EP3920156A1 - Systeme d'alarme perfectionne - Google Patents

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EP3920156A1
EP3920156A1 EP21177000.3A EP21177000A EP3920156A1 EP 3920156 A1 EP3920156 A1 EP 3920156A1 EP 21177000 A EP21177000 A EP 21177000A EP 3920156 A1 EP3920156 A1 EP 3920156A1
Authority
EP
European Patent Office
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identifier
transmitter
alarm
transmitters
event
Prior art date
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Granted
Application number
EP21177000.3A
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German (de)
English (en)
Other versions
EP3920156B1 (fr
Inventor
Jean-Marc DURO
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.)
Orange SA
Original Assignee
Orange 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 Orange SA filed Critical Orange SA
Publication of EP3920156A1 publication Critical patent/EP3920156A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP3920156B1 publication Critical patent/EP3920156B1/fr
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B3/00Audible signalling systems, e.g. audible personal calling systems
    • G08B3/10Audible signalling systems, e.g. audible personal calling systems using electric transmission; using electromagnetic transmission
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/02Monitoring continuously signalling or alarm systems
    • G08B29/04Monitoring of the detection circuits
    • G08B29/043Monitoring of the detection circuits of fire detection circuits
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/06Electric actuation of the alarm, e.g. using a thermally-operated switch
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B26/00Alarm systems in which substations are interrogated in succession by a central station
    • G08B26/007Wireless interrogation
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/02Monitoring continuously signalling or alarm systems
    • G08B29/10Monitoring of the annunciator circuits
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B7/00Signalling systems according to two or more of groups G08B3/00 - G08B6/00
    • G08B7/06Signalling systems according to two or more of groups G08B3/00 - G08B6/00 using electric transmission, e.g. involving audible and visible signalling through the use of sound and light sources
    • G08B7/066Signalling systems according to two or more of groups G08B3/00 - G08B6/00 using electric transmission, e.g. involving audible and visible signalling through the use of sound and light sources guiding along a path, e.g. evacuation path lighting strip

Definitions

  • the present invention relates to the field of alarm systems.
  • This event can be an outbreak of fire, or even smoke, or alternatively an open window or door, or even an intrusion, or the like.
  • the transmitters of alarm signals can for example be loudspeakers emitting an audible signal such as an alarm siren.
  • the emitters of alarm signals can include lamps for emitting flashes of light, or the like.
  • the detectors and the transmitters are linked together, for example by wire links, often up to a central supervision unit.
  • the detectors and the transmitters are connected to a monitoring center and have no direct interaction between them.
  • the detection function is separate from the generation of alarm signals (sirens for sound signals).
  • the management of the sirens is entrusted to the supervision center. Sirens in the same global zone sound at the same time and at the same maximum sound level.
  • the location of the latter is not necessarily precise for the responders who must precisely locate the alarm start in the zone on a map. In the presence of smoke, visual localization on a map, already a source of delay in normal times, becomes inoperative.
  • the present invention improves the situation.
  • the successive modifications of identifiers are spread step by step among the transmitters of the system to activate these transmitters with respective distinct alarm signals, which makes it possible to guide interveners to the transmitter which emits the first signal of alarm specific to the start of a fire, for example in the event that the event to be detected is a fire.
  • the first emitter is preferably located in the environment of the first detector.
  • each detector of the system can be installed in the same box with a transmitter of the system and connected to this transmitter for example by a wired link.
  • steps b) and c) can be reversed as presented later in one embodiment.
  • the aforementioned modification of the identifier may for example be an incrementation of an index representing this identifier, such as an incrementation of a token, for example in a peer-to-peer data transmission in telecommunications.
  • it may be a modification of a chain of alphanumeric characters (for example AA is changed to AB then to AC, etc.), or others.
  • these alarm signals can be distinguished by respective modulations chosen to give each alarm signal a decreasing energy as a function of a number of successive modifications applied to the first identifier (or a decreasing power, if the the aforementioned energy is reduced to a unit of time).
  • An alarm signal can for example consist of a succession of pulses (for example sound beeps), the number of which per unit of time decreases as a function of successive modifications of the aforementioned first identifier.
  • each alarm signal comprises a succession of pulses with a chosen number of pulses per unit of time
  • the number of pulses per unit of time in an alarm signal decreases as a function of the number of successive modifications applied to the first identifier.
  • provision may simply be made for a decreasing sound intensity, or a decreasing sound frequency, with the successive modifications of the first identifier.
  • each of the transmitters is configured to emit a plurality of distinct alarm signals (SA1, SA2, SA3, etc.) and stores these in memory. signals corresponding to the respective identifiers (I1, I2, I3, etc.) which can be assigned to it.
  • the alarm system is installed in a building and comprises at least one secondary transmitter on the periphery of the building
  • this secondary transmitter can be activated, on the other hand, at least in step c), to emit a signal of. maximum energy alarm among alarm signals. Indeed, it is in any case necessary to warn the interveners of the place of the building where the event takes place.
  • the transmitters are able to communicate with one another via a short-range radiofrequency link and step c) precedes step b).
  • the first transmitter transmits the first identifier with an alarm generation instruction to one or more transmitters within its range, and at least the second transmitter, within the radiofrequency range of the first transmitter, on reception of the alarm generation setpoint with the first identifier, modifies the first identifier to produce the second identifier according to step b).
  • the method can then continue with a transmission, by the second transmitter, of an alarm generation instruction with the second identifier, to one or more transmitters within the range of the second transmitter, and so on.
  • short range is meant here a radiofrequency link of the Bluetooth, or even Wifi, or other type (Wireless M-Bus, 6LowPAN, ZigBee, etc.), and this as opposed to radiofrequency links of greater ranges such as LLORA ® in particular (or even WiMax, etc.).
  • This first embodiment admits a variant in the sense that a transmitter uses an identifier Ij to send the corresponding alarm signal SAj but then performs the modification of identifier Ij-> Ij + 1 before sending the new identifier Ij + 1 to the transmitter within its radio frequency range.
  • the transmitters are able to communicate with each other via a short-range radiofrequency link and step c) follows step b), so that in step b), the first transmitter modifies the first identifier to produce the second identifier, and in step c), the first transmitter sends the second identifier with an alarm generation instruction to one or more transmitters within its range. Then, at least the second transmitter, within the radiofrequency range of the first transmitter, on receipt of the alarm generation instruction with the second identifier, transmits the second alarm signal which is a function of the second identifier and modifies the second identifier for produce a third identifier. The method can then continue with a transmission, by the second transmitter, of an alarm generation instruction with the third identifier, to one or more transmitters within the range of the second transmitter, and so on.
  • Detectors and transmitters are linked together.
  • the present invention is also aimed at a transmitter of such an alarm system, configured to emit a plurality of distinct alarm signals, this transmitter storing in data memory alarm signals corresponding to respective identifiers, in order to transmit an alarm signal. specific alarm signal according to a given identifier.
  • a computer program comprising instructions for implementing the above method, when these instructions are executed by a processor of a processing circuit.
  • a non-transient, computer-readable recording medium on which such a program is recorded.
  • FIG. 1 schematically shows a system according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 schematically illustrates the effect of an implementation according to the invention.
  • FIG. 3 illustrates a correspondence table, stored in the memory of each transmitter, between the identifiers I1, I2, I3, etc., assignable to this transmitter and the corresponding alarm signals SA1, SA2, SA3, etc., that can emit this transmitter.
  • FIG. 4 illustrates temporal variations of these alarm signals SA1, SA2, SA3, etc., according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 schematically illustrates the processing circuit of a transmitter according to the first embodiment mentioned above.
