EP0361298B1 - Systemeinrichtung zur Sammlung von Alarmsignalen einer Stationskette - Google Patents

Systemeinrichtung zur Sammlung von Alarmsignalen einer Stationskette Download PDF

Info

Publication number
EP0361298B1
EP0361298B1 EP89117377A EP89117377A EP0361298B1 EP 0361298 B1 EP0361298 B1 EP 0361298B1 EP 89117377 A EP89117377 A EP 89117377A EP 89117377 A EP89117377 A EP 89117377A EP 0361298 B1 EP0361298 B1 EP 0361298B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
station
message
byte
flag
bytes
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
EP89117377A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0361298A1 (de
Inventor
Dominique Philippe
Jean-Yves Cozic
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alcatel CIT SA
Original Assignee
Alcatel CIT SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alcatel CIT SA filed Critical Alcatel CIT SA
Publication of EP0361298A1 publication Critical patent/EP0361298A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0361298B1 publication Critical patent/EP0361298B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/01Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium
    • G08B25/04Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using a single signalling line, e.g. in a closed loop
    • G08B25/045Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using a single signalling line, e.g. in a closed loop with sensing devices and central station in a closed loop, e.g. McCullough loop
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B26/00Alarm systems in which substations are interrogated in succession by a central station
    • G08B26/005Alarm systems in which substations are interrogated in succession by a central station with substations connected in series, e.g. cascade

