BRPI1006499A2 - sistema de iluminação de economia de energia pré-programado e método de operação de um sistema de iluminação - Google Patents

sistema de iluminação de economia de energia pré-programado e método de operação de um sistema de iluminação Download PDF

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BRPI1006499A2
BRPI1006499A2 BRPI1006499-0A BRPI1006499A BRPI1006499A2 BR PI1006499 A2 BRPI1006499 A2 BR PI1006499A2 BR PI1006499 A BRPI1006499 A BR PI1006499A BR PI1006499 A2 BRPI1006499 A2 BR PI1006499A2
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lighting system
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Louis Robert Litwin
David Joseph Kachmarik
Himamshu Prasad
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General Eletric Company
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Abstract

sistema de iluminação de economia de energia pré-programado e método de operação de um sistema de iluminação a presente invenção refere-se a sistemas de iluminação (100) e, mais especificamente, a sistemas de iluminação (100) de economia de energia pré-programados. o sistema de iluminação (100) de economia de energia pré-programado compreende um circuito de energia (102)operativo para controlar a provisão de energia elétrica a partir de uma fonte de alimentação de entrada (104) para uma fonte luminosa (108); e um componente de controle (140) de perfil de energia pré-programado (142, 144) para sinalizar o circuito de energia (102) para controlar a provisão de energia elétrica a partir da fonte de alimentação de entrada (104) para a fonte luminosa (108) de acordo com um perfil de energia pré-programado (142, 144) como uma função de um valor de tempo atual.

Description

\· 24, E, *. 1 "SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA PRÉ- .
PROGRAMADO E MÉTODO DE OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE
V ILUMINAÇÃO" Campo DA InvençÃo 5 A presente invenção refere-se a sistemas de iluminação e, mais especificamente, a sistemas de iluminação de economia de energia pré- programados.
Antecedentes DA Invenção Os dispositivos reatores e acionadores são usados para fornecer 10 energia a fontes luminosas tais como lâmpadas fluorescentes, matrizes de LED e similares. Os objetivos dos projetos convencionais para esses dispositivos incluem a continúação de esforços para aumentar a eficiência. As tecnologias de reatores e lâmpadas de descarga, entretanto, vêm alcançando, em geral, limites de eficiência práticos. Os usuários finais, portanto, buscam por outras 15 soIuções para promover o objetivo de economia de energia total. lnúmeras abordagens propostas no passado incluem o controle e a detecção de sistemas para implantar estratégias de desligamento para economizar energia através do desligamento ou diminuição das luzes quando alguém se esqueceu de desligá-las ou se prevê que o Iocal não será usado ou ocupado. Entretanto, 20 essas soluções necessitam de sensores, controladores adicionais, instalação elétrica complexa e outros dispositivos periféricos e são, dessa forma, proibitivos- em -termos de custo bem como difíceis-de- instalar, manter e-operar. - Portanto, permanece uma necessidade de reatores e acionadores aprimorada para fontes luminosas e técnicas que atinjam de forma sucedida a economia de 25 energia do usuário final sem aumentar significativamente os custos de operação e complexidade.
DescriçÃo DA Invenção É fornecido um sistema de iluminação de economia de energia
T.
(' " 2
A pré-programado, incluindo um circuito de energia para controlar a energia fornecida a partir de uma fonte de alimentação de entrada para uma fonte luminosa, como energia CA para lâmpadas fluorescentes ou energia CC para matrizes de LED, etc. O sistema inclui adicionalmente um componente de 5 controle de perfil que sinaliza o circuito de energia para controlar a energia da fonte luminosa de acordo com um perfil de energia pré-programado como uma função de um valor de um tempo atual. O sistema, em determinadas realizações, inclui um componente de cIock (sinal de sincronismo) interno que fornece o valor de tempo atual para o componente de controle a fim de iniciar o 10 perfil de energia pré-programado. Uma entrada de sincronismo é fornecida em algumas realizações para iniciar ou programar o clock interno de acordo com um sinal do circuito de energia quando a energia é aplicada no sistema de iluminação. A entrada de sincronismo também pode sincronizar o clock interno de acordo com um sinal de tempo atual a partir de um receptor que recebe um 15 sinal de tempo atual difundido (broadcast), como um receptor de sinal de relógio atômico, ou a entrada de sincronismo, em algumas realizações, recebe o sinal de tempo atual da fonte de alimentação de entrada como informações de clock simplex (transmissão unilateral). O sistema inclui um componente de desvio (bypass) em determinadas realizações para detectar condições de 20 energia de entrada e para inibir seletivamente o controle de perfil se uma sequência pré-definida de condições de energia de entrada ocorrer dentro de um período de tempo predeterminado. Em -algumas realizações, o sistema - - --- - -- armazena perfis de energia pré-programados que incluem um perfil de energia padrão e um ou mais perfis secundários e o componente de desvio seleciona 25 um dos perfis secundários se uma determinada sequência pré-definida de condições de energia for detectada. O sistema também pode armazenar um ou mais perfis de energia definidos pelo usuário que podem ser criados e/ou modificados pelo componente de desvio com base em uma sequência pré-
definida de condições de energia detectadas na energia de entrada.