  • FIG. 6 schematically illustrates the processing circuit of a central supervision unit according to the aforementioned second embodiment.
  • FIG. 7 shows by way of example the steps of a method implemented by a transmitter according to the first embodiment.
  • FIG. 8 shows by way of example the steps of a method implemented by a central supervision unit according to the second embodiment.
  • FIG. 1 on which is shown an alarm system within the meaning of the invention, comprising a plurality of detectors DET and a plurality of transmitters Em.
  • each detector is grouped together with a transmitter in the same box B1, B2, B3, etc.
  • the link between the detector and the transmitter can be wired.
  • the DET detector and the transmitter Em can be physically separated.
  • a transmitter Em connected (by a wired or radio frequency link) to this DET detector, can emit an alarm signal (arrow SA1 at the output of the box B1 in the example of figure 1 ), to indicate to stakeholders the exact location of the event F.
  • the other detectors of the boxes B2, B3, have not (yet) detected the event F.
  • the emitter Em of the box B1 emits an alarm signal SA1, and within the meaning of the invention, an identifier I1 specific to the transmitter of the box B1, is sent to the transmitter Em of the box B2 geographically closest to the box B1 among the boxes of the alarm system.
  • the transmitters Em of the boxes can be linked by a short-range radio frequency link (for example connected by Bluetooth) and each box B2, B3 is placed within the radio frequency range of at least one other box B1, B2.
  • the transmitter of the box B2 receives the identifier I1 of the transmitter of the box B1 via the aforementioned Bluetooth connection.
  • all the detectors and transmitters are connected (by radio frequency or wired link) to a central supervision unit UCS which stores in memory the locations of each DET detector and of each transmitter Em of the system. 'alarm.
  • a central supervision unit UCS which stores in memory the locations of each DET detector and of each transmitter Em of the system. 'alarm.
  • the UCS unit On receipt of this detection signal, the UCS unit activates the emitter Em in the environment of this detector to emit the alarm signal SA1, and sends the aforementioned identifier I1 to the emitter Em of the box B2.
  • the first identifier I1 is assigned to the emitter Em of the box B1 comprising the first detector DET which detects the event F.
  • the emitter Em of this box B1 transmits the signal of SA1 alarm which can appear for example in the form of a succession of pulses ( figure 4 ) for example beeps in the event of an acoustic alarm signal such as a siren.
  • the first identifier I1 is dynamic (ie it is not definitively assigned to a transmitter of a given box).
  • the identifier I1 is assigned to the transmitter associated with the first detector which detected the event (an outbreak of fire for example).
  • a first alarm signal SA1 is then generated.
  • this identifier I1 is gradually modified to successively generate alarm signals SA2, SA3, etc. which have fewer and fewer pulses per unit time than the first alarm signal SA1, as shown in figure figure 4 .
  • each transmitter stores a correspondence table between each identifier I1, I2, I3, etc., which can be assigned to it and the alarm signal SA1, SA2, SA3, etc. that it must issue.
  • it receives an identifier Ij-1, it modifies this identifier to produce an identifier Ij and emits the alarm signal SAj.
  • each transmitter is programmed to receive an identifier Ij-1, modify this received identifier Ij-1 to produce a modified identifier Ij and assign this modified identifier Ij to emit a corresponding alarm signal SAj, then to transmit this modified identifier Ij to his relatives.
  • each transmitter can be programmed to receive an identifier Ij, produce a corresponding alarm signal SAj and then modify this received identifier Ij to produce a modified identifier Ij + 1 to be transmitted to his relatives.
  • each transmitter performs the identifier modification for a neighboring transmitter.
  • the identifiers are transmitted and modified by the transmitters, step by step, without a central supervisory unit UCS needing to intervene. . It will thus be understood that in this first embodiment, the optional UCS unit is shown in the figure. figure 1 in dotted lines for this reason.
  • the latter assigns the respective identifiers I1, I2, I3, to the transmitters of the successive boxes B1, B2, B3 according to their respective locations, firstly relative to the detector box B1, the first detecting event F (the associated transmitter receiving the identifier I1), then relatively to the closest neighbor of the transmitter of this box B1 (the associated transmitter Em-B2 receiving the identifier I2 ), then relative to the closest neighbor of the emitter of the box B2 (the associated emitter Em-B3 receiving the identifier I3), and so on.
  • Each transmitter, receiving its identifier Ij from the UCS unit is programmed to consult the correspondence table that it stores ( figure 3 ) and send an alarm signal SAj corresponding to the received identifier Ij.
  • the figure 2 schematically illustrates the effect of an implementation of the present invention, in the case, by way of example, of alarm sirens emitting in the event of a fire starting.
  • a network of boxes comprising respective fire detectors are interconnected by short-range radiofrequency link and signal a proximity to the source of fire by modulation of the sirens.
  • Each box is equipped, for example in addition to its link to a central supervision unit (optional), with a short-range radio frequency link (for example Bluetooth).
  • the detector of the box located in a zone Z0 and near the flames emits a short-range radio signal corresponding to an identifier bearing a number (for example 0).
  • a box receiving a signal whose number is greater than the one it itself emitted does not relay the signal to avoid a risk of a feedback loop. In fact, the signal number increases with the distance from the source of the fire.
  • the box in zone Z0 detects the fire and emits the alarm signal numbered 0.
  • the transmitter of this box emits a siren with a continuous sound.
  • the box in zone Z1 adjoining Z0 receives the signal numbered 0, transmits a signal numbered 1, and emits a siren in zone Z1 according to a slightly modulated sound.
  • the box in the zone Z2 adjoining Z1 receives a signal numbered 1, emits a siren with a more strongly modulated sound, and transmits a signal numbered 2, and so on.
  • the signal numbered 2 is ignored by the box in zone Z1, because it has a higher number than that of its own signal (1).
  • the howling of the sirens is thus modulated according to the number transmitted to the box closest to the siren. The farther the box is from the source of the fire, the more the signal is modulated (insertion of silences, reduction of power or other).
  • Each transmitter of a box is equipped with a siren whose signal can be modulated.
  • sirens outside a building for example, can howl at full power.
  • the sirens inside the building are modulated according to the location of the box in relation to the start of the fire.
  • Such an embodiment then improves the location of the home and reduces noise pollution to the occupants of the building without compromising safety. The location remains precise even in the event of reconfiguration of the premises.
  • the units do not have a short range radio link but the central supervision unit memorizes the physical position of each unit and modulates the power of the sirens emitted by the transmitters. the closest boxes according to their distance from the detector closest to the source of the fire.
  • the memory of the UCS unit storing the location of the units is updated each time the premises are reconfigured.
  • the modulation introduced is an extension of the duration of silence between two tones
  • the firefighters can locate themselves in the smoke to the sound to go towards the place where the sound is as close to continuous sound as possible.
  • the intuitive noise location allows a reduction in intervention times compared to knowing the location on a map.
  • evacuees can go to the least noisy emergency exit among those who are closest, reducing the risk of suffocation of people who have chosen the wrong direction (the one leading to the source of the fire), in the presence of noxious fumes.
  • the modulation can be represented by a number of successive beeps per unit of time as illustrated on the figure. figure 4 .
  • it may be a matter of a lower sound frequency (and therefore always of less energy) for a box located further from the start of the fire.
  • a transmitter Em receives in step S71 an identifier Ij-1 of another transmitter within its radiofrequency range.
  • the emitter Em modifies by incrementation, for example this identifier Ij-1 to form a new identifier Ij specific to this emitter Em.
