EP1439510A1 - Gefahrenmeldesystem - Google Patents

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EP1439510A1
EP1439510A1 EP03025429A EP03025429A EP1439510A1 EP 1439510 A1 EP1439510 A1 EP 1439510A1 EP 03025429 A EP03025429 A EP 03025429A EP 03025429 A EP03025429 A EP 03025429A EP 1439510 A1 EP1439510 A1 EP 1439510A1
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EP
European Patent Office
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transmission device
detector
bma
alarm signal
communication network
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EP03025429A
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Dietrich Bornewasser
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Siemens Building Technology Fire and Security Products GmbH and Co OHG
Original Assignee
Siemens Gebaeudesicherheit GmbH and Co OHG
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • 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
    • G08B25/08Alarm 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 communication transmission lines

Definitions

  • a preferred application of the invention is in the field alarm transmission in fire alarm systems.
  • Such Systems are used to automatically alert the fire brigade Transmission equipment used with which the alarm signal a fire alarm control panel or a push-button fire detector over a transmission network, for example ISDN, to a Fire brigade center transferred and there by a receiving device is evaluated.
  • the transmission device which is in the area of the object to be protected, remain operational even if the fire alarm system even affected by fire was and therefore no longer an alarm to the transmission device can give. In this case, for example, it must be possible be, via a push button alarm still an alarm about the To give transmission device to the fire brigade center. Out for this reason, the energy supply to the transmission device is avoided to link with the fire alarm system; it is therefore usually a separate power supply device provided in the transmission device.
  • DE 20113878U1 is also a System for detecting a malfunction described in which a sensor device for forwarding a signal coupled with a telecommunication device for a malfunction is.
  • the sensor device one independent of the building energy supply system Energy supply device in the form of a rechargeable battery on.
  • the aim of the present invention is therefore a hazard detection system of the type mentioned in such a way that the transmission device is not only completely independent of the supply network of the object to be monitored, but above it in addition, practically no maintenance is required.
  • this goal is achieved in that the Transmission device with a power supply circuit has a transformer on the primary side to the voltage of the communication network is switched on and on the secondary side supplies the supply voltage for the transmission device.
  • the invention makes use of the knowledge that the usual communication networks, for example ISDN, provide the opportunity to be connected to power Terminal electrical power up to a predetermined Upper limit, for example, 380 mW. That means, that the transmission device of the invention Hazard detection system as well as a telephone without its own Network connection its energy directly from the communication network refers. This means that this device not only fulfills optimally the requirements of the fire service regulations regarding the Function maintenance of the transmission device in the event of fire, but due to the elimination of the battery, it is as good as maintenance-free. Another advantage is that including the expense of a separate power supply a supply line from the 230 V network with the required protection is saved.
  • a predetermined Upper limit for example, 380 mW.
  • the circuit of the transmission device be designed so that the permissible energy consumption from the communication network is not exceeded.
  • the transmission device including their power supply circuit in a common housing with a detector, preferably one Push-button fire alarm, which is arranged an additional Saving space and assembly costs means.
  • the network termination unit of the communication network to accommodate if the detector housing is needed is adjusted in size.
  • FIG. 1 shows a hazard detection system in the block diagram, for example as a fire alarm system with one by hand actuating detector M1, a transmission device UE, a Communication network KN and a reporting center FZ, which in present example is a fire department.
  • the communication network KN which is only indicated here, is at its illustrated ends each with a network termination unit Provide NA, which enables the connection of end devices. If the network is, for example, an ISDN network, this is done the conclusion with the so-called NTBA device (Network Termination Basic Access).
  • NTBA device Network Termination Basic Access
  • NTBA device Network Termination Basic Access
  • the headquarters FZ is on this Way an alarm detection device AE to the communication network connected while at the other end of the invention
  • Transmission device UE to the network termination unit NA is switched on.
  • the transmission facility is the actual transmission circuit, preferably a Microcontroller MC, designed so that it, for example, a Report signal m1 evaluated by the detector M1 and in the form of a Alarm signal AL on the communication network and to the Evaluation device AE addressed in the central office FZ.
  • a Microcontroller MC designed so that it, for example, a Report signal m1 evaluated by the detector M1 and in the form of a Alarm signal AL on the communication network and to
  • the transmission device UE also contains a power supply circuit EV, which essentially contains a schematically illustrated transformer TR. This is connected on the primary side to the network termination unit NA and takes the supply current I v for the transmission device UE.
  • a power supply circuit EV which essentially contains a schematically illustrated transformer TR. This is connected on the primary side to the network termination unit NA and takes the supply current I v for the transmission device UE.
  • FIG. 1 A somewhat modified embodiment is shown schematically in FIG shown.
  • the transmission device UE together with its energy supply circuit EV connected to the communication network KN via the network termination unit.
  • the network termination unit is also in Interface SS provided, a fire alarm system with a plurality of Detectors can be switched on.
  • a detector signal m2 from the Fire alarm system BMA is thus via the interface SS and the microcontroller MC converted into an alarm signal AL and given to the communication network KN.
  • the fire alarm system falls BMA off, so there is still the possibility to generate an alarm signal via detector M1.
  • interface SS By appropriate design of the interface SS it is still possible, even certain information from the individual Reporting the BMA signaling system via the transmission device to give to the central FZ. Conversely, about appropriately equipped interface SS also control signals from the head office to the BMA alarm system or to their individual Be given.
  • the transmission device together with the power supply circuit To accommodate EV in a housing G1 or G2, which advantageously the housing of a push button alarm M1 is.
  • the network connection unit NA is to be housed in the housing this housing (G2 + G2 ') slightly larger in size be as a normal push button detector. The saving on Space for a second housing and additional assembly work however, it justifies the case dimensions in this case of the push button detector.