Nesse modo, um usuário final pode reprogramar o sistema para um controle de perfil desejado com o uso de um comutador de energia.
Em determinadas realizações, ademais, o sistema também pode incluir uma interface de comunicação que permite a seleção ou modificação de perfil para reprogramar o sistema através de RF (rádio frequência) ou outra comunicação.
Um método também é fornecido para operar um sistema de iluminação.
O método inclui armazenar um perfil de energia pré-programado em um sistema de iluminação, fornecer energia elétrica a partir de uma fonte de alimentação de entrada para uma fonte luminosa e controlar a provisão de energia elétrica a partir da fonte de alimentação de entrada para a fonte luminosa de acordo com o perfil de energia pré-programado como uma função de um valor de tempo atual.
Algumas realizações do método incluem receber o valor de tempo atual de um sinal de tempo atual difundido como informações de clock simplex da fonte de alimentação de entrada.
Realizações adicionais também podem incluir o armazenamento de uma pluralidade de perfis de '
energia pré-programados incluindo um perfil de energia padrão e um ou mais perfis secundários no sistema e a seleção de um dos perfis secundários com base pelo menos, parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia.
Ainda outras realizações podem incluir a criação e modificação de pelo menos um perfil de energia definido pelo usuário com base pelo menos, " parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia. - --
Breve DescricÃo DOS Desenhos Uma ou mais realizações exemplificadoras são apresentadas na descrição detalhada a seguir e nos desenhos, em que: A Figura 1 é um diagrama esquemático que ilustra um sistema de iluminação de economia de energia pré-programado exemplificador com um circuito de energia e um componente de controle de perfil;
A Figura 2 é um diagrama esquemático que ilustra uma realização de circuito de energia exemplificadora com um inversor para fornecer energia de saida de CA para uma ou mais fontes luminosas de lâmpada fluorescente no sistema da Figura 1; A Figura 3 é um diagrama esquemático que ilustra outra realização de circuito de energia com um conversor de CC-CC para fornecer energia de saída de CC para uma fonte Iuminosa de matriz de LED no sistema daFigura1;e A Figura 4 é um diagrama esquemático que ilustra detalhes adicionais do componente de controle de perfil no sistema da Figura 1. Descrição DE Realjzações DA InvençÃo Referindo-se agora aos desenhos, onde numerais de referência semelhantes são usados para se referir a elementos semelhantes por toda a descrição e em que vários recursos não são necessariamente desenhados em escala, a Figura 1 ilustra um sistema de iluminação de economia de energia pré-programado 100 que inclui um circuito de energia 102 que recebe energia de entrada de CA de fase única ou múltipla a partir de uma entrada 104 e que fornece energia elétrica em uma saída 106 para uma fonte luminosa 108. O circuito de energia 102 pode ser qualquer conjunto de circuito elétrico adequado para converter seletivamente a energia da entrada 104 em uma forma adequada para acionar a carga da fonte luminosa 108 na saída 106 e . - .-pode,--em- algumas--realizações,--incluir- componentes- isolantes- e -similares.