  • the emitter Em finds in its memory BMEM the signal d alarm SAj corresponding to this identifier Ij and to be sent in step S74.
  • the transmitter Em transmits, in step S75, its identifier Ij to the other transmitters within its radiofrequency range.
  • Steps S71 to S77 are then repeated by a transmitter receiving this identifier Ij (the identifier Ij replacing the previous identifier Ij-1).
  • the transmitter Em can receive the event detection signal from the DET detector to which it is associated at any time (in the same box or in its detection environment).
  • step S76 it is programmed to directly assign the index I1 to step S77 and to implement steps S73 to S75 by emitting the highest energy alarm signal SA1 (or in power, if we reduce this energy per unit of time).
  • the Em transmitters located between these two fire starts can have an identifier Ij with j> 1, but the proximity of a new fire start will lead to a decrease in the surrounding identifiers.
  • an emitter Em receiving an identifier Ij-1 checks whether this identifier is less than a current identifier ic specific to this emitter Em (more exactly this current identifier ic minus 1), in step S78 of the figure 7 . If this is the case (arrow OK at the output of test S78), this transmitter implements steps S72 to S75.
  • a central supervision unit UCS on receipt of an event detection signal from a DET detector in step S81, consults the contents of its CMEM memory to locate this DET detector and identify in step S82 l emitter Em1 located as being closest to this DET detector.
  • the UCS unit assigns and transmits to this transmitter Em1 the first identifier I1 in step S83.
  • the transmitter Em1 On receipt of this identifier I1, the transmitter Em1 is activated to send the first alarm signal SA1 in step S84.
  • the UCS unit consults its CMEM memory to identify in step S85 the second emitter Em2 located as being closest to the first emitter Em1.
  • the UCS unit can assign and transmit the identifier I2 to this second transmitter Em2 in order to activate it with the alarm signal SA2, according to the same principle of the preceding steps S83 and S84.
  • These steps S85, S83, S84 are repeated with the N transmitters included in the alarm system (apart from one or more transmitters on the periphery of the building) to gradually activate these transmitters with successive alarm signals SAj, both that the maximum number N of transmitters has not been reached (arrow KO at the output of test S86).
  • the transmitters emit alarm signals comprising fewer pulses per unit of time as they are further away from the detector which has detected the event.

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Abstract

L'invention concerne un système d'alarme comportant:
- une pluralité de détecteurs, chacun configuré pour détecter un événement dans un environnement défini par une portée de détection du détecteur, et pour émettre, en cas de détection d'un événement, un signal de détection d'événement, et
- une pluralité d'émetteurs de signaux d'alarme, chacun configuré pour émettre au moins un signal d'alarme en cas de détection d'événement,
les détecteurs et les émetteurs étant reliés entre eux,
dans lequel chacun des émetteurs est configuré pour émettre une pluralité de signaux d'alarme distincts,
et dans lequel :
a) en cas de détection d'un événement par un premier détecteur, un premier identifiant est assigné à au moins un premier émetteur, le plus proche du premier détecteur parmi la pluralité d'émetteurs, et une consigne de génération d'alarme est transmise au premier émetteur avec le premier identifiant, pour activer le premier émetteur avec un premier signal d'alarme (SA1) qui est fonction du premier identifiant,
b) le premier identifiant est modifié pour produire un deuxième identifiant,
c) une consigne de génération d'alarme est transmise à au moins un deuxième émetteur, le plus proche voisin du premier émetteur, pour activer le deuxième émetteur avec un deuxième signal d'alarme (SA2) qui est fonction du deuxième identifiant.

Description

    Domaine technique
  • La présente invention relève du domaine des systèmes d'alarme.
  • Technique antérieure
  • Il est connu de prévoir un système d'alarme, par exemple installé dans des locaux d'un bâtiment, et comportant typiquement :
    • une pluralité de détecteurs, chacun configuré pour détecter un évènement dans un environnement défini par une portée de détection du détecteur, et pour émettre, en cas de détection d'un événement, un signal de détection d'événement, et
    • une pluralité d'émetteurs de signaux d'alarme, chacun configuré pour émettre au moins un signal d'alarme en cas de détection d'événement.
  • Cet évènement peut être un départ de feu, ou encore une fumée, ou alternativement encore une fenêtre ou une porte ouverte, ou encore une intrusion, ou autres.
  • Les émetteurs de signaux d'alarme peuvent être par exemple des haut-parleurs émettant un signal sonore tel qu'une sirène d'alarme. Alternativement (ou en complément), les émetteurs de signaux d'alarme peuvent comporter des lampes pour émettre des flashs lumineux, ou autres.
  • Les détecteurs et les émetteurs sont reliés entre eux, par exemple par des liaisons filaires, souvent jusqu'à une unité centrale de supervision.
  • Lors d'une intervention de sapeurs-pompiers, en présence de fumées durant un incendie notamment, l'orientation à l'aveugle des pompiers est un frein à la rapidité et à l'efficacité d'intervention, d'autant plus que les pompiers ne connaissent pas forcément les lieux.
  • En outre, l'évacuation des occupants, aggravée par le hurlement simultané des sirènes dans toutes les directions, est perturbée par le manque de repères, au risque de se rapprocher de l'incendie au lieu de s'en éloigner.
  • Par ailleurs, lors d'exercices, par exemple bisannuels, d'évacuation incendie, les personnels chargées d'encadrer les évacués restent plus longtemps que les autres à proximité de sirènes dont le niveau sonore est voisin du seuil de douleur, entraînant possiblement des dégâts auditifs et des acouphènes.
  • Dans un système d'alarme classique, du type précité, les détecteurs et les émetteurs sont connectés à une centrale de supervision et n'ont aucune interaction directe entre eux.
  • La fonction de détection est distincte de la génération des signaux d'alarme (sirènes pour des signaux sonores). La gestion des sirènes est confiée à la centrale de supervision. Les sirènes d'une même zone globale hurlent en même temps et au même niveau sonore maximal.
  • Si la centrale de supervision indique quel détecteur a déclenché l'alarme, la localisation de ce dernier n'est pas forcément précise pour les intervenants qui doivent localiser précisément le départ d'alarme dans la zone sur un plan. En présence de fumées, la localisation visuelle sur un plan, déjà source de retard en temps normal, devient inopérante.
  • La présente invention vient améliorer la situation.
  • Résumé
  • Il est proposé un procédé de gestion d'un système d'alarme,
    le système d'alarme comportant:
    • une pluralité de détecteurs, chacun configuré pour détecter un évènement dans un environnement défini par une portée de détection du détecteur, et pour émettre, en cas de détection d'un événement, un signal de détection d'événement, et
    • une pluralité d'émetteurs de signaux d'alarme, chacun configuré pour émettre au moins un signal d'alarme en cas de détection d'évènement,
    les détecteurs et les émetteurs étant reliés entre eux.
  • En particulier, chacun des émetteurs est configuré pour émettre une pluralité de signaux d'alarme distincts, et le procédé peut comporter au moins les étapes :
    1. a) en cas de détection d'un évènement par un premier détecteur, assigner un premier identifiant à au moins un premier émetteur, le plus proche du premier détecteur parmi la pluralité d'émetteurs, et transmettre au premier émetteur une consigne de génération d'alarme avec le premier identifiant, pour activer le premier émetteur avec un premier signal d'alarme qui est fonction du premier identifiant,
    2. b) modifier le premier identifiant pour produire un deuxième identifiant à partir du premier identifiant et assigner le deuxième identifiant à au moins un deuxième émetteur, le plus proche voisin du premier émetteur,
    3. c) transmettre au deuxième émetteur une consigne de génération d'alarme, pour activer le deuxième émetteur avec un deuxième signal d'alarme qui est fonction du deuxième identifiant.