Definitions

  • the invention relates to the interrogation of different stations of a set of stations, in order to know their operating state.
  • station any electronic command or control device, automatic workstation, or computer, which are, for example, part of a production line, of a set of computers connected by a bus, of a central telecommunications in which the stations are electronic devices such as recorders, taxers, markers, translators, control bodies, connection units, connected to a connection network.
  • the stations can therefore talk to each other, be independent or even be controlled by a central control unit.
  • a station transmits alert signals, each alert signal having a precise meaning such as parameter or value reaching a threshold, malfunction or failure of an organ of the station.
  • alert signals each alert signal having a precise meaning such as parameter or value reaching a threshold, malfunction or failure of an organ of the station.
  • the alarms are generally routed by cables to a central station where they are analyzed, which leads to a concentration of cabling depending on the number of stations and the number of alarms per station, with all the drawbacks which result from this, in particular the congestion wiring and its price.
  • the document GB-A-2 080 000 describes a system for collecting alarms from a set of n stations, comprising a central station for grouping alarms, each station comprising at least one interface for collecting alarms from said station, and a link connecting the central station and interfaces in series; said link carrying messages sent by each of the stations to destination of the central station. But the central station does not send any message to the stations.
  • the object of the invention is to collect the alarms from the stations of a set of stations which do not have the drawbacks of collecting each of the alarms by wiring.
  • FIG. 1 schematically represents the system of the invention.
  • a central station SC for collecting alarms is connected in series to a set of n stations S1 to Sn by a message loop BM which is an asynchronous serial link.
  • the stations S1 to Sn are each identified by an address which is a number, the order of succession of the stations is not necessarily that of the addresses, the first station S1 of the set of stations being connected to a transmission terminal Tx of the central station, and the last station Sn of said set of stations being connected to a reception terminal Rx of the central station.
  • Each station has an interface I connected at input and output to the message loop BM; each interface receives from the central station, a clock signal H necessary for its operation, and groups the alarms of the corresponding station which reach it by an alarm link AL; following a message sent by the central station SC, the alarms are sent on the message loop BM.
  • FIG 2 is an embodiment of the system of Figure 1.
  • the central station SC and the stations S1 to Sn are connected in series, as in Figure 1, by the message loop BM. They are also connected in series, by a clock signal loop BH and a state control loop BCE; the last station Sn of the set of stations is connected, by these two loops, to a transmission terminal HE and to a transmission terminal CE of the central station, these terminals transmitting a clock signal and a status control signal , respectively ; the first station S1 of the set of stations is connected, by these two loops, to a reception terminal HR of the clock signal and to a reception terminal RE of the state control signal, of the central station SC.
  • the BH and BCE loops are connected to the I interfaces.
  • the BM, BH and BCE loops are combined to form a cord between two stations, and between the central station and a station.
  • the stations located downstream of the cut always receive, taking the direction of flow of messages on the BM loop as a reference, the clock signal and can transmit as will be specified below; similarly these stations can receive the status control signal by the BCE loop.
  • each interface is connected to the station by a remote control link LT by which it issues the remote control orders sent by the central station over the message loop BM.
  • FIG. 3 represents an interface I of a station Si, all the interfaces of the stations being identical.
  • mP represents a microcontroller with its memories, whether these are internal or external to the microcontroller
  • 1 is a parallel / serial register
  • 2 is an AND gate
  • 3 is a station address device, this address being a number given for example by wiring
  • I / O are transmitters / receivers.
  • the microcontroller mP has a reception input RD connected to the message loop BM by an E / R transmitter / receiver, a transmission output TD connected to the message loop BM by a transmitter / receiver, a clock input CLK connected to the signal loop BH clock signal by a transmitter / receiver whose output is connected by another transmitter / receiver to the clock signal loop connected to the station S (i - 1), an ECE status control input connected to the BCE status control signal loop by a transmitter / receiver whose output is connected by another transmitter / receiver to the BCE status control signal loop connected to the station S (i - 1).
  • the microcontroller mP is in a way in series with the message loop BM while it can be considered as a derivation with respect to the clock signal BH and state control signal BCE loops.
  • the mP microcontroller also has a remote control output connected to the station by an LT remote control link.
  • the parallel / serial register 1 has a parallel input connected at the output of the AND gate 2, one input of which is connected to the alarm link AL which carries the alarm signals from the station, and another input is connected by a link write LW to a write output W of the microcontroller mP which delivers by said write link an order to write the alarms in register 1; a serial output of register 1 is connected to a data input D of the microcontroller.
  • a clock input of register 1 is connected to a clock output h of the microcontroller mP which delivers on this output a clock signal H for reading of register 1; this signal clock is applied only after the write signal, and is deleted when the reading of register 1 is finished.
  • the alarm link AL is for example a link with sixteen lines, one line per alarm; register 1 is then a sixteen-bit register; the clock signal H must therefore, in this case, be applied for a time at least equal to sixteen periods of the clock signal, to shift the bits of the register towards the output; after reading, all the bits of the register are at zero and the register is ready to receive alarms on the order of the microcontroller.
  • the alarm link AL is also connected at the output of an alarm output circuit 5. It is then connected to a circuit for controlling the lighting of indicator lights; this control circuit, not shown, is located in the station and controls the lighting of grouped indicators in a station supervision room.
  • the alarm output circuit 5 is a register connected at the output of an AND gate 6 connected at the input to the data input D, to the write output W and to a CV control output of the microcontroller which delivers by this output of CV command of the LED positioning commands.
  • register 5 When the interface I is used to position the warning lights, register 5 is used to give the state of these warning lights, and in this case the AL alarm link is an output for the interface I and will attack the indicator light control circuit; in this case the interface I does not collect alarms.
  • the station address device 3 contains the address of the station, which is a number given for example by wiring; this device is connected at the output to a station address input of the mP microcontroller.
  • Each interface includes a converter 4 which delivers a DC voltage of + 5V.
  • the converter 4 is connected at the input to two independent power supplies -48V (1) and -48V (2) of -48 volts each; these two power supplies are coupled by diode to the input of the converter.
  • FIG. 4 represents another embodiment of the system of the invention.
  • each station S1 to Sn has two identical interfaces I1 and I2.
  • the interfaces I1 are linked to the central station SC by a link L1 comprising a message loop BM, a clock signal loop BH and a state control loop BCE;
  • the interfaces I2 are connected to the central station SC by a link L2 comprising a message loop BM, a clock signal loop BH and a state control loop BCE.
  • the device operates as a pilot / reserve, switching over to an L1 or L2 link either by a periodic task or when an anomaly is detected on the pilot chain.
  • the status control signal delivered by the central station SC on the status control loop BCE of the links L1 and L2 imposes on the interfaces the type of operation, pilot or reserve, depending on whether this signal has the value 1 or the value 0.
  • the pilot / reserve transition that is to say the passage from the value 1 to the value 0 of the status control signal, requires a reset to zero of the interfaces which are therefore initialized.
