例如智慧型電話、平板計算機和其它手持計算設備)可以由用戶用於請求環境條件中的改變。移動控制器可以配置成在連接到環境管理系統時向其用戶提供視覺、聽覺和/或觸覺反饋,和/或在從用戶請求環境條件中的改變的時間起的一段時間(例如0.3秒)內向其用戶提供視覺、聽覺和/或觸覺反饋。移動控制器可以用於基於其在物理結構內的位置對已投用單元的個人、手動和中央控制。例如,智慧型電話可以表現為個人控制器,其在操作於諸如開放辦公空間之類的開放區段中時允許僅在其用戶的個人或工作區段中的環境條件的控制。然而,當智慧型電話在諸如會議室之類的會面區段中時,其可以表現為手動控制器,從而允許其用戶控制整個會面區段中的環境條件。
上電行為
圖19圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於確定已投用或未投用的單元的上電行為的方法1900。方法可以例如由照明器群組、IP照明器(諸如圖1A的IP照明器150)、傳感器或傳感器群組、相機或相機群組、或任何可控設備來執行。方法還可以由在遠離要確定其上電行為的一個或多個設備定位的一個或多個處理器上施行的計算機代碼來執行。
方法1900包括步驟1910至1970。步驟1910牽涉確定所討論的設備或單元是否已投用。投用過程之前例如在圖5的上下文中描述。在一些實施例中,在投用過程期間,可能已經更新一個或多個存儲器以反映所討論的設備或單元的投用狀態。確定所討論的設備或單元是否已投用因而可以牽涉訪問所述一個或多個存儲器。在一些實施例中,設備或單元自身可以存儲關於其投用狀態的信息。在這樣的實施例中,確定設備或單元是否已投用可以牽涉設備自身或在設備外部施行的計算機代碼訪問設備所存儲的投用狀態或者反映其投用狀態的信息。
如果確定設備已投用,則控制轉移到步驟1920。否則,控制轉移到步驟1930。兩個步驟牽涉確定所討論的設備或單元是否具有網絡連接性。在一些實施例中,這可以由執行測試以確定是否存在連接性的設備或單元實施。在其它實施例中,這可以例如通過與系統模塊(諸如系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130)相關聯的計算機代碼執行(多個)必要測試來確定。
如果在步驟1920中確定已投用單元具有網絡連接性,則控制轉移到步驟1940。步驟1940牽涉檢索和應用用於已投用單元的系統上電配置參數。參數可以集中存儲在對執行步驟1940的設備或系統模塊可訪問的伺服器或其它設備上,或者在已投用設備自身處。如果上電配置參數存儲在多個地方,則步驟1940還可以牽涉確定哪個參數集佔有優先權。在一些實施例中,如果已投用單元是照明器,則可以產生上電處的默認行為。例如,在0.3秒內,所討論的照明器(或照明單元或光源)可以產生與照明器(或照明單元或光源)配置成在掉電之前不久產生的光水平相等的光水平。
如果在步驟1920中確定已投用單元不具有網絡連接性,則控制轉移到步驟1950。在步驟1950中,將本地可得到的系統上電配置參數應用於已投用單元。例如,可以存在存儲於已投用單元自身處的一組上電配置,其對已投用單元可訪問而不需要網絡連接性。
如果在步驟1930中確定未投用的單元具有網絡連接性,則控制轉移到步驟1960。在步驟1960中,如果沒有推翻經由網絡可得到的上電配置,則應用默認上電配置參數。默認上電配置參數可以駐留在未投用的單元外部的網絡上,或者在單元自身上。例如,如果未投用的單元是照明器(或照明單元或光源),則默認上電配置可以要求在上電的0.3秒內產生以照明器的能力的100%的光水平。
如果在步驟1930中確定未投用的單元不具有網絡連接性,則控制轉移到步驟1970。在步驟1970中,可以將本地存儲在未投用的單元上或者以其它方式在沒有網絡連接性的情況下對未投用的單元可得到的默認上電配置參數應用於未投用的單元。
根據牽涉已安裝和供電但是沒有連接到IP網絡的未投用照明器的一些實施例,可以實現以下行為。每一個照明器(或照明單元或光源)可以在從加電時刻起的0.3秒內以其能力的100%產生光,並且每一個這樣的照明器可以忽略來自控制設備的指令其它的任何控制命令。在一些實施例中,如果未投用的照明器已安裝、供電和連接到IP網絡的通信/控制線,則IP子網絡的所有照明器可以在從子系統的供電時刻起的0.3秒內以其能力的100%產生光。這些照明器可以忽略傳感器信息(例如佔用性和日光傳感器信息),但是對手動控制(例如來自區域IR控制器)以及對中央控制命令(例如來自圖1A的環境管理器模塊110、投用模塊120或網關模塊130)起反應。
根據牽涉已投用照明器(或照明單元或光源)的一些實施例,以下行為可以在上電處產生。為了論述功能性,這樣的單元可以在從系統已經加電之後的某個時間間隔(例如2秒)內產生經配置的最大光水平。在這樣的實施例中,如果不存在加電之後在已投用照明器的區域中檢測到的存在,則已投用照明器將在沒有檢測到存在的確定之後的另一時間間隔(例如1秒)內關斷。在牽涉已投用照明器的一些其它實施例中,這樣的照明器在上電之後可以不產生任何光,直到在某個經配置的時間段內檢測到照明器的區域中的佔用。
反應時間
不同反應時間涉及用戶在請求環境改變時的預期,諸如照明條件中的改變。如果禁用與已投用單元或用戶她自己相關聯的漸變參數(例如指示用戶是否偏好漸變效應的用戶偏好參數),則所請求的環境條件中的改變(例如光水平調節)應當是立即的。如果啟用漸變,則所請求的環境條件中的改變可以在從改變請求的時刻起的時間間隔(例如0.3秒)內開始。
涉及反應時間的另一配置是漸變時間,或者在此期間第一環境條件(例如目前光水平)漸變到第二環境條件(例如新請求的光水平)的時間間隔。在許多實施例中,漸變時間是設置在0.5和90秒之間的值。允許用戶控制漸變時間的手動控制器可以允許用戶以特定粒度增加或減少漸變時間(例如以所允許的1秒粒度增加或減少漸變時間)。漸變和漸變時間特徵是舒適特徵,其設計為造成平滑、較少抖動並且因而不太可注意到並且不太令人分心的環境條件中的改變。
控制推翻
圖20圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於處置控制請求的方法2000。方法2000包括步驟2010到2050。在執行方法中可以省略一個或多個步驟,並且還可以添加未描繪的其它步驟。在一些實施例中,方法可以由已投用單元自身、在通信連接到已投用單元的一個或多個處理器上(例如在與系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130相關聯的處理器處)施行的計算機代碼、或其任何組合執行。在步驟2010中,接收控制請求。控制請求可以是改變環境條件(例如光水平、溫度或溼度)的請求,並且可以由於各種情境而出現。例如,用戶可以使用環境控制設備請求改變,環境控制設備諸如系統100A的設備160、壁式安裝用戶接口設備、或由例如系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130提供的用戶接口(例如中央儀錶盤)。控制請求還可以作為區域中的佔用性或日光中的改變的結果而生成。僅出於說明性目的,讓我們假設用戶已經使用房間中的壁式安裝手動控制器以請求較高光水平,並且手動控制器連結到房間中的特定已投用單元。
步驟2020牽涉確定所請求的控制選項是否被啟用。在許多實施例中,可以針對每個已投用單元而禁用、啟用和/或優先化所有可用控制選項(例如基於佔用性的控制、基於日光的控制、手動、個人和中央控制)。在用於說明性目的的示例中,步驟2020牽涉確定是否針對連結到用於請求照明條件中的改變的手動控制器的已投用單元而啟用手動控制。
如果步驟2020造成負面確定(即未針對相關聯的已投用單元啟用控制選項),則控制轉移到步驟2030,並且忽略所接收的控制請求。如果步驟2020造成正面確定(即針對相關聯的已投用單元而啟用控制選項),則控制轉移到步驟2040。
步驟2040牽涉確定是否存在應當推翻所接收的控制請求的更高優先級的競爭控制請求。如果步驟2040造成負面確定(即沒有發現更高優先級的競爭控制請求),則控制轉移到步驟2050,並且執行所請求的控制。否則,如果步驟2040造成正面確定(即發現更高優先級的競爭控制請求),則控制轉移到步驟2030並且忽略所接收的控制請求。例如,起於圍繞已投用單元的空間的基於日光的監視的自動請求可以指示調節與已投用單元相關聯的照明器(或照明單元或光源)以提供比由用戶的起於他/她對手動壁式安裝控制的使用的請求所請求的更低的光水平的請求。在這樣的情況下,如果已投用單元具有如相比於基於日光的控制更高的針對手動控制的優先級,則與已投用單元相關聯的照明器將調節它們提供的光照以產生手動請求的光照水平。
