EP4636725A2 - Brandmeldezentrale - Google Patents
BrandmeldezentraleInfo
- Publication number
- EP4636725A2 EP4636725A2 EP25200585.5A EP25200585A EP4636725A2 EP 4636725 A2 EP4636725 A2 EP 4636725A2 EP 25200585 A EP25200585 A EP 25200585A EP 4636725 A2 EP4636725 A2 EP 4636725A2
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- fire alarm
- control panel
- alarm control
- detector
- installation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08B—SIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
- G08B29/00—Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
- G08B29/02—Monitoring continuously signalling or alarm systems
- G08B29/06—Monitoring of the line circuits, e.g. signalling of line faults
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08B—SIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
- G08B29/00—Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
- G08B29/18—Prevention or correction of operating errors
Definitions
- the invention relates to a fire alarm control panel for connecting a detector line with a plurality of detectors connected thereto.
- the invention further relates to an arrangement for building automation with a fire alarm control panel according to the invention.
- the invention further relates to a method for commissioning hazard detectors in a detector line.
- the alarm system comprises a central monitoring station configured to receive operational measurements and to apply maintenance rules to the operational measurements and a maintenance history for the alarm system in order to determine the maintenance requirements of the alarm system.
- a method for commissioning or maintaining an alarm system comprises: receiving a fault report containing one or more faults from an alarm system; categorizing the one or more faults; prioritizing the one or more faults in a highest priority list; determining a first root cause of a first of the one or more faults in response to an alarm system configuration of the alarm system, a device association of the alarm system, and/or an event history of the alarm system; providing instructions via a user interface regarding how to correct the first fault in response to the first root cause; and detecting whether the first fault is corrected.
- Paragraph [0041] therein discloses that a device of the alarm system may have been removed from the detector line, that a wire of the detector line may be open, that a device of the alarm system may have a hardware failure, or that a device of the alarm system may be improperly installed.
- the task is solved by a fire alarm control panel for connecting a detector line with a plurality of detectors connected to it.
- the fire alarm control panel can be operated in an installation mode for the installation and/or commissioning of the detectors.
- the fire alarm control panel In installation mode, the fire alarm control panel is in communication with a mobile communications terminal of a user (e.g., commissioning engineer).
- the fire alarm control panel sends a corresponding error message for output to the detector affected by the installation error or to the installed device.
- One or more monitoring units for checking the electrical properties of the detector line are installed in the fire alarm control panel and/or in the respective detectors.
- Another possible information output could be an LED built into the installed device, e.g., the internal alarm indicator or the external alarm indicator when connected to a point detector.
- a specific flashing pattern or a specific tone can confirm correct wiring. This makes it possible to check the correctness of the installation at the time of installation of the detector line.
- Installation errors can be detected, for example, by one or more monitoring units for checking the electrical properties of the detector line, e.g. by one or more short-circuit detection units and/or by one or more overcurrent detection units and/or by one or more voltage detectors.
- the fire alarm control panel sends the mobile communication terminal (additionally) a corresponding error message for output on an output device (e.g. display, audio output device) of the mobile communication terminal.
- the installer A "push service” immediately alerts the installer (preferably in real time) to a detected installation error. This is done by sending a corresponding message (e.g., an error message) to the installer's mobile communication device (e.g., smartphone, tablet computer, smart watch, smart glasses).
- the message can be displayed as a text message and/or as a graphic and/or as an audio message, e.g., on the display and/or through the speaker.
- the mobile communication device is preferably a device that is capable of or supports augmented reality.
- the fire alarm control panel is configured to apply a suitable line voltage to the detector line in installation mode.
- the applied line voltage is within a range that allows wiring work on the detector line to be carried out safely.
- a further advantageous embodiment of the invention is that the line voltage is essentially 30 volts. If the applied line voltage is essentially 30 volts (e.g., in the range of 30 ⁇ 4 V), wiring work on the detector line is possible without danger.
- the detector line can also be powered by other line voltages without any danger to the commissioning engineer.
- the line voltage can be essentially 24 volts (e.g., in the range of 24 ⁇ 3 V).
- the line voltage can also be essentially 5 volts (e.g., in the range of 5 ⁇ 1 V).
- the ability to use different line voltages allows, among other things, scaling of the testing options for fault detection.
- Line voltage is typically DC.
- the line voltage for the detector line is essentially not more than 30 volts.
- a further advantageous embodiment of the invention is that the installation mode can be operated in a work step mode, in which, after each work step of the installation and/or commissioning, the status of the respective work step can be output on the mobile communications terminal.
- installation errors can be detected at the work step level and assigned to a work step.
- Another advantage is the ability to remotely monitor the cabling progress. This is best achieved by connecting the mobile device to a project planning tool (e.g., MS Project) used by a construction manager or architect.
- a project planning tool e.g., MS Project
- This is highly relevant, as the commissioning of the fire alarm control panel (BMZ) requires flawless cabling and often occurs during the critical timeframe for the opening of a new building.
- BTZ fire alarm control panel
- Today, fire safety system commissioning engineers often travel to the construction site several times to check on the electricians' progress. This is no longer necessary with the invention.
- a further advantageous embodiment of the invention is that an installation error is a short circuit on the detector line and/or an interruption of the detector line and/or an earth fault of the detector line and/or a polarity reversal of a respective connected
- the detector line is continuously monitored electrically; polarity reversals, overcurrents, and interruptions are detected immediately.
- Checks for installation errors are therefore already performed during the installation process.
- Today, checks for installation errors are only performed once the system is more or less fully commissioned.
- a further advantageous embodiment of the invention is that the fire alarm control panel is already connected to a cloud service during the installation phase, among other things for communication with the mobile communication device.
- the fire alarm control panel has an internet connection (e.g., Wi-Fi, 5G modem), and the installer is continuously connected to the fire alarm control panel and the cloud service via their mobile device (e.g., smartphone, tablet, smart watch, smart glasses, AR device) during work.
- the cloud service advantageously has access to building plans and/or a building information model (BIM). Installations completed on the detector line are advantageously entered directly in the building plan and/or the building information model.
- BIM building information model
- a further advantageous embodiment of the invention is that the cloud service is part of an internet-based ecosystem for a building automation system, in which the fire alarm control panel and the mobile communications terminal (for a user or for a user group) are registered.
- This allows, among other things, information about the building (e.g., assets present and/or installed in the building (e.g., HVAC infrastructure)) to be provided on the mobile communications terminal, e.g., in the form of augmented reality information/animations).
- a further advantageous embodiment of the invention is that a detector to be installed in the detector line is connected to the cloud service and receives its respective configuration data from the cloud service via a suitable communication connection. If configuration data for the respective installation is already available in the cloud, the detector type can also be checked and the detector can be configured by downloading the configuration data. This increases installation efficiency.
- a further advantageous embodiment of the invention is that the fire alarm control panel is configured to automatically synchronize information about an installed detector with the cloud service. This ensures data consistency between detector data and documentation (I-Base) about installed detectors. Synchronization is advantageously performed via an automatic comparison with a building information model (BIM). This ensures that data stored in the building information model or in a building plan is consistent with the detector data in the field.
- I-Base detector data and documentation
- BIM building information model
- the arrangement can be implemented using commercially available components.
- the arrangement allows for the correctness of the installation to be verified at the time of installation of the detector line.
- the installer is advantageously alerted immediately (preferably in real time) to any detected installation errors via a "push service.” This is done via a corresponding output (e.g., in the form of an error message) on the installer's mobile communication device (e.g., smartphone, tablet computer, smart watch, smart glasses).