  • a control signal of value 1 validates the remote control and positioning control outputs of the microcontroller LEDs, and a control signal of value 0 blocks these outputs.
  • a control signal imposes on all interfaces a pilot or reserve operation, the reserve operation prohibiting any remote control and any control of indicator lights in the stations.
  • each station having two interfaces I1 and I2, when the interfaces I1 are pilot the interfaces I2 are in reserve, and vice versa, so that it is always possible for the central station SC to control remote controls and indicator positions in the stations, even in the event of an L1 or L2 link cut, or in the event of an I1 or I2 interface failure.
  • the stations Following a message sent by the central station, the stations successively insert their response, the message and the responses being received by the central station SC.
  • FIG. 5 relates to the message reading the alarms.
  • This message sent by the central station SC consists of two bytes; the first byte REQ is a request for transmission, the second byte is divided into two half-bytes, one of which has a PIL indicator of one bit and three bits at zero, and the other, marked LAL, gives the nature of the message: reading of alarms; following the message the central station SC sends a byte FF which is an end of transmission flag.
  • This message is received by the first station S1 of the set of n stations.
  • the station S1 transparently transmits the two bytes of the message; the byte FF indicating the end of the transmission, therefore of the message, the station S1 transmits its response following the two bytes of the message transmitted to the central station SC.
  • This response has six bytes, the first of which, with zero value, replaces, as indicated by the arrow f, the byte FF sent by the central station following the message.
  • the station S1 sends a byte of value FF which is a flag indicating the end of the transmission.
  • the next station, S2 receives the first two bytes of the message which it transmits transparently; then it receives the first zero value byte of the response from station S1; this byte indicates the presence of a response; station S2 therefore transmits this byte and the following bytes transparently, and when it receives the end of transmission flag, it inserts its own response following the response from station S1.
  • This response begins with a zero byte which replaces, as indicated by the arrow f, the FF byte; following its response, the station S2 transmits a byte FF which is a flag indicating the end of the transmission.
  • the station Sn which is the last of the set of n stations, transmits a response whose first byte has a zero value and follows this response with a byte FF which is a flag indicating the end of the transmission.
  • the central station SC receives from the last station Sn an alarm message consisting of the first two bytes of the transmitted order followed by successive responses from the stations, then the end of transmission flag, that is to say the 'byte FF; he tells her that there are no other answers to wait.
  • the byte containing the indication FF therefore indicates to a station which receives it that it is the last byte transmitted by the preceding station, and consequently that it can transmit its response which, as indicated, begins with a byte of value null sent instead of the FF byte received.
  • this byte indicates to it that it is a response from a previous station and that this response must be transmitted transparently.
  • FIG. 6 relates to the initialization message.
  • This message is sent by the central station SC in order to know the configuration of the message loop, that is to say the order of succession of the stations.
  • the initialization message is sent on the initiative of an operator when creating or extending the message loop, or even following a maintenance operation.
  • This initialization message makes it possible to verify that the order of succession of the stations conforms to a configuration file of the message loop.
  • the central station SC reports a fault on the message loop with, as a parameter, the point of divergence with the configuration file.
  • the initialization process is identical to the alarm reading process, only the format of the responses differs; there is no indication of alarms.
  • the initialization message includes, like the message of alarm reading a first byte REQ request for transmission, and a second byte divided into two and a half bytes, one of which has three null bits and the PIL indicator, and the other, marked INIT, gives the nature of the initialization message . Following these two bytes, the central station SC transmits an end of transmission flag which is a byte FF.
  • the response of each station comprises seven bytes, the first of which has the value zero, the second is divided into two half-bytes, one of which marked INIT contains the nature of the response, and the other contains the same indicators RT, CRC, PIL , IS that in the response to an order to read the alarms, the third and fourth contain the address Ad Si of the station which sends its response, the fifth and sixth contain the checksum CS of the software loaded in the interface, contained in a word of the program memory of the microcontroller, and the seventh CRC contains the value of the cyclic control by redundancy calculated on the whole of the response of the station.
  • each interface I receiving the initialization message performs its self-test.
  • the self-test consists in calculating a checksum and verifying that it is identical to that located at the end of the program memory area. The fact of delivering the checksum CS in the response of the station to the initialization message, allows the central station to control the version of the software present in the program memory.
  • FIG. 7 relates to the remote control execution message which is a message intended for a station identified by its address with indication of the action requested.
  • Each station transmits the message transparently, if its station address does not correspond to AdSi.
  • the latter after having detected the FF byte, activates the remote control notified in the message, verifies that it is indeed activated, and then re-issues a response with the BEC indicator (successful execution of the command) positioned at 1; the response is followed by a FF byte.
  • This response consists in re-transmitting the received remote control message, that is to say the seven message bytes with, in the third byte the BEC and PIL indicators positioned, the BEC indicator corresponding to the zero value bit of the half byte, and in the seventh byte, marked CRC, the value of the cyclic redundancy check calculated by the station; the response is followed by a FF byte.
  • the central station Following the transmission of a remote control request message, the central station therefore receives the REQ byte it sent, followed by the response bytes sent by the station receiving the remote control message, then by a FF byte. .
  • Figure 8 relates to the test message.
  • This message sent by the central station SC, consists of six bytes; the first byte REQ is a request for transmission, the second byte is zero, the third byte is divided into two half bytes one of which marked ESS gives the nature of the message, test, and the other includes a PIL indicator and three bits of value zero; the fourth and fifth bytes contain the address of the central station SC, and the sixth byte, marked CRC contains the value of the cyclic control by redundancy calculated on the set of the five preceding bytes; at the end of the message a byte FF indicates the end of the message. Any Si station which receives this message and which does not detect any anomaly retransmits the message as it is.
  • a station Sj When a station Sj detects an anomaly it does not retransmit the received message as it is; in this message it replaces the address of the central station with its address and sets the appropriate indicators which allow the central station to determine the origin and type of fault, and in the sixth byte marked CRC the value of the cyclic check by redundancy calculated by the central station is replaced by the value of the cyclic redundancy check calculated by the station Sj.
  • the test message does not grow during its progression on the BM message loop.
  • FIG. 9 relates to the message unidentified bytes; it is transmitted by a station Si when the latter has not received any continuity byte for some time, or when it receives two unidentified successive bytes.
  • the central station and the stations periodically send a continuity byte; a station which no longer receives this byte interprets it as an upstream failure.
  • the unidentified bytes message has six bytes; the first byte marked REQ, the second byte is zero, the third byte is divided into two half bytes one of which marked ONI contains the nature of the message sent, unidentified bytes, and the other contains the indicators RT, CRC, PIL , IS positioned by the station, the fourth and fifth bytes marked Ad Si contain the address of the station Si, and the sixth byte, marked CRC, contains the value of the cyclic redundancy check calculated on the previous five bytes; a FF byte is sent following the message.