Conforme descrito adicionalmente abaixo em conexão com as Figuras 2 e 3, por exemplo, o circuito de energia exemplificador 102 inclui um retificador de entrada 110 seguido de um conversor de CC-CC 120 que pode fornecer energia de saída de CC para cargas de fonte luminosa do tipo matriz de LED 108 (Figura 3) ou o conversor de CC-CC 120, em outra realização, aciona um inversor 130 (Figura 2) para fornecer energia de saída de CA para uma ou mais lâmpadas 108. As realizações presentemente reveladas podem ser empregadas em uma variedade de aplicações de iluminação eletrônica para implantar um acionador ou reator de gerenciamento de energia pré- programado para alimentar lâmpadas fluorescentes ou matrizes de LED e 5 serão descritas com referência particular a isso. Deve ser verificado que o presente reator também pode ser usado em outras aplicações de iluminação e não está limitado à aplicação supracitada.
O sistema 100 também inclui um componente de controle de saida 140 que é pré-programado com um ou mais perfis de energia pré- lo definidos 142. Conforme mostrado adicionalmente na realização da Figura 4, o componente de controle 140, em algumas realizações, armazena um perfil de energia padrão pré-definido 142a e um ou mais perfis secundários pré- definidos 142b e um usuário final pode selecionar dentre os perfis armazenados 142 ao comutar seletivamente a energia de entrada com o uso de um comutador SWl (Figura 1) ou outro meio de programação. Os perfis 142 em um exemplo podem ser arquivos ou conjuntos de valores ou equações que podem ser armazenados e que definem níveis de energia de saída como uma função de tempo atual. O componente de controle 140 pode ser qualquer hardware, software, lóg ica programável, memória ou combinações dos mesmos adequados para o controle da energia de saída fornecida para a(s) fonte(s) luminosa(s) 108 através do circuito de energia 102 de acordo com um - perfil selecionado -142, 144 conforme descrito no presente-documento e para implantar as funções de capacidade de programação de usuário e funções de comunicação descritas no presente documento.
Conforme mais bem mostrado na Figura 1, o componente de controle 140 sinaliza o circuito de energia 102 para controlar a provisão de energia elétrica da fonte de alimentação de entrada 104 para a fonte luminosa 108 de acordo com um perfil de energia pré-programado selecionado 142 como uma função de um valor de tempo atual 152 recebido de um clock interno 150. O componente de cIock 150 pode ser qualquer circuito ou dispositivo que mantenha um valor de tempo atual que possa ser atualizado conforme necessário e que forneça o valor de tempo atual como um valor ou sinal de 5 saída sob a forma de uma mensagem. Em operação, o componente de clock interno 150 fornece o valor de tempo atual 152 sob a forma de um sinal ou mensagem para o componente de controle de perfil de energia 140 para iniciar o perfil de energia pré-programado 142 e a partir disso, o controle 140 determina o nivel de saída desejado atual e controla o circuito de energia 102 em conformidade. Uma entrada de sincronismo 160 é fornecida no sistema 100 para iniciar e/ou programar o componente de clock interno 150. A entrada de sincronismo 160 em uma realização é operativa de acordo com um sinal 166 do circuito de energia 102 para iniciar o componente de clock interno quando a energia é aplicada no sistema de iluminação 100 e opera de acordo com um sinal de tempo atual 164, 174 para sincronizar o componente de clock interno 150 com um tempo atual. No sistema ilustrado 100, isso pode ser a partir de uma de duas fontes diferentes. Um receptor 162 está acoplado de modo operativo à entrada de sincronismo 160 em uma realização para receber um sinal de tempo atual difundido 164, onde a entrada de sincronismo 160 é operativa para sincronizar o componente de clock interno 150 com um tempo atual de- acordo-com- o -sinal de tempo atual recebido 164. A entrada de-------- - sincronismo 160 em uma realização também recebe o sinal de tempo atual 174 da entrada de energia 104 como informações de clock simplex 170 e sincroniza o componente de clock interno 150 com o tempo atual de acordo com as informações de clock simplex recebidas 170.
O sistema de iluminação 100 em uma realização também inclui um componente de desvio 180 acoplado de modo operativo com a fonte de
E alimentação de entrada 104 para detectar condições de energia de entrada. O componente de desvio 180 em determinadas implantações armazena uma ou ¶ mais sequências pré-definidas de condições de energia de entrada 182 e inibe seletivamente o controle de perfil via um sinal de comando ou mensagem 184 5 com base, pelo menos parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia de entrada 182 dentro de um período de tempo predeterminado. Nesse modo, o usuário final pode ativar o comutador de energia SWl de acordo com uma sequência pré-definida 182 para alternar o sistema 100 para dentro e para fora do modo de controle de perfil.