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Abstract

Das Gefahrenmeldesystem weist mindestens einen Melder auf, dessen Alarmsignal mittels einer Übertragungseinrichtung (UE) über ein Niederspannungs-Kommunikationsnetzwerk (KN) zu einer Zentrale (FZ) übertragen wird. Die Energieversorgung der Übertragungseinrichtung (UE) erfolgt über einen Übertrager, der primärseitig an das Kommunikationsnetz (KN) angeschlossen ist.
Dadurch wird die Stromversorgung der Übertragungseinrichtung unabhängig von der Stromversorgung des überwachten Objektes und auch unabhängig von einer separaten Batterie, wodurch sowohl zusätzliche Geräteaufwendungen als auch Wartungsarbeiten entfallen.

Description

Die Erfindung betrifft ein Gefahrenmeldesystem mit
  • mindestens einem ein Alarmsignal auslösenden Melder,
  • einem Niederspannungs-Kommunikationsnetz zur Übertragung des Alarmsignals an eine Empfangsstation und
  • einer Übertragungseinrichtung zur Übergabe des Alarmsignals von dem mindestens einen Melder in das Kommunikationsnetz.
Eine bevorzugte Anwendung der Erfindung liegt auf dem Gebiet der Alarmübertragung bei Brandmeldeanlagen. Bei derartigen Anlagen werden zur automatischen Alarmierung der Feuerwehr Übertragungseinrichtungen eingesetzt, mit denen das Alarmsignal einer Brandmeldezentrale oder eines Druckknopffeuermelders über ein Übertragungsnetz, beispielsweise ISDN, zu einer Feuerwehrzentrale übertragen und dort von einer Empfangseinrichtung ausgewertet wird. Dabei muß die Übertragungseinrichtung, die sich im Bereich des zu schützenden Objektes befindet, auch dann noch einsatzfähig bleiben, wenn die Brandmeldeanlage selbst durch einen Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde und daher keinen Alarm mehr an das Übertragungsgerät geben kann. In diesem Fall muß es beispielsweise möglich sein, über einen Druckknopfmelder noch einen Alarm über die Übertragungseinrichtung zur Feuerwehrzentrale zu geben. Aus diesem Grund wird vermieden, die Energieversorgung der Übertragungseinrichtung mit der Brandmeldeanlage zu verknüpfen; es wird deshalb üblicherweise eine eigene Stromversorgungseinrichtung in dem Übertragungsgerät vorgesehen.
So ist beispielsweise in der US 3 883 695 ein Alarmübertragungssystem beschrieben, bei dem das Alarmsignal über Telefonleitungen übertragen wird und bei dem eine eigene Stromversorgung aus dem Wechselstromnetz vorgesehen ist. Zur Notstromversorgung ist außerdem eine Batterie zusätzlich angeschaltet.
In der Gebrauchsmusterschrift DE 20113878U1 ist ebenfalls ein System zur Erfassung einer Betriebsstörung beschrieben, bei dem eine Sensoreinrichtung zur Weiterleitung eines Signals für eine Betriebsstörung mit einer Fernmeldeeinrichtung gekoppelt ist. Auch in diesem Fall weist die Sensoreinrichtung eine von dem Gebäudeenergieversorgungssystem unabhängige Energieversorgungseinrichtung in Form einer aufladbaren Batterie auf.
Derartige unabhängige Stromversorgungen erfüllen damit zwar die obengenannte Forderung, daß die Übertragungseinrichtung auch bei einem Netzausfall in einem brennenden Objekt noch betriebsbereit ist - soweit das Kommunikationsnetz selbst noch nicht zerstört ist - , doch ist damit ein nicht unbeträchtlicher zusätzlicher Aufwand für die Wartung der Batterie verbunden.