手動控制
手動控制是指對用戶可用以用於手動更改環境條件的手段。在圖5中描繪的投用過程期間,單元可以投用成手動控制的。投用和配置可以包括用於手動控制的用戶接口到已投用單元的連結、用戶接口元件(例如按鈕、滑條)到預先設置(例如場景、光水平)的連結。在投用期間,手動控制可以針對正投用的單元而啟用或禁用,和/或可以為手動控制分配如相比於其它類型的控制的優先級水平。已經啟用手動控制的已投用單元還可以具有所啟用的其它形式的控制(例如基於日光和基於佔用性的控制)。
手動控制使得用戶能夠手動接通或關斷已投用單元。例如,最終用戶可以進入諸如房間之類的室內空間,並且通過使用壁式安裝顯示器或開關或手持設備上的用戶接口,接通與房間中的一個或多個照明器相關聯的照明器。這樣的手動請求可以導致照明器產生預先配置的光水平(例如轉向接通光水平)。如果主導環境條件,諸如空間中的照明水平,不是用戶所期望的,則他或她可以使用手動控制,通過指示調亮或調暗空間中的照明來手動調節照明。這樣的手動請求可以導致空間中的照明器以預先配置的百分比來調節其光輸出。許多實施例可以要求固定手動控制器放置在其控制的空間內的可見位置中,並且手動控制器應當不能夠控制空間中的環境條件,其中請求手動改變的用戶將不能物理感測到(例如看見、感覺到或聽到)使用控制器所請求的改變。
在一些實施例中,如相比於從固定移動控制器(例如壁式安裝控制器)請求的手動改變而言,要求從移動控制器(例如智慧型電話)請求的手動改變在更長的持續時間內激活(例如從iPhone請求的會面室中的場景改變僅需要在請求的3秒內激活)。例如,從壁式安裝控制設備請求的會面室中的場景改變可能需要在請求的0.3秒內激活以便創建對請求的即時響應的感測。該差異可以在諸如系統100A或100B之類的系統中建立以便滿足使用手動壁式安裝控制在空間中發起的環境改變是即時的用戶預期。
在許多實施例中,已投用單元可以存儲可以手動請求的多個預先設置。在其它實施例中,這些預先設置可以此外或可替換地存儲在一個或多個遠程定位的存儲器處。例如,一個預先設置可以是照明場景,其使得多個已投用單元各自產生預設光水平。這樣的預先設置可以造成空間中的照明「效果」,諸如房間的各種部分中的昏暗光和其它部分中的明亮光。在一些實施例中,預設光水平可以通過指定絕對光水平或相對光水平(例如比接通光水平暗5%)或者通過將諸如可得到的自然光的量之類的可變參數考慮在內的算法來配置。
返回到默認值
在各種實施例中,用戶可以能夠撤銷手動選擇的環境條件,並且使條件還原回到之前或默認設置。例如,用戶可以使用手動控制器來解除選擇或取消之前請求的光水平或照明場景。該特徵使得用戶能夠在任何時間處「關斷」個人照明或其它環境條件。參與提供所請求的光水平或場景的一個或多個已投用單元然後可以返回到之前的配置或默認狀態。
配置參數——手動保留時間
在許多實施例中,手動保留時間參數的配置允許將環境條件重置成遵照手動請求的條件,甚至在之前應用該條件的已投用單元已經停止遵從手動請求的條件之後。對於該參數的需要可以出現在各種情境中。例如,在一些情形中,用戶可能進入之前未佔用的房間,其中基於自然光的存在性而自動調節照明條件。用戶此後可以利用手動控制器來請求空間中的已投用單元在空間中產生特定光水平,而不管所存在的自然光的量如何,從而有效推翻空間的基於日光的自動控制。在這樣的情境之下,當用戶離開房間時,房間的基於日光的自動控制可以恢復工作,或者房間中的照明可以在適當量的時間已經流逝之後轉變到關斷狀態。在其中應用手動保留時間的實施例中,如果檢測到用戶在手動保留時間時段內重新進入相同空間,則房間中的已投用單元可以返回到提供由用戶手動請求的光水平。在許多實施例中,手動保留時間段緊接在所討論的已投用單元轉變到提供不同於用戶手動請求的條件的環境條件時的時間之後開始流逝。在許多實施例中,手動保留時間可以自動設置在15分鐘處。
配置參數——調光步幅
調光步幅是與基於用戶的光控制相關聯的可配置參數。每一個已投用單元可以具有相關聯的調光步幅參數,並且手動和個人控制器還可以具有相關聯的調光步幅參數。在許多實施例中,將該參數表述為百分數,並且範圍可以從5%到30%。
用戶可以選擇將針對已投用單元的調光步幅設置在10%處。在這樣的情況下,當對已投用單元調光一次(例如以一個步幅)時,已投用單元的光輸出降低其之前輸出的10%。在一些實施例中,默認將調光步幅設置成5%。許多實施例還可以準許用戶更改調光步幅,但是僅以特定粒度水平(例如5%)。該參數可以用作控制速度的機制,用戶可以利用所述速度對空間中的照明進行手動調光。
個人控制
個人控制是指對用戶可用以用於控制其個人空間或工作區段中的環境條件的手段。提供個人控制的設備可以在圖5的投用過程期間連結到一個或多個已投用單元。個人控制設備可以是靜止的(例如壁式安裝設備)或移動的(例如智慧型電話或其它手持設備)。在許多實施例中,靜止的個人控制設備可以僅連結到位於個人控制設備的有限半徑內的已投用單元。移動個人控制設備可以連結到遍及空間在地理上更加分散的多個已投用單元。在一些實施例中,當用戶使用個人控制設備以控制諸如其工作區段中的照明之類的環境條件時,個人控制請求可以僅影響既連結到個人控制設備又存在於與用戶的目前位置相關聯的工作區段中的已投用單元的行為。更改用戶的工作區段中的環境條件的個人控制請求可以自動(例如來自基於佔用性的控制方法)或手動(例如來自用戶使用手動或個人控制設備以請求環境條件中的改變)出現。環境條件的基於日光和基於佔用性的控制可以影響還配置成能夠響應於針對環境改變的個人控制請求的已投用單元的個人控制和/或受其影響。
例如,如果用戶希望將工作區段中的光水平增加至特定水平,但是進行中的工作區段中的照明的基於日光的控制不準許將工作區段中的光水平增加至該特定水平,則可以僅準許工作區段中的光水平增加至不同的較低水平。在許多實施例中,用戶是否能夠使用個人控制器來控制他/她的工作區段中的照明取決於用戶是否具有影響工作區段中的環境條件的許可。用於使授權用戶控制其工作區段中的條件的許可可以存儲在已投用單元處,和/或更集中地存儲在例如對系統模塊可訪問的一個或多個存儲器處,系統模塊諸如系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130。
已投用單元可以配置成響應於個人控制請求而以特定方式表現。例如,與已投用單元相關聯的所有照明器(或照明單元或光源)可以配置成在個人控制設備用於請求針對特定工作區段的特定場景時提供參考表面上的500lux。還可以存在與已投用單元和/或個人控制設備相關聯的一個或多個個人控制模式。例如,有限設定點模式可以防止用戶進行超出最大校準光設定點的調光。無限設定點模式可以不施加這樣的約束。
典型地基於控制請求調節行為的已投用單元可以投用成啟用或禁用個人控制請求。這樣的單元還可以向個人控制請求分配優先級水平。此外和/或可替換地,個人控制設備自身或使用該設備以創建個人控制請求的用戶可以向個人控制請求分配優先級水平。
諸如運行個人控制應用的智慧型電話之類的個人控制設備可以由用戶用於圖示性地查看處於設備的控制之下的區段和/或已投用單元。在一些實施例中,可以要求在經配置的時間量(例如3秒)內做出對這樣的請求的任何響應。在所分派的時間內未能響應可能造成由個人控制設備自身向系統的一個或多個模塊(例如系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130)報告錯誤。可替換地,在各種實施例中,如果經由個人控制器做出的用戶請求的響應花費得比經配置的時間量更久,則可以在請求進行中向用戶給出反饋(例如進度條或其它視覺或聽覺通知)。
場景選擇和光調諧
通過使用個人控制,用戶可以選擇用於其工作區段的預先配置的場景。例如,用戶可以選擇標準場景,其中與提供用於用戶的工作區段的光的已投用單元相關聯的所有照明單元切換到特定光水平。用戶還可以使用個人控制來控制與已投用單元相關聯的照明器(或照明單元或光源)的調光水平。已投用單元可以配置成提供確定範圍內(例如在最小光輸出和最大光輸出之間)的光照,並且用戶控制這樣的單元的調光水平的能力可以限於在這樣的範圍內控制輸出。