  • the following stations retransmit this message without adding a response.
  • FIG. 10 relates to the message positioning of indicators.
  • This message sent by the central station SC, is intended for a station identified by its address; the procedure is the same as that of the remote control execution message.
  • the positioning message consists of eight bytes; the first byte marked REQ is a request for transmission, the second byte is zero, the third byte is divided into two half bytes one of which marked PVO gives the nature of the message, positioning of LEDs, and the other includes an indicator PIL and three bits of zero value, the fourth and fifth bytes, marked Ad Si give the address of the destination station, the sixth and seventh bytes, marked CPVO, indicate the alarm indicators whose positioning is requested, and the eighth byte, marked CRC, gives the value of the cyclic redundancy check calculated on the previous seven bytes.
  • the response from the destination station also has eight bytes; the first and second bytes are identical to the first and second bytes of the message; the third byte is divided into two half bytes, one marked PVO gives the nature of the message, positioning of LEDs, and the other has two bits at zero and two PIL and BEC indicators, the latter indicating the successful execution of the LED positioning request, the fourth, fifth, sixth and seventh bytes are identical to the corresponding bytes of the message, and the eighth byte, marked CRC contains the value cyclic redundancy check calculated on the previous seven bytes; the FF byte is issued following the response.
  • each interface has its own power supply. Also, any manipulation carried out on a station: plugging in, unplugging, energizing, will cause a disturbance on the entire alarm collection device. This disturbance will be detected by the central station which will then carry out a reset through the BCE loop to realign the entire alarm collection device.
  • each interface When the n stations of the set of stations are powered up, or following a general reset controlled by the central station via the BCE status control loop, each interface performs its self-test, reads the alarms of its station and prepares, in advance, its response to an order from the central station SC. Each interface then waits for the REQ byte request for transmission; after receiving the REQ byte, it analyzes the next byte. If this byte is not zero, in the case of messages reading alarms and initialization, it gives the nature of the message; if this byte is zero, the interface analyzes the following byte to find out the nature of the message: execution of a remote control, test, unidentified bytes, positioning of LEDs.
  • the central station periodically transmits the transmission request, REQ byte, followed by a byte containing the nature of the request and then by a FF byte.
  • An interface having received the first two bytes and having thus detected the nature of the order, therefore then receives a null byte or at FF, depending on whether the message is followed by a response or not; when it detects a FF byte this indicates the end of transmission from the previous station.
  • a null byte indicates to the station that it must transmit this byte and the following bytes in transparency; a byte at FF indicates to the station that it must transmit its own response followed by a byte at FF.
  • the station interface performs its self-test, reads the station's alarms, prepares its next response, and waits to receive a new message.
  • this is not a periodic message, but, like the alarm reading message, it is intended for all stations which insert their response one after the other.
  • the central station SC When the central station SC wants to command an action in a station, it transmits on the message loop a remote control message, then a byte to FF.
  • the station's interface makes a comparison between its address and that it receives. In case of inequality the message is retransmitted to the next station. In the event of a tie, this indicates that the remote control is intended for the station. Before executing it, the interface checks that it is not seen at fault by its self-test and that the cyclic redundancy check of the message is correct.
  • the confirmation of the correct execution of the remote control will be made by positioning the BEC indicator (successful execution of the command) in the response to the remote control message. If the central station SC does not receive this confirmation, it repeats its request for a remote control.
  • a station When a station has detected a remote control message intended for it, it waits to receive the FF byte which indicates the end of the message; it then issues its response followed by a FF byte. Then the station interface performs its self-test, reads the station alarms, prepares the next response and waits for a new message from the central station.
  • This message is used when the interfaces are in reserve operation; it is issued periodically by the central station. In the case of FIG. 4 where each station has two interfaces I1 and I2, this message is transmitted only on the message loop of the interfaces in reserve. If no interface in reserve detects an anomaly the message is retransmitted as it is.
  • a first Sj interface When a first Sj interface detects an anomaly, it retransmits the message by replacing the address of the central station with its address and by positioning one or more indicators to report the anomaly, or the anomalies, noted, and recalculates the CRC (control cyclic by redundancy); the following stations retransmit this message as is, even if they have detected an anomaly.
  • CRC control cyclic by redundancy
  • This message is sent spontaneously by an interface which has received no byte after a certain time, or which has successively received two unidentified bytes; the stations located downstream retransmit this message as it is, without adding a response, to the central station SC.
  • This message is sent by the central station SC to position the warning lights in a station; the message therefore contains the address of the destination station. Any station which receives this message performs a comparison between its address and that which it receives.
  • All messages include the PIL indicator. This indicator is set when the message is sent; it has the value 1 for pilot operation and the value 0 for reserve operation; it is positioned by the central station, except well heard in the case of the message unidentified bytes since this message is transmitted by a station.
  • Each interface which receives a message checks the state of the BCE state control loop, whose signal has the value 1 for pilot operation and the value 0 for reserve operation, and sets the PIL indicator in its response. function of the ECB loop state.
  • the central station checks for each response the consistency between the state of the BCE loop and the PIL indicator, and in case of divergence the central station SC positions the BCE state control loop in the reserve state, the signal on this loop taking the value 0, and the interfaces pass from pilot to reserve; it should be noted that the divergence may occur when the state of the BCE loop already corresponds to the reserve state and in this case the state of the loop does not change.
  • the change of state of a state control loop causes a change of state of the other loop so that the pilot interfaces pass in reserve and vice versa.
  • the device of the invention makes it possible to treat anomalies. Any anomaly seen by an interface is signaled to the central station SC by the indicators contained in the response of a station. This allows the central station to locate a fault in the message loop.
  • Each interface periodically transmits on the message loop and to the next interface, a continuity byte.
  • a continuity byte When an interface no longer receives this byte or receives two successive unidentified bytes, it takes the initiative to send a message "unidentified bytes".
  • the following stations retransmit the message as is without adding a response; the central station SC can thus locate the interruption, thanks to the address of the station contained in the message it receives.
  • Each interface recalculates the CRC of responses from previous stations.
  • the detection of a CRC fault is signaled to the central station by the positioning of the CRC indicator sent in the interface response. This procedure makes it possible to easily detect and locate the location of the message loop causing the fault.
  • the interface which detects it ceases retransmitting all that it receives and sends a response as in the case of a message for reading alarms, in which the indicator EST is set. It then waits for a reset from the central station SC.
  • This indicator is set to 1 by the microcontroller when it considers that the entire interface is in perfect working order. This state is determined by an online test.