Ziel der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, ein Gefahrenmeldesystem der eingangs genannten Art so zu gestalten, daß das Übertragungsgerät nicht nur völlig unabhängig vom Versorgungsnetz des zu überwachenden Objektes ist, sondern darüber hinaus auch praktisch keine Wartung benötigt.
Erfindungsgemäß wird dieses Ziel dadurch erreicht, daß die Übertragungseinrichtung eine Stromversorgungsschaltung mit einem Übertrager aufweist, der primärseitig an die Spannung des Kommunikationsnetzes angeschaltet ist und sekundärseitig die Versorgungsspannung für die Übertragungseinrichtung liefert.
Die Erfindung macht sich dabei die Erkenntnis zunutze, daß die üblichen Kommunikationsnetzwerke, beispielsweise ISDN, die Möglichkeit bieten, zur Energieversorgung angeschlossener Endgeräte elektrische Leistung bis zu einer vorgegebenen Obergrenze, beispielsweise 380 mW, zu entnehmen. Das bedeutet, daß die Übertragungseinrichtung des erfindungsgemäßen Gefahrenmeldesystems ebenso wie ein Telefon ohne eigenen Netzanschluß seine Energie direkt aus dem Kommunikationsnetz bezieht. Damit erfüllt aber dieses Gerät nicht nur optimal die Anforderungen der Feuerwehrbestimmungen bezüglich des Funktionserhalts des Übertragungsgeräts im Brandfalle, sondern es ist durch den Wegfall der Batterie auch so gut wie wartungsfrei. Ein weiterer Vorteil besteht auch darin, daß der Aufwand einer separaten Stromversorgung einschließlich einer Zuleitung aus dem 230 V-Netz mit der erforderlichen Absicherung eingespart wird.
Selbstverständlich muß die Schaltung der Übertragungseinrichtung so ausgelegt werden, daß die zulässige Energieentnahme aus dem Kommunikationsnetz nicht überschritten wird. Dies ist jedoch mit entsprechend miniaturisierten Bauelementen ohne weiteres möglich. In diesem Zusammenhang ist es in einer Weiterbildung der Erfindung auch möglich, daß die Übertragungseinrichtung einschließlich ihrer Stromversorgungsschaltung in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem Melder, vorzugsweise einem Druckknopf-Feuermelder, angeordnet wird, was eine zusätzliche Einsparung an Raum und Montageaufwand bedeutet. Darüber hinaus ist es aber auch möglich, in dem selben Gehäuse unter Umständen auch die Netzabschlußeinheit des Kommunikationsnetzes mit unterzubringen, wenn das Meldergehäuse bedarfsweise in der Größe angepaßt wird.
Die Erfindung wird nachfolgend an Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt
  • Figur 1 ein erstes Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Gefahrenmeldesystems mit einem Übertragungsgerät und einem einzelnen Melder und
  • Figur 2 das Blockschaltbild eines gegenüber Figur 1 etwas abgewandelten Gefahrenmeldesystems mit einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage.
  • Figur 1 zeigt im Blockschaltbild ein Gefahrenmeldesystems, beispielshalber als Feuermeldesystem mit einem von Hand zu betätigenden Melder M1, einer Übertragungseinrichtung UE, einem Kommunikationsnetz KN und einer Meldezentrale FZ, die im vorliegenden Beispiel eine Feuerwehrzentrale ist.