在一些實施例中,手動做出的環境改變請求可以造成此後自動控制的環境條件中的改變。例如,如果手動做出的個人請求導致提供空間中的固定光水平,則自動控制可以在某些事件發生(例如確定空間空閒)之後重新獲得空間的控制。在一些實施例中,手動做出的條件中的改變此後可以由自動控制來管理,甚至不要求特定事件發生在控制轉移到自動手段之前。
圖21圖示了由用於管理環境條件的系統的一些實施例執行、用於處置手動激活的個人控制請求的方法2100。方法2100包括步驟2110-2150,其可以以與所描繪的不同次序執行。可以省略步驟,並且可以添加其它步驟。在步驟2110中,接收手動激活的個人控制請求。在各種實施例中,請求可以由諸如圖1中描繪的系統100A的環境管理器模塊110之類的系統模塊進行接收,並且用戶可以使用智慧型電話來發布請求。在一些實施例中,用戶可以將當前溫度設定點增大或減小成處於可配置範圍內(例如在當前設定點的2攝氏度內)的另一設定點。用於請求增大的用戶接口可以準許根據可配置的粒度水平的增大或減小(例如可以準許以0.1攝氏度步幅的增大或減小)。在許多實施例中,所請求的溫度調節可以影響與用戶的工作區段中的一個或多個已投用照明單元相關聯的HVAC區域。
在步驟2120中,關於是否授權發布請求的用戶做出所請求的環境條件中的改變而做出確定。在一些實施例中,該確定由一個或多個系統模塊做出,諸如系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130。確定可以基於用戶的位置和/或標識(例如用戶ID和口令)信息。在使用用戶的登錄信息(例如用戶ID和口令)來驗證授權的實施例中,用戶可能必須提供他/她的憑證僅一次,除非自從上一次驗證用戶的憑證以來他/她已經登出。如果沒有授權用戶依照請求更改環境條件,則控制轉移到步驟2130,其中忽略個人控制請求。在沒有授權用戶依照他/她的請求更改環境條件中,可以就這一事實通知他/她。如果用戶授權此外或可替換地取決於用戶的位置,則可以在可配置的時間段內高速緩存位置信息,從而避免在每一次他/她請求環境條件中的改變時更新相同用戶的位置的需要。
如果授權用戶做出所請求的環境改變,則可以在步驟2140中指令一個或多個已投用單元依照個人控制請求調節環境條件。例如,與控制用戶的工作區段中的照明條件的一個或多個已投用單元相關聯的照明器(或照明單元或光源)可以轉變到依照經配置的漸變時間產生所請求的用戶的工作區段(例如參考表面)中的光水平。在許多實施例中,控制然後轉移到步驟2150,其中環境條件的控制還原回到自動控制。例如,由與用戶的工作區段相關聯的一個或多個已投用單元產生的光輸出此後可以還原到依照之前使用的基於日光和/或基於佔用性的算法進行控制。
在許多實施例中,個人控制器可以允許授權用戶選擇或以其它方式指定其個人控制的地理範圍。如果做出該範圍選擇的用戶正在使用他/她自己的個人控制器設備(例如智慧型電話),則標識用戶的信息可以自動連結到用戶的範圍選擇和/或其它簡檔設置,而不要求來自用戶的進一步輸入。另一方面,如果做出範圍選擇的用戶正在使用可公共訪問的個人控制器設備(例如對多個用戶可訪問的空間中的牆壁所貼附的控制器),則用戶可能必須標識他/她自己以便將他/她的範圍選擇連結到他/她在用於管理環境條件的系統內的身份。一旦用戶成功選擇或指定個人控制的地理範圍,就可以忽略影響相同地理區域內的區域但是從地理區域外部的用戶接收的環境控制請求。
之前應用的環境條件的個人設置和召回
許多實施例使得用戶能夠召回之前請求的光設置或其它環境條件。這些設置或條件之前可能已經由請求召回的相同用戶請求,或者由相同空間的其他用戶請求。已投用單元可以自己存儲之前請求的設置,和/或設置可以更集中地存儲在對例如系統模塊(諸如系統100A的環境管理器模塊110、網關模塊130和/或投用模塊120)可訪問的一個或多個存儲器中。之前請求的環境條件可以與特定用戶、區段和/或已投用單元相關聯。
中央控制
中央控制是指對用戶可用以用於以更加全局或普遍的方式對可以影響空間內的環境條件的系統參數執行經調度或實時的調節的手段。中央控制還是指使用由系統模塊(諸如系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130)施行的用戶接口對環境條件的控制。中央控制可以是手動的(例如用戶使用所顯示的用戶接口手動調節光設置)或自動的(例如作為對所檢測的事件的系統反應的結果而發生的對環境條件的調節)。在許多實施例中,為了集中控制區域內的一個或多個已投用單元,已投用單元需要通信連接到中央儀錶盤。中央儀錶盤包括施行一個或多個用戶接口的計算機代碼,所述一個或多個用戶接口允許授權用戶控制物理結構內的各種已投用單元、已投用單元群組和/或整個區段。在許多實施例中,中央儀錶盤還可以通信連接到在本文所描述的用於管理環境改變的系統的操作中心的一個或多個模塊和/或由其施行。例如,在許多實施例中,中央儀錶盤由系統100A的環境管理器模塊110或網關模塊130施行或與其結合。在各種實施例中,中央儀錶盤可以用於重新投用和/或重配置已投用單元。在這些實施例中的一些中,中央儀錶盤的(多個)用戶接口可以顯示可重配置的參數連同其目前值或狀態,並且防止中央儀錶盤的用戶將不是已投用單元的可重配置或設置參數的參數配置為準許範圍之外的值。
經調度和實時的中央控制
用戶可以利用諸如中央儀錶盤之類的集中式實體來更改已投用單元的設置以便實時或以經調度的方式影響環境條件。處理實時請求使得在請求之後的可配置時間量內做出環境條件中的所得改變。中央儀錶盤還可以由經適當授權的用戶(例如機構管理者)用於更改影響總體系統行為的參數,諸如需要在其內供應實時請求的可配置時間量。
創建和管理調度
中央儀錶盤可以用於創建、編輯和調度體現環境條件中的改變的任務。可以調度任務以在特定時間處(例如以特定時間間隔、在相對於事件的時間處、或在絕對時間處)或在發生特定事件時觸發。任務可以指定在性質上更加全局的改變,例如通過重置影響多個區域或已投用單元的參數(例如改變漸變時間、保持時間、啟用或禁用控制類型)。任務還可以指定在性質上更加局部的改變,例如通過降低僅影響特定工作區段的已投用單元的光輸出。在投用過程期間,諸如機構管理者之類的授權用戶可以創建和調度默認任務。例如,可以在工作時間之後觸發施行夜晚任務並且其可以改變保持時間和默認光水平以便節省能量。
經調度的任務可以包括自身被調度以在某些時間處、在發生某些事件時和/或遵照某個邏輯而執行的一系列任務。用戶可以選擇用於應用的現有調度。可以重複應用相同調度。相應地,中央儀錶盤可以提供用於選擇針對應用的一個或多個調度、指定調度範圍(例如所選調度在其上將有效的已投用單元或區段)、什麼事件將觸發調度(例如當日時間、環境條件、用戶活動)和/或要以其應用調度的頻率(例如僅一次、一天幾次、每當發生觸發事件時)的用戶接口部件。
還可以立即激活調度。在這樣的情況下,所討論的調度中的任務可以在預定量的時間內(例如5秒內)生效。任務的示例包括改變用於照明器或已投用單元的光輸出(例如從當前光水平調亮/暗,轉向特定調光水平、召回光場景、關斷/接通)、控制參數的重配置(例如啟用/禁用控制選項、改變傳感器保持時間、改變漸變時間)、改變區域中的溫度、運行應急照明測試、以及執行所選傳感器的自動校準。在許多實施例中,所調度的任務還可以牽涉資料庫相關任務,諸如滾動來自已投用單元的數據(例如診斷日誌、能量消耗數據)、向不同系統模塊發送報告或通知、以及對特定數據或數據分類進行備份。
在許多實施例中,在任何給定時間處關於相同的已投用單元,僅一個調度可以是有效的。調度中的兩個接連任務的設置之間的轉變可以牽涉漸變時間內的漸變轉變。相應地,創建和/或選擇調度可以牽涉指定或選擇諸如漸變時間之類的參數和/或啟用或禁用調度中的任務之間的漸變轉變。
創建和配置警報