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)
  • Jib Cranes (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Maintenance And Management Of Digital Transmission (AREA)
  • Electrotherapy Devices (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Exchanges (AREA)

Claims (16)

  1. System zum Sammeln der Alarmmeldungen einer Gruppe von n Stationen (S1 bis Sn), die je durch eine Adresse bezeichnet sind und je mindestens eine Schnittstelle (I) zum Sammeln der Alarmmeldungen dieser Station enthalten, wobei das System eine zentrale Station (SC) zur Zusammenfassung der Alarmmeldungen und eine Schleifenverbindung enthält, die die Zentralstation und die Schnittstellen in Reihe miteinander verbindet, wobei ein Ausgang jeder Schnittstelle (I) an einen Eingang einer anderen Schnittstelle (I) angeschlossen ist und die Schleifenverbindung eine Nachrichtenschleife (BM) zur Übermittlung der von der Zentralstation (SC) an mindestens eine Schnittstelle ausgesendeten Nachrichten sowie der Antwort jeder Zielstation aufweist, indem Nachrichten von den Schnittstellen zur Zentralstation übermittelt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Schleifenverbindung weiter enthält:
    - eine Zustandssteuerschleife (BCE), die ein von der zentralen Station geliefertes Zustandssteuersignal überträgt, um einen Betriebsstatus, nämlich aktiv oder Reserve, allen Schnittstellen aufzuprägen, wobei das Zustandssteuersignal einen ersten Wert für einen aktiven Betriebsstatus und einen zweiten Wert für einen Reservestatus einnimmt,
    - und eine Taktsignalschleife, die ein von der zentralen Station an alle Schnittstellen geliefertes Taktsignal überträgt.
  2. System zum Sammeln der Alarmmeldungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede Station eine erste und eine zweite Schnittstelle (I1, I2) zum Sammeln von Alarmmeldungen aufweist, daß die ersten Schnittstellen (I1) der Stationen in Reihe mit der zentralen Station (SC) über eine erste Schleifenverbindung (L1) verbunden sind, daß die zweiten Schnittstellen (I2) der Stationen in Reihe mit der zentralen Station (SC) über eine zweite Schleifenverbindung (L2) verbunden sind und daß die zentrale Station über eine der Schleifenverbindungen ein Zustandssteuersignal für einen aktiven Betriebszustand und über die andere Schleifenverbindung ein Zustandssteuersignal für einen Reservestatus der über jede der Schleifenverbindungen angeschlossenen Schnittstellen liefert.
  3. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß in jeder Schleifenverbindung das Taktsignal und das Zustandssteuersignal die gleiche Umlaufrichtung haben, während die Nachrichten in entgegengesetzter Richtung zu der des Taktsignals und des Zustandssteuersignals umlaufen.
  4. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zentrale Station (SC) auf der Nachrichtenschleife Nachrichten unterschiedlicher Typen aussendet, nämlich betreffend das Lesen der Alarmmeldungen, wobei sich diese Nachricht an alle Stationen wendet und periodisch ausgesendet wird, den Befehl zu einer Fernsteuerung, der für eine Station bestimmt ist, um eine Fernsteuerung in der Zielstation durchzuführen, ein Einschalten von Alarmmeldern, das für eine Station bestimmt ist, um Alarmmelder in der Zielstation einzuschalten, eine Initialisierung, die an alle Stationen gerichtet ist, um eine Reihenfolge der Stationen auf der Schleifenverbindung zu erfassen, und ein Test, der sich an alle Stationen wendet und periodisch ausgesendet wird, um jede von den Schnittstellen erfaßte Störung zu erfassen, wobei die Nachrichten betreffend den Fernsteuerbefehl und das Einschalten der Alarmmelder nur ausgesendet werden, wenn die Schnittstellen sich im aktiven Status befinden, und daß die Testnachricht nur ausgesendet wird, wenn die Schnittstellen sich im Reservestatus befinden.
  5. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zentrale Station periodisch ein Fortsetzungsbyte auf der Nachrichtenschleife aussendet und daß eine Schnittstelle, die das Fortsetzungsbyte nicht empfängt, auf der Nachrichtenschleife eine ihre Adresse enthaltende Nachricht betreffend nicht identifizierte Bytes an die zentrale Station (SC) übermittelt.
  6. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Schnittstelle, die über die Nachrichtenschleife (BM) zwei aufeinanderfolgende, nicht identifizierte Bytes empfängt, an die zentrale Station (SC) eine Nachricht betreffen nicht identifizierte Bytes aussendet, die die Adresse der aussendenden Station enthält.
  7. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede von der zentralen Station ausgesendete Nachricht einen Indikator (PIL) enthält, der von der zentralen Station abhängig vom Wert des Zustandssteuersignals gesetzt wird, um den Betriebsmodus anzugeben, der den Schnittstellen durch die Zustandssteuerschleife aufgeprägt wird.
  8. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede Antwort der Schnittstellen und jede von den Schnittstellen ausgesendete Nachricht einen Indikator (PIL) enthält, der von der Schnittstelle abhängig vom Wert des Zustandssteuersignals gesetzt wird, das diese Schnittstelle empfängt.
  9. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß
    die Nachricht betreffend das Lesen der Alarmmeldungen folgende Bytes enthält
    - ein erstes Byte (REQ), das eine Sendeanfrage bedeutet,
    - ein zweites, in zwei Halbbytes geteiltes Byte, von denen das erste die Art der Nachricht und das zweite drei Bits mit dem Wert Null und einen Indikator (PIL) eines Bits enthält, der von der zentralen Station abhängig vom Wert des Zustandssteuersignals gesetzt wird, worauf eine Sende-Endmarke (FF) mit einem Byte nach der Nachricht ausgesendet wird, daß eine Antwort auf diese Nachricht folgende Bytes enthält:
    - ein erstes Byte Null,
    - ein zweites, in zwei Halbbytes geteiltes Byte, von denen das erste die Art der Antwort, nämlich Auslesen der Alarmmeldungen, und das andere vier Indikatoren von je einem Bit enthält, nämlich:
    . einen Indikator RT für das Ergebnis eines Eigentests der Schnittstelle der Station,
    . einen Indikator CRC für das Ergebnis einer zyklischen Kontrolle der Nachricht und der von der Station empfangenen Antworten mittels Redundanz,
    . einen Indikator (PIL), der den Betriebsmodus entsprechend dem von der Station empfangenen Zustandssteuersignal angibt,
    . und einen Indikator EST, um einen Rahmenfehler anzugeben,
    - ein drittes und viertes Byte, die die Adresse der Station enthalten,
    - ein fünftes und sechstes Byte, um die Alarmmeldungen der Station zu übertragen
    - und ein siebtes Byte CRC, das den zylindrischen Kontrollwert mittels Redundanz angibt, der über die Antwort der Station berechnet wurde,
    daß eine erste Station, die die Nachricht empfängt, die Endmarke unterdrückt, die auf die Nachricht folgt, und ihre Antwort hinter der Nachricht anfügt und eine Endmarke folgen läßt, und daß dann jede Station die Endmarke einer vorhergehenden Antwort unterdrückt, ihre eigene Antwort einfügt und eine Sende-Endmarke setzt.
  10. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
    daß die Initialisierungsnachricht folgende Bytes enthält:
    - ein erstes Byte (REQ) betreffend eine Sendanfrage,
    - ein zweites, in zwei Halbbytes geteiltes Byte, von denen eines die Art der Nachricht enthält und das andere drei Bits des Werts Null und einen Indikator (PIL) mit einem Bit enthält, das von der zentralen Station abhängig vom Wert des Zustandssteuersignals gesetzt wird, worauf eine Sende-Endmarke (FF) mit einem Byte nach der Nachricht ausgesendet wird,
    daß eine Antwort auf diese Nachricht aufweist:
    - ein erstes Byte des Werts Null,
    - ein zweites, in zwei Halbbytes geteiltes Byte, von denen das eine die Art der Antwort, nämlich Initialisierung, und das andere vier Indikatoren von je einem Bit enthält, nämlich:
    . einen Indikator (RT) für das Ergebnis eines Eigentests der Schnittstelle der Station,
    . einen Indikator (CRC) für das Ergebnis einer Redundanzkontrolle über die Nachricht und über die von der Station empfangenen Antworten,
    . einen Indikator (PIL), der den Betriebsmodus entsprechend einem von der Station empfangenen Zustandssteuersignal angibt,
    . und einen Indikator (EST), um einen Rahmenfehler anzuzeigen,
    - ein drittes und ein viertes Byte, die die Adresse der Station enthalten,
    - ein fünftes und ein sechstes Byte (CS), das den Wert einer Kontrollsumme der im Speicher geladenen Software angibt,
    - und ein siebtes Byte (CRC), das den Wert der zyklischen Kontrolle mittels Redundanz angibt, der über die Antwort der Station berechnet wurde,