10 Além disso, para realizações onde o sistema 100 armazena um ou mais perfis de energia pré-programados 142 (por exemplo, um perfil de energia padrão 142a e perfis secundários 142b), o componente de desvio 180 é operativo para selecionar um dos perfis secundários 142b com base, pelo menos parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia 15 182. Nesse modo, o usuário pode operar o comutador SWl para selecionar dentre os perfis de energia pré-definidos 142 qual mais bem se adapta a uma situação de usuário particular. Conforme mostrado adicionalmente na Figura 4, o sistema de iluminação 100 também pode armazenar um ou mais perfis de energia 20 definidos pelo usuário 144, como .no componente de controle 140 em uma realização. O componente de desvio 180 nesse caso é operativo para criar ou · modificar-pelo menos- um perfil- de energia definido-pelo usuário 144 com base, -.-- - pelo menos parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia 182. Através dessa operação, o usuário final pode ativar uma 25 sequência pré-definida de operações de comutação com o uso de comutador SWl em um periodo de tempo predeterminado e, dessa forma, criar novos perfis 144 ou modificar perfis existentes 142, 144 para o armazenamento no sistema 100 e que pode, então, ser selecionado para a operação do tipo de
· U L
U 8 > controle de perfil da fonte luminosa 108 conforme desejado em uma dada ' sitµação de instalação.
O O sistema de iluminação exemplificador 100 também pode incluir uma porta ou interface de comunicação 192 que pode ser conectada a um 5 dispositivo externo diretamente ou via uma rede 194 para receber mensagens de comunicação eletrônicas (com fio e/ou sem fio) por meio de qualquer protocolo adequado através do qual um usuário pode realizar a seleção e/ou modificação de perfil para reprogramar o sistema 100. Nesse aspecto, a interface 192 pode ser operável para receber comunicações sem fio de (e 10 enviar mensagens sem fio para) uma fonte de RF 190 para uma ou mai,s dessas operações.
Referindo-se também à Figura 2, o circuito de energia 102 em uma realização é um reator com uma saída 106 para fornecer energia de saída de CA para operar uma ou mais lâmpadas 108. O reator 102 inclui um 15 retificador 110 que recebe e retifica energia de CA de fase única ou múltipla da entrada 104, onde qualquer forma de retificador ,ativo ou passivo, de onda completa ou de meia onda 110 pode ser empregado, como um retificador em ponte completa que tem quatro diodos (não mostrados) em uma realização. O retificador 110 tem uma saída 112 que fornece uma tensão de CC retificada 20 para um conversor de CC-CC tipo comutação ou passivo 120 para converter a tensão de CC retificada em uma tensão de saída de CC de conversor em uma --- -saída de conversor- 122. -Em- algumas -realizações, o eonversor-de--CC-CC 120 - ------ também pode incluir capacidade de correção de fator de energia para controlar o fator de energia do circuito de energia 102 e do sistema 100, em geral. Um 25 inversor 130 está acoplado de modo operativo à saída de conversor 122 e converte a tensão de saída de CC de conversor para fornecer uma tensão de saída de CA a fim de acionar a(s) lâmpada (s) 108 em uma saida de CA de inversor 106, onde o inversor 130 pode ser qualquer conversor de CC em CA adequado, como incluindo dispositivos de comutação operados de acordo com » sinais de controle de inversor 134 do componente de controle 140, e que 0 podem opcionalmente, incluir um transformador ou outros componentes isolantes (não mostrados) para isolar a saída de CA da energia de saída.
5 A Figura 3 ilustra outra realização do sistema 100 em que o circuito de energia 102 é um acionador para alimentar uma matriz de LED 108 com energia de salda de CC. Nessa realização, a CC retificada 112 é fornecida para um conversor de CC-CC 120, que é um conversor do tipo comutação (por exemplo, elevador, abaixador, etc.) operado de acordo com sinais de controle 10 de comutação 124 do componente de controle 140. Em operação, o conversor de CC-CC 120 converte a tensão de CC retificada do retificador 110 em uma tensão de saída de CC de conversor em uma saída de conversor 122 e pode também realizar a correção de fator para controlar o fator de energia do circuito de energia 102. A saida 122 do conversor de CC-CC 120 é fornecida como 15 uma saida de CC 106 para acionar a carga de matriz de LED 108 mediante o controle do componente de controle da energia de saída 140.