  • Ainsi, les modifications successives d'identifiants se répandent de proche en proche auprès des émetteurs du système pour activer ces émetteurs avec des signaux d'alarme respectifs distincts, ce qui permet de guider des intervenants vers l'émetteur qui émet le premier signal d'alarme spécifique au départ de feu par exemple dans le cas où l'évènement à détecter est un incendie. Dans ce cas, le premier émetteur est préférentiellement localisé dans l'environnement du premier détecteur.
  • En pratique d'ailleurs, les deux (émetteur et détecteur) peuvent être réalisés dans un même boîtier, par exemple. Plus généralement, chaque détecteur du système peut être implanté dans un même boitier avec un émetteur du système et relié à cet émetteur par exemple par une liaison filaire.
  • Dans un mode de réalisation possible, les étapes b) et c) peuvent être inversées comme présenté plus loin dans un mode de réalisation.
  • La modification précitée de l'identifiant peut être par exemple une incrémentation d'un indice représentant cet identifiant, comme une incrémentation d'un jeton par exemple dans une transmission de données en pair-à-pair en télécommunication. En variante, il peut s'agir d'une modification d'une chaine de caractères alphanumériques (par exemple AA est modifié en AB puis en AC, etc.), ou autres.
  • Ainsi, dans une réalisation, il est possible de:
    d) répéter N fois (avec N supérieur à 3 par exemple) les étapes b) et c) en transmettant une consigne de génération d'alarme à au moins un Nième émetteur suivant, le plus proche voisin d'un N-1ième émetteur précédent, pour activer le Nième émetteur suivant avec un signal d'alarme qui est fonction d'un Nième identifiant assigné au Nième émetteur, le Nième identifiant ayant été produit à partir d'un N-1ième identifiant assigné au N-1ième émetteur.
  • On comprendra ainsi qu'il peut être prévu jusqu'à N signaux d'alarme distincts (SA1, SA2, SA3, etc.) qui sont fonctions des identifiants respectifs (I1, I2, I3, etc.) assignés aux émetteurs, comme illustré sur la figure 3 commentée plus loin.
  • Dans une réalisation, ces signaux d'alarme peuvent se distinguer par des modulations respectives choisies pour conférer à chaque signal d'alarme une énergie décroissante en fonction d'un nombre de modifications successives appliquées au premier identifiant (ou une puissance décroissante, si l'énergie précitée est ramenée à une unité de temps).
  • Un signal d'alarme peut par exemple est constitué d'une succession d'impulsions (par exemple de bips sonores), dont le nombre par unité de temps décroit en fonction des modifications successives du premier identifiant précité. Ainsi, dans ce cas où chaque signal d'alarme comporte une succession d'impulsions avec un nombre choisi d'impulsions par unité de temps, le nombre d'impulsions par unité de temps dans un signal d'alarme décroit en fonction du nombre de modifications successives appliquées au premier identifiant. En complément ou en variante, il peut être prévu simplement une intensité sonore décroissante, ou une fréquence sonore décroissante, avec les modifications successives du premier identifiant.
  • Ainsi, chacun des émetteurs est configuré pour émettre une pluralité de signaux d'alarme distincts (SA1, SA2, SA3, etc.) et stocke en mémoire ces signaux en correspondance des identifiants respectifs (I1, I2, I3, etc.) qui peuvent lui être assignés.
  • Dans une réalisation où le système d'alarme est installé dans un bâtiment et comporte au moins un émetteur secondaire en périphérie du bâtiment, cet émetteur secondaire peut être activé en revanche, au moins à l'étape c), pour émettre un signal d'alarme d'énergie maximale parmi les signaux d'alarme. En effet, il convient en tout état de cause de prévenir les intervenants du lieu du bâtiment où a lieu l'évènement.
  • Dans un premier mode de réalisation, les émetteurs sont aptes à communiquer entre eux via une liaison radiofréquence de courte portée et l'étape c) précède l'étape b). Ainsi, à l'étape c), le premier émetteur émet le premier identifiant avec une consigne de génération d'alarme à un ou plusieurs émetteurs dans sa portée, et au moins le deuxième émetteur, dans la portée radiofréquence du premier émetteur, sur réception de la consigne de génération d'alarme avec le premier identifiant, modifie le premier identifiant pour produire le deuxième identifiant selon l'étape b). Le procédé peut alors se poursuivre par une émission, par le deuxième émetteur, d'une consigne de génération d'alarme avec le deuxième identifiant, à un ou plusieurs émetteurs dans la portée du deuxième émetteur, et ainsi de suite.
  • On entend ici par « courte portée » une liaison radiofréquence de type Bluetooth, ou encore Wifi, ou autres (Wireless M-Bus, 6LowPAN, ZigBee, etc.), et ce par opposition à des liaisons radiofréquences de plus grandes portées telles que LLORA® notamment (ou encore WiMax, etc.).
  • Ce premier mode de réalisation admet une variante dans le sens où un émetteur utilise un identifiant Ij pour émettre le signal d'alarme correspondant SAj mais effectue ensuite la modification d'identifiant Ij->Ij+1 avant d'envoyer le nouvel identifiant Ij+1 à l'émetteur dans sa portée radiofréquence.
  • Ainsi, dans une telle variante, les émetteurs sont aptes à communiquer entre eux via une liaison radiofréquence de courte portée et l'étape c) suit l'étape b), de sorte qu'à l'étape b), le premier émetteur modifie le premier identifiant pour produire le deuxième identifiant, et à l'étape c), le premier émetteur émet le deuxième identifiant avec une consigne de génération d'alarme à un ou plusieurs émetteurs dans sa portée. Ensuite, au moins le deuxième émetteur, dans la portée radiofréquence du premier émetteur, sur réception de la consigne de génération d'alarme avec le deuxième identifiant, émet le deuxième signal d'alarme qui est fonction du deuxième identifiant et modifie le deuxième identifiant pour produire un troisième identifiant. Le procédé peut se poursuivre alors par une émission, par le deuxième émetteur, d'une consigne de génération d'alarme avec le troisième identifiant, à un ou plusieurs émetteurs dans la portée du deuxième émetteur, et ainsi de suite.
  • Dans un deuxième mode de réalisation, les détecteurs et les émetteurs sont reliés entre eux via une unité centrale, stockant en mémoire des données de localisation des détecteurs et des émetteurs, et l'unité centrale :
    • sur réception d'un signal de détection d'événement issu du premier détecteur, localise le premier émetteur en tant qu'émetteur le plus proche du premier détecteur en fonction des données stockées en mémoire, assigne le premier identifiant au premier émetteur, et émet une consigne de génération d'alarme avec le premier identifiant à destination du premier émetteur pour la mise en œuvre de l'étape a),
    • localise le deuxième émetteur en tant qu'émetteur le plus proche du premier émetteur en fonction des données stockées en mémoire, modifie le premier identifiant pour produire le deuxième identifiant selon l'étape b), assigne le deuxième identifiant au deuxième émetteur, et émet une consigne de génération d'alarme avec le deuxième identifiant à destination du deuxième émetteur pour la mise en œuvre de l'étape c).
  • La présente invention vise aussi un système d'alarme comportant:
    • une pluralité de détecteurs, chacun configuré pour détecter un évènement dans un environnement défini par une portée de détection du détecteur, et pour émettre, en cas de détection d'un événement, un signal de détection d'évènement, et
    • une pluralité d'émetteurs de signaux d'alarme, chacun configuré pour émettre au moins un signal d'alarme en cas de détection d'évènement.