與投用模塊相關聯的中央儀錶盤或用戶接口可以允許諸如機構管理者之類的授權用戶創建和配置警報。警報可以是通過其向與用於管理結構內的環境條件的系統相關聯的一個或多個模塊、控制器或設備通知異常或可能以其它方式要求行動的系統狀態的任何手段。警報可以與各種可配置參數相關聯。這些參數可以由授權用戶手動設置或更改,或者在系統操作期間自動更新。警報可以具有相關聯的類型(例如錯誤或警告)。警報可以指示其來源,或者生成警報的事件或條件。示例可以包括系統狀態中的改變、特定系統狀態、或發生經調度或未經調度的事件。警報還可以具有相關聯的目的地(例如必須關於警報通知的用戶帳戶)、範圍(警報潛在影響的已投用單元)、格式(例如SMS、電子郵件、音頻、視覺、觸覺)、觸發(例如警報調用的調度或任務)以及使得調用警報的觸發條件(例如時間、系統狀態、系統狀態中的改變或經調度的活動)。警報還可以使得特定數據顯示在中央儀錶盤上以便向負責人員視覺呈現警報數據。示例包括已投用單元、設備的位置、或導致警報的環境條件、警報嚴重性的指示以及警報狀態的指示(例如是否在處置它)。
中央控制推翻
在一些實施例中,授權用戶可以使用中央儀錶盤發布推翻中央控制命令或以其它方式針對排他性中央環境控制配置系統,使得所有其它自動或用戶生成的環境控制請求被阻擋或忽略,直到特定推翻中央命令或其它事件完成,或者手動結束。這樣的中央控制推翻可以在應急情況期間使用,諸如在建築物著火或安全威脅期間。
中央控制還可以將在各種區域中有效的手動請求的環境條件考慮在內。例如,儘管中央儀錶盤可以允許機構管理者容易地更改大開放式辦公區域中的照明條件,但是機構管理者可能希望跳過處於其他用戶的個人控制之下的區域。在一些實施例中,這通過將可得到的關於各種部分中的不同照明條件的信息實時用於系統模塊(諸如環境管理器模塊110或網關模塊130)來實現。
在許多實施例中,在個人或手動控制請求之前或之後到來的中央發布的環境控制請求可能不影響系統對該個人或手動控制請求的響應。例如,將已投用單元切換到較低光水平的中央控制請求可以導致已投用單元產生所述較低光水平。然而,個人或其它手動控制請求此後可以將已投用單元成功切換到產生較高光水平。
返回到默認行為
在許多實施例中,可以發布中央控制請求以在空間中生效,並且防止其它控制請求在該空間中生效,直到其被手動去激活。為了防止其中機構管理者可能無意中未能去激活這樣的推翻中央控制的情形,自動控制可以在一些有限情境之下推翻這樣的中央控制,諸如當系統認識到空間空閒時。在這樣的情境之下,基於佔用性的控制可以取代空間的中央控制,並且依照基於佔用性的控制的環境改變可以生效。
負載削減
在許多實施例中,中央儀錶盤允許適當授權的用戶(例如機構管理者)使系統切換到預先定義的負載削減模式。這樣的模式可以設計成通過自動引起更改各種系統範圍參數以及使各種已投用單元以特定方式起反應來節約電力。例如,可以禁用所有個人控制,可以對所選區域中的所有照明器(或照明單元或光源)進行調光或關斷,並且可以縮短用於自動觸發的控制(諸如基於佔用性的控制)的所有保持時間和寬限時段。
圖形用戶接口
視圖的定製化
本文所描述的環境控制系統提供了各種不同的圖形用戶接口(GUI)以用於促進與用戶的交互。以下描述這樣的GUI的三種類別的示例性實施例。此外,提供定製化圖形用戶接口(定製化GUI),其允許用戶創建經定製的GUI。用戶可以使用定製化GUI來創建GUI以用於使用在特定任務(例如對與不同房間中的已投用單元相關聯的照明器進行調光)中或用戶頻繁出現的特定區域中(例如顯示針對用戶感興趣的三個房間中的已投用單元的監視信息的GUI)。定製化GUI還可以用於基於用戶的角色(例如具有要求監視功率消耗的角色的用戶)而創建不同視圖,可以為其提供房間的一組圖形視圖,其中功率消耗信息被加亮或以其它方式利用來自用戶的較少點擊或交互可訪問。基於用戶的角色和/或預先配置的偏好簡檔,定製化GUI可以建議包括各種細節(例如單元辦公室中的溫度和溼度條件)的各種定製視圖(例如用戶的單元辦公室和周圍區域的俯視圖)。在使用定製化GUI準備一個或多個定製GUI的同時,用戶可以選擇添加或去除各種細節以便實現代表用戶自身偏好的定製GUI。
中央儀錶盤
系統模塊還可以允許用戶根據用戶的需要定製化中央儀錶盤主頁的GUI。例如,對於用戶而言,基於他/她的角色(例如辦公空間的最終用戶或機構管理者)創建不同視圖可以是可能的。可以為機構管理者呈現維護數據以及能量消耗數據,而可以僅為最終用戶呈現能量消耗數據和關於當前環境條件(例如溫度、光水平)的數據,但是沒有維護數據。
儀錶盤GUI還可以呈現(例如在樓層平面圖自身上或在側面面板上)各種已投用單元的操作狀態(例如如果已經針對單元報告未解決的錯誤,如果單元接通或關斷)。在許多實施例中,關於設備的數據,諸如其功能或狀態數據,在被用戶請求的0.5秒內向用戶呈現(例如通過在樓層平面圖上將光標放置在設備之上)。設備還可以在樓層平面圖上視覺加亮。儀錶盤GUI還可以在視覺上不同地描繪樓層平面圖上的設備或已投用單元的不同類別。例如,不同圖標可以用於在視覺上描繪照明設備、HVAC設備、傳感器和控制設備。圖標的選擇對用戶的偏好可以是可定製化的。可以取決於其類別而為已投用單元呈現不同信息。對於用於照明的已投用單元,信息可以包括當前光水平和能量使用,以及是否啟用基於佔用性或基於日光的控制。對於傳感器,可以呈現最後感測到的數據的測量結果,或者特定最近時間段內的測量結果的平均值。
中央儀錶盤GUI還可以為用戶提供改變用於已投用設備的參數的能力。當用戶選擇已投用設備時,可以顯示其參數,並且基於用戶的許可和/或角色,可以將可編輯參數視覺顯示為可編輯的。不允許用戶編輯的參數可以在視覺上呈現為不可編輯的(例如變灰)。還可以指示參數的可接受範圍,並且在該範圍外部的參數值可能不被中央儀錶盤GUI所接受。幫助提示還可以通過中央儀錶盤GUI可得到。例如,當用戶的光標懸停在已投用單元上時,幫助提示可以作為疊加物呈現。中央儀錶盤GUI的一些實施例可以以除英語之外的語言可得到。中央儀錶盤GUI還可以提供用於使用戶管理調度的圖形部件。授權用戶可以使用儀錶盤GUI來創建、編輯、刪除、優先化和以其它方式管理調度。
中央儀錶盤GUI還可以提供圖形部件以遍及系統而在中央控制已投用單元的操作設置。例如,用戶可以實時控制用於所選已投用單元群組或各個已投用單元的光設置(例如通過使用圖形部件以選擇多個已投用單元和/或各個照明器並且選擇新的光水平或以一個或多個步幅對光輸出進行調光)。新的操作狀態(例如新的光照水平)此後可以作為對用戶的改變已經發生的反饋而視覺反映在中央儀錶盤上。
系統模塊或已投用單元自身還可以進行可用監視數據的分析以便為系統模塊(諸如系統100A的環境管理器模塊110)提供關於引起最優系統性能(例如能量高效性能)的參數設置的推薦。可以在為用戶呈現用於調節針對已投用單元的操作參數的用戶接口部件時向他/她呈現這些推薦。可以進行所估計的能量使用和能量節約的實時分析並將其呈現給用戶,連同成本估計,以幫助用戶確定最優參數設置。
監視儀錶盤
中央儀錶盤(GUI)還可以包括監視儀錶盤GUI,其顯示由系統的各種組件(例如環境管理器模塊110、網關模塊130、IP照明器150或區域控制器320)收集的數據。所收集的數據(在本文中一般稱為監視數據)可以是反映例如空間使用(佔用性、存在性)、能量消耗、溫度、溼度、二氧化碳水平、自動控制和手動控制的使用、以及所檢測的操作錯誤的數據。能量消耗數據可以作為實際能量測量結果或純理論(notional)能量測量結果來捕獲。能量消耗可以以KWh進行量度。每一個所收集的數據樣本可以與時間戳和設備標識或物理位置相關聯。對於所討論的每個(多個)已投用單元或區域,存在性可以記錄為是/否;並且佔用性可以記錄為所討論的(多個)已投用單元或區域被佔用的時間百分比。佔用性狀態可以基於與已投用單元相關聯的多個傳感器而得出結論。還可以監視和記錄維護和診斷消息或報告的生成。例如,可以監視以報告操作錯誤或警告的消息的形式由已投用單元生成的警報或警示以預測潛在的將來失靈。
監視數據可以以圖表形式呈現,並且可以使用標準和專用解析方法的任何組合來分析。在許多實施例中,監視數據可以允許諸如機構管理者之類的用戶獲得對數據中的趨勢的有價值洞悉,做出與之前搜集的數據(例如歷史數據)的比較,並且基於該數據而實現諸如能量消耗策略之類的策略。
所監視的已投用設備可以在設備自身上存儲所監視的數據,或者數據可以存儲在對系統模塊(諸如系統100A的環境管理器模塊110、投用模塊120或網關模塊130)可訪問的一個或多個存儲器(例如資料庫)中。可以以指定的可配置時間間隔將監視數據記錄在日誌中。此外,事件的發生(例如佔用的檢測)可以使監視停止或繼續。當監視時,發生可以通過一個或多個可配置參數在系統範圍基礎上(例如通過影響多個區域和已投用單元的系統範圍參數或規則的設置)或在逐個設備基礎上表述。