A revelação fornece, dessa forma, soluções para a redução do consumo de energia em um local através do uso de um acionador ou reator de economia de energia pré-programado que segue um perfil predeterminado com 20 base no momento do dia e pode desligar a si próprio ou reduzir a saída de luz em vários momentos do dia. Esse sistema, ademais, não necessita de qualquer "" " controle ""externo e, em""" "determinadas __ realizações,___se auto"ordenará sincronizando-se a um sinal de relógio atômico difundido ou simplex. Nesse modo, uma vez que a unidade é ligada, essa começará a seguir seu perfil pré- 25 programado, com os usuários finais sendo dotados de meios para selecionar um perfil pré-determinado diferente e/ou para criar seus próprios perfis personalizados com o uso de operações de comutação de energia simples ou através de dispositivos de programação externos. Em uma implantação, um perfil padrão pré-definido é pré-programado no sistema, que será implantado até que seja reprogramado pelo usuário.
Em uma realização descrita na Figura 4, o componente de controle de energia de saída 140 inclui a seleção de perfil e lógica de programação 146 que é operável por meio do componente de programa/desvio 180 através do qual um usuário pode reprogramar o perfil 142, 144 selecionando a partir de uma quantidade de perfis pré-definidos 142 armazenados no sistema 100, ao realizar sequências de comutação de energia do comutador de energia SWl (Figura 1) de acordo com um esquema de codificação pré-definido.
Por exemplo, uma sequência de liga-desliga-liga 182 dentro de um dado período de tempo pré-definido pode desabilitar o controle de perfil de energia totalmente (por exemplo, até um desligamento subsequente e reaplicação de energia), com outras sequências 182 definindo a entrada/saída de um modo de reprogramação, e quando em modo de reprogramação, as sequências de energia de entrada pré-definidas adicionalmente (dentro de um periodo de tempo pré-definido) configurarão o sistema para controlar a aplicação de energia de luz de acordo com um ou mais perfis secundários pré-definidos 142b armazenados no sistema 100. Em outras implantações possiveis, seleção de perfil e/ou funções de controle de modo diferentes podem ser ativadas pelo controle do tempo em que a energia é aplicada/removida de acordo com as sequências pré-definidas 182. Por - instância, -a transição para e a partir do modo de reprogramação pode ser realizada pela aplicação de energia e remoção de energia por determinados períodos de tempo (por exemplo, desligamento por 2 segundos, seguido de ligamento por dois segundos, seguido de desligamento por 2 segundos e, então, seguido de ligamento por dois segundos). Outras tais sequências de comutação temporariamente exclusivas podem, então, ser usadas para a seleção entre diferentes perfis de" controle de energia reprogramados e/ou for qµ modificação ou criação de perfis definidos por usuários 144. Em determinadas realizações, ademais, um marcador de tempo ou contador de ciclo de linha
B pode ser empregado, ou seja, iniciado uma vez que a energia tenha sido aplicada ao sistema 100 a fim de controlar a energia de saida de acordo com 5 um perfil predeterminado 142, 144 uma vez que o marcador de tempo ou contador de ciclos de linha tenha sido iniciado. Em outra realização, pelo menos um dos perfis de energia pré- programados 142 é um perfil de energia fixo. Por exemplo, um perfil de energia fixo pode ser associado a um fator de reator específico (BF), como 0,87 em 10 uma realização. Em realizações relacionadas, além disso, um usuário pode modificar o perfil de energia fixo 142 em sua totalidade ou em partes em uma sequência pré-definida de condições de energia 182 (por exemplo, por meio do componente de programa/desvio 180). Essas realizações permitem ao usuário sintonizar a saída de luz selecionando o fato de reator, onde o usuário pode 15 programar através de seleção. As realizações descritas, dessa forma, são direcionadas às desvantagens de sistemas convencionais proporcionando ao usuário final um acionador ou reator de economia de energia simples que seguirá um perfil baseado no tempo, e que pode ser instalado em um modo similar com o dos 20 reatores existentes e não necessita de controladores ou dispositivos externos. Todas as tentativas anteriores para solucionar esse problema resultaram em - - -sistemas comptexos que ex-igem -meios -de interface de- usuário, enquanto que- os sistemas revelados presentemente 100 não exigem qualquer interface de usuário, embora sejam compatíveis com esses tipos de sistemas.