  • Les détecteurs et les émetteurs sont reliés entre eux.
  • Chacun des émetteurs est configuré pour émettre une pluralité de signaux d'alarme distincts, et :
    1. a) en cas de détection d'un évènement par un premier détecteur, un premier identifiant est assigné à au moins un premier émetteur, le plus proche du premier détecteur parmi la pluralité d'émetteurs, et une consigne de génération d'alarme est transmise au premier émetteur avec le premier identifiant, pour activer le premier émetteur avec un premier signal d'alarme qui est fonction du premier identifiant,
    2. b) le premier identifiant est modifié pour produire un deuxième identifiant, et
    3. c) une consigne de génération d'alarme est transmise à au moins un deuxième émetteur, le plus proche voisin du premier émetteur, pour activer le deuxième émetteur avec un deuxième signal d'alarme qui est fonction du deuxième identifiant.
  • La présente invention vise aussi un émetteur d'un tel système d'alarme, configuré pour émettre une pluralité de signaux d'alarme distincts, cet émetteur stockant en mémoire des données des signaux d'alarme en correspondance d'identifiants respectifs, pour émettre un signal d'alarme spécifique en fonction d'un identifiant donné.
  • Dans le premier mode de réalisation précité, un tel émetteur peut être apte à communiquer avec les émetteurs du système via une liaison radiofréquence de courte portée, et peut être configuré pour :
    • recevoir une consigne de génération d'alarme avec un identifiant courant,
    • modifier l'identifiant courant pour produire un identifiant modifié,
    • émettre un signal d'alarme qui est fonction de l'identifiant modifié, et
    • émettre via la liaison radiofréquence une consigne de génération d'alarme avec l'identifiant modifié.
  • La présente invention vise aussi une unité centrale d'un système d'alarme selon le deuxième mode de réalisation précité, dans lequel l'unité centrale est configurée pour être reliée aux détecteurs et aux émetteurs du système et pour stocker en mémoire des données de localisation des détecteurs et des émetteurs. L'unité centrale est configurée en outre pour :
    • sur réception d'un signal de détection d'événement issu du premier détecteur, localiser le premier émetteur en tant qu'émetteur le plus proche du premier détecteur en fonction des données stockées en mémoire, assigner le premier identifiant au premier émetteur, et émettre une consigne de génération d'alarme avec le premier identifiant à destination du premier émetteur,
    • localiser le deuxième émetteur en tant qu'émetteur le plus proche du premier émetteur en fonction des données stockées en mémoire, modifier le premier identifiant pour produire le deuxième identifiant, assigner le deuxième identifiant au deuxième émetteur, et émettre une consigne de génération d'alarme avec le deuxième identifiant à destination du deuxième émetteur.
  • Selon un autre aspect, il est proposé un programme informatique comportant des instructions pour la mise en œuvre du procédé ci-avant, lorsque ces instructions sont exécutées par un processeur d'un circuit de traitement.
  • Ces instructions peuvent être réparties auprès des émetteurs notamment et/ou de l'unité centrale précitée.
  • Selon un autre aspect, il est proposé un support d'enregistrement non transitoire, lisible par un ordinateur, sur lequel est enregistré un tel programme.
  • Brève description des dessins
  • D'autres caractéristiques, détails et avantages apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-après, et à l'analyse des dessins annexés, sur lesquels :
  • La figure 1 [Fig. 1] montre schématiquement un système selon un exemple de réalisation.
  • La figure 2 [Fig. 2] illustre schématiquement l'effet d'une mise en œuvre selon l'invention.
  • La figure 3 [Fig. 3] illustre une table de correspondance, stockée en mémoire de chaque émetteur, entre les identifiants I1, I2, I3, etc., assignables à cet émetteur et les signaux d'alarme correspondants SA1, SA2, SA3, etc., que peut émettre cet émetteur.
  • La figure 4 [Fig. 4] illustre des variations temporelles de ces signaux d'alarme SA1, SA2, SA3, etc., selon un exemple de réalisation.
  • La figure 5 [Fig. 5] illustre schématiquement le circuit de traitement d'un émetteur selon le premier mode de réalisation précité.
  • La figure 6 [Fig. 6] illustre schématiquement le circuit de traitement d'une unité centrale de supervision selon le deuxième mode de réalisation précité.
  • La figure 7 [Fig. 7] montre à titre d'exemple les étapes d'un procédé mis en œuvre par un émetteur selon le premier mode de réalisation.
  • La figure 8 [Fig. 8] montre à titre d'exemple les étapes d'un procédé mis en œuvre par une unité centrale de supervision selon le deuxième mode de réalisation.
  • Description des modes de réalisation
  • Il est maintenant fait référence à la figure 1, sur laquelle est représenté un système d'alarme au sens de l'invention, comprenant une pluralité de détecteurs DET et une pluralité d'émetteurs Em. Dans l'exemple représenté, chaque détecteur est regroupé avec un émetteur dans un même boitier B1, B2, B3, etc.
  • Dans cet exemple, la liaison entre le détecteur et l'émetteur peut être filaire.
  • Alternativement, le détecteur DET et l'émetteur Em peuvent être physiquement séparés. Il est préférable toutefois de prévoir un émetteur Em dans l'environnement de détection d'un détecteur DET. Ainsi, lorsqu'un détecteur DET détecte un évènement (flèche F) dans son environnement, un émetteur Em, relié (par une liaison filaire ou radiofréquence) à ce détecteur DET, peut émettre un signal d'alarme (flèche SA1 en sortie du boitier B1 dans l'exemple de la figure 1), pour indiquer à des intervenants le lieu où se produit précisément l'évènement F.
  • Ainsi par exemple sur la figure 1, les autres détecteurs des boitiers B2, B3, n'ont pas (encore) détecté l'évènement F. Néanmoins, l'émetteur Em du boitier B1 émet un signal d'alarme SA1, et au sens de l'invention, un identifiant I1 propre à l'émetteur du boitier B1, est envoyé à l'émetteur Em du boitier B2 le plus proche géographiquement du boitier B1 parmi les boitiers du système d'alarme.
  • A cet effet, dans un premier mode de réalisation, les émetteurs Em des boitiers peuvent être reliés par une liaison radiofréquence de courte portée (par exemple connectés par Bluetooth) et chaque boitier B2, B3 est placé dans la portée radiofréquence d'au moins un autre boitier B1, B2. Ainsi, dans ce premier mode de réalisation, l'émetteur du boitier B2 reçoit l'identifiant I1 de l'émetteur du boitier B1 par la connexion Bluetooth précitée.
  • En variante, dans un deuxième mode de réalisation, tous les détecteurs et émetteurs sont connectés (par liaison radiofréquence ou filaire) à une unité centrale de supervision UCS qui stocke en mémoire les localisations de chaque de détecteur DET et de chaque émetteur Em du système d'alarme. Ainsi, en cas de détection d'événement F par un détecteur DET (du boitier B1 dans l'exemple de la figure 1), ce dernier transmet un signal de détection d'événement à l'unité UCS. Sur réception de ce signal de détection, l'unité UCS active l'émetteur Em dans l'environnement de ce détecteur pour émettre le signal d'alarme SA1, et envoie l'identifiant précité I1 à l'émetteur Em du boitier B2.