監視數據和呈現所監視的數據
監視儀錶盤可以允許授權用戶選擇要監視的信息、應當以其收集所監視的數據的空間和時間粒度、應當監視的(多個)空間、應當應用於數據的解析工具和/或原始或經分析的數據的視覺呈現。一些用戶(例如機構管理者)可以具有選擇用於監視的新區域或停止搜集其它區域中的數據的授權。其他用戶(例如辦公室用戶)可以能夠指定他們在監視儀錶盤上查看什麼類型的監視數據,或者他們是否查看原始或經分析的監視數據,但是可能不能夠影響監視數據自身的收集。
用戶可以選擇區域(例如校園、建築物、特定樓層、房間或工作區域)或特定已投用單元或已投用單元的類型以用於從交互式樓層地圖進行監視。用戶還可以指定或選擇他們想要訪問多少監視數據(例如整年、6個月、1個月、1周、1天),以及數據應當有多新(例如在上個月中、上周、前一天、上一小時)。取決於監視數據的類型,可用數據的時間粒度可以變化。
用戶還可以能夠配置監視數據的呈現。例如,監視儀錶盤可以允許用戶選擇用於呈現原始或經分析的數據的(多個)圖表的類型(例如熱圖),或者選擇影響視覺呈現的其它細節。例如,用戶可以配置其自身的監視視圖以使用特定顏色代碼來指示佔用性狀態(例如紅色用於在工作時間期間的超過90%的時間被佔用的區域,綠色用於在工作時間期間的少於20%的時間被佔用的區域)。用戶還可以能夠基於所收集的監視數據而生成報告。報告可以是以諸如pdf、doc、xls和XML之類的許多格式可定製和可導出的。
由於用戶舒適度對本文中的用於管理結構內的環境條件的系統非常重要,因此所監視的數據包括該度量的關鍵指示符。例如,可以隨時間而追蹤與已投用單元或區域相關聯的主導環境條件的手動或個人推翻的數目。這包括光水平中的手動改變,溫度、溼度和空氣流動中的手動改變。可以將這些改變作為總體進行分析以揭示當在一段時間內考慮所有手動或個人推翻時的趨勢。基於一段時間內記入日誌的溫度數據,可以創建針對已投用單元的熱圖,並且可以標識過熱的已投用單元和加熱不足的已投用單元。由於一個區段中的溫度可以影響相鄰區段中的溫度,因此一些區段可以基於相鄰區段中的溫度而過熱或加熱不足。記入日誌的溫度數據的分析可以揭示這樣的趨勢。數學模型然後可以用於喻示針對已投用單元的溫度和空氣流動參數中的改變以便抵消任何所標識的負面趨勢。
記錄和呈現維護相關數據
可以在一個或多個相關用戶接口上呈現涉及在工作條件中維護系統的所有監視數據。在許多實施例中,這些UI(呈現為一個或多個窗口、面板或連結的網站)呈現數據,諸如診斷消息;警報、警告和與已投用單元相關聯的其它事件;應急照明激活;關於設備故障的報告和通知;以及計劃的和完成的設備更換。不同於警報,其表明設備可能未如所意圖的那樣進行操作,警告表明系統可能運行在其操作邊界附近或外部(例如表明設備接近壽命結尾、過電壓或過電流情境)。不同視覺特性(例如不同圖標和顏色)可以用於視覺指示設備失靈的不同類別,諸如通信故障和電力缺失。
在一些實施例中,當更換有故障的設備或已投用單元時,具有適當維護憑證的用戶可以使用中央儀錶盤來依照圖5中描繪的方法重新投用設備。經更換的設備可以由系統發現並且將其位置標記在樓層平面圖上。關於所牽涉的設備的投用數據可以在系統模塊(諸如投用模塊120和環境管理器模塊110)之間共享,以便在更換之後有效重新投用設備。將經更換的設備結合到傳感器的過程可以例如通過授權用戶在由中央儀錶盤顯示的數字樓層平面圖上簡單地拖拽表示所發現的設備的圖標並且將其放到表示一個或多個傳感器的圖標上而開始。
諸如環境管理器模塊110之類的系統模塊可以執行系統範圍或局部化自檢查。自檢查可以以規律間隔自動發起或者由授權用戶手動發起。報告和診斷消息可以由系統模塊或已投用單元關於各種已投用單元或系統模塊的健康而生成,並且呈現在中央儀錶盤上。對於手動請求的自檢查,系統可以向用戶提供關於自檢查的進展的反饋。此外,系統模塊可以將涉及各種已投用單元的TCP/IP網絡消息記入日誌並且使其可用。
用戶管理儀錶盤
中央儀錶盤還可以包括用戶管理GUI,其允許授權用戶創建、編輯和刪除用於系統用戶的用戶帳戶。用戶帳戶可以計及所討論的結構的用戶(例如辦公室工作者),以及供具有配置用戶帳戶的許可的管理員使用的帳戶。每一個用戶和管理員帳戶可以具有相關聯的用戶ID和口令以用於驗證目的。在一些實施例中,管理員帳戶能夠配置例如:監視什麼類型的數據、哪些用戶能夠查看所監視的數據以及以什麼粒度查看、哪些系統參數是可配置的以及哪些用戶能夠更改這樣的參數的值、哪些用戶接收系統通知,以及哪些已投用單元用於各種系統級任務(例如搜集監視數據)。
除了提供用於手動創建新用戶和管理帳戶的部件之外,用戶管理GUI還可以通過從現有用戶帳戶基礎設施(例如LDAP、RADIUS/活躍伺服器)導入之前現有的用戶帳戶來促進用戶帳戶的創建。在一些實施例中,用戶帳戶可以具有所分配的角色(例如維護工程師的角色)。分配給某個角色的所有用戶可以具有對信息的相同訪問水平和對系統的各種方面的相同控制水平。例如,可以允許被分配維護工程師的角色的所有用戶以某個細節或粒度水平查看關於維護系統功能性的所監視的使用信息(例如建築物的各種位置中的光照水平)。相應地,角色可以充當模板,其中啟用某些許可並且禁用其它許可。向用戶帳戶分配角色因而是阻止用戶訪問關於所討論的結構內的其他用戶的活動的潛在敏感信息的高效方式,而同時仍舊允許用戶訪問適當類型的信息以用於執行涉及其所分配的角色的功能。
用戶管理GUI還可以允許消費者帳戶的創建和管理,其中管理員和用戶帳戶各自與消費者帳戶相關聯。系統可以支持多個消費者帳戶,使得可以授權用於每一個消費者帳戶的管理員帳戶編輯僅與其自身的消費者帳戶相關聯的用戶帳戶。這樣的布置允許通過分離實體對相同物理空間中的環境條件的管理。例如,相同的辦公建築物可以從周一到周三被一個實體佔用,並且在周四和周五被另一實體佔用。每一個實體可以具有不同的消費者帳戶,其中用戶帳戶與其自身的僱員相關聯。
維護和可靠性
軟體升級
系統模塊(例如環境管理器模塊110或網關模塊130)在各種實施例中可以允許已投用單元的軟體升級。在軟體升級過程的各種階段期間,經歷升級的設備可能不是可操作的。軟體升級可以在經調度的基礎上進行,它們可以使用諸如中央儀錶盤之類的用戶接口遠程啟動,或者通過有資格的用戶(例如現場支持工程師)使用諸如投用工具之類的系統工具現場啟動。它們可以針對所選設備或設備類上進行,並且中央儀錶盤可以反映用於系統中的已投用設備的進行中的、經調度的和完成的軟體升級。
在軟體升級期間,諸如照明設備之類的設備的行為可以不同於其在升級之前經配置的行為。例如,牽涉在軟體升級和隨後重啟中的已投用照明單元可以提供特定光照水平(例如在背景光照水平處),並且忽略所接收的任何照明控制請求。牽涉在準備和/或向已投用單元轉發自動或手動生成的環境控制命令中的系統模塊(例如環境管理器模塊110或網關模塊130)可以停止向目前正在進行軟體升級的已投用單元轉發命令。在軟體升級已經完成之後,在一些實施例中,經升級的設備可以返回到其剛好在升級之前的行為。在許多實施例中,設備的軟體升級不覆寫或刪除在升級之前設置的配置參數。
在許多實施例中,為了抵擋安全漏洞,僅經核准的版本和類型的固件和計算機代碼將被設備接受以用於升級目的,並且僅授權用戶將能夠發起軟體升級。可以僅準許升級相關數據文件通過安全通信信道的傳輸。
維護:設備的重新投用和重配置
樓層地圖和熱插入
在一些實施例中,投用工具提供交互式樓層地圖,其描繪諸如傳感器、PoE交換機、照明器、區域控制器和網關模塊之類的設備的實際物理放置。在這樣的設備的熱插入和熱拔取期間,(例如在總體系統供電和操作的同時,設備的放置和移除),樓層地圖可以實時反映設備的移除和添加。
自動重新投用:照明器和傳感器更換
