あなたはその場面を知っています。あなたは「フィッシュボウル」と呼ばれる、建築家が好みエンジニアが我慢する、床から天井までのガラス張りの会議室での重要な会議にいます。議論が白熱します。すると、照明が消えます。誰かが溺れる船乗りのように腕を振って照明を戻さなければなりません。

さらに悪いことに、その部屋は空いています。しかし、誰かが廊下を歩いてコーヒーを取りに行くたびに、ガラスの箱の中の照明が点灯します。センサーは通行人を検知し、誤ってパーティーが会議室にいると判断します。これが「ゴーストスイッチング」であり、オープンプランのガラスオフィスの時代においては流行病のようなものです。
施設管理者は通常センサーブランドを非難し、クライアントは電気技師を非難します。しかし、故障したハードウェアであることはほとんどありません。問題は、標準的な動作検知の物理法則が、部屋を透明な壁で囲むと機能しなくなることです。ガラスの箱にセンサーを設置する場合、石膏ボードのクローゼットに設置するのと同じ方法で設置しても期待通りに動作しません。
不可視性の物理学
これを解決するには、センサーが実際に何を見ているのかを理解する必要があります。ほとんどの商用センサーは、2つの技術のいずれか、または両方の組み合わせ(デュアルテクノロジー)を使用しています。どちらもガラスを理解していません。
パッシブ赤外線 (PIR) は動作検知の基盤です。これは、分割された視野を横切る熱の差異、具体的には背景の壁に対して動く人体の赤外線エネルギーを探します。ガラスは赤外線にとって不透明であるため興味深い存在です。一般的に、PIRセンサーはガラス越しの熱を「見る」ことができません。窓の外に立ってPIRセンサーに手を振っても、反応しないはずです。ただし、現代のオフィス用ガラスには多くの種類があります。薄い単層の建築用ガラスは、暖かい体が近づくと熱を帯びたり、ドア枠の隙間からわずかな赤外線漏れが敏感なユニットを作動させることがあります。
超音波技術 は通常ここでの悪役です。これはデュアルテクノロジーセンサー(Wattstopper DTシリーズやLevitonの類似ユニットなど)の「デュアル」の部分です。これらのセンサーは高周波音波(通常約32kHzまたは40kHz)を発し、動きによるドップラーシフトを検出します。
超音波は赤外線のようにガラスを尊重しません。部屋を加圧された空気の体積として扱います。廊下を重いカートが転がることでガラス壁が振動すると、センサーはそれを聞き取ります。ガラスドアの下に1インチの空気の隙間がある場合、超音波は水のように廊下に流れ出ます。誰かが通り過ぎると、その波形パターンが乱れます。天井に忠実に設置されたセンサーは周波数の変化を検出し、リレーを作動させます。動きは部屋の中にあると考えますが、実際には「部屋」が廊下に漏れているのです。
ちなみに、これをアプリベースの消費者向けスマート電球で解決しようとしないでください。メッシュネットワークは商用天井の重い干渉に対応しておらず、バッテリー駆動のおもちゃをメンテナンスが多い環境に置くのは失敗のもとです。有線制御に固執してください。
ジオメトリ:初心者のミス
2つ目の失敗ポイントは幾何学的なものです。標準的な石膏ボードの部屋では、設置者はセンサーを角やドアの近くに設置し、 に 部屋を見渡すようにします。これにより、入室するとすぐにビームを横切ることが保証されます。
ガラスの部屋では、これは致命的です。壁スイッチ型センサー(Lutron MaestroやLeviton OSSMTなど)をガラスドアの隣に設置すると、ほぼ確実に反対側のガラス壁、あるいはさらに悪いことに部屋の透明なガラス正面を斜めに見ていることになります。たとえガラスが赤外線を遮断しても、センサーの周辺視野は広く(しばしば180度)、ドアの隙間を通り過ぎる人の熱のシグネチャーを捉えます。
修正にはデバイスの移動が必要で、壁を開けることを意味するかもしれませんが、苦情の減少でそれは十分に報われます。センサーをヘッダーウォール(ドアがある同じ壁)に取り付け、向きを ひとしれず 部屋の奥の方へ。センサーの「背面」を廊下側に向けることで、外の通行を物理的に見えなくします。センサーが見られるのは実際に会議テーブルにいる人だけです。
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照明制御がHVACシステムと統合されている場合、つまり照明がVAVボックスに空気流量の増加を指示する場合、この配置は非常に重要です。廊下の通行を検知するセンサーは、空の部屋でエアコンを強めてしまい、エネルギーを無駄にします。新しい位置がセンサーのサーモスタットの視界を遮らないように注意してください。そうしないと、照明の苦情が温度の苦情に変わってしまいます。
テープトリックと感度調整
時にはボックスを動かせないことがあります。配管は固定され、石膏ボードは塗装され、クライアントは叫んでいます。そんな時はプログラマーのように振る舞うのをやめて、メカニックのように行動する必要があります。

