조명 제어의 "라스트 마일"

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조명 제어의 "마지막 마일"은 게이트웨이의 핵심에서 조명 장치로 데이터 전송 방법을 탐구하고 프로젝트의 요구 사항에 맞게 선택하는 방법을 설명합니다

'마지막 마일'을 누가 알아야 하나요?

주로 이 기사는 조명 구현 작업에 종사하는 전문가를 대상으로 합니다 평균 소비자는 조명을 제어하는 메커니즘—무선, PLC 또는 GSM를 고민하지 않을 지 모르지만 효율성과 신뢰성을 기대합니다 그러나 조명 시스템에 대한 일반적인 지식을 원하는 사람들도 이 통찰력에 흥미를 느낄 수 있습니다

그렇다면 '마지막 마일'이란 무엇이며, 왜 많은 구현 방법이 있는 걸까요?

The "Last Mile" in Lighting Control
Modern Lighting Control System

현대 조명 제어 시스템

첫 번째로 떠오르는 방법은 유선 연결입니다 주로 야외 및 실내 조명 시나리오에서 가장 일반적으로 사용되는 표준은 DALI(디지털 주소 지정 조명 인터페이스)입니다 이 표준은 영국 조명 산업 협회(LIA)에 의해 개발되었으며 2000년에 처음 등장했습니다 이 접근 방식은 게이트웨이와 조명기구 사이에 유선 연결을 할 수 있으며 거리가 허용되는 경우에 적합합니다—DALI 라인당 300미터에서 500미터까지 해당됩니다 주요 이점은 부인할 수 없는 신뢰성입니다 실제 응용 프로그램에서는 QULON DALI 게이트웨이가 특히 터널 조명 및 스포츠 경기장에서 빛을 발합니다

DALI 표준을 이용한 유선 연결

가장 먼저 떠오르는 방법은 유선 연결입니다. 주로 실외 및 실내 조명 시나리오에서 가장 일반적으로 사용되는 표준은 DALI (디지털 주소 지정 조명 인터페이스)입니다. 이 표준은 영국 조명 산업 협회 (LIA)에 의해 도입되었으며, 2000년에 처음 등장했습니다. 이 접근 방식은 게이트웨이와 조명기구 간에 유선 연결을 할 수 있고, 거리도 이를 허락할 때 적합합니다. DALI 라인당 300미터에서 500미터 범위입니다. 가장 큰 장점은 부정할 수 없는 신뢰성입니다. 실제 응용에서 QULON DALI 게이트웨이는 특히 터널 조명과 스포츠 필드에서 빛을 발합니다

Power Line Communication (PLC): Transmitting Data over Power Networks

전력선 통신 (PLC): 전력 네트워크를 통한 데이터 전송

다음으로 논의할 솔루션은 PLC(전력선 통신)입니다 이 기술은 놀라운 발명으로 데이터를 전력망을 통해 전송할 수 있게 합니다 이 기술은 전력선을 이중 용도로 사용하여 전력을 전송하는 동시에 신호도 운반합니다 PLC를 통해서는 아무런 추가 전선 없이 전력선을 따라 최대 3킬로미터까지 데이터 전송이 가능합니다 DALI 표준처럼 PLC의 특징은 전파의 신뢰성에 있습니다 이는 헌신적인 데이터 전송 네트워크 덕분에 무결성이 유지됩니다 구현을 위해서는 QULON Simpline 게이트웨이를 Simpline Node 조명 컨트롤러와 결합하여 효과적으로 사용할 수 있습니다

하지만 한 마디의 주의 사항이 있습니다 PLC가 혁신적이긴 하지만 잠재적인 간섭 문제가 발생할 수 있습니다 조명 등을 제외한 다른 소비자가 라인에 있는 경우 데이터 전송을 무심코 방해할 수 있습니다 이에 대한 해결책은 필터를 사용하여 이러한 소비자를 통합하면서도 방해를 피하는 것입니다 PLC를 사용하기에 이상적인 설정은 조명 전용 길이나 기존 인프라가 설치된 도시 지역입니다 PLC를 올바르고 신중하게 적용하면 매우 효과적이고 믿을 수 있는 방법으로 두드러집니다 이 신뢰성은 실외 조명을 위해 맞춤 제작된 특수 저속 프로토콜인 Simpline을 사용할 때 더욱 증대됩니다

ISM Radio Channel: Outdoor Lighting Control's Reliable Solution

ISM 라디오 채널: 실외 조명 제어의 신뢰할 수 있는 솔루션

야외 조명 제어를 위한 세 번째 주목할 만한 솔루션은 ISM 라디오 채널의 사용이다 이 방법은 널리 접근 가능한 ISM 주파수 범위 내에서 작동한다. 특히, 유럽에서는 868 MHz, 미국에서는 915 MHz를 사용한다