- the output can be provided as a text message and/or as a graphic and/or as an audio message, e.g., on the display and/or through the speaker.
- the mobile communication device is advantageously a device that is capable of or supports augmented reality.
- a further advantageous embodiment of the invention is that the arrangement comprises a position determination system, in particular, an indoor positioning system, wherein the position of the mobile communications terminal can be determined by the positioning system and assigned to the respective installed detector.
- Indoor positioning systems IPS are widespread in buildings today. Indoor positioning systems can be based, for example, on Wi-Fi and/or iBeacons (BLE, Bluetooth Low Energy). Positioning can also be carried out via access to building plans and/or a building information model (BIM) and sensors of the mobile communications terminal (e.g., a smartphone with, for example, acceleration sensors, magnetic field sensors).
- BIM building information model
- a further advantageous embodiment of the invention is that a detector to be installed is connected to the cloud server via a suitable communication connection and receives its respective configuration data from the cloud service via this communication connection through a download initiated by the mobile communication device. If configuration data for the respective installation is already available in the cloud, the detector type can also be checked and the detector can be configured via a download of the configuration data. This increases the efficiency of the installation.
- the system is preferably configured as a fire alarm system. Installation and programming of the system (fire alarm system and/or fire alarm control panel) are preferably carried out in parallel, which leads to greater efficiency (optimizing the deployment of the required personnel), faster deployment of the fully configured system, and higher quality.
- a further embodiment of the invention is that the fire alarm control panel (additionally) sends a corresponding error message to the mobile communication device (e.g., smartphone, tablet computer) for output on an output device (display, audio) of the mobile communication device.
- the mobile communication device e.g., smartphone, tablet computer
- the output device display, audio
- This method can be implemented using commercially available components (COTS, commercial off-the-shelf).
- a further advantageous embodiment of the invention is that the line voltage is essentially 30 volts. If the applied line voltage is essentially 30 volts (e.g., in the range of 30 ⁇ 4 V), wiring work on the detector line is possible without danger.
- the detector line can also be powered by other line voltages without any danger to the commissioning engineer.
- the line voltage can also be essentially 24 Volts (e.g., in the range of 24 ⁇ 3 V).
- the line voltage can also be essentially 5 volts (e.g., in the range of 5 ⁇ 1 V).
- the respective line voltage is typically a DC voltage.
- a further advantageous embodiment of the invention is that the installation mode is operated in a work step mode, in which, after each work step of the installation and/or commissioning, the status of the respective work step for a particular detector is displayed on the mobile communications terminal. This allows installation errors to be detected at the work step level and assigned to a work step.
- a further advantageous embodiment of the invention is that an installation error is a short circuit in the detector line and/or an open circuit in the detector line and/or a ground fault in the detector line and/or a polarity reversal of a connected detector.
- the line In installation mode, the line is essentially supplied with a line voltage of 5 volts and continuously monitored electrically; polarity reversals, overcurrents, and open circuits are detected immediately.
- FIG. 1 shows an exemplary arrangement with a fire alarm control panel Z according to the invention.
- the fire alarm control panel Z is set up to connect a detector line ML with a plurality of detectors M1 - M3 connected thereto, wherein the fire alarm control panel Z can be operated in an installation mode for the installation and/or commissioning of the detectors M1 - M3, wherein the fire alarm control panel Z in installation mode is in a communication connection KV 1 - KV3 with a mobile communication terminal MG of a user B (e.g. installer, commissioning engineer), wherein in the event of a detected installation error the fire alarm control panel Z sends the mobile communication terminal MG a corresponding error message FM1 for output on an output device D (e.g.
- the display, audio output unit, loudspeaker of the mobile communication terminal MG (e.g. smartphone, tablet computer, smart watch, smart glasses) and/or sends a corresponding error message FM2, FM3 for output on the detector M1 - M3 affected by the installation error.
- the mobile communication terminal MG e.g. smartphone, tablet computer, smart watch, smart glasses
- the mobile communication terminal MG can be connected directly to the fire alarm control panel Z via a suitable communication connection KV1, e.g., via Wi-Fi, Bluetooth, or a mobile data network (GSM, UMTS, 4G, 5G).
- the mobile communication terminal MG can be connected indirectly to the fire alarm control panel Z via suitable communication connections KV2, KV3, e.g., via a cloud service CS, e.g., via the internet, Wi-Fi, Bluetooth, or a mobile data network (GSM, UMTS, 4G, 5G).
- the fire alarm control panel Z can send a corresponding error message FM1 via the communication connection KV1 directly to the mobile communication terminal MG of a user B.
- the error message FM1 can be output textually and/or graphically and/or acoustically on suitable output devices (e.g. display D, loudspeaker) on the communication terminal MG.
- the fire alarm control panel Z can also send a corresponding error message indirectly via a corresponding cloud service CS to the mobile communication device MG of user B, e.g. via corresponding communication connections KV2, KV3.
- the fire alarm control panel Z can also send a corresponding error message FM3 via the detector line ML to the detectors M1 - M3 affected by the installation error.
- the detector line ML preferably includes an electrical supply line that can also be used for information transmission.
- the detectors M1 - M3 each include output elements AE1 - AE3 for textual and/or optical and/or graphical and/or acoustic output of the error message FM3.
- the fire alarm control panel Z can send a corresponding error message FM2 to the detector M1 - M3 affected by the installation error, but also indirectly via the corresponding cloud service CS, e.g. via corresponding communication connections KV2, KV4, e.g. via WLAN, Bluetooth or via a mobile data network (GSM, UMTS, 4G, 5G).
- a mobile data network GSM, UMTS, 4G, 5G.
- the arrangement is advantageously configured for building automation (e.g. for a building automation system) for a building.
- the arrangement makes it possible to verify the correctness of the installation at the time of installation of the ML detector line.
- the installer is advantageously alerted immediately (preferably in real time) to any detected installation errors via a "push service.” This is done by a corresponding output (e.g., in the form of an error message) on the installer's mobile communication device (MG) (e.g., smartphone, tablet computer, smart watch, smart glasses).
- the output can be in the form of a text message and/or a graphic and/or an audio message, e.g., on the display (D) and/or through the loudspeaker.
- the mobile communication device (MG) is advantageously a device that is capable of or supports augmented reality.
- the fire alarm control panel Z is advantageously set up to connect the detector line ML in installation mode with a suitable Line voltage LS.
- the line voltage should preferably not exceed 30 volts.
- the installation mode can advantageously be operated in a work step mode in which the status of the respective work step can be output on the mobile communication terminal MG after each work step of the installation and/or commissioning.
- An installation error can, for example, be a short circuit on the detector line and/or an open circuit in the detector line and/or a ground fault in the detector line and/or a polarity reversal of a connected detector.
- Installation errors can be detected, for example, by one or more monitoring units for checking the electrical properties of the detector line ML, e.g., by one or more short-circuit detection units and/or by one or more overcurrent detection units and/or by one or more voltage detectors.
- the one or more monitoring units can be installed in the fire alarm control panel Z and/or in the respective detectors M1 - M3.
- the fire alarm control panel Z is connected to a cloud service CS, among other things, for communication with the mobile communication terminal MG.
- the cloud service CS is advantageously part of an internet-based ecosystem (eco-system) for a building automation system, in which the fire alarm control panel Z and the mobile communication device MG are registered.