センサーボックスを開けてください。付属品の小さなビニール袋は捨てないでください。中には小さな不透明のステッカーやプラスチックの挿入物が入っていることがあります。これらはマスキングラベルで、照明業界で最も効果的でありながらあまり活用されていないツールです。
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センサーが左側の廊下の通行を検知している場合は、フレネルレンズの左側のセグメントにマスキングテープを貼ってください。特定の角度に対してセンサーを物理的に目隠しすることになります。粗雑で低技術に見えますが、完璧に機能します。ホイルテープの一片はほとんど費用がかからず、感度調整に何時間も費やしても解決できない問題を解決します。
調整の話ですが、フェイスプレートの下にあるトリムポット(小さなダイヤル)を確認してください。小さな緑色のドライバーが必要になるでしょう。工場出荷時のデフォルトでは、PIRと超音波の感度が大体75〜100%に設定されています。ガラスの部屋では超音波感度を大幅に下げる必要があります。20〜30 %まで下げてください。テーブルで誰かがタイプしているのを検知できる程度の感度にしつつ、ガラス壁の振動には無反応にしたいのです。センサーに「マイクロフォニクス」設定(Acuityブランドで一般的)がある場合は、完全にオフにしてください。これはノイズを聞き取る設定で、ガラスの部屋は音響的に反響の多いエコーチャンバーだからです。
論理的な修正:手動オン
設定を一つだけ変えるならこれにしてください:「動作モード」を「占有」から「空室」に変更します。
「占有モード」 は自動オン/自動オフです。部屋に入ると照明が点灯し、出ると消灯します。これはほとんどの設置でのデフォルトであり、「幽霊スイッチング」問題の原因です。誤検知のたびに照明が点灯します。
「空室モード」 は手動オン/自動オフです。部屋に入ったら マスト ボタンを押して照明を点けます。出るときはセンサーが空室を検知して自動的に消灯します。
この単純なロジックの変更により、100%の誤作動トリガーが排除されます。廊下を幽霊が通り過ぎても、センサーはそれを「見た」と認識するかもしれませんが、サイクルを開始するには物理的なボタン押下が必要なため、照明は暗いままです。部屋は品位を保ち、空のままです。
ここには道徳的な議論もあります。ガラス張りの部屋では、「自動点灯」は迷惑です。意図がないのに意図があると仮定します。手動点灯は意図を強制します。これはカリフォルニアのTitle 24 [[VERIFY]]のような厳しいエネルギー規制に準拠し、夜間に建物がディスコのように見えるのを防ぎます。
(スイッチに触れなければならないことに対して人々が文句を言うのではと心配するかもしれません。実際には、「ボタンを押さなければならなかった」という不満の声は、「照明が勝手に点いて怖かった」という声に比べてほぼゼロです。)
タイムアウト経済学
最後に、「手を振る」問題に対処します。これは通常、「タイムアウト」設定、つまり照明が切れるまでの遅延が非常に短く設定されているために起こります。
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グリーンビルディングの取り組みでは、5分のタイムアウトを推奨することが多いです。会議室ではこれは非常に無謀です。人々は会議中じっと座っています。スライドを読み、話者の話を聞いています。センサーが5分に設定されていると、考え込んでいる間に照明が切れてしまいます。
タイムアウトは最低でも15分に設定してください。20分の方がさらに良いです。
この数学的根拠があります。40WのLED照明がある部屋を考えてみてください。その照明を10分余分に点灯させるコストはほんのわずかです。次に、$200の時給で請求する6人の役員がいる会議を中断するコストを計算してください。「手を振るダンス」の気晴らしコストは、短いタイムアウトによるエネルギー節約をはるかに上回ります。
チェックリスト:ガラス室プロトコル
クライアントから幽霊が出る会議室の問い合わせがあったら、センサーを交換するだけでなく、次の手順に従ってください。
- モードを確認してください: Vacancy(手動点灯/自動消灯)に切り替えます。これで90%の廊下の誤作動が即座に解決します。
- レンズをマスクする: ドアやガラスの視界を遮るためにホイルテープやブラインダーを使用してください。
- 超音波感度を下げる: ガラスの振動を感知しないように<30%の感度を下げます。
- タイムアウトを延長: 会議中の誤動作を防ぐために、最低15分に設定してください。
- 移設(最終手段): 他に方法がなければ、センサーを内側を向いたヘッダー壁に移動してください。
ガラスのオフィスは今後も続きます。センサーはそれに適応する必要があり、逆ではありません。

