    daß eine erste Station, die die Nachricht empfängt, die auf die Nachricht folgende Sende-Endmarke unterdrückt und ihre Antwort an die Nachricht anfügt sowie mit einer Sende-Endmarke schließt, und daß jede Station die Sende-Endmarke unterdrückt, die auf die vorhergehende Antwort folgt, ihre eigene Antwort hinzufügt und mit einer Sende-Endmarke schließt.
  11. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Nachricht betreffend eine Fernsteuerung enthält:
    - ein erstes Byte (REQ) betreffend eine Sendeanfrage,
    - ein zweites Byte mit dem Wert Null,
    - ein drittes Byte, das in zwei Halbbytes geteilt ist, von denen das eine die Art der Nachricht, nämlich Fernsteuerung TEL, und das andere die Nummer der Anfrage, einen Indikator (PIL) mit einem Bit, der von der zentralen Station abhängig vom Wert des Zustandssteuersignals gesetzt wird, und ein Bit des Werts Null enthält,
    - ein viertes und ein fünftes Byte mit der Adresse der Station,
    - ein sechstes Byte, das in zwei Halbbytes geteilt ist, von denen das eine die gewünschte Fernsteuerung und das andere die Ausführungsdauer dieser Fernsteuerung angibt,
    - ein siebtes Byte (CRC), das den Wert der zyklischen Kontrolle mittels Redundanz angibt, der über die Bytes der Nachricht berechnet wurde, worauf eine Sende-Endmarke mit einem Byte nach der Nachricht ausgegeben wird,
    und daß die Empfangsstation antwortet, indem sie diese Nachricht wieder aussendet, nachdem sie im dritten Byte den Indikator (PIL) gesetzt hat, um den Betriebsmodus entsprechend dem empfangenen Zustandssteuersignal anzugeben, und nachdem ein Indikator (BEC) anstelle des Bits mit dem Wert Null eingesetzt wurde, um die richtige Ausführung der Fernsteuernachricht zu melden, und nachdem im sechsten Byte der über die Antwort berechnete Wert der zyklischen Kontrolle mittels Redundanz eingesetzt wurde, worauf wieder die Sende-Endmarke ausgesendet wird.
  12. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
    daß die Testnachricht aufweist:
    - ein erstes Byte (REQ) betreffend die Sendeanfrage,
    - ein zweites Byte mit dem Wert Null,
    - ein drittes Byte, das in zwei Halbbytes geteilt ist, von denen das eine die Art der Nachricht und das andere drei Bits mit dem Wert Null und einen Indikator (PIL) mit einem Bit enthält, das von der zentralen Station abhängig vom Wert des Zustandssteuersignals gesetzt wird,
    - ein viertes und ein fünftes Byte mit der Adresse der zentralen Station,
    - und ein sechstes Byte (CRC), das den Wert der zyklischen Kontrolle mittels Redundanz angibt, der über die Bytes der Nachricht berechnet wurde, worauf eine Sende-Endmarke mit einem Byte nach der Nachricht ausgesendet wird,
    daß eine Station, die keinen Fehler erfaßt hat, die Nachricht und die Sende-Endmarke wieder aussendet, während eine Station, die einen Fehler erkannt hat und die Testnachricht empfängt, eine Antwort aussendet, die enthält:
    - ein erstes Byte (REQ) betreffend eine Sendeanfrage,
    - ein zweites Byte mit dem Wert Null,
    - ein drittes Byte, das in zwei Halbbytes geteilt ist, von denen das eine die Art der Antwort und das andere vier Indikatoren mit je einem Bit enthält, nämlich
    . einen Indikator (RT) für das Ergebnis des Eigentests der Schnittstelle der Station,
    . einen Indikator (CRC) für das Ergebnis einer zyklischen Redundanzkontrolle,
    . einen Indikator (PIL), um den Betriebsmodus entsprechend dem von der Station empfangenen Zustandssteuersignal anzugeben,
    . und einen Indikator (EST), um einen Rahmenfehler anzuzeigen,
    - ein viertes und ein fünftes Byte, die die Adresse der Station enthalten,
    - und ein sechstes und Byte, das den Wert der zyklischen Kontrolle mittels Redundanz angibt, der über die Bytes der Antwort der Station berechnet wurde, worauf eine Sende-Endmarke mit einem Byte nach der Antwort ausgesendet wird.
  13. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Nachricht betreffend nicht identifizierte Bytes, die von einer Station ausgesendet wird, aufweist:
    - ein erstes Byte (REQ) betreffend die Sendeanfrage,
    - ein zweites Byte mit dem Wert Null,
    - ein drittes Byte, das in zwei Halbbytes geteilt ist, von denen das eine die Art der Nachricht und das andere vier Indikatoren mit je einem Bit enthält, nämlich
    . einen Indikator (RT) für das Ergebnis des Eigentests der Schnittstelle der Station,
    . einen Indikator (CRC) für das Ergebnis einer zyklischen Redundanzkontrolle über die empfangenen Bytes,
    . einen Indikator (PIL), der den Betriebsmodus entsprechend dem von der Station empfangenen Zustandssteuersignal angibt,
    . und einen Indikator (EST), um einen Rahmenfehler anzuzeigen,
    - ein viertes und ein fünftes Byte, die die Adresse der Station enthalten,
    - und ein sechstes Byte, das den Wert der zyklischen Kontrolle mittels Redundanz angibt, der über die Bytes der Antwort der Station berechnet wurde, worauf eine Sende-Endmarke nach der Nachricht ausgesendet wird.
  14. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
    daß die Nachricht betreffend das Einschalten von Alarmmeldern aufweist:
    - ein erstes Byte (REQ) betreffend die Sendeanfrage,
    - ein zweites Byte mit dem Wert Null,
    - ein drittes Byte, das in zwei Halbbytes geteilt ist, von denen das eine die Art der Nachricht und das andere drei Bits mit dem Wert Null und einen Indikator (PIL) mit einem Bit enthält, der von der zentralen Station abhängig vom Wert des Zustandssteuersignals gesetzt wird,
    - ein viertes und ein fünftes Byte, die die Adresse der Zielstation enthalten,
    - ein sechstes und ein siebtes Byte (CRC), das die einzuschaltenden Alarmmelder angibt,
    - und ein achtes Byte, das den Wert der zyklischen Kontrolle mittels Redundanz angibt, der über die Bytes der Nachricht berechnet wurde, worauf eine Sende-Endmarke nach der Nachricht ausgesendet wird,
    und daß die Zielstation durch Aussenden einer Nachricht antwortet, in der im dritten Byte der von der Station gesetzte Indikator (PIL), um den Betriebsmodus entsprechend dem empfangenen Zustandssteuersignal anzugeben, und ein Indikator (BEC) mit einem Bit des Werts Null steht, das gesetzt wird, um eine richtige Ausführung der Nachricht betreffend die Einschaltung der Alarmmelder anzuzeigen, wobei im achten Byte der Wert der zyklischen Kontrolle mittels Redundanz eingesetzt wird, der über die Antwort berechnet wurde, worauf die Sende-Endmarke folgt.
  15. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede Schnittstelle einer Station ein Mikrokontrollorgan (mP) und ein Parallel-Serienregister (1) mit einem parallelen Eingang, der an ein UND-Tor (2) angeschlossen ist, mit einem Ausgang, der an einen Dateneingang (D) des Mikrokontrollorgans angeschlossen ist, und mit einem Takteingang, der an einen Taktausgang (a) des Mikrokontrollorgans angeschlossen ist, daß das UND-Tor mit einem Eingang an die Station über eine Alarmverbindung (AL) angeschlossen ist und mit einem anderen Eingang an einen Schreibausgang (W) des Mikrokontrollorgans, daß das Mikrokontrollorgan mit einem Stationsadresseneingang an einen Stationsadressengeber (3) angeschlossen ist, der die Adresse der Station enthält, daß das Mikrokontrollorgan einen Empfangseingang (RD) und einen Sendeausgang (TD), die an die Nachrichtenschleife (BM) angeschlossen sind, einen Fernsteuerausgang, der über eine Fernsteuerverbindung (LT) an die Station angeschlossen ist, einen Takteingang (CLK), der an die Taktsignalschleife (BH) angeschlossen ist, und einen Zustandssteuereingang, der an die Zustandssteuersignalschleife (BCE) angeschlossen ist, die zentrale Station mit den Schnittstellen der Stationen verbindet sowie ein Zustandssteuersignal überträgt, das von der zentralen Station geliefert wird.
  16. System zum Sammeln von Alarmmeldungen nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Schnittstelle weiter eine Alarmmeldungs-Ausgangsschaltung (5) aufweist, die ausgangsseitig an die Alarmverbindung (AL) und eingangsseitig an den Ausgang eines UND-Tors (6) angeschlossen ist, das mit einem ersten Eingang an den Dateneingang (D) des Mikrokontrollorgans und mit einem zweiten Eingang an den Schreibausgang (W) dieses Mikrokontrollorgans angeschlossen ist, während ein dritter Eingang an einen Steuerausgang (CV) des Mikrokontrollorgans angeschlossen ist, wobei die Alarmmeldungs-Ausgangsschaltung dazu dient, die Alarmverbindung bei einem Betrieb der Schnittstelle während des Sammelns der Alarmmeldungen zu testen und auf der Alarmverbindung Signale zum Einschalten der Alarmmelder während eines Betriebs der Schnittstelle im Rahmen des Einschaltens von Alarmmeldern auszusenden.
EP89117377A 1988-09-26 1989-09-20 Systemeinrichtung zur Sammlung von Alarmsignalen einer Stationskette Expired - Lifetime EP0361298B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8812534 1988-09-26
FR8812534A FR2637107B1 (fr) 1988-09-26 1988-09-26 Systeme de collecte des alarmes d'un ensemble de stations

