オキュパンシー・センサーと空室センサーは、どちらも照明を自動的に制御し、省エネと利便性をもたらすように設計されている。しかし、その動作方法や最も効果的な場所は異なります。この記事では、この2種類のセンサーの主な違いを説明し、さまざまな用途に最適なセンサーを理解するのに役立ちます。
占有センサーと空室センサーとは
占有センサーと空室センサーは、空間に人がいるかいないかに基づいて照明を自動的に制御することで、さまざまな環境のエネルギー効率と利便性を高めるために設計された装置である。どちらのタイプのセンサーも似たような目的を果たしますが、起動方法や具体的な機能が異なります。
オキュパンシー・センサーは、動きが検知されると自動的に照明が点灯し、動きのない一定時間が経過すると消灯する装置である。これらのセンサーは、パッシブ赤外線(PIR)、超音波、デュアルテックなど、さまざまなテクノロジーを使用して、室内に人がいることを検知します。居住者が空間に入ると、センサーが照明を点灯させ、即座に照明を提供する。あらかじめ設定された無人の時間が経過すると、センサーは自動的に消灯し、無人の空間のエネルギーを節約します。
空室センサーは、照明を点灯させるためには手動で作動させる必要があるが、動きのない一定時間が経過すると自動的に消灯する。空室センサーは、占有センサーとは異なり、誰かが部屋に入ると自動的に照明が点灯するわけではない。代わりに、居住者がスイッチや他の制御装置を使用して手動で照明をオンにする必要があります。室内が空室になり、一定時間動きが検知されないと、センサーが自動的に消灯します。
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稼働センサーと空室センサーの違い
占有センサーと空室センサーの主な違いは、その作動方法にある。在室センサーは、動きを検知すると自動的に照明が点灯し、ハンズフリーで使用できます。誰かが部屋に入ると、センサーがその人の存在を検知し、照明が作動します。この自動起動は、人通りの多い場所や、手動での切り替えが不便または実用的でないスペースで特に便利です。
対照的に、空室センサーは手動で照明を作動させる必要がある。部屋に入る際、スイッチや制御装置を使って物理的に照明を点灯させる必要がある。この手動制御により、利用者は自分の好みや自然光の有無に基づいて、人工照明が必要かどうかを決めることができる。空室センサーは、個人オフィスや寝室など、居住者が照明をコントロールしたいスペースに最適です。
空室センサーは、一般的にエネルギー効率が高いと考えられている。空室センサーは、手動で作動させる必要があるため、通過する動きやその他のトリガーによる誤作動を防ぎ、意図的に必要なときだけ照明が点灯するようにします。この手動制御により、不必要なエネルギー消費を最小限に抑えることができます。
使用例としては、廊下や玄関、公共トイレなど、自動点灯が望ましい人通りの多い場所に適している。これらのセンサーは利便性を提供し、必要なときにすぐに照明が利用できるようにします。一方、空室センサーは、個室オフィス、会議室、寝室など、手動制御が望ましいスペースに最適です。自動消灯による省エネ効果を得ながら、居住者が照明環境をよりコントロールできるようになります。
センサー技術の種類
占有センサーと空室センサーは、空間に人がいるかいないかを検出するために、さまざまなセンサー技術に依存している。これらの技術は、検出方法、感度、カバーエリアが異なります。
パッシブ赤外線センサー
パッシブ赤外線(PIR)センサーは、占有センサーや空室センサーに使用される最も一般的な動体検知技術です。PIRセンサーは、人体から発生する熱など、動く物体から放射される赤外線の変化を検出します。人がセンサーの視野に入ると、センサーは赤外線エネルギーの変化を検出し、接続された照明やその他のデバイスをトリガーします。
PIRセンサーは比較的安価で消費電力も低いため、多くのアプリケーションで費用対効果の高いソリューションとなっている。特に、人が部屋に入ってくるような大きな動きを検知するのに効果的です。しかし、PIRセンサーにはいくつかの制限があります。つまり、障害物やパーティションが検知範囲を妨げる可能性があります。さらに、PIRセンサーは、居住者が長時間じっとしている場合、センサーが静止動作に伴う微妙な動きを検知しないため、誤作動を起こしやすい可能性がある。
超音波センサー
超音波センサーは、高周波の音波を使って空間内の動きを検知する。このセンサーは超音波を放射し、その波が跳ね返ってくるまでの時間を測定する。センサーの範囲内で居住者が動くと、音波は異なる周波数で反射され、動きの存在を示す。
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超音波センサーは感度が高く、キーボードを打ったり、本のページをめくったりといった些細な動きも検知できる。また、角や障害物を通過する動きも検知できるため、PIRセンサーに比べてより広範囲をカバーすることができる。しかし、超音波センサーは消費電力が高く、空気の動きや居住者以外の要因による誤作動の影響を受けやすい。