  • Dans le premier comme dans le second mode de réalisation, le premier identifiant I1 est assigné à l'émetteur Em du boitier B1 comprenant le premier détecteur DET qui détecte l'événement F. L'émetteur Em de ce boitier B1 émet le signal d'alarme SA1 qui peut se présenter par exemple sous la forme d'une succession d'impulsions (figure 4) par exemple de bips sonores dans le cas d'un signal d'alarme acoustique tel qu'une sirène.
  • Dans le premier mode de réalisation, l'émetteur Em du premier boitier B1 envoie ce premier identifiant I1 à l'émetteur Em du boitier B2 le plus proche du boitier B1, et ce dernier émetteur Em-B2 :
    • interprète la réception de cet identifiant I1 comme une consigne d'émission de signal d'alarme,
    • modifie le premier identifiant I1 pour produire un deuxième identifiant I2 (la modification d'identifiant pouvant être simplement une incrémentation, comme présenté plus loin dans un exemple de réalisation en référence à la figure 2), et
    • émet un signal d'alarme SA2 comportant moins d'impulsions par unité de temps que le signal SA1, comme illustré sur la figure 4.
  • Ensuite, l'émetteur Em du boitier B2 envoie son deuxième identifiant I2 à l'émetteur Em d'un troisième boitier B3 le plus proche du boitier B2 (dans sa portée Bluetooth), lequel émetteur Em-B3, à son tour :
    • interprète la réception de cet identifiant I2 comme une consigne d'émission de signal d'alarme,
    • modifie le deuxième identifiant I2 pour produire un troisième identifiant I3 à transmettre à son plus proche voisin, et
    • émet un signal d'alarme SA3 comportant moins d'impulsions par unité de temps que le signal SA2 comme illustré sur la figure 4.
  • Ainsi, on comprendra que le premier identifiant I1 est dynamique (i.e. il n'est pas assigné définitivement à un émetteur d'un boitier donné). L'identifiant I1 est assigné à l'émetteur associé au premier détecteur qui a détecté l'évènement (un départ de feu par exemple). Un premier signal d'alarme SA1 est alors généré. Ensuite, cet identifiant I1 est modifié de proche en proche pour générer successivement des signaux d'alarme SA2, SA3, etc. qui comportent de moins en moins d'impulsions par unité de temps que le premier signal d'alarme SA1, comme illustré sur la figure 4.
  • Il existe ainsi une correspondance, comme illustré sur la figure 3, entre l'identifiant Ij qui est reçu par un émetteur et le signal d'alarme SAj+1 qu'émet cet émetteur. En pratique, chaque émetteur stocke une table de correspondance entre chaque identifiant I1, I2, I3, etc., qui peut lui être assigné et le signal d'alarme SA1, SA2, SA3, etc. qu'il doit émettre. Ainsi, s'il reçoit un identifiant Ij-1, il modifie cet identifiant pour produire un identifiant Ij et émet le signal d'alarme SAj.
  • Dans cet exemple de réalisation, chaque émetteur est programmé pour recevoir un identifiant Ij-1, modifier cet identifiant reçu Ij-1 pour produire un identifiant modifié Ij et s'assigner cet identifiant modifié Ij pour émettre un signal d'alarme correspondant SAj, puis pour transmettre cet identifiant modifié Ij à ses proches. Dans une variante de réalisation, chaque émetteur peut être programmé pour recevoir un identifiant Ij, produire un signal d'alarme correspondant SAj et modifier ensuite cet identifiant reçu Ij pour produire un identifiant modifié Ij+1 à transmettre à ses proches. Ainsi, dans cette variante, chaque émetteur réalise la modification d'identifiant pour un émetteur voisin.
  • Dans l'une ou l'autre de ces réalisations selon le premier mode de réalisation précité, les identifiants sont transmis et modifiés par les émetteurs, de proche en proche, sans qu'une unité centrale de supervision UCS n'ait besoin d'intervenir. On comprendra ainsi que dans ce premier mode de réalisation, l'unité UCS optionnelle est représentée sur la figure 1 en traits pointillés pour cette raison.
  • Dans le deuxième mode de réalisation faisant intervenir une unité centrale de supervision UCS, cette dernière assigne les identifiants respectifs I1, I2, I3, aux émetteurs des boitiers successifs B1, B2, B3 en fonction de leurs localisations respectives, relativement d'abord au détecteur du boitier B1, le premier détectant l'évènement F (l'émetteur associé recevant l'identifiant I1), puis relativement au plus proche voisin de l'émetteur de ce boitier B1 (l'émetteur associé Em-B2 recevant l'identifiant I2), puis relativement au plus proche voisin de l'émetteur du boitier B2 (l'émetteur associé Em-B3 recevant l'identifiant I3), et ainsi de suite. Chaque émetteur, recevant de l'unité UCS son identifiant Ij, est programmé pour consulter la table de correspondance qu'il stocke (figure 3) et émettre un signal d'alarme SAj correspondant à l'identifiant reçu Ij.
  • La figure 2 illustre schématiquement l'effet d'une mise en œuvre de la présente invention, dans le cas à titre d'exemple démissions de sirènes d'alarme en cas de départ de feu.
  • Un réseau de boitiers comportant des détecteurs d'incendie respectifs sont interconnectés par liaison radiofréquence de courte portée et signalent une proximité du foyer d'incendie par modulation des sirènes. Chaque boitier est équipé, par exemple en plus de sa liaison à une unité centrale de supervision (optionnelle), d'une liaison radiofréquence de courte portée (par exemple Bluetooth). Le détecteur du boitier situé dans une zone Z0 et à proximité des flammes émet un signal radio courte portée correspondant à un identifiant portant un numéro (par exemple 0). Ici par exemple, le premier identifiant précité I1 est tel que I1=0. Les boitiers proches situés dans des zones respectives Z1, Z2, etc., relaient le signal en incrémentant le numéro précité (I2=1, I3=2, etc.). Un boitier recevant un signal dont le numéro est supérieur à celui qu'il a lui-même émis ne relaie pas le signal pour éviter un risque de boucle de contre-réaction. De fait, le numéro de signal augmente avec la distance par rapport au foyer de l'incendie.
  • En référence à la figure 2, le boitier dans la zone Z0 détecte l'incendie et émet le signal d'alarme numéroté 0. L'émetteur de ce boitier émet une sirène selon un son continu. Le boitier dans la zone Z1 mitoyenne à Z0 reçoit le signal numéroté 0, transmet un signal numéroté 1, et émet une sirène dans la zone Z1 selon un son légèrement modulé. Le signal numéroté 1 est ignoré du premier boitier dans la zone Z0 car son identifiant I1=0 est de valeur inférieure au deuxième identifiant I2=1. Le boitier dans la zone Z2 mitoyenne à Z1 reçoit un signal numéroté 1, émet une sirène selon un son plus fortement modulé, et transmet un signal numéroté 2, et ainsi de suite. Le signal numéroté 2 est ignoré du boitier dans la zone Z1, car il est de numéro supérieur à celui de son propre signal (1).
  • Le hurlement des sirènes est ainsi modulé en fonction du numéro transmis au boitier le plus proche de la sirène. Plus le boitier est loin du foyer de l'incendie, plus le signal est modulé (insertion de silences, réduction de puissance ou autre).
  • Chaque émetteur d'un boitier est équipé d'une sirène dont le signal peut être modulé. De fait, seules les sirènes extérieures à un bâtiment par exemple peuvent hurler à pleine puissance. Les sirènes à l'intérieur du bâtiment sont en revanche modulées en fonction de l'emplacement du boitier par rapport au départ de feu. Une telle réalisation améliore alors la localisation du foyer et réduit les nuisances sonores aux occupants du bâtiment sans nuire à la sécurité. La localisation reste précise même en cas de reconfiguration des lieux.