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0361298A1 EP0361298A1 (de) 1990-04-04
EP0361298B1 true EP0361298B1 (de) 1996-10-30

Family

ID=9370377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP89117377A Expired - Lifetime EP0361298B1 (de) 1988-09-26 1989-09-20 Systemeinrichtung zur Sammlung von Alarmsignalen einer Stationskette

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4994788A (de)
EP (1) EP0361298B1 (de)
AT (1) ATE144852T1 (de)
AU (1) AU610757B2 (de)
CA (1) CA1318376C (de)
DE (1) DE68927400T2 (de)
ES (1) ES2094117T3 (de)
FR (1) FR2637107B1 (de)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5059953A (en) * 1990-04-10 1991-10-22 Pacific Scientific Company Infrared overheat and fire detection system
DE4030298A1 (de) * 1990-09-25 1992-03-26 Siemens Ag Gefahrenmeldeanlage
EP0503122B1 (de) * 1991-03-14 1995-12-13 Siemens Aktiengesellschaft Anordnung zum Umschalten von Meldeprimärleitungen bei Störungen
FR2675932B1 (fr) * 1991-04-26 1993-08-06 Roulleaux Veronique Dispositif de telesurveillance utilisable notamment mais non exclusivement a la protection contre le vol d'articles de presentation.
JP3460737B2 (ja) * 1994-03-18 2003-10-27 富士通株式会社 警報情報転送方式
FR2719177B1 (fr) * 1994-04-22 1996-07-05 Matra Transport Procédé de transmission de bits d'information à codage redondant, réseau local comportant application de ce procédé, et équipement périphérique à utiliser dans un tel réseau local.
JPH08298487A (ja) * 1995-04-26 1996-11-12 Alps Electric Co Ltd 信号伝送装置
US5650777A (en) * 1995-06-07 1997-07-22 Rosemount Inc. Conversion circuit for process control system
DE19752362A1 (de) * 1997-11-26 1999-06-17 Doppelmayr Seilbahn Produktion Schaltungsanordnung zur Überwachung des fehlerfreien und/oder zur Erkennung eines fehlerbehafteten Zustands einer Anlage
US6085227A (en) * 1998-03-20 2000-07-04 International Business Machines Corporation System and method for operating scientific instruments over wide area networks
US6591279B1 (en) 1999-04-23 2003-07-08 International Business Machines Corporation System and method for computer-based notifications of real-world events using digital images
US6463343B1 (en) 1999-08-10 2002-10-08 International Business Machines Corporation System and method for controlling remote devices from a client computer using digital images
GB2361792A (en) * 2000-04-25 2001-10-31 Hara Kenneth O In-line interface box for alarm system
US7228186B2 (en) * 2000-05-12 2007-06-05 Rosemount Inc. Field-mounted process device with programmable digital/analog interface
US6574515B1 (en) * 2000-05-12 2003-06-03 Rosemount Inc. Two-wire field-mounted process device
US7991582B2 (en) * 2004-09-30 2011-08-02 Rosemount Inc. Process device with diagnostic annunciation