- the cloud service CS and the ecosystem are advantageously implemented on a cloud server S.
- the ecosystem has access to a database DB containing the building information model (BIM) for the building.
- BIM building information model
- a detector M1 - M3 of the detector line ML can be installed to be connected to the cloud service CS, whereby it can receive its respective configuration data from the cloud service CS via a suitable communication connection KV4 (e.g. Internet, radio connection), e.g. via a download initiated by the mobile communication terminal MG.
- a suitable communication connection KV4 e.g. Internet, radio connection
- the fire alarm control panel Z is advantageously configured to automatically synchronize information about an installed detector M1 - M3 with the cloud service CS and/or the building information model BIM.
- the arrangement advantageously comprises a positioning system (IPS), in particular an indoor positioning system, whereby the position of the mobile communication terminal (MG) can be determined by the positioning system and assigned to the respective installed detectors (M1-M3).
- IPS positioning system
- the indoor positioning system (IPS) can be based, for example, on WLAN data analysis and/or iBeacons.
- the Z fire alarm control panel has a specific installation mode in which the ML line is continuously monitored electrically, especially during installation and/or commissioning. Short circuits, interruptions, earth faults, or reversed polarity detectors are thus immediately detected, i.e., during the installation process. If necessary for safety or medical reasons, the line voltage is reduced in installation mode, e.g., to 5V, so that wiring work on the live line is possible without any problems.
- the fire alarm control panel Z preferably has an internet connection (e.g., via a 5G modem). This connects it to a cloud service CS, which continuously provides the installer with feedback during work via a mobile device MG (e.g., smartphone, tablet, smart watch, smart glasses, etc.) and/or via the light patterns of the installed device's built-in display elements (e.g., alarm indicator on the automatic fire detector) as to whether the last step was completed successfully.
- a mobile device MG e.g., smartphone, tablet, smart watch, smart glasses, etc.
- the light patterns of the installed device's built-in display elements e.g., alarm indicator on the automatic fire detector
- a corresponding message would be issued immediately, e.g., via an acoustic signal.
- the message can be output on the detectors M1 - M3 and/or on the mobile device MG of user B.
- the detector type can also be checked and the corresponding detector M1 - M3 can be configured.
- the smartphone or tablet MG of the installer B it is advantageous for the smartphone or tablet MG of the installer B to have position information via a well-known indoor positioning method (IPS).
- IPS indoor positioning method
- the cloud service CS requests the current position and links it to the location (installation location) of the detector M1 - M3.
- plans of the building and/or a building information model (BIM) are also available in the cloud CS, C, the detector can be positioned directly in these plans or in the BIM, including a unique identification.
- a manual link is also possible using an app (e.g. smartphone app) of the mobile communication device MG is possible.
- the information about newly added devices M1 - M3 is automatically synchronized by the fire alarm control panel Z with the cloud service CS, so that they can be used for simultaneous work on programming the fire alarm system
- Figure 2 shows an example flow chart for a procedure for commissioning hazard detectors (e.g. fire detectors) of a detector line.
- hazard detectors e.g. fire detectors
- the mobile communication device can be connected directly to the fire alarm control panel via a suitable communication connection, e.g., via Wi-Fi or radio.
- the mobile communication device (MG) can also be connected indirectly to the fire alarm control panel via suitable communication connections, e.g., via a cloud service (CS), e.g., via the internet, Wi-Fi, or radio connections.
- CS cloud service
- the fire alarm control panel can send a corresponding error message directly to a user's mobile communication device via a suitable communication connection.
- the corresponding error message can be displayed on the mobile communication device in text form, graphically, and/or acoustically on suitable output devices (e.g., a display, loudspeaker, LED).
- the fire alarm control panel can also send a corresponding error message indirectly via a corresponding cloud service to the user's mobile communication device, e.g. via appropriate communication connections (Internet, radio).
- the fire alarm control panel can also send a corresponding error message via the detector line to the detector(s) affected by the installation error.
- the detector line preferably includes an electrical supply line that can also be used for information transmission.
- the detectors preferably each include output elements for textual and/or optical and/or graphical and/or acoustic output of the error message.
- the fire alarm control panel can also send a corresponding error message indirectly via the corresponding cloud service to the detector affected by the installation error, e.g. via corresponding communication connections KV2, KV4 (Internet, radio).
- the line voltage for the detector line is essentially not more than 30 volts.
- the installation mode is advantageously operated in a work step mode in which, after each work step of the installation and/or commissioning, the status of the respective work step for a respective detector is output on the mobile communication terminal device.
- An installation error could be, for example, a short circuit in the detector line and/or an open circuit in the detector line and/or a ground fault in the detector line and/or reversed polarity of a connected detector.
- Installation errors can be detected, for example, by one or more monitoring units for checking the electrical properties of the detector line (ML), e.g., by one or more short-circuit detection units and/or by one or more overcurrent detection units and/or by one or more voltage detectors.
- the one or more monitoring units can be installed, for example, in the fire alarm control panel and/or in the respective detectors.
- the invention allows in particular to shorten the installation and commissioning process of a fire alarm system significantly, since errors in the installation are immediately detected and corrected, while the installer has access to the This also eliminates the time required to locate the fault, especially if the cabling installation and testing take place at different times and may be performed by different employees. Furthermore, the likelihood of errors is significantly reduced (improving quality).
- the described method also enables monitoring and tracking of progress and quality during the installation process, which, depending on the contract scenario, can be of significant economic interest (a prerequisite for on-time completion).
- monitoring requires a trip to the construction site (which is time-consuming).
- the described method is very flexible with regard to the technical requirements of each individual case (e.g., availability of building plans in the cloud, indoor positioning, etc.). Available information is utilized to the best of its ability, but is not a prerequisite for the general applicability of the method.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Brandmeldezentrale zum Anschluss einer Melderlinie mit einer Mehrzahl von daran angeschlossenen Meldern. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Anordnung für eine Gebäudeautomatisierung mit einer erfindungsgemässen Brandmeldezentrale. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Inbetriebsetzung von Gefahrenmeldern einer Melderlinie.
- Bei der Installation und Inbetriebsetzung von Brandmeldeanlagen sind verschiedene Arbeitsschritte notwendig. Üblicherweise werden diese in zeitlicher Abfolge und von unterschiedlichen Personen durchgeführt. Dabei kommt es häufig vor, dass Fehler, die z.B. bei der Verkabelung gemacht worden sind, erst dann bemerkt werden, wenn die Brandmeldeanlage in Betrieb gesetzt werden soll. Die anschließende Fehlersuche gestaltet sich dadurch schwierig und zeitaufwändig.