  • Dans le deuxième mode de réalisation où une unité centrale de supervision est utilisée, les boitiers ne disposent pas de liaison radio courte portée mais l'unité centrale de supervision mémorise la position physique de chaque boitier et module la puissance des sirènes qu'émettent les émetteurs des boitiers les plus proches en fonction de leur éloignement par rapport au détecteur le plus proche du foyer de l'incendie.
  • La mémoire de l'unité UCS stockant la localisation des boitiers est mise à jour à chaque reconfiguration des lieux.
  • Ainsi, dans le premier comme dans le deuxième mode de réalisation ci-avant, si la modulation introduite est un allongement de la durée de silence entre deux tonalités, les pompiers peuvent se repérer dans la fumée au son pour aller vers l'endroit où le son est le plus proche d'un son continu possible. Même en l'absence de fumées, la localisation au bruit, intuitive, permet une réduction des délais d'interventions par rapport à une prise de connaissance des lieux sur un plan. De même, les personnes évacuées peuvent aller vers l'issue de secours la moins bruyante parmi celles qui sont les plus proches, réduisant les risques d'asphyxie de personnes ayant choisi une mauvaise direction (celle qui mène au foyer de l'incendie), en présence de fumées nocives.
  • On notera que la modulation peut être représentée par un nombre de bips sonores successifs par unité de temps comme illustré sur la figure 4. Toutefois, en variante, il peut s'agir d'une fréquence sonore plus grave (donc toujours de moindre énergie) pour un boitier situé plus loin du départ d'incendie.
  • En référence maintenant à la figure 5, un détecteur Em d'un boitier B comporte :
    • une première interface BCOM1 pour recevoir d'un détecteur DET du même boitier B un éventuel signal de détection d'évènement,
    • une deuxième interface BCOM2, de communication avec les émetteurs de boitiers voisins B' par une liaison radio de courte portée dans le premier mode de réalisation (ou avec l'unité centrale de supervision UCS dans le deuxième mode de réalisation),
    • une mémoire BMEM stockant au moins la table de correspondance de la figure 3, ainsi que des instructions d'un programme informatique dont un algorithme est illustré à titre d'exemple par l'ordinogramme de la figure 7 commentée plus loin,
    • un processeur BPROC coopérant avec la mémoire BMEM et les interfaces BCOM1, BCOM2, pour la mise en œuvre d'un procédé au sens de l'invention, illustré sur la figure 7 au titre du premier mode de réalisation précité.
  • En référence maintenant à la figure 6, une unité centrale de supervision UCS, selon le deuxième mode de réalisation, comporte :
    • une interface CCOM pour recevoir d'un détecteur DET d'un boitier B un éventuel signal de détection d'évènement, et pour transmettre aux émetteurs Em des boitiers B des consignes d'émission de signaux d'alarme appropriées en fonction de leur localisation,
    • une mémoire CMEM stockant au moins les données de localisation de chaque détecteur et chaque émetteur du système d'alarme, ainsi que des instructions d'un programme informatique dont un algorithme est illustré à titre d'exemple par l'ordinogramme de la figure 8 commentée plus loin,
    • un processeur CPROC coopérant avec la mémoire CMEM et l'interfaces CCOM, pour la mise en œuvre d'un procédé au sens de l'invention, illustré sur la figure 8 au titre du deuxième mode de réalisation précité.
  • En référence à la figure 7, un émetteur Em selon le premier mode de réalisation, reçoit à l'étape S71 un identifiant Ij-1 d'un autre émetteur dans sa portée radiofréquence. A l'étape S72, l'émetteur Em modifie par incrémentation par exemple cet identifiant Ij-1 pour former un nouvel identifiant Ij propre à cet émetteur Em. A l'étape S73, l'émetteur Em retrouve dans sa mémoire BMEM le signal d'alarme SAj correspondant à cet identifiant Ij et à émettre à l'étape S74. Parallèlement à l'émission de l'alarme S74, l'émetteur Em transmet, à l'étape S75, son identifiant Ij aux autres émetteurs dans sa portée radiofréquence. Les étapes S71 à S77 sont alors répétées par un émetteur recevant cet identifiant Ij (l'identifiant Ij remplaçant l'identifiant précédent Ij-1). Il convient de noter que l'émetteur Em peut recevoir à tout moment le signal de détection d'événement du détecteur DET auquel il est associé (dans le même boitier ou dans son environnement de détection). Dans ce cas (étape S76), il est programmé pour s'assigner directement l'indice I1 à l'étape S77 et à mettre en œuvre les étapes S73 à S75 en émettant le signal d'alarme SA1 le plus élevé en énergie (ou en puissance, si l'on ramène cette énergie par unité de temps).
  • Plusieurs départs d'incendie étant possibles, il apparait ainsi que plusieurs émetteurs Em peuvent avoir l'identifiant I1 correspondant au signal d'alarme SA1. En effet, ces émetteurs peuvent recevoir directement de leur détecteur DET un signal de détection d'événement et s'assigner alors le premier identifiant I1.
  • Dans ce cas, les émetteurs Em situés entre ces deux départs de feu peuvent avoir un identifiant Ij avec j>1, mais la proximité d'un nouveau départ de feu va entrainer une diminution des identifiants alentours. Ainsi, un émetteur Em recevant un identifiant Ij-1, vérifie si cet identifiant est inférieur à un identifiant courant ic propre à cet émetteur Em (plus exactement cet identifiant courant ic moins 1), à l'étape S78 de la figure 7. Si tel est le cas (flèche OK en sortie du test S78), cet émetteur met en œuvre les étapes S72 à S75. Sinon, il ignore simplement la réception de cet identifiant Ij-1 car alors même après l'incrémentation de l'identifiant Ij-1, l'identifiant Ij résultant resterait supérieur ou égal à l'identifiant courant ic de cet émetteur Em, lequel peut continuer à émettre son signal d'alarme de plus forte énergie et correspondant à son identifiant courant ic.
  • En référence maintenant à la figure 8, une unité centrale de supervision UCS, sur réception d'un signal de détection d'événement d'un détecteur DET à l'étape S81, consulte le contenu de sa mémoire CMEM pour localiser ce détecteur DET et identifier à l'étape S82 l'émetteur Em1 localisé comme étant le plus proche de ce détecteur DET. L'unité UCS assigne et transmet à cet émetteur Em1 le premier identifiant I1 à l'étape S83. Sur réception de cet identifiant I1, l'émetteur Em1 s'active pour émettre le premier signal d'alarme SA1 à l'étape S84.
  • En outre, l'unité UCS consulte sa mémoire CMEM pour identifier à l'étape S85 le deuxième émetteur Em2 localisé comme étant le plus proche du premier émetteur Em1. L'unité UCS peut assigner et transmettre l'identifiant I2 à ce deuxième émetteur Em2 pour l'activer avec le signal d'alarme SA2, selon le même principe des étapes précédentes S83 et S84. Ces étapes S85, S83, S84 sont répétées avec les N émetteurs que comporte le système d'alarme (à part un ou plusieurs émetteurs en périphérie de bâtiment) pour activer de proche en proche ces émetteurs avec des signaux d'alarmes successifs SAj, tant que le nombre maximal N d'émetteurs n'a pas été atteint (flèche KO en sortie du test S86).
  • Dans le premier mode comme dans le deuxième mode de réalisation, les émetteurs émettent des signaux d'alarme comportant moins d'impulsions par unité de temps au fur et à mesure qu'ils sont plus éloignés du détecteur ayant détecté l'évènement. Une telle réalisation permet de guider efficacement les intervenants vers le lieu de l'évènement.