「智能」照明器和/或照明單元(以下一般稱為「照明單元」)可以包括控制器、存儲器和/或在一些實例中還可以包括配置成檢測各種刺激的一個或多個傳感器。在其中部署多個智能照明單元的環境中,每一個照明單元可以配置和/或投用成以特定方式進行操作以便履行特定角色。例如,兩個照明單元可以輸出具有完全不同的性質的光,所述性質選擇成以特定方式彼此補充。如果致使那些照明單元中的一個不進行操作,則由其餘照明單元發射的光可能不再合適。為了更換之前扮演特定角色的不進行操作的智能照明單元,可以將更換件智能照明單元投用成執行與被更換的照明單元相同的角色。手動投用更換件照明單元可能是麻煩和/或不切實際的,尤其是在大型裝置中。利用中央備份伺服器以自動化投用更換件燈的過程可能引入各種挑戰,諸如單個故障點、複雜和/或艱巨的維護和/或對網絡攻擊的增加的潛在暴露。相應地,在本領域中存在對於在不依賴使用中央伺服器或其它形式的集中控制的情況下促進更換件智能照明單元的自動投用的需要。鑑於前文,本公開的各種實施例和實現方式針對更換件照明單元的自動和分散式投用。
返回參照圖1,在一些實施例中,每一個IP照明器/照明單元140,150的控制模塊140-3,150-3可以例如通過施行存儲器(未描繪)中的微代碼的方式而配置成自動將自身投用到系統中。例如,在一些實施例中,當照明單元140,150用於更換系統100A的不進行操作的照明單元時,更換件照明單元的控制模塊(或「控制器」)可以配置成通過一個或多個通信網絡從已經安裝在系統100A中的一個或多個照明單元(例如140,150)請求和獲取與所述一個或多個遠程照明單元(例如140,150)相關聯的一個或多個標識符。更換件照明單元的控制器還可以配置成通過所述一個或多個通信網絡從所述一個或多個遠程照明單元(例如140,150)中的每一個獲取與至少一個其它遠程照明單元相關聯的照明操作參數。然後,更換件照明單元的控制器可以配置成依照與不進行操作的照明單元相關聯的照明操作參數來選擇性地激勵其光源中的一個或多個。以此方式,更換件照明單元能夠使用由其它照明單元(例如140,150)提供的信息來自動投用自己,其進而不需要覺察到彼此的當前操作狀態。
圖28A描繪了類似於圖1中所描繪的那些的多個照明單元250A-D,其全部經由IPv6網絡可操作地連接到彼此。每一個照明單元250可以利用本公開的所選方面進行配置以促進更換件照明單元的自動和/或分散式投用。在該示例中,每一個照明單元250包括(利用對應字母「A-D」引用的)控制器252(還稱為「控制模塊」)、一個或多個照明單元250(在該示例中,照明單元是LED)和存儲器254。在一些實施例中,每一個照明單元250可以包括一個或多個傳感器(在圖28A-C中未描繪,參見例如圖1A 140-1,150-1處),儘管不要求這樣。每一個照明單元250還可以包括一個或多個光源258。在一些實施例中,照明單元250的所有光源可以是相同類型的光源。在其它實施例中,可以在單個照明單元250上採用多於一種類型的光源。
每一個照明單元250的存儲器254存儲至少三個信息片段:標識符(例如「LC 1」、「LC 2」…)、用於該相應照明單元的照明操作參數(「LOP」)和用於另一照明單元的備份(「B.U.」)照明操作參數。在該示例中,第一照明單元250A在存儲器254A中存儲與第二照明單元250B相關聯的備份照明操作參數(「LC 2」)。第二照明單元250B在存儲器254B中存儲與第三照明單元250C相關聯的備份照明操作參數(「LC 3」)。第三照明單元250C在存儲器254C中存儲與第四照明單元250D相關聯的備份照明操作參數(「LC 4」)。第四照明單元250D在存儲器254D中存儲與第一照明單元250A相關聯的備份照明操作參數(「LC 1」)。雖然將每一個照明單元250描繪為存儲用於一個其它照明單元的備份照明操作參數,但是這不意在是限制性的。在各種實施例中,照明單元可以存儲用於多於一個其它照明單元的備份照明操作參數。
圖28A中的每一個照明單元250可以例如經由其照明操作參數進行配置以發射具有各種所選性質的光。例如,第一照明單元250A和第四照明單元250B可以配置成發射具有第一強度水平的光,並且第二照明單元250B和第三照明單元250C可以配置成發射具有不同於第一強度水平的第二強度水平的光。例如,第二強度水平可以高於第一水平,使得由照明單元250A-D產生的集體照明效果在其邊緣處較昏暗(例如在左邊和在右邊),並且在燈的正下方較明亮。當然,可以由照明單元250A-D產生其它集體照明效果;本文所描述的那個僅出於說明性目的。
在該示例中,第二照明單元250B不進行操作,例如因為其相應光源258B不進行操作(如由陰影所指示)。相應地,第二照明單元250B可以利用更換件照明單元250E進行更換。現在參照圖28B,已經利用更換件照明單元250E更換第二照明單元250B。然而,在更換件照明單元250E可以正確地執行其在所述多個照明單元之中的角色之前,其可能需要利用其自身的照明操作參數進行投用。其還可能需要存儲與所述多個中的另一照明單元250相關聯的備份照明操作參數。在一些實施例中,更換件照明單元250E還可能需要利用新的標識符進行投用,例如使得其可以正確地履行之前由第二照明單元250B滿足的角色。
相應地,在各種實施例中,更換件照明單元250E的控制器252E可以配置成從第一照明單元250A、第三照明單元250C和第四照明單元250D中的每一個獲取與該照明單元相關聯的標識符。控制器252E還可以再次從第一照明單元250A、第三照明單元250C和第四照明單元250D中的每一個獲取與至少另一遠程照明單元相關聯的備份照明操作參數。類似地,當請求時,照明單元250A、250C和250D中的每一個可以配置成在來自更換件照明單元的請求下提供其標識符以及其代表另一照明單元存儲的備份照明操作參數。
例如,控制器252E可以從第一照明單元250A獲取用於第二照明單元250B(其要被更換)的備份照明操作參數。更換件照明單元250E的控制器252E可以從第三照明單元250C獲取用於第四照明單元250D的備份照明操作參數。更換件照明單元250E的控制器252E可以從第四照明單元250D獲取用於第一照明單元250A的備份照明操作參數。
一旦控制器252e具有來自遠程照明單元的標識符和備份照明操作參數,其就可以基於所獲取的一個或多個標識符和照明操作參數而確定與不進行操作的照明單元250B相關聯的標識符。例如,在一些實施例中,控制器252E可以通過比較從其它遠程照明單元250A、250C和250D獲取的所述一個或多個標識符與從照明單元250A、250C和250D獲取的備份照明操作參數來確定不進行操作的照明單元250B的標識符。
在該示例中,控制器252E可以確定其接收到第一照明單元250A、第三照明單元250C和第四照明單元250D的標識符。然而,控制器252E可以確定其(從第一照明單元250A)接收到用於第二照明單元250B的備份照明操作參數,但是其沒有接收到用於第二照明單元的標識符(「LC 2」)。控制器252E可以類似地確定雖然其接收到第三照明單元250C的標識符(「LC 3」),但是其沒有接收到用於第三照明單元250C的備份照明操作參數,因為那些由不進行操作的第二照明單元250B存儲。
從接收用於第二照明單元250B的標識符的失敗,控制器252E可以推導出其正在更換第二照明單元250B。從接收用於第三照明單元250C的備份照明操作參數的失敗(雖然同時已經從第三照明單元250C接收到標識符「LC 3」),控制器252E可以推導出其要存儲用於第三照明單元250C的照明操作參數的備份。
如圖28C中所示,在一些實施例中,控制器252E可以在存儲器254E的適當部分中存儲用於「LC 2」的照明操作參數,其之前作為備份照明操作參數而從第一照明單元250A接收。在一些實施例中,控制器252E還可以在存儲器254E的適當部分中存儲用於第三照明單元250C的備份照明操作參數。由於第二照明單元250B不可用於提供用於第三照明單元250C的備份照明操作參數,因此控制器252E可以請求第三照明單元250C自己為控制器252E提供其照明操作參數,使得更換件照明單元250E的控制器252E可以作為備份存儲它們。
一旦已安裝更換件照明單元250E並且如以上所描述的那樣更新其存儲器,其就可能實際上與之前安裝的第二照明單元250B不可區分。例如,在一些實施例中,更換件照明單元250E甚至可以採用以前與其更換的照明單元(即250B)相關聯的標識符(例如「LC 2」)(即與其相關聯)。更換件照明單元250E的控制器252E然後可以依照之前與不進行操作的第二照明單元250B相關聯的照明操作參數來選擇性地激勵一個或多個光源258E。換言之,更換件照明單元250E可以接管以前由不進行操作的第二照明單元250B扮演的照明角色。