    Das Kommunikationsnetz KN, das hier nur angedeutet ist, ist an seinen dargestellten Enden jeweils mit einer Netzabschlußeinheit NA versehen, die den Anschluß von Endgeräten ermöglicht. Ist das Netz beispielsweise ein ISDN-Netz, so erfolgt der Abschluß jeweils mit dem so genannten NTBA-Gerät (Network Termination Basic Access). In der Zentrale FZ ist auf diese Weise eine Alarmerkennungseinrichtung AE an das Kommunikationsnetz angeschlossen, während an dem anderen Ende die erfindungsgemäße Übertragungseinrichtung UE an die Netzabschlußeinheit NA angeschaltet ist. In der Übertragungseinrichtung ist die eigentliche Übertragungsschaltung, vorzugsweise ein Mikrocontroller MC, so ausgelegt, daß er beispielsweise ein Meldesignal m1 von dem Melder M1 auswertet und in Form eines Alarmsignals AL auf das Kommunikationsnetz gibt und an die Auswerteeinrichtung AE in der Zentrale FZ adressiert. Umgekehrt können Steuersignale MS auch von der Zentrale FZ über das Kommunikationsnetz KN in die Übertragungseinrichtung übertragen werden.
    Die Übertragungseinrichtung UE enthält ferner eine Energieversorgungsschaltung EV, die im wesentlichen einen schematisch dargestellten Übertrager TR beinhaltet. Dieser ist primärseitig mit an die Netzabschlußeinheit NA angeschaltet und entnimmt dieser den Versorgungsstrom Iv für die Übertragungseinrichtung UE.
    In Figur 2 ist eine etwas abgewandelte Ausführungsform schematisch gezeigt. Auch in diesem Fall ist die Übertragungseinrichtung UE zusammen mit ihrer Energieversorgungsschaltung EV über die Netzabschlußeinheit an das Kommunikationsnetz KN angeschlossen. Zusätzlich ist in diesem Fall jedoch in der Übertragungseinrichtung eine Schnittstelle SS vorgesehen, über die eine Brandmeldeanlage BMA mit einer Mehrzahl von Meldern angeschaltet werden kann. Ein Meldersignal m2 von der Brandmeldeanlage BMA wird somit über die Schnittstelle SS und den Mikrocontroller MC in ein Alarmsignal AL umgewandelt und auf das Kommunikationsnetzwerk KN gegeben. Fällt die Brandmeldeanlage BMA aus, so ist immer noch die Möglichkeit vorhanden, über den Melder M1 ein Alarmsignal zu erzeugen.
    Durch entsprechende Gestaltung der Schnittstelle SS ist es weiterhin möglich, auch bestimmte Informationen von den einzelnen Meldern der Meldeanlage BMA über die Übertragungseinrichtung zur Zentrale FZ zu geben. Umgekehrt können über die entsprechend ausgerüstete Schnittstelle SS auch Steuersignale von der Zentrale an die Meldeanlage BMA bzw. an ihre einzelnen Melder gegeben werden.
    Sowohl im Fall der Figur 1 als auch in dem der Figur 2 ist es möglich, die Übertragungseinrichtung samt der Energieversorgungsschaltung EV in einem Gehäuse G1 bzw. G2 unterzubringen, das vorteilhafterweise das Gehäuse eines Druckknopfmelders M1 ist. Wenn, wie in Figur 2 angedeutet, auch die Netzanschlußeinheit NA mit in dem Gehäuse untergebracht werden soll, wird dieses Gehäuse (G2 + G2') etwas größer in seinen Abmessungen sein als ein normaler Druckknopfmelder. Die Einsparung an Platz für ein zweites Gehäuse und an zusätzlichen Montagearbeiten rechtfertigt es jedoch, in diesem Fall die Gehäuseabmessungen des Druckknopfmelders zu ändern.