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3516063A (en) * 1966-05-09 1970-06-02 Leeds & Northrup Co Supervisory and control system having buffer storage input to data logger
US3715725A (en) * 1971-01-11 1973-02-06 Dick Co Ab Address responsive controller for computer handling of peripheral equipment
US4290055A (en) * 1979-12-05 1981-09-15 Technical Development Ltd Scanning control system
US4468664A (en) * 1980-05-21 1984-08-28 American District Telegraph Company Non-home run zoning system
GB2080000B (en) * 1980-07-10 1983-11-30 Shorrock Dev Data transmission system
EP0111178B1 (de) * 1982-11-23 1987-10-28 Cerberus Ag Ueberwachungsanlage mit mehreren, kettenförmig an einer Meldelinie liegenden Meldern
US4603318A (en) * 1983-11-14 1986-07-29 Philp Robert J Telemetry and like signaling systems
US4617566A (en) * 1983-12-15 1986-10-14 Teleplex Corporation Addressable-port, daisy chain telemetry system with self-test capability

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
(IEE PROCEEDINGS-G/ELECTRONIC CIRCUITS AND SYSTEMS) vol. 135, no. 1, part G, février 1988, pages 1 - 10, Stevenage, Herts., GB; A.J. AL-KHALILI et al.: "Multiple single-chip microcomputer approach to fire detecting and monitoring system" *

Also Published As

Publication number Publication date
ATE144852T1 (de) 1996-11-15
EP0361298A1 (de) 1990-04-04
FR2637107B1 (fr) 1994-05-13
DE68927400D1 (de) 1996-12-05
ES2094117T3 (es) 1997-01-16
AU4174489A (en) 1990-03-29
FR2637107A1 (fr) 1990-03-30
AU610757B2 (en) 1991-05-23
DE68927400T2 (de) 1997-02-27
US4994788A (en) 1991-02-19
CA1318376C (fr) 1993-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0361298B1 (de) Systemeinrichtung zur Sammlung von Alarmsignalen einer Stationskette
US4807224A (en) Multicast data distribution system and method
US6347079B1 (en) Apparatus and methods for path identification in a communication network
US5084871A (en) Flow control of messages in a local area network
US4845722A (en) Computer interconnect coupler employing crossbar switching
CN100542101C (zh) 从高功能性探测器到逻辑分析器的信息输送方案
KR100308719B1 (ko) 통신 수신기에서 흐름 제어 및 라우팅을 개선한 다중 에프아이에프오를 사용하기 위한 방법 및 장치
EP0755010B1 (de) Schnittstelleneinrichtung zwischen einem Rechner redundanter Architektur und einem Kommunikationsmittel
EP0682431A1 (de) Ringnetzsystem
KR101483045B1 (ko) 링 버스 시스템에서 신호 장애 검출을 위한 시스템 및 방법
KR20140051173A (ko) 데이터 분석 시스템
EP0413737A1 (de) Sicherheitssystemnetzwerk
CN101562619A (zh) 信息采集系统
KR100300905B1 (ko) 네트워크 시스템
CA2006831C (fr) Systeme d'emission de trames hdlc sur canal de type mic, a circuit hdlc unique et memoire tampon de transposition
US6122256A (en) Fail-safe communications network for use in system power control
KR0140543B1 (ko) 메시지 처리시스템 및 처리방법
US7120858B2 (en) Method and device for off-loading message digest calculations
US20020018480A1 (en) Multiprocessor network node failure detection and recovery
US7917657B2 (en) Method and system for monitoring a telecommunications signal transmission link
FR2553950A1 (fr) Dispositif de transmission bidirectionnelle de donnees digitalisees par liaison electrique bifilaire entre un controleur central et des unites peripheriques dispersees
EP0133139B1 (de) Hilfsgerät zum Betrieb von Datenübertragungssystemen auf lokalen Netzen und Systeme, die ein solches Gerät enthalten
EP1193597A2 (de) Multiprozessornetzwerkknoten-Fehlererkennung und Wiederanlauf
CN113596155A (zh) 数据处理方法、装置、电子设备和存储介质
JP3886666B2 (ja) ネットワークシステム

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

RAP1 Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred)

Owner name: ALCATEL CIT

17P Request for examination filed

Effective date: 19901001

17Q First examination report despatched

Effective date: 19940407

GRAH Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA

GRAH Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

REF Corresponds to:

Ref document number: 144852

Country of ref document: AT

Date of ref document: 19961115

Kind code of ref document: T

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: NV

Representative=s name: GEC ALSTHOM (SUISSE) S.A. DEPARTEMENT DES BREVETS

GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 19961030

REF Corresponds to:

Ref document number: 68927400

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19961205

ITF It: translation for a ep patent filed

Owner name: JACOBACCI & PERANI S.P.A.

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FG2A

Ref document number: 2094117

Country of ref document: ES

Kind code of ref document: T3

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: IF02

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20070921

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Payment date: 20070927

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 20070914

Year of fee payment: 19

Ref country code: AT

Payment date: 20070917

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20070914

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Payment date: 20070924

Year of fee payment: 19

Ref country code: NL

Payment date: 20070913

Year of fee payment: 19

Ref country code: SE

Payment date: 20070913

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Payment date: 20071004

Year of fee payment: 19

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20070914

Year of fee payment: 19

BERE Be: lapsed

Owner name: *ALCATEL CIT

Effective date: 20080930

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20080920

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20090401

NLV4 Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20090401

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

Effective date: 20090529

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20080930

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20080920

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20090401

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20080920

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20080930

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20080930

Ref country code: CH

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20080930

REG Reference to a national code

Ref country code: ES

Ref legal event code: FD2A

Effective date: 20080922

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20080920

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20080922

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20080921