25 Também são fornecidos para operar um sistema de iluminação, como os sistemas descritos acima 100. O método compreende armazenar um perfil de energia pré-programado 142 em um sistema de iluminação 100, fornecer energia elétrica a partir de uma fonte de alimentação de entrada 104 áP
P 12 para uma fonte luminosa 108 e controlar a provisão de energia elétrica a partir * da fonte de alimentação de entrada 104 para a fonte luminosa 108 de acordo
D com o perfil de energia pré-programado 142 como uma função de um valor de tempo atual 152. Em determinadas realizações, o método também inclui 5 receber o valor de tempo atual 152 de um sinal de tempo atual difundido 164, e pode incluir adicionalmente receber o valor de tempo atual 152 como informações de clock simplex 170 a partir da fonte de alimentação de entrada
104. As realizações adicionais do método também podem incluir o armazenamento de uma pluralidade de perfis de energia pré-programados 142 10 que inclui um perfil de energia padrão 142a e um ou mais perfis secundários 142b no sistema 100, e a seleção de um dos perfis secundários 142b com base, pelo menos parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia 182. Ainda, o método também pode fornecer a criação ou modificação de pelo menos um perfil de energia definido pelo usuário 144 com 15 base, pelo menos parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia 182.
Os exemplos acima são meramente ilustrativos de inúmeras realizações possÍveis de vários aspectos da presente revelação, em que alterações e/ou modificações equivalentes ocorrerão para outros indivíduos 20 versados na técnica mediante a leitura e compreensão desse relatório descritivo e dos desenhos em anexo. Em respeito particular às varias funções -- - realizadas—pelos componentes descritos- acima (montagen&,- dispositivos, - --- - sistemas, circuitos e similares), os termos (incluindo uma referência a "meios") usados para descrever tais componentes se destinam a corresponder, exceto 25 se indicado em contrário, a qualquer componente, como hardware, software ou combinações dos mesmos, que realiza a função especificada do componente descrito (isto é, que é funcionalmente equivalente), mesmo que não estruturalmente equivalente á estrutura revelada que realiza a função nas implantações ilustradas da revelação.
Ainda, embora um recurso particular da revelação tenha sido ilustrado e/ou descrito com relação a apenas uma das inúmeras implantações, tal recurso pode ser combinado com um ou mais noutros recursos das outras implantações à medida que for desejado e vantajoso para qualquer aplicação dada ou particular.
Adicionalmente, as referências a itens ou componentes únicos se destinam, exceto se especificado em contrário, a abranger dois ou mais de tais componentes ou itens.
Também, na medida em que os termos "incluindo", "inclui", "tendo", "tem", "com" ou variantes dos mesmos são usados na descrição detalhada e/ou nas reivindicações, tais termos se destinam a ser inclusivos em um modo similar ao termo "compreende". A invenção é descrita com referência às realizações preferenciais.
Obviamente, as modificações e alterações ocorrerão para outros indivíduos mediante a leitura e compreensão da descrição detalhada precedente, Pretende-se que a invenção seja construída como incluindo todas as tais modificações e alterações.

Claims (1)

  1. Reivindicações ¥-
    1. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ECONOMIA DE ENERGIA * PRÉ-PROGRAMADO, caracterizado pelo fato de que compreende: . um circuito de energia (102) operativo para controlar a provisão 5 de energia elétrica a partir de uma fonte de alimentação de entrada (104) para uma fonte luminosa (108); e um componente de controle (140) de perfil de energia pré- programado (142, 144) para sinalizar o circuito de energia (102) para controlar a provisão de energia elétrica a partir da fonte de alimentação de entrada (104) 10 para a fonte luminosa (108) de acordo com um perfil de energia pré- programado (142, 144) como uma função de um valor de tempo atual.
    2. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente um componente de clock interno (150) operativo para fornecer o valor de tempo 15 atual ao componente de controle de perfil de energia (140) para iniciar o perfil de energia pré-programado (142, 144).
    3. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente uma entrada de sincronismo (160) operativa para iniciar ou programar o 20 componente de clock interno (150).