- Aus der
US 2015/0097664 A1 ist ein System zur Bestimmung des Wartungsbedarfs und zur Überprüfung der Installation eines Alarmsystems bekannt, wobei das Alarmsystem eine zentrale Überwachungsstation umfasst, die so konfiguriert ist, dass sie Betriebsmessungen empfängt und Wartungsregeln auf die Betriebsmessungen und eine Wartungshistorie für das Alarmsystem anwendet, um den Wartungsbedarf des Alarmsystems zu bestimmen. - Aus der
sind Vorrichtungen, Verfahren und Systeme für infrastrukturlose Indoor-Navigation in einem Feuerleitsystem bekannt.US 10,750,321 B1 - Aus der
US 2016/0337720 A1 ist eine Vorrichtung mit einer Vielzahl von drahtlosen Sensoren offenbart, die in einem Mesh-Netzwerk angeordnet sind, wobei jeder aus der Vielzahl der Sensoren eingerichtet ist, um Gefahrensituationen innerhalb eines gesicherten geografischen Bereichs zu detektieren. - Aus der
US 2016/0196730 A1 ist ein Verfahren und eine Vorrichtung mit einem Stromdetektor zur Überwachung eines elektrischen Leiters bekannt, der einen geographischen Bereich mit Strom versorgt, wobei die Überwachung des elektrischen Leiters hinsichtlich Kurzschlüsse, Lichtbögen oder Überlastungen erfolgt. - Aus der
WO 2020/123417 A2 ist ein Verfahren zur Inbetriebnahme oder Wartung eines Alarmsystems bekannt. Das Verfahren umfasst: Empfangen eines Fehlerberichts, der einen oder mehrere Fehler von einem Alarmsystem enthält; Kategorisieren des einen oder der mehreren Fehler; Priorisieren des einen oder der mehreren Fehler in einer Liste höchster Priorität; Bestimmen einer ersten Grundursache eines ersten Fehlers des einen oder der mehreren Fehler als Reaktion auf eine Alarmsystemkonfiguration des Alarmsystems, eine Gerätezuordnung des Alarmsystems und/oder eine Ereignishistorie des Alarmsystems; Bereitstellen von Anweisungen über eine Benutzerschnittstelle in Bezug darauf, wie der erste Fehler als Reaktion auf die erste Grundursache zu beheben ist; und Erfassen, ob der erste Fehler behoben ist. Im dortigen Absatz [0041] ist offenbart, dass ein Gerät des Alarmsystems von der Melderlinie entfernt worden sein könnte, dass eine Leitung der Melderlinie unterbrochen sein könnte, dass ein Gerät des Alarmsystems einen Hardwarefehler haben könnte oder nicht richtig installiert sein könnte. - Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Brandmeldezentrale und ein Verfahren bereitzustellen, bei denen Installationsfehler sofort erkannt werden.
- Die Aufgabe wird gelöst durch eine Brandmeldezentrale zum Anschluss einer Melderlinie mit einer Mehrzahl von daran angeschlossenen Meldern, wobei die Brandmeldezentrale für die Installation und/oder Inbetriebsetzung der Melder in einem Installationsmodus betreibbar ist, wobei die Brandmeldezentrale im Installationsmodus mit einem mobilen Kommunikationsendgerät eines Nutzers (z.B. Inbetriebsetzer) in einer Kommunikationsverbindung steht. Die Brandmeldezentrale sendet im Falle eines erkannten Installationsfehlers eine entsprechende Fehlermeldung zur Ausgabe auf bzw. an den vom Installationsfehler betroffenen Melder bzw. auf das installierte Gerät. Es sind eine oder mehrere Überwachungseinheit(en) zum Überprüfen der elektrischen Eigenschaften der Melderlinie in der Brandmeldezentrale und/oder in den jeweiligen Meldern angebracht. Als weitere mögliche Informationsausgabe könnte eine am installierten Gerät verbaute LED sein, z.B. der interne Alarmindikator bzw. der externe Alarmindikator bei dessen Anschluss an einem Punktmelder. Z.B. kann ein bestimmtes Blinkmuster oder ein bestimmter Ton eine korrekte Verkabelung bestätigen. Dadurch ist es möglich, zum Zeitpunkt der Installation der Melderlinie die Korrektheit der Installation zu überprüfen.
- Installationsfehler können z.B. durch eine oder mehrere Überwachungseinheit(en) zum Überprüfen der elektrischen Eigenschaften der Melderlinie erkannt werden, z.B. durch eine oder mehrere Kurzschlusserkennungseinheiten und/oder durch eine oder mehrere Überstromerkennungseinheiten und/oder durch einen oder mehrere Spannungsdetektoren.
- Nach einer Ausgestaltung der Erfindung sendet die Brandmeldezentrale dem mobilen Kommunikationsendgerät (zusätzlich) eine entsprechende Fehlermeldung zur Ausgabe auf einer Ausgabevorrichtung (z.B. Display, Audioausgabevorrichtung) des mobilen Kommunikationsendgerätes. Mit Vorteil wird der Installateur durch einen "Push-Dienst" sofort (mit Vorteil in Echtzeit) auf einen erkannten Installationsfehler aufmerksam gemacht. Dies erfolgt durch eine entsprechende Ausgabe (z.B. in Form einer Fehlermeldung) auf dem mobilen Kommunikationsendgerät (z.B. Smartphone, Tablet-Computer, Smart Watch, Smart Glasses) des Installateurs. Die Ausgabe kann als Textnachricht und/oder als Grafik und/oder als Audio-Nachricht erfolgen, z.B. auf dem Display und/oder durch den Lautsprecher. Mit Vorteil handelt es sich beim mobilen Kommunikationsendgerät um ein Gerät, das Augmented Reality fähig ist bzw. Augmented Reality unterstützt.
- Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass die Brandmeldezentrale dazu eingerichtet ist, die Melderlinie im Installationsmodus mit einer geeigneten Linienspannung zu beaufschlagen. Die beaufschlagte Linienspannung liegt in einem Bereich, so dass Verkabelungsarbeiten an der Melderlinie gefahrlos möglich sind.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass die Linienspannung im Wesentlichen 30 Volt beträgt. Wenn die beaufschlagte Linienspannung im Wesentlichen 30 Volt beträgt (z.B. im Bereich 30 ± 4 V), sind Verkabelungsarbeiten an der Melderlinie gefahrlos möglich.
- Eine Beaufschlagung der Melderlinie kann im Prinzip auch durch andere Linienspannungen ohne Gefahr für einen Inbetriebsetzer erfolgen. So kann die Linienspannung auch im Wesentlichen 24 Volt betragen (z.B. im Bereich 24 ± 3 V). Die Linienspannung kann auch im Wesentlichen 5 Volt betragen (z.B. im Bereich 5 ± 1 V). Durch die Möglichkeit unterschiedliche Linienspannungen zu verwenden, kann u.a. eine Skalierung der Überprüfungsmöglichkeiten bei der Fehlererkennung vorgenommen werden.
- Je nach vorhandener Linienspannung können entsprechende Überwachungseinheiten verwendet werden, dies schon zur Installation und/oder schon zur Inbetriebsetzung. Die Linienspannung ist typischerweise eine Gleichspannung.
- Mit Vorteil wird die Linienspannung für die Melderlinie im Wesentlichen mit nicht mehr als 30 Volt beaufschlagt.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass der Installationsmodus in einem Arbeitsschrittmodus betreibbar ist, bei dem nach jedem Arbeitsschritt der Installation und/oder der Inbetriebsetzung auf dem mobilen Kommunikationsendgerät der Status des jeweiligen Arbeitsschrittes ausgebbar ist. Somit können Installationsfehler auf Arbeitsschritte-Ebene erkannt und einem Arbeitsschritt zugeordnet werden.