在一些實例中,照明單元群組的多於一個照明單元可能不可操作並且可能需要更換。假定在五照明單元群組(例如連接到特定存在性傳感器,在特定走廊或樓層中等)中,兩個不進行操作。進一步假定同時利用兩個更換件照明單元來更換這兩個不進行操作的照明單元。更換件照明單元可以能夠確定(例如使用以上描述的技術,排除過程等)原始五個照明單元中的哪些遺失。然而,在一些情境中可能的是,兩個更換件照明單元可能不能夠使用以上描述的技術確定每一個意在更換哪個照明單元。
相應地,在各種實施例中,照明單元可以配置成在這樣的情形中使用其它信號來確定其要更換哪個照明單元。在一些實施例中,更換件照明單元可以確定其相對於其它已經安裝的照明單元的位置,並且可以基於所確定的相對位置而採用不進行操作的照明單元的角色。假定更換件照明單元例如基於其在投用期間接收的照明性質參數而推導出兩個照明單元不進行操作,之前發射具有第一性質的光的第一照明單元和之前發射具有第二性質的光的另一照明單元。更換件照明單元可以測試其與附近照明單元之間的通信鏈路的信號強度。基於這些相對信號強度,更換件照明單元可以確定其(多個)最靠近的鄰居。其然後可以採用不進行操作的照明單元的照明操作參數,所述不進行操作的照明單元之前發射與由(多個)最靠近的鄰居發射的光最類似(或至少類似)的光。
作為另一示例,在一些實施例中,一個或多個光傳感器可以用於監視由多個照明單元發射的光的一個或多個特性,例如以確保集體發射的光保持相對恆定或者以其它方式遵從一些預定模式。當更換所述多個照明單元中的兩個或更多個時,更換件照明單元可以遞增地輪流「試驗」所述兩個或更多的遺失角色。如果由所述多個照明單元集體發射的所得光不同於所述一個或多個傳感器預期的情況,則所述一個或多個傳感器可以向更換件照明單元發送信號以「再次嘗試」。更換件照明單元然後可以採用不同的遺失角色,並且過程可以重複。一旦所述一個或多個傳感器檢測到具有預期特性的集體發射的照明,所述一個或多個傳感器就可以向更換件照明單元發送它們「正確」的另一信號(或可以抑制發送信號)。
作為又一示例,在一些實施例中,可以存在與照明單元相關聯的標識符和其存儲的備份照明操作參數之間的關係。例如,在圖28A-C中,每一個照明單元250存儲用於其右邊的鄰居的照明操作參數。基於標識符和所存儲的備份照明操作參數之間的這種已知關係,更換件照明單元可以能夠推導出其意在更換多個不進行操作的照明單元中的哪個。
圖29描繪了可以至少部分地使用利用本公開的所選方面配置的更換件照明單元來執行和/或由其執行的示例方法2900。在塊2902處,更換件照明單元可以用於更換照明單元群組的不進行操作的照明單元。例如,更換件照明單元可以安裝到之前由不進行操作的照明單元佔用的照明器、燈具或其它類似位置中。如以上所指出的,照明單元的「群組」可以是安裝在特定位置中(例如在特定樓層上)、響應於相同開關或傳感器、和/或意在集體光照特定環境的照明單元的任何邏輯集合。
在塊2904處,更換件照明單元可以建立與群組的其它已經安裝的照明單元的通信。該通信可以使用各種技術來建立,包括但不限於自組織網絡,諸如ZigBee、藍牙、編碼光、乙太網、Wi-Fi、其它射頻等。在塊2906處,更換件單元可以從群組的已經安裝的照明單元請求和/或獲取已經安裝的照明單元的標識符。
在塊2908處,更換件照明單元可以從群組的已經安裝的照明單元請求和/或獲取與群組的其它已經安裝的照明單元相關聯的備份照明操作參數。如以上所指出的,已經安裝的照明單元中的每一個可以存儲與群組的一個或多個其它照明單元相關聯的照明操作參數的備份,並且可以將那些提供給更換件照明單元。
在塊2910處,更換件照明單元可以基於其從群組的其它照明單元接收的標識符和它們所提供的備份照明操作參數而確定與它意在更換的不進行操作的照明單元相關聯的標識符。例如,如果更換件照明單元接收到用於特定照明單元的備份照明操作參數但是沒有標識符,則更換件照明單元可以推導出特定照明單元是不進行操作的那個。類似地,在塊2912處,更換件照明單元可以基於類似推導而確定與不進行操作的照明單元相關聯的照明操作參數。
在塊2914處,在一些實施例中,更換件照明單元可以採用(例如在其存儲器的特定部分中存儲)之前與它意在更換的不進行操作的照明單元相關聯的標識符。在塊2916處,更換件照明單元可以獲取和存儲之前由不進行操作的照明單元存儲的備份照明操作參數。在塊2918處,更換件照明單元可以依照在塊2912處確定的照明操作參數來選擇性地操作其相關聯的光源中的一個或多個。以此方式,更換件照明單元可以實際上「接替」不進行操作的照明單元的「職務」。
如其它已投用單元那樣,傳感器同樣是在系統可操作的同時可升級和可更換的。例如,可以添加一個或多個二氧化碳、溼度和溫度傳感器,甚至在系統已經投用並且可操作之後。在許多實施例中,諸如環境管理器模塊110或網關模塊130之類的系統模塊可以識別更換傳感器的能力並且通過將其連結到適當的已投用單元來自動投用傳感器。此外,可以將更換傳感器的能力報告給中央儀錶盤。
半自動重新投用:
在許多實施例中,當更換照明系統控制器或致動器設備(傳感器、照明器、控制UI、區域控制器)時,授權系統用戶(例如投用工程師)可能需要投用和配置設備以使得能夠實現正確運轉。在許多情況下,這可以使用投用工具實現。在一些實例中,當更換已投用單元時,諸如環境管理器模塊110或網關模塊130之類的系統模塊可以發現網絡上的設備並且呈現設備以用於在投用工具上進行投用。
定位經更換的設備可以自動或半自動地執行,其中詢問授權用戶(例如投用工程師)以得到成功定位的確認。在系統中更換單個設備的情況下,投用模塊可以利用其更換的失靈設備的配置細節來自動重配置設備。授權用戶還可以能夠使用例如中央儀錶盤請求與經更換的設備相關聯的配置數據的最新版本。
手動重新投用
授權用戶可以使用中央儀錶盤來手動重新投用已投用單元,並且重配置所選已投用單元的參數。例如,用戶可以選擇用於添加到已投用單元的設備或者將已投用單元拆分成子單元,並且指定用於控制(多個)新的已投用單元的行為的各種參數。
應急模式和照明
在其中存在電力斷供或者關斷不切換的市電線路的情形中,系統可以激活系統範圍應急模式。在應急模式期間,已投用單元可以不對任何基於日光或基於佔用性的控制或來自各個用戶的任何控制請求起反應。在各種實施例中,可以激活遍及結構分散的應急照明器或照明單元以產生用於諸如建築物疏散之類的目的的充足光。這樣的應急照明器可以各自具有一個或多個指示器LED,其具有指示相關系統狀態的各種光狀態。例如,持久綠光可以指示系統正如所要求的那樣運轉;閃爍綠光可以指示系統正在執行功能或持續時間測試;並且具有四次閃爍周期的閃爍紅光可以指示電池故障。
可靠性
光輸出質量
在一些實施例中,可以使用不同光效果(例如溫度和顏色)的照明器,並且系統可以支持具有以下規範的照明設備:大於80的Ra;大於0.7的任務照明的均勻性;大於0.4的背景照明的均勻性;用於辦公空間的UGR(統一眩光指數)19和用於通道區域的UGR 28;以及CCT 4000K。
網絡故障
在其中不存在系統範圍可用的網絡連接性的情形中,系統可以以預定方式表現,直到已經重新建立網絡連接性。例如,基於佔用性的控制可以在有限容量中可用,以在其中檢測到佔用的區域中提供最小光照水平;並且基於日光的控制和個人控制可以是不可用的。在其中單獨的照明器或照明單元檢測到其不再連接到網絡的情形中,其也可以以規定方式表現。例如,其可以繼續提供與檢測到網絡故障之前相同的光照水平,並且如果其被關斷,其可以切換到提供最小光照水平,如果隨後在其附近檢測到佔用的話。這樣的行為確保甚至在網絡故障的情況下,最小光照水平將存在於被佔用的區域中。
PoE交換機故障
圖22描繪了用於降低PoE交換機故障的視覺影響的已投用單元和相關聯的PoE交換機的布置。在圖22中,示出兩個PoE交換機(PoE交換機A和PoE交換機B),其在兩個分離房間中向使用虛線矩形標識的多個已投用單元供應電力。PoE交換機A被示為向房間1中的三個已投用單元及其相應的照明器或照明單元(被示為虛線矩形內的圓形)以及房間2中的一個已投用單元及其照明器供應電力。PoE交換機B被示為向房間2中的兩個已投用單元及其相應的照明器(或照明單元)以及房間1中的一個已投用單元及其照明器(或照明單元)供應電力。在這樣的布置中,其中每一個PoE交換機向兩個房間中的每一個中的至少一個已投用單元供應電力,如果PoE交換機中的一個出現故障,則沒有房間將處於完全黑暗中。