    Claims (8)

    1. Gefahrenmeldesystem mit
      mindestens einem ein Alarmsignal auslösenden Melder (M1),
      einem Niederspannungs-Kommunikationsnetz (KN) zur Übertragung des Alarmsignals an eine Empfangsstation (AE) und
      einer Übertragungseinrichtung (UE) zur Übergabe des Alarmsignals von dem mindestens einen Melder (M1) in das Kommunikationsnetz (KN),
      dadurch gekennzeichnet, daß die Übertragungseinrichtung (UE) eine Stromversorgungsschaltung (EV) mit einem Übertrager (TR) aufweist, der primärseitig an die Spannung des Kommunikationsnetzes angeschaltet ist und sekundärseitig die Versorgungsspannung für die Übertragungseinrichtung (UE) liefert.
    2. System nach Anspruch 1,
      dadurch gekennzeichnet, daß
      der Melder einen Sensor enthält, der bei einer vorgegebenen Änderung einer physikalischen Umgebungsbedingung das Alarmsignal auslöst.
    3. System nach Anspruch 1,
      dadurch gekennzeichnet, daß
      der Melder (M1) ein mechanisch betätigbares elektrisches Schaltelement enthält.
    4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
      dadurch gekennzeichnet, daß
      die Übertragungseinrichtung (UE) samt der Stromversorgungseinrichtung (EV) mit einem Melder (M1) in einem gemeinsamen Gehäuse (G1;G2) angeordnet ist.
    5. System nach Anspruch 4,
      dadurch gekennzeichnet, daß
      ein Netzabschlußgerät (NA) zusätzlich in dem gemeinsamen Gehäuse (G1;G2) angeordnet ist.
    6. System nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
      dadurch gekennzeichnet, daß
      eine mit einer Mehrzahl von Meldern ausgestattete Meldeanlage (BMA) an die Übertragungseinrichtung angeschlossen ist.
    7. System nach Anspruch 6,
      dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Meldeanlage (BMA) und der Übertragungseinrichtung (UE) eine Schnittstelle (SS) derart ausgebildet ist, daß sie zusätzlich zu Meldersignalen (m2) auch wahlweise Einzelinformationen der in der Meldeanlage (BMA) angeschalteten Melder an die Zentrale (FZ) zu übertragen vermag.
    8. System nach Anspruch 6 oder 7,
      dadurch gekennzeichnet, daß über eine Schnittstelle (SS) zwischen der Meldeanlage (BMA) und der Übertagungseinrichtung (UE) Steuerbefehle von der Zentrale (FZ) in die Meldeanlage (BMA) bzw. zu einzelnen Meldern der Meldeanlage übertragen werden.
    EP03025429A 2003-01-17 2003-11-05 Gefahrenmeldesystem Expired - Lifetime EP1439510B1 (de)

    Applications Claiming Priority (2)

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    DE10301671 2003-01-17
    DE10301671A DE10301671B3 (de) 2003-01-17 2003-01-17 Gefahrenmeldesystem

    Publications (2)

    Publication Number Publication Date
    EP1439510A1 true EP1439510A1 (de) 2004-07-21
    EP1439510B1 EP1439510B1 (de) 2007-03-21

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    EP03025429A Expired - Lifetime EP1439510B1 (de) 2003-01-17 2003-11-05 Gefahrenmeldesystem

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    EP (1) EP1439510B1 (de)
    AT (1) ATE357715T1 (de)
    DE (2) DE10301671B3 (de)
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