- Ein weiterer Vorteil liegt darin den Arbeitsfortschritt der Verkabelung aus der Ferne zu überprüfen. Mit Vorteil erfolgt dies durch Kommunikation des mobilen Kommunikationsendgerätes mit einem Projektplanungstool (z.B. MS Project) eines Bauleiters bzw. Architekten. Dies ist hochgradig relevant, da die Inbetriebnahme der BMZ (Brandmeldezentrale) eine fehlerfreie Verkabelung voraussetzt und oftmals zeitlich auf dem kritischen Pfad für die Eröffnung eines Neubaus liegt. Heute fahren FS-Inbetriebsetzer (Inbetriebsetzer für Fire Safety Systeme) oft mehrmals zur Baustelle, um sich vom Arbeitsfortschritt der Elektriker zu überzeugen. Dies entfällt mit der Erfindung.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass es sich bei einem Installationsfehler um einen Kurzschluss auf der Melderlinie und/oder um einen Unterbruch der Melderlinie und/oder um einen Erdschluss der Melderlinie und/oder um eine Verpolung eines jeweiligen angeschlossenen Melders handelt. Im Installationsmodus wird die Melderlinie fortwährend elektrisch überwacht; Verpolungen, Überströme, Unterbrüche werden sofort erkannt. Die Überprüfungen auf Installationsfehler erfolgen somit bereits während der Installationsarbeiten. Heutzutage erfolgt eine Überprüfung auf Installationsfehler erst bei einem mehr oder weniger fertig kommissionierten System.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass die Brandmeldezentrale bereits während der Installationsphase mit einem Cloud-Service u.a. für die Kommunikation mit dem mobilen Kommunikationsendgerät verbunden ist. Die Brandmeldezentrale besitzt dazu eine Verbindung zum Internet (z.B. WLAN, 5G-Modem), und der Installateur ist während der Arbeit fortwährend über sein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet, Smart Watch, Smart Glasses, AR-Gerät) mit der Brandmeldezentrale und dem Cloud-Service verbunden. Mit Vorteil hat der Cloud-Service Zugriff auf Gebäudepläne und/oder auf ein Gebäudeinformationsmodell (Building Information Model, BIM). Mit Vorteil werden durchgeführte Installationen an der Melderlinie direkt im Gebäudeplan und/oder im Gebäudeinformationsmodell eingetragen.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass der Cloud-Service Teil eines Internet-basierten Eco-Systems für ein Gebäudeautomatisierungssystems ist, bei dem die Brandmeldezentrale und das mobile Kommunikationsendgerät (für einen Nutzer bzw. für eine Nutzergruppe) registriert sind. Dadurch können u.a. Informationen über das Gebäude (z.B. im Gebäude vorhandene und/oder verbaute Assets (z.B. HLK-Infrastruktur) auf dem mobilen Kommunikationsendgerät, z.B. in Form von Augmented Reality Informationen/Animationen), bereitgestellt werden.
- Mit Vorteil erfolgt eine Registrierung geräteunabhängig, d.h. wenn sich ein Nutzer registriert, gilt die Registrierung und/oder die entsprechende Zugangsberechtigung für mehrere Geräte. D.h. ein registrierter Nutzer (z.B. Installateur) hat eine Zugangsberechtigung (user account), welches es ihm ggf. device-unabhängig ermöglicht, Informationen zu bestimmten Sites zu erhalten gemäss Autorisierung seines User Accounts.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass ein zu installierender Melder der Melderlinie mit dem Cloud-Service verbunden ist und über eine geeignete Kommunikationsverbindung seine jeweiligen Konfigurationsdaten vom Cloud-Service erhält. Wenn in der Cloud bereits Konfigurationsdaten für die jeweilige Installation vorliegen, kann zusätzlich der Meldertyp überprüft werden und eine Konfiguration des Melders über einen Download der Konfigurationsdaten vorgenommen werden. Dies erhöht die Effizienz der Installation.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass die Brandmeldezentrale dazu eingerichtet ist, Informationen über einen installierten Melder automatisch mit dem Cloud-Service zu synchronisieren. Dadurch wird die Datenkonsistenz zwischen Melderdaten und Dokumentation (I-Base) über verbaute Melder sichergestellt. Mit Vorteil erfolgt die Synchronisation über einen automatischen Abgleich mit einem Gebäudeinformationsmodell (BIM). So ist sichergestellt, dass im Gebäudeinformationsmodell oder in einem Gebäudeplan hinterlegte Daten mit den Melderdaten im Feld konsistent sind.
- Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch eine Anordnung für eine Gebäudeautomatisierung für ein Gebäude, die Anordnung umfassend:
- eine Brandmeldezentrale nach einem der vorstehenden Ansprüche;
- ein mobiles Kommunikationsendgerät, eingerichtet für eine Kommunikation mit der Brandmeldezentrale;
- einen Cloud-Server, eingerichtet zur Speicherung eines Gebäudeplans und/oder eines Gebäudeinformationsmodells für das Gebäude;
- wobei das mobile Kommunikationsendgerät eingerichtet ist, Positionsdaten für einen installierten Melder an den Cloud-Server zu übertragen, und wobei die jeweiligen Positionsdaten der installierten Melder in dem auf dem Cloud-Server gespeicherten Gebäudeplan und/oder Gebäudeinformationsmodell (BIM) eingetragen werden, und
- wobei eine oder mehrere Überwachungseinheit(en) zum Überprüfen der elektrischen Eigenschaften der Melderlinie in der Brandmeldezentrale und/oder in den jeweiligen Meldern angebracht sind.
- Die Anordnung lässt sich durch handelsübliche Komponenten realisieren. Die Anordnung ermöglicht es, zum Zeitpunkt der Installation der Melderlinie die Korrektheit der Installation zu überprüfen. Mit Vorteil wird der Installateur durch einen "Push-Dienst" sofort (mit Vorteil in Echtzeit) auf einen erkannten Installationsfehler aufmerksam gemacht. Dies erfolgt durch eine entsprechende Ausgabe (z.B. in Form einer Fehlermeldung) auf dem mobilen Kommunikationsendgerät (z.B. Smartphone, Tablet-Computer, Smart Watch, Smart Glasses) des Installateurs. Die Ausgabe kann als Textnachricht und/oder als Grafik und/oder als Audio-Nachricht erfolgen, z.B. auf dem Display und/oder durch den Lautsprecher). Mit Vorteil handelt es sich beim mobilen Kommunikationsendgerät um ein Gerät, das Augmented Reality fähig ist bzw. Augmented Reality unterstützt.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass die Anordnung ein Positionsbestimmungssystem, insbesondere ein Indoor-Positions-Bestimmungssystem, umfasst, wobei durch das Positionsbestimmungssystem die Position des mobilen Kommunikationsendgerätes bestimmbar und dem jeweiligen installierten Melder zuordenbar ist. Indoor-Positions-Bestimmungssysteme (Indoor-Positioning-System, IPS) sind heutzutage in Gebäuden weit verbreitet. Indoor-Positions-Bestimmungssysteme können z.B. auf WLAN und/oder auf iBeacons (BLE, Bluetooth Low Energy) basieren. Auch über den Zugriff auf Gebäudepläne und/oder auf ein Gebäudeinformationsmodell (BIM) und Sensorik des mobilen Kommunikationsendgerätes (z.B. Smartphone mit z.B. Beschleunigungssensoren, Magnetfeldsensoren) lässt sich eine Positionsbestimmung durchführen.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass ein zu installierender Melder über eine geeignete Kommunikationsverbindung mit dem Cloud-Server verbunden ist und über diese Kommunikationsverbindung seine jeweiligen Konfigurationsdaten vom Cloud-Service durch einen vom mobilen Kommunikationsendgerät initiierten Download erhält. Wenn in der Cloud bereits Konfigurationsdaten für die jeweilige Installation vorliegen, kann zusätzlich der Meldertyp überprüft werden und eine Konfiguration des Melders über einen Download der Konfigurationsdaten vorgenommen werden. Dies erhöht die Effizienz der Installation.