    4. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a - reivindicação- 3, caFaeterizado pelo fato-de que a-entrada de sincronismo- (160) é operativa de acordo com um sinal do circuito de energia (102) para iniciar o componente de clock interno (150) quando a energia é aplicada no sistema de 25 iluminação (100).
    5. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que a entrada de sincronismo (160) é operativa de acordo com um sinal de tempo atual (164, 174) para sincronizar o componente de clock interno (150) com um tempo atual.
    CP
    6. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente um receptor (162) acoplado de modo operativo à entrada de sincronismo (160) 5 para receber um sinal de tempo atual difundido (164), em que a entrada de sincronismo (160) é operativa para sincronizar o componente de clock interno (150) com um tempo atual de acordo com o sinal de tempo atual recebido (164).
    7. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a 10 reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a entrada de sincronismo (160) recebe o sinal de tempo atual (174) da fonte de alimentação de entrada (104) como informações de clock simplex (170), em que a entrada de sincronismo (160) é operativa para sincronizar o componente de clock interno (150) com um tempo atual de acordo com as informações de clock simplex recebidas (170)- 15 8. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo 'com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente um componente de desvio (180) acoplado de modo operativo à fonte de alimentação de entrada (104) para detectar condições de energia de entrada (182) e para inibir seletivamente o controle de perfil com base, pelo menos 20 parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia de entrada (182) dentro de um período de tempo predeterminado.
    "" Z "" SISTEMA -DE - ILUMINAÇÃO, de- acordo— com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o sistema (100) armazena uma pluralidade de perfis de energia pré-programados (142, 142a, 142b, 144) que 25 inclui um perfil de energia padrão (142a) e um ou mais perfis secundários (142b), que compreende adicionalmente um componente de desvio (180) acoplado de modo operativo à fonte de alimentação de entrada (104) para detectar condições de energia de entrada (182) e para selecionar um dos perfis secundários (142b) com base, pelo menos parcialmente, em uma sequência
    W pré-definida de condições de energia.
    W
    10. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o sistema (100) armazena pelo 5 menos um perfil de energia definido pelo usuário (144), e que o componente de desvio (180) é operativo para criar ou modificar o pelo menos um perfil de energia definido pelo usuário (144) com base, pelo menos parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia.
    11. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a 10 reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente uma interface de comunicação (192) que permite a seleção ou modificação de perfil para reprogramar o sistema (100) por RF ou outras comunicações,
    12. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente 15 uma interface de comunicação (192) que permite a seleção de perfil para reprogramar o sistema (100) por RF ou outras comunicações.
    13. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente uma interface de comunicação (192) que permite que o sistema (100) seja 20 reprogramado por RF ou outras comunicações.
    14. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a reivindicação- 1., -caracterizado pelo fato de que o perfil de energia--pré programado (142, 144) é um perfil de energia fixo.
    15. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, de acordo com a 25 reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente um componente de desvio (180) acoplado de modo operativo à fonte de alimentação de entrada (104) para detectar condições de energia de entrada (182) e para modificar o perfil de energia fixo (142) com base, pelo menos parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia. e - 16. MÉTODO DE OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE " ILUMINAÇÃO, caracterizado pelo fato de que o método compreende: armazenar um perfil de energia pré-programado (142, 144) em 5 um sistema de iluminação (100); fornecer energia elétrica a partir de uma fonte de alimentação de entrada (104) para uma fonte Iuminosa (108); e controlar a provisão de energia elétrica a partir da fonte de alimentação de entrada (104) para a fonte luminosa (108) de acordo com o perfil de 10 energia pré-programado (142, 144) como uma função de um valor de tempo atual.
    17. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente receber o valor de tempo atual de um sinal de tempo atual difundido (164).
    18. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 16, 15 caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente receber o valor de tempo atual como informações de cIock simplex (170) a partir da fonte de alimentação de entrada (104).
    19. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente: 20 armazenar uma pIuralidade de perfis de energia pré-programados (142, 142a, 142b, 144) que inclui um perfil de energia padrão (142a) e um ou mais perfis secundários (142b) no sistema (1OQ)i e selecionar um dos perfis secundários (142b) com base, pelo menos parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia.
    25 20. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente criar ou modificar pelo menos um perfil de energia definido pelo usuário (144) com base, pelo menos parcialmente, em uma sequência pré-definida de condições de energia.
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