ISM이란 무엇인가

ISM은 산업, 과학 및 의료를 의미하며 그러한 응용 프로그램에 맞게 조정된 주파수 범위입니다

실행

실제로, LiTouch 베이스 스테이션과 같은 게이트웨이는 지정된 객체에 기지국으로 설치됩니다. 동시에, 조명기구는 LiTouch Node 컨트롤러로 장착됩니다

계획 및 도전

다른 무선 방법과 마찬가지로 ISM 무선 채널은 신중한 주파수 계획이 필요합니다. 지형, 주거 밀도, 건물 높이와 같은 요소는 최적의 기지국 배치를 위해 중요합니다. 그러나 이 방법은 간섭에 취약하지 않습니다

LiTouch의 역할

잠재적인 문제를 해결하기 위해 LiTouch 표준이 사용됩니다. 야외 조명에 특별히 설계된 이 표준의 속성에는 저속도, 최대 범위 및 독특한 중계 기능이 포함됩니다. 이 방법의 주요 이점은 조명기구 컨트롤러 간의 데이터 전송을 용이하게 하여 대화형 제어 시스템의 개발을 가능하게 한다는 것입니다

이상적인 사용 사례

이 방법은 저층 주거 지역, 공원, 주차장, 석유 터미널과 같은 환경에서, 그리고 모션 센서가 중요한 곳에서 자주 사용됩니다

LoRa Standard

LoRa 표준

ISM 라디오 채널의 기초 위에 세워진 것은 LoRa (Long Range) 표준입니다 프랑스 회사 Cycleo에 의해 2009년에 도입된 이 기술은 이후 Cycleo가 Semtech에 인수된 후 LoRaWAN (LoRa Wide Area Network) 개발의 중추가 되었습니다

LoRaWAN 이해하기

LoRaWAN은 장거리 무선 네트워크를 위해 설계된 공개 표준을 나타냅니다 그 주요 목표는? 사물인터넷(IoT) 장치에서 데이터를 전송하는 것입니다 저속, 저전력, 광역 무선 네트워크에 대한 필요성에서 태어난 LoRaWAN은 광범위한 커버리지와 장기간 배터리 수명을 약속합니다 특히 산발적으로 통신하고 주로 배터리 전원으로 작동하는 장치에 최적화되어 있습니다

LoRa를 사용한 운영 세부 사항

LoRa 표준에 부합하는 운영을 위해 LoRa Node 컨트롤러는 맞춤형 애플리케이션 요구사항으로 인해 매우 중요합니다 그들의 주요 기능 중 하나는 네트워크 운영자로 작동하는 것입니다 그러나 이 컨트롤러는 LoRa 네트워크가 사전에 설립되어 완전히 작동하는 영역에서만 사용하는 것이 중요합니다 또한 네트워크 운영자로부터 권한을 얻는 것이 야외 조명 제어에 사용하기 위한 전제 조건입니다

GSM networks

GSM 네트워크

데이터 전송 솔루션에 대한 네 번째 방법은 공공 네트워크, 특히 GSM 네트워크를 활용하는 것입니다

작동 방식

운영자 기지국을 게이트웨이로 사용하여, 우리는 조명 제어기로 작동하는 GSM 노드를 통합합니다 이 방법은 단순함으로 눈에 띄며 GSM 운영자 네트워크가 접근 가능한 모든 곳에서 적용할 수 있습니다

도전 과제

GSM 방법은 편리함을 자랑하지만, 도전 과제가 없는 것은 아닙니다 가장 두드러진 장애물은 각 장치에 대한 데이터 트래픽에 따르는 수수료와 고속 성능을 달성하는 데 제한이 있다는 점입니다 – 적어도 5G 네트워크가 포괄적으로 롤아웃될 때까지

최적화 기법

비용 효율성을 보장하기 위해, 우리는 특별히 설계된 데이터 전송 프로토콜을 채택합니다 더불어 투표 간격을 조정하고 글로벌 운영자와의 광범위한 협력을 통해 프로세스를 간소화합니다


 

적절한 데이터 전송 솔루션 결정

그러면 어떤 방법을 선택해야 합니까? 이 모든 것은 특정 위치와 프로젝트 요구 사항에 따라 다릅니다. 어디에나 적용할 수 있는 보편적인 방법은 없습니다. 도시의 조명 시스템을 관리하는 것은 구역 설정이 필요한 개별 프로젝트입니다. 중심 도로는 한 가지 접근 방식을 필요로 할 수 있으며, 인접 지역, 교차로 및 공원은 다른 전략이 필요할 수 있습니다. 이 맞춤형 접근 방식은 특정 요구에 맞는 신뢰성과 효율적인 시스템을 설계할 수 있게 합니다

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