- Mit Vorteil ist die Anordnung als Brandmeldesystem eingerichtet. Installation und Programmierung der Anlage (Brandmeldesystem und/oder Brandmeldezentrale) erfolgen mit Vorteil zeitlich parallel, was zu höherer Effizienz (Einsatzoptimierung der erforderlichen Personen), einer schnelleren Bereitstellung der fertig konfigurierten Anlage sowie einer höheren Qualität führt.
- Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein Verfahren zur Inbetriebsetzung von Gefahrenmeldern einer Melderlinie, insbesondere Brandmeldern,
- wobei eine Brandmeldezentrale für die Melder für die Installation und/oder Inbetriebsetzung der Melder in einem Installationsmodus betrieben wird,
- wobei die Brandmeldezentrale im Installationsmodus mit einem mobilen Kommunikationsendgerät eines Nutzers (z.B. Inbetriebsetzer) in einer Kommunikationsverbindung steht,
- wobei die Brandmeldezentrale im Falle eines erkannten Installationsfehlers eine entsprechende Fehlermeldung zur Ausgabe auf einer Ausgabeeinheit des vom Installationsfehler betroffenen Melders sendet, und
- wobei ein Überprüfen der elektrischen Eigenschaften der Melderlinie (ML) in der Brandmeldezentrale (Z) und/oder in den jeweiligen Meldern (M1 - M3) erfolgt.
- Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass die Brandmeldezentrale dem mobilen Kommunikationsendgerät (z.B. Smartphone, Tablet-Computer) (zusätzlich) eine entsprechende Fehlermeldung zur Ausgabe auf einer Ausgabevorrichtung (Display, Audio) des mobilen Kommunikationsendgerätes sendet. Das Verfahren kann durch handelsübliche Komponenten (COTS, Commercials off the shelf) realisiert werden.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass die Linienspannung im Wesentlichen 30 Volt beträgt. Wenn die beaufschlagte Linienspannung im Wesentlichen 30 Volt beträgt (z.B. im Bereich 30 ± 4 V), sind Verkabelungsarbeiten an der Melderlinie gefahrlos möglich.
- Eine Beaufschlagung der Melderlinie kann im Prinzip auch durch andere Linienspannungen ohne Gefahr für einen Inbetriebsetzer erfolgen. So kann die Linienspannung auch im Wesentlichen 24 Volt betragen (z.B. im Bereich 24 ± 3 V). Die Linienspannung kann auch im Wesentlichen 5 Volt betragen (z.B. im Bereich 5 ± 1 V). Die jeweilige Linienspannung ist typischerweise eine Gleichspannung.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass der Installationsmodus in einem Arbeitsschrittmodus betrieben wird, bei dem nach jedem Arbeitsschritt der Installation und/oder der Inbetriebsetzung auf dem mobilen Kommunikationsendgerät der Status des jeweiligen Arbeitsschrittes für einen jeweiligen Melder ausgegeben wird. Somit können Installationsfehler auf Arbeitsschritte-Ebene erkannt und einem Arbeitsschritt zugeordnet werden.
- Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass es sich bei einem Installationsfehler um einen Kurzschluss auf der Melderlinie und/oder um einen Unterbruch der Melderlinie und/oder um einen Erdschluss der Melderlinie und/oder um eine Verpolung eines jeweiligen angeschlossenen Melders handelt. Im Installationsmodus wird die im Wesentlichen mit einer Linienspannung von 5 Volt beaufschlagt und fortwährend elektrisch überwacht; Verpolungen, Überströme, Unterbrüche werden sofort erkannt.
- Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausführungen der vorliegenden Erfindung werden am Beispiel der nachfolgenden Figur erläutert. Dabei zeigt:
- FIG 1
- eine beispielhafte Anordnung mit einer erfindungsgemässen Brandmeldezentrale, und
- FIG 2
- ein beispielhaftes Flussdiagramm für ein Verfahren zur Inbetriebsetzung von Gefahrenmeldern einer Melderlinie.
-
Figur 1 zeigt eine beispielhafte Anordnung mit einer erfindungsgemässen Brandmeldezentrale Z. Die Brandmeldezentrale Z ist eingerichtet zum Anschluss einer Melderlinie ML mit einer Mehrzahl von daran angeschlossenen Meldern M1 - M3, wobei die Brandmeldezentrale Z für die Installation und/oder Inbetriebsetzung der Melder M1 - M3 in einem Installationsmodus betreibbar ist, wobei die Brandmeldezentrale Z im Installationsmodus mit einem mobilen Kommunikationsendgerät MG eines Nutzers B (z.B. Installateur, Inbetriebsetzer) in einer Kommunikationsverbindung KV 1 - KV3 steht, wobei die Brandmeldezentrale Z im Falle eines erkannten Installationsfehlers dem mobilen Kommunikationsendgerät MG eine entsprechende Fehlermeldung FM1 zur Ausgabe auf einer Ausgabevorrichtung D (z.B. Display, Audioausgabeeinheit, Lautsprecher) des mobilen Kommunikationsendgerätes MG (z.B. Smartphone, Tablet-Computer, Smart Watch, Smart Glasses) sendet und/oder eine entsprechende Fehlermeldung FM2, FM3 zur Ausgabe auf den vom Installationsfehler betroffenen Melder M1 - M3 sendet. - Das mobile Kommunikationsendgerät MG kann über eine geeignete Kommunikationsverbindung KV1 direkt mit der Brandmeldezentrale Z datentechnisch verbunden sein, z.B. über WLAN, Bluetooth oder über ein mobiles Datennetzwerk (GSM, UMTS, 4G, 5G). Das mobile Kommunikationsendgerät MG kann über geeignete Kommunikationsverbindungen KV2, KV3, aber auch indirekt mit der Brandmeldezentrale Z datentechnisch verbunden sein, z.B. über einen Cloud-Service CS, z.B. über Internet, über WLAN, Bluetooth oder über ein mobiles Datennetzwerk (GSM, UMTS, 4G, 5G).
- Bei einem erkannten Installationsfehler kann die Brandmeldezentrale Z eine entsprechende Fehlermeldung FM1 über die Kommunikationsverbindung KV1 direkt auf das mobile Kommunikationsendgerät MG eines Benutzers B senden. Auf dem mobile Kommunikationsendgerät MG kann die Fehlermeldung FM1 textuell und/oder grafisch und/oder akustisch auf geeigneten Ausgabemitteln (z.B. Display D, Lautsprecher) ausgegeben werden.
- Bei einem erkannten Installationsfehler kann die Brandmeldezentrale Z eine entsprechende Fehlermeldung aber auch indirekt über einen entsprechenden Cloud-Service CS auf das mobile Kommunikationsendgerät MG des Benutzers B senden, z.B. über entsprechende Kommunikationsverbindungen KV2, KV3.
- Bei einem erkannten Installationsfehler kann die Brandmeldezentrale Z eine entsprechende Fehlermeldung FM3 auch über die Melderline ML an den vom Installationsfehler betroffenen Melder M1 - M3 senden. Mit Vorteil umfasst die Melderline ML dabei eine elektrische Versorgungsleitung, die auch zur Informationsübertragung genutzt werden kann. Die Melder M1 - M3 umfassen jeweils Ausgabeelemente AE1 - AE3 zur textuellen und/oder optischen und/oder grafischen und/oder akustischen Ausgabe der Fehlermeldung FM3.