Claims (12)

  1. Procédé de gestion d'un système d'alarme,
    le système d'alarme comportant:
    - une pluralité de détecteurs (DET-B1, DET-B2, DET-B3), chacun configuré pour détecter un évènement dans un environnement défini par une portée de détection du détecteur, et pour émettre, en cas de détection d'un événement, un signal de détection d'évènement, et
    - une pluralité d'émetteurs de signaux d'alarme (Em-B1, Em-B2, Em-B3), chacun configuré pour émettre au moins un signal d'alarme en cas de détection d'évènement,
    les détecteurs et les émetteurs étant reliés entre eux,
    caractérisé en ce que chacun des émetteurs est configuré pour émettre une pluralité de signaux d'alarme distincts (SA1, SA2, SA3),
    en ce que le procédé comporte au moins les étapes :
    a) en cas de détection d'un évènement par un premier détecteur, assigner un premier identifiant (I1) à au moins un premier émetteur, le plus proche du premier détecteur parmi la pluralité d'émetteurs, et transmettre au premier émetteur une consigne de génération d'alarme avec le premier identifiant, pour activer le premier émetteur avec un premier signal d'alarme (SA1) qui est fonction du premier identifiant,
    b) modifier le premier identifiant pour produire un deuxième identifiant (I2) à partir du premier identifiant (I1) et assigner le deuxième identifiant à au moins un deuxième émetteur, le plus proche voisin du premier émetteur,
    c) transmettre au deuxième émetteur une consigne de génération d'alarme, pour activer le deuxième émetteur avec un deuxième signal d'alarme (SA2) qui est fonction du deuxième identifiant,
    et en ce que les émetteurs sont aptes à communiquer entre eux via une liaison radiofréquence de courte portée, le premier émetteur émettant ladite consigne de génération d'alarme à un ou plusieurs émetteurs dans sa portée.
  2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte en outre:
    d) répéter N fois les étapes b) et c) en transmettant une consigne de génération d'alarme à au moins un Nième émetteur suivant, le plus proche voisin d'un N-1ième émetteur précédent, pour activer le Nième émetteur suivant avec un signal d'alarme qui est fonction d'un Nième identifiant assigné au Nième émetteur, le Nième identifiant ayant été produit à partir d'un N-1ième identifiant assigné au N-1ième émetteur.
  3. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier émetteur est localisé dans l'environnement du premier détecteur.
  4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que chacun des émetteurs est configuré pour émettre une pluralité de signaux d'alarme se distinguant par des modulations respectives choisies pour conférer à chaque signal d'alarme une énergie décroissante en fonction d'un nombre de modifications successives appliquées au premier identifiant.
  5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que chaque signal d'alarme comporte une succession d'impulsions avec un nombre choisi d'impulsions par unité de temps, et en ce que le nombre d'impulsions par unité de temps dans un signal d'alarme décroit en fonction du nombre de modifications successives appliquées au premier identifiant.
  6. Procédé selon l'une des revendications 4 et 5, caractérisé en ce que, le système d'alarme étant installé dans un bâtiment et comportant au moins un émetteur secondaire en périphérie du bâtiment, l'émetteur secondaire est activé au moins à l'étape c) pour émettre un signal d'alarme d'énergie maximale parmi les signaux d'alarme.
  7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'étape c) précède l'étape b), et, à l'étape c), le premier émetteur émet le premier identifiant (S71) avec une consigne de génération d'alarme à un ou plusieurs émetteurs dans sa portée, et au moins le deuxième émetteur, dans la portée radiofréquence du premier émetteur, sur réception de la consigne de génération d'alarme avec le premier identifiant, modifie (S72) le premier identifiant pour produire le deuxième identifiant selon l'étape b), le procédé se poursuivant par une émission (S75), par le deuxième émetteur, d'une consigne de génération d'alarme avec le deuxième identifiant, à un ou plusieurs émetteurs dans la portée du deuxième émetteur.
  8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'étape c) suit l'étape b), et, à l'étape b), le premier émetteur modifie le premier identifiant pour produire le deuxième identifiant, et à l'étape c), le premier émetteur émet le deuxième identifiant avec une consigne de génération d'alarme à un ou plusieurs émetteurs dans sa portée, et au moins le deuxième émetteur, dans la portée radiofréquence du premier émetteur, sur réception de la consigne de génération d'alarme avec le deuxième identifiant, émet le deuxième signal d'alarme qui est fonction du deuxième identifiant et modifie le deuxième identifiant pour produire un troisième identifiant,
    le procédé se poursuivant par une émission, par le deuxième émetteur, d'une consigne de génération d'alarme avec le troisième identifiant, à un ou plusieurs émetteurs dans la portée du deuxième émetteur.
  9. Procédé selon l'une des revendications 7 et 8, caractérisé en ce que la liaison radiofréquence est de type Bluetooth.
  10. Programme informatique comportant des instructions pour la mise en œuvre du procédé selon l'une des revendications précédentes, lorsque lesdites instructions sont exécutées par un processeur d'un circuit de traitement.
  11. Système d'alarme comportant:
    - une pluralité de détecteurs (DET-B1, DET-B2, DET-B3), chacun configuré pour détecter un évènement dans un environnement défini par une portée de détection du détecteur, et pour émettre, en cas de détection d'un événement, un signal de détection d'évènement, et
    - une pluralité d'émetteurs de signaux d'alarme (Em-B1, Em-B2, Em-B3), chacun configuré pour émettre au moins un signal d'alarme en cas de détection d'évènement,
    les détecteurs et les émetteurs étant reliés entre eux,
    dans lequel chacun des émetteurs est configuré pour émettre une pluralité de signaux d'alarme distincts,
    dans lequel :
    a) en cas de détection d'un évènement par un premier détecteur, un premier identifiant est assigné à au moins un premier émetteur, le plus proche du premier détecteur parmi la pluralité d'émetteurs, et une consigne de génération d'alarme est transmise au premier émetteur avec le premier identifiant, pour activer le premier émetteur avec un premier signal d'alarme qui est fonction du premier identifiant,
    b) le premier identifiant est modifié pour produire un deuxième identifiant,
    c) une consigne de génération d'alarme est transmise à au moins un deuxième émetteur, le plus proche voisin du premier émetteur, pour activer le deuxième émetteur avec un deuxième signal d'alarme qui est fonction du deuxième identifiant,
    et dans lequel les émetteurs sont aptes à communiquer entre eux via une liaison radiofréquence de courte portée, le premier émetteur émettant ladite consigne de génération d'alarme à un ou plusieurs émetteurs dans sa portée.
  12. Emetteur d'un système d'alarme selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'il est configuré pour émettre une pluralité de signaux d'alarme distincts, et stocke en mémoire (BMEM) des données des signaux d'alarme en correspondance d'identifiants respectifs, pour émettre un signal d'alarme spécifique en fonction d'un identifiant donné,
    et en ce qu'il est apte à communiquer avec les émetteurs du système via une liaison radiofréquence de courte portée, l'émetteur étant configuré pour :
    - recevoir (S71) une consigne de génération d'alarme avec un identifiant courant,
    - modifier (S72) l'identifiant courant pour produire un identifiant modifié,
    - émettre (S74) un signal d'alarme qui est fonction (S73) de l'identifiant modifié, et
    - émettre (S75) via la liaison radiofréquence une consigne de génération d'alarme avec l'identifiant modifié.
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