EP1439510B1 - Gefahrenmeldesystem - Google Patents

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EP1439510B1
EP1439510B1 EP03025429A EP03025429A EP1439510B1 EP 1439510 B1 EP1439510 B1 EP 1439510B1 EP 03025429 A EP03025429 A EP 03025429A EP 03025429 A EP03025429 A EP 03025429A EP 1439510 B1 EP1439510 B1 EP 1439510B1
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EP
European Patent Office
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transmission device
detector
fire alarm
bma
communication network
Prior art date
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EP03025429A
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EP1439510A1 (de
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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 of alarm transmission in fire alarm systems.
  • the automatic fire alarm transmission equipment used with which the alarm signal a fire alarm panel or a push button fire detector via a transmission network, such as ISDN, transmitted to a fire station and evaluated there by a receiving device.
  • the transmission device which is located in the area of the object to be protected, even then remain operational if the fire alarm system itself has been affected by a fire and therefore can not give an alarm to the transmission device.
  • a system for detecting a malfunction in which a sensor device for forwarding a signal for a malfunction is coupled to a telecommunication device. Also in this case, the sensor device has an independent of the building energy supply system power supply device in the form of a rechargeable battery.
  • US-A-5278888 discloses a hazard detection system corresponding to the preamble of claim 1.
  • the aim of the present invention is therefore to design a hazard detection system of the type mentioned so that the transmission device is not only completely independent of the supply network of the object to be monitored, but also requires virtually no maintenance.
  • this object is achieved by a hazard detection system according to claim 1.
  • the invention makes use of the fact that the usual communication networks, such as ISDN, offer the possibility for the power supply of connected terminals electrical power up to a predetermined Upper limit, for example 380 mW, to take.
  • a predetermined Upper limit for example 380 mW
  • the transmission device of the danger detection system according to the invention as well as a telephone without its own network connection draws its energy directly from the communication network.
  • this device not only optimally meets the requirements of the fire department regulations regarding the functional integrity of the transmission device in case of fire, but it is also as good as maintenance-free by the elimination of the battery.
  • Another advantage consists in the fact that the expense of a separate power supply including a cable from the 230 V network is saved with the required protection.
  • the circuit of the transmission device must be designed so that the permissible energy extraction from the communication network is not exceeded.
  • this is readily possible with correspondingly miniaturized components.
  • the transmission device including its power supply circuit is arranged in a common housing with a push-button fire alarm, which means an additional saving of space and installation effort.
  • the network termination unit of the communication network with, if the detector housing is adjusted as needed in size.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a danger detection system, for example as a fire alarm system with a manually operated detector M1, a transmission device UE, a communication network KN and a reporting center FZ, which is a fire station in the present example.
  • a danger detection system for example as a fire alarm system with a manually operated detector M1, a transmission device UE, a communication network KN and a reporting center FZ, which is a fire station in the present example.
  • the communication network KN which is only indicated here, is provided at its illustrated ends each with a network termination unit NA, which allows the connection of terminals. If the network is, for example, an ISDN network, then the termination takes place in each case with the so-called NTBA device (Network Termination Basic Access).
  • NTBA device Network Termination Basic Access
  • the transmission device UE In the central FZ an alarm recognition device AE is connected to the communication network in this way, while at the other end the transmission device UE according to the invention is connected to the network termination unit NA.
  • the actual transmission circuit preferably a microcontroller MC, is designed so that it evaluates, for example, a message signal m1 from the detector M1 and in the form of an alarm signal AL on the communication network and addressed to the evaluation device AE in the central FZ.
  • control signals MS can also be transmitted from the center FZ via the communication network KN in the transmission device.
  • the transmission device UE further includes a power supply circuit EV, which essentially includes a transformer TR shown schematically. This is on the primary side connected to the network termination unit NA and this takes the supply current I v for the transmission device UE.
  • a power supply circuit EV which essentially includes a transformer TR shown schematically. This is on the primary side connected to the network termination unit NA and this takes the supply current I v for the transmission device UE.
  • the transmission device UE is connected together with its power supply circuit EV via the network termination unit to the communication network CN.
  • the Transmission device provided an interface SS, via which a fire alarm system BMA can be connected to a plurality of detectors.
  • a detector signal m2 of the fire alarm system BMA is thus converted via the interface SS and the microcontroller MC in an alarm signal AL and placed on the communication network CN. If the fire alarm system BMA fails, it is still possible to generate an alarm signal via the detector M1.
  • control signals can also be transmitted from the control center to the signaling system BMA or to its individual detectors.

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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.
  • US-A-5278888 offenbart ein Gefahrenmeldesystem, das dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entspricht.
  • 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 durch ein Gefahrenmeldesystem nach Anspruch 1 erreicht.
  • 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 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 Beispielgebenden Gefahrenmeldesystems mit einem Übertragungsgerät und einem einzelnen Melder und
    • Figur 2 das Blockschaltbild eines Erfindungsgemäßen 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 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.
  • Es ist möglich, die Übertragungseinrichtung samt der Energieversorgungsschaltung EV in einem Gehäuse G1 bzw. G2 unterzubringen, das 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 (6)

  1. Gefahrenmeldesystem
    - mit einer Meldeanlage (BMA), die mit einer Mehrzahl von Meldern ausgestattet ist,
    - mit mindestens einem ein Alarmsignal auslösenden zusätzlichen Melder (MI),
    - mit einem Niederspannungs-Kommunikationsnetz (KN) zur Übertragung des Alarmsignals und von Meldersignalen (m2) der Meldeanlage an eine Empfangsstation (AE) und
    - einer Übertragungseinrichtung (UE) zur Übergabe des Alarmsignals von dem mindestens einen zusätzlichen Melder (M1) bzw. der Meldersignale (m2) in das Kommunikationsnetz (KN), wobei die Meldeanlage (BMA) über eine Schnittstelle (SS) an die Übertragungseinrichtung (UE) angeschlossen ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass der zusätzliche Melder ein von Hand zu betätigender Melder (M1) ist, und dass die Übertragungseinrichtung (UE) eine Stromversorgungsschaltung (EV) mit einem Überträger (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 zusätzliche Melder (M1) ein mechanisch betätigbares elektrisches Schaltelement enthält.
  3. System nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragungseinrichtung (UE) samt der Stromversorgungseinrichtung (EV) mit dem zusätzlichen Melder (M1) in einem gemeinsamen Gehäuse (GI;G2) angeordnet ist.
  4. System nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass ein Netzabschlussgerät (NA) zusätzlich in dem gemeinsamen Gehäuse (G1;G2) angeordnet ist.
  5. System nach Anspruch 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass die 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.
  6. System nach Anspruch 1 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass über die Schnittstelle (SS) Steuerbefehle von der Zentrale (FZ) in die Meldeanlage (BMA) bzw. zu einzelnen Meldern der Meldeanlage übertragen werden.
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