自診斷
圖23圖示了在用於管理環境條件的系統的一些實施例中由已投用單元執行的用於自診斷和復原的方法2300。圖23包括步驟2310至2350。在方法2300的一些變形中,所有所描繪的步驟不需要以所示次序執行,可以向所示步驟添加一個或多個步驟,並且可以從所示步驟刪除一個或多個步驟。在步驟2710中,在具有或沒有諸如網關模塊130之類的系統模塊的幫助的情況下,已投用單元檢測其自身操作中的缺陷。缺陷可以是當請求處在由其規範允許的技術邊界內時已投用單元對響應於所請求的控制命令的無能為力。例如,缺陷可以是照明器(或照明單元或光源)在其規範準許特定光照水平時不能夠以這樣的光照水平提供照明。一旦已投用單元已經檢測到缺陷,控制就轉移到步驟2320。在步驟2320中,已投用單元嘗試自復原。自復原可以牽涉單元重新啟動自己和/或以其它方式重置自己。一些已投用單元還可以配置成嘗試通常已知為修復操作錯誤的一系列其它操作,如果重新啟動或重置沒有修復該缺陷的話。一旦已投用單元已經嘗試自復原,已投用單元就進行到步驟2330,其中已投用單元在具有或沒有諸如網關模塊130之類的系統模塊的幫助的情況下進行檢查以查明所檢測的缺陷是否得到修復。在該步驟期間,已投用單元可以嘗試執行之前使其檢測到該缺陷的相同任務。如果缺陷得到修復,則已投用單元進行到照常運轉並且控制轉移回到步驟2310。在一些實施例中,已投用單元可以向另一系統模塊(諸如環境管理器模塊110、投用模塊120或網關模塊130)報告操作錯誤,而同時還傳達已投用單元已經從錯誤自復原的消息。這樣的錯誤報告可以不導致來自所通知的系統模塊的校正動作,但是可以用於統計目的(例如記錄系統範圍操作錯誤以及如何處置它們)。
如果缺陷沒有修復,則控制進行到步驟2340並且已投用單元向另一系統模塊(例如環境管理器模塊110、投用模塊120或網關模塊130)報告錯誤。錯誤報告可以具有與其相關聯的緊急水平,其可以由已投用單元自己設置。緊急水平可以影響所通知的模塊如何以及何時響應於錯誤。當報告錯誤時,已投用單元還可以向其將錯誤報告給的(多個)模塊傳輸標識自己的信息。響應於錯誤報告,接收到錯誤報告的模塊之一可以通過向已投用單元發送自復原指令來做出響應。自復原指令可以例如是計算機代碼,或標識用於自復原的計算機代碼或指令在一個或多個存儲器中的位置的信息。在一些實施例中,如果所報告的錯誤涉及與已投用單元相關聯的已知程式錯誤,則諸如環境管理器模塊110之類的系統模塊可以以可由已投用單元執行的計算機代碼的形式發送已知程式錯誤修復。在步驟2350中,已投用單元進行檢查以確定是否接收到自復原指令。如果沒有接收到指令,則控制保持在步驟2350中,並且已投用單元等待這樣的指令的接收或通過授權系統用戶的其它動作,諸如硬體更換。如果接收到自復原指令,則控制轉移回到步驟2320,其中已投用單元使用新接收的指令來嘗試自復原。
圖24圖示了依照用於管理環境條件的系統的一些實施例的顯示為對環境管理器模塊的前端的交互式圖形用戶接口的實施例。其描繪了交互式樓層平面圖上的設備和已投用單元,並且在請求時,描繪了針對這些設備和單元的使用信息(例如燃燒小時數、能量使用)和狀態信息。圖25圖示了依照用於管理環境條件的系統的一些實施例的顯示為對投用模塊的前端的交互式圖形用戶接口的實施例。用戶接口允許用戶例如手動調節諸如單元辦公室之類的區域中的各種照明單元的光水平。圖26圖示了用於用作對投用模塊的前端的部分的交互式區域嚮導的實施例,區域嚮導準許用戶指定各種參數,其一起限定物理結構內的區域的(多個)功能。從用戶接收到的關於區域的(多個)功能的信息此後可以用於自動配置區域內部的各種設備。圖27圖示了用於使用在投用新設備(例如傳感器)中以用於使用在用於管理環境條件的系統中的交互式圖形用戶接口的實施例。
雖然本文中已經描述並說明了若干發明實施例,但是本領域普通技術人員將容易構想到各種其它手段和/或結構,以用於執行本文中所描述的功能和/或獲得本文中所描述的結果和/或優點中的一個或多個,並且這樣的變形和/或修改中的每一個被視為在本文所描述的發明實施例的範圍內。更一般而言,本領域技術人員將容易領會到,本文所描述的所有參數、尺寸、材料和配置都意指是示例性的,並且實際的參數、尺寸、材料和/或配置將取決於本發明的教導所用於的特定的一個或多個應用。本領域技術人員將認識到或僅僅使用常規實驗就能夠確定本文所描述的特定發明實施例的許多等同方案。因此,要理解的是,僅僅作為示例來呈現前述實施例,並且在所附權利要求及其等同方案的範圍內,可以以不同於如特別描述和要求保護的那樣的方式實踐發明實施例。本公開的發明實施例針對本文所描述的每個單獨的特徵、系統、物品、材料、套件和/或方法。此外,如果這樣的特徵、系統、物品、材料、套件和/或方法不是相互矛盾的,則兩個或更多這樣的特徵、系統、物品、材料、套件和/或方法的任何組合包括在本公開的發明範圍內。
如本文所定義和使用的所有定義應當理解為控制字典定義、通過引用併入的文獻中的定義和/或所定義的術語的普通含義。
如本文在說明書和權利要求中所使用的不定冠詞「一」和「一個」應當理解為意指「至少一個」,除非清楚指示相反。
如本文在說明書和權利要求中所使用的短語「和/或」應當理解為意指如此連結的元件中的「任一個或二者」,即在一些情況下結合存在並且在其它情況下非結合存在的元件。利用「和/或」列出的多個元件應當以相同方式解釋,即如此連結的元件中的「一個或多個」。除通過「和/或」從句具體標識的元件之外,其它元件可以可選地存在,而不管與具體標識的那些元件有關還是無關。因而,作為非限制性示例,當結合諸如「包括」之類的開放式語言使用時,對「A和/或B」的引用在一個實施例中可以是指僅A(可選地包括除B之外的元件);在另一實施例中可以是指僅B(可選地包括除A之外的元件);在又一實施例中可以是指A和B二者(可選地包括其它元件);等。
如本文在說明書和權利要求中所使用的,「或」應當理解為具有與如上文所定義的「和/或」相同的含義。例如,當在列表中分離項目時,「或」或者「和/或」應當解釋為包括性的,即包括數個元件或元件列表中的至少一個,但是還包括多於一個,以及可選地附加未列出的項目。僅清楚指示相反的術語,諸如「僅其中之一」或「精確地其中之一」或在權利要求中使用時的「由……構成」,將是指包括數個元件或元件列表中的精確地一個元件。一般地,僅在前面有諸如「任一個」、「其中之一」、「僅其中之一」或「精確地其中之一」之類的排他性術語時,如本文所使用的術語「或」才應當解釋為指示排他性的替換方案(即「一個或另一個但不是二者」)。當在權利要求中使用時,「基本上由……構成」應當具有如其在專利法領域中所使用的普通含義。
如本文在說明書和權利要求中所使用的,在引用一個或多個元件的列表中,短語「至少一個」應當理解為意指選自元件列表中的任何一個或多個元件的至少一個元件,但是未必包括元件列表內具體列出的每一個元件中的至少一個,並且不排除元件列表中的元件的任何組合。該定義同樣允許除短語「至少一個」所引用的元件列表內具體標識的元件之外的元件可以可選地存在,而不管與具體標識的那些元件有關還是無關。因而,作為非限制性示例,「A和B中的至少一個」(或者等同地,「A或B中的至少一個」,或者等同地「A和/或B中的至少一個」)在一個實施例中可以是指至少一個(可選地包括多於一個)A,其中沒有B存在(並且可選地包括除B之外的元件);在另一實施例中可以是指至少一個(可選地包括多於一個)B,其中沒有A存在(並且可選地包括除A之外的元件);在又一實施例中可以是指至少一個(可選地包括多於一個)A,以及至少一個(可選地包括多於一個)B(並且可選地包括其它元件)等。
還應當理解到,除非清楚指示相反,否則在本文所要求保護的包括多於一個步驟或動作的任何方法中,方法的步驟或動作的次序未必限於記載方法的步驟或動作的次序。
出現在權利要求中的括號之間的參考標號僅僅為了方便以遵守歐洲專利實踐而提供並且不應當解釋為以任何方式限制權利要求。
在權利要求以及上述說明書中,諸如「包括」、「包含」、「承載」、「具有」、「含有」、「涉及」、「持有」、「由……組成」等的所有過渡短語要理解為開放式的,即意指包括但不限於。僅過渡短語「由……構成」和「基本上由……構成」應當分別為封閉式或半封閉式過渡短語。