- Bei einem erkannten Installationsfehler kann die Brandmeldezentrale Z eine entsprechende Fehlermeldung FM2 aber auch indirekt über den entsprechenden Cloud-Service CS an den vom Installationsfehler betroffenen Melder M1 - M3 senden, z.B. über entsprechende Kommunikationsverbindungen KV2, KV4, z.B. über WLAN, Bluetooth oder über ein mobiles Datennetzwerk (GSM, UMTS, 4G, 5G.
- Die Anordnung ist mit Vorteil eingerichtet für eine Gebäudeautomatisierung (z.B. für ein Gebäudeautomatisierungssystem) für ein Gebäude.
- Die Anordnung umfasst:
- eine erfindungsgemässe Brandmeldezentrale Z;
- ein mobiles Kommunikationsendgerät MG, eingerichtet für eine Kommunikation KV1 - KV3 mit der Brandmeldezentrale Z;
- einen Cloud-Server S, eingerichtet zur Speicherung eines Gebäudeplans und/oder eines Gebäudeinformationsmodells BIM für das Gebäude;
- wobei das mobile Kommunikationsendgerät MG eingerichtet ist, Positionsdaten für einen installierten Melder M1 - M3 an den Cloud-Server S zu übertragen, und wobei die jeweiligen Positionsdaten der installierten Melder M1 - M3 in dem auf dem Cloud-Server S gespeicherten Gebäudeplan und/oder Gebäudeinformationsmodell BIM eintragbar, d.h. hinterlegbar sind. Der Gebäudeplan und/oder das Gebäudeinformationsmodell BIM sind in einer geeigneten Datenbank DB (z.B. relationale Datenbank oder IN-memory Datenbank) abgespeichert. Mit Vorteil sind der Cloud-Server S und die Datenbank DB in einer Cloud-Infrastruktur C mit entsprechenden Kommunikationsverbindungen KV2, KV3 realisiert.
- Die Anordnung ermöglicht es, zum Zeitpunkt der Installation der Melderlinie ML die Korrektheit der Installation zu überprüfen. Mit Vorteil wird der Installateur durch einen "Push-Dienst" sofort (mit Vorteil in Echtzeit) auf einen erkannten Installationsfehler aufmerksam gemacht. Dies erfolgt durch eine entsprechende Ausgabe (z.B. in Form einer Fehlermeldung) auf dem mobilen Kommunikationsendgerät MG (z.B. Smartphone, Tablet-Computer, Smart Watch, Smart Glasses) des Installateurs. Die Ausgabe kann als Textnachricht und/oder als Grafik und/oder als Audio-Nachricht erfolgen, z.B. auf dem Display D und/oder durch den Lautsprecher). Mit Vorteil handelt es sich beim mobilen Kommunikationsendgerät MG um ein Gerät, das Augmented Reality fähig ist bzw. Augmented Reality unterstützt.
- Mit Vorteil ist die Brandmeldezentrale Z dazu eingerichtet, die Melderlinie ML im Installationsmodus mit einer geeigneten Linienspannung LS zu beaufschlagen. Mit Vorteil beträgt die Linienspannung im Wesentlichen nicht mehr als 30 Volt.
- Mit Vorteil ist der Installationsmodus in einem Arbeitsschrittmodus betreibbar, bei dem nach jedem Arbeitsschritt der Installation und/oder der Inbetriebsetzung auf dem mobilen Kommunikationsendgerät MG der Status des jeweiligen Arbeitsschrittes ausgebbar ist.
- Bei einem Installationsfehler kann es sich z.B. um einen Kurzschluss auf der Melderlinie und/oder einen Unterbruch der Melderlinie und/oder einen Erdschluss der Melderlinie und/oder eine Verpolung eines jeweiligen angeschlossenen Melders handeln. Installationsfehler können z.B. durch eine oder mehrere Überwachungseinheit(en) zum Überprüfen der elektrischen Eigenschaften der Melderlinie ML erkannt werden, z.B. durch eine oder mehrere Kurzschlusserkennungseinheiten und/oder durch eine oder mehrere Überstromerkennungseinheiten und/oder durch eine oder mehrere Spannungsdetektoren. Die eine oder mehrere Überwachungseinheit(en) können in der Brandmeldezentrale Z und/oder in den jeweiligen Meldern M1 - M3 angebracht sein.
- Mit Vorteil ist die Brandmeldezentrale Z mit einem Cloud-Service CS u.a. für die Kommunikation mit dem mobilen Kommunikationsendgerät MG verbunden.
- Mit Vorteil ist der Cloud-Service CS Teil eines Internet-basierten Ökosystems (Eco-System) für ein Gebäudeautomatisierungssystems, bei dem die Brandmeldezentrale Z und das mobile Kommunikationsendgerät MG registriert sind. Mit Vorteil sind der Cloud-Service CS und das Ökosystem auf einem Cloud-Server S realisiert. Das Ökosystem hat Zugriff auf eine Datenbank DB mit dem Gebäudeinformationsmodells BIM für das Gebäude. Über das mobile Kommunikationsendgerät MG kann ein Nutzer N relevante (z.B. im Feld benötigte Daten; z.B. Konfigurationsdaten und/oder eingestellte Parameter für Melder M1 - M3) vom Ökosystem erhalten.
- Mit Vorteil ist ein zu installierender Melder M1 - M3 der Melderlinie ML mit dem Cloud-Service CS verbunden, wobei er über eine geeignete Kommunikationsverbindung KV4 (z.B. Internet, Funkverbindung) seine jeweiligen Konfigurationsdaten vom Cloud-Service CS erhalten kann, z.B. durch einen über einen durch das mobile Kommunikationsendgerät MG initiierten Download.
- Mit Vorteil ist die Brandmeldezentrale Z dazu eingerichtet, Informationen über einen installierten Melder M1 - M3 automatisch mit dem Cloud-Service CS und/oder dem Gebäudeinformationsmodell BIM zu synchronisieren.
- Mit Vorteil umfasst die Anordnung ein Positionsbestimmungssystem IPS, insbesondere ein Indoor-Positions-Bestimmungssystem, wobei durch das Positionsbestimmungssystem die Position des mobilen Kommunikationsendgerätes MG bestimmbar und dem jeweiligen installierten Melder M1 - M3 zuordenbar ist. Das Indoor-Positions-Bestimmungssystem IPS kann z.B. auf WLAN-Daten-Auswertung und/oder auf iBeacons basieren.
- Die Brandmeldezentrale Z besitzt eine spezifischen Installationsmodus, in dem die Linie ML fortwährend (z.B. kontinuierlich), insbesondere während der Installation und/oder während der Inbetriebnahme, elektrisch überwacht wird. Kurzschlüsse, Unterbrüche, Erdschlüsse oder verpolte Melder werden so sofort, d.h. noch während des Installationsprozesses, erkannt. Falls sicherheitstechnisch bzw. medizinisch erforderlich, wird im Installationsmodus die Linienspannung abgesenkt, z.B. auf 5V, so dass Verkabelungsarbeiten an der unter Strom stehenden Linie problemlos möglich sind.
- Die Brandmeldezentrale Z besitzt mit Vorteil eine Verbindung zum Internet (z.B. über ein 5G-Modem). Auf diesem Weg ist sie mit einem Cloud-Service CS verbunden, der dem Installateur während der Arbeit fortwährend über ein mobiles Endgerät MG (z.B. Smartphone, Tablet, Smart Watch, Smart Glasses, ...) und/oder über Leuchtmuster der eingebauten Anzeigeelemente des verbauten Gerätes (z.B. Alarmindikator am automatischen Brandmelder) Rückmeldung gibt, ob der letzte Arbeitsschritt erfolgreich ausgeführt worden ist oder nicht. Im Falle eines Kurzschlusses würde z.B. sofort eine entsprechende Meldung erfolgen, z.B. durch ein akustisches Signal. Die Meldung kann auf dem Melder M1 - M3 und/oder auf dem mobilen Gerät MG des Nutzers B ausgegeben werden.
- Wenn in der Cloud CS, C bereits Konfigurationsdaten für die jeweilige Installation vorliegen, kann zusätzlich der Meldertyp überprüft werden und eine Konfiguration des entsprechenden Melders M1 - M3 vorgenommen werden.
- Mit Vorteil besitzt das Smartphone bzw. Tablet MG des Installateurs B Positionsinformationen mittels eines bekannten Indoor-Positioning-Verfahrens IPS. Wenn ein neuer Melder M1 - M3 installiert wird, fragt der Cloud-Service CS die aktuelle Position an und verknüpft diese mit dem Ort (Verbauungsort) des Melders M1 - M3. Wenn in der Cloud CS, C zusätzlich Pläne des Gebäudes und/oder ein Gebäudeinformationsmodell BIM verfügbar sind, kann der Melder inkl. einer eindeutigen Identifikation direkt in diesen Plänen bzw. im BIM positioniert werden. Alternativ zur automatischen Verknüpfung mittels Positionsinformation ist auch eine manuelle Verknüpfung durch eine App (z.B. Smartphone-App) des mobilen Kommunikationsendgerätes MG möglich.
- Mit Vorteil wird die Information über neu hinzugefügte Geräte M1 - M3 wird von der Brandmeldezentrale Z automatisch mit dem Cloud-Service CS synchronisiert, sodass diese für gleichzeitige Arbeiten an der Programmierung des Brandmeldesystems genutzt werden können
-
Figur 2 zeigt ein beispielhaftes Flussdiagramm für ein Verfahren zur Inbetriebsetzung von Gefahrenmeldern (z.B. Brandmelder) einer Melderlinie. - Verfahren zur Inbetriebsetzung von Gefahrenmeldern einer Melderlinie, insbesondere Brandmeldern,
- (VS1) wobei eine Zentrale für die Melder, insbesondere eine Brandmeldezentrale, für die Installation und/oder Inbetriebsetzung der Melder in einem Installationsmodus betrieben wird,
- (VS2) wobei die Zentrale im Installationsmodus mit einem mobilen Kommunikationsendgerät (z.B. Smartphone, Tablet-Computer) eines Nutzers (z.B. Inbetriebsetzer) in einer Kommunikationsverbindung steht,
- (VS3) wobei die Zentrale im Falle eines erkannten Installationsfehlers dem mobilen Kommunikationsendgerät eine entsprechende Fehlermeldung zur Ausgabe auf einer Ausgabevorrichtung (z.B. Display, Lautsprecher) des mobilen Kommunikationsendgerätes sendet und/oder eine entsprechende Fehlermeldung zur Ausgabe auf den vom Installationsfehler betroffenen Meldern sendet. Die Melder M1 - M3 umfassen jeweils Ausgabeelemente AE1 - AE3 zur textuellen und/oder optischen und/oder grafischen und/oder akustischen Ausgabe der Fehlermeldung. Das Verfahren kann mit handelsüblichen Komponenten realisiert werden.
- Das mobile Kommunikationsendgerät kann über eine geeignete Kommunikationsverbindung direkt mit der Brandmeldezentrale datentechnisch verbunden sein, z.B. über WLAN, Funk. Das mobile Kommunikationsendgerät MG kann über geeignete Kommunikationsverbindungen aber auch indirekt mit der Brandmeldezentrale datentechnisch verbunden sein, z.B. über einen Cloud-Service CS, z.B. über Internet, WLAN, Funk-Verbindungen.
- Bei einem erkannten Installationsfehler kann die Brandmeldezentrale eine entsprechende Fehlermeldung über eine geeignete Kommunikationsverbindung direkt auf das mobile Kommunikationsendgerät eines Benutzers senden. Auf dem mobile Kommunikationsendgerät kann die entsprechende Fehlermeldung textuell und/oder grafisch und/oder akustisch auf geeigneten Ausgabemitteln (z.B. Display, Lautsprecher, LED) ausgegeben werden.
- Bei einem erkannten Installationsfehler kann die Brandmeldezentrale eine entsprechende Fehlermeldung aber auch indirekt über einen entsprechenden Cloud-Service auf das mobile Kommunikationsendgerät des Benutzers senden, z.B. über entsprechende Kommunikationsverbindungen (Internet, Funk).
- Bei einem erkannten Installationsfehler kann die Brandmeldezentrale eine entsprechende Fehlermeldung auch über die Melderline an den bzw. die vom Installationsfehler betroffenen Melder senden. Mit Vorteil umfasst die Melderline dabei eine elektrische Versorgungsleitung, die auch zur Informationsübertragung genutzt werden kann. Die Melder umfassen mit Vorteil jeweils Ausgabeelemente zur textuellen und/oder optischen und/oder grafischen und/oder akustischen Ausgabe der Fehlermeldung.
- Bei einem erkannten Installationsfehler kann die Brandmeldezentrale eine entsprechende Fehlermeldung aber auch indirekt über den entsprechenden Cloud-Service an den vom Installationsfehler betroffenen Melder senden, z.B. über entsprechende Kommunikationsverbindungen KV2, KV4 (Internet, Funk).
- Mit Vorteil wird die Linienspannung für die Melderlinie im Wesentlichen mit nicht mehr als 30 Volt beaufschlagt.
- Mit Vorteil wird der Installationsmodus in einem Arbeitsschrittmodus betrieben, bei dem nach jedem Arbeitsschritt der Installation und/oder der Inbetriebsetzung auf dem mobilen Kommunikationsendgerät der Status des jeweiligen Arbeitsschrittes für einen jeweiligen Melder ausgegeben wird.
- Bei einem Installationsfehler kann es sich z.B. um einen Kurzschluss auf der Melderlinie und/oder einen Unterbruch der Melderlinie und/oder einen Erdschluss der Melderlinie und/oder eine Verpolung eines jeweiligen angeschlossenen Melders handeln. Installationsfehler können z.B. durch eine oder mehrere Überwachungseinheit zum Überprüfen der elektrischen Eigenschaften der Melderlinie ML erkannt werden, z.B. durch eine oder mehrere Kurzschlusserkennungseinheiten und/oder durch eine oder mehrere Überstromerkennungseinheiten und/oder durch eine oder mehrere Spannungsdetektoren. Die eine oder mehrere Überwachungseinheit können z.B. in der Brandmeldezentrale und/oder in den jeweiligen Meldern angebracht sein.
- Die Erfindung erlaubt es insbesondere den Installations- und Inbetriebsetzungsprozess einer Brandmeldeanlage deutlich abzukürzen, da Fehler in der Installation sofort bemerkt und korrigiert werden, während der Installateur Zugang zum fehlerhaften Montageort hat. Ausserdem entfällt Zeitaufwand zur Lokalisierung des Fehlers, insbesondere dann, wenn die Installation der Verkabelung und deren Prüfung mit grösserem