デュアルテックセンサー
デュアルテックセンサーは、PIRと超音波技術を組み合わせて、動体検知の精度と信頼性を高めます。両方の検知方法を同時に使用することで、デュアルテックセンサーは誤作動を最小限に抑え、全体的なパフォーマンスを向上させることができます。
デュアル・テクノロジー・センサーでは、PIRコンポーネントが大きな動きを検知し、超音波コンポーネントが小さな動きを検知する。このセンサーは、接続された照明や機器を作動させる前に、両方の技術で占有を確認する必要があります。この組み合わせにより、気流や動く物体など、居住者以外の要因による誤作動を減らすことができます。
デュアル技術センサーは、PIRと超音波技術の両方の利点を提供し、包括的なカバレッジと精度の向上を実現するが、複数の検知方法を統合するため、単一技術のセンサーよりも高価になる。
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アプリケーション
オキュパンシーセンサーと空室センサーは、それぞれ固有の要件と考慮事項がある、幅広い環境でアプリケーションを見つける。それぞれのタイプのセンサーの理想的な使用例を理解することは、与えられたスペースに最適なソリューションを選択するのに役立ちます。
占有センサーの理想的な用途
占有センサーは、自動照明起動が望ましい人通りの多い場所に適しています。一般的な用途としては、以下のようなものがあります:
- 廊下と玄関占有センサーにより、人が入ると自動的に照明が点灯するため、すぐに照明が点灯し、安全性が高まります。
- 公共トイレトイレの自動照明起動は、手動スイッチの必要性を減らすことで衛生を向上させ、照明が不必要に点灯したままにならないようにします。
- 会議室やミーティングスペース在室センサーは、人が入室すると自動的に照明を点灯させ、快適な環境を作り出すとともに、人がいないときはエネルギーを節約することができます。
- 教室や研修施設教育スペースの自動照明制御は、エネルギーの無駄を最小限に抑えながら、快適な学習環境を維持するのに役立ちます。
- オープンオフィスエリア占有センサーが共有ワークスペースの照明を制御することで、必要なときだけ照明を点灯させ、無人の時間帯のエネルギー消費を抑えることができます。
空室センサーの理想的な用途
空室センサーは、手動による照明制御が好まれ、居住者の存在が予測しやすいスペースに最適です。理想的な用途としては、以下のようなものがあります:
- プライベートオフィス:空室センサーにより、個人の好みや自然光の利用状況に応じて照明を手動でコントロールすることができます。
- 寝室寝室の照明を手動で作動させることで、居住者は睡眠環境をよりコントロールしやすくなり、自動消灯機能によって照明が不必要に点灯したままにならない。
- バスルームバスルームの空室センサーは、利用者が必要に応じて照明を作動させることで、エネルギーの無駄を削減し、よりパーソナライズされた体験を提供します。
- 貯蔵室やユーティリティエリア:これらのスペースでは、手動で照明を作動させることで、不必要なエネルギー消費を防ぐことができる。
エネルギー効率とコンプライアンス
占有・空室センサーは、エネルギー効率を促進し、建物のエネルギー規範や基準への準拠を保証します。稼働状況や空室状況に応じて照明を自動制御することで、エネルギー消費量を削減し、持続可能なビルづくりに貢献します。
占有センサーと空室センサーの使用によって達成されるエネルギー節約は、かなりのものになる可能性がある。ローレンス・バークレー国立研究所によると、占有ベースの照明制御戦略により、平均24%の照明エネルギー削減が可能である。これは、占有センサーや空室センサーを導入することで、建物の照明エネルギー消費量を4分の1近く削減でき、大幅なコスト削減と環境保全につながることを意味する。
また、建築物のエネルギー規範や基準の遵守にも貢献する。国際省エネルギー基準(IECC)やASHRAE90.1など、多くのエネルギー基準では、様々なタイプの空間で照明の自動遮断制御の使用を義務付けています。これらの規範は、占有センサーの最大遅延時間を規定し、特定の用途では手動オンまたは部分オン操作の使用を義務付けています。エネルギー規範の遵守は、建物の効率的な運用を保証するだけでなく、持続可能な実践を促進し、建築環境の全体的な環境への影響を低減するのに役立ちます。
ミネソタ州商務省が実施した研究では、大規模オフィスビルに占有センサーを設置した結果、照明エネルギー消費が30%削減された。同様に、パシフィック・ノースウェスト国立研究所の研究プロジェクトでは、大学の教室棟で占有センサーを使用した結果、無人の時間帯の照明エネルギー消費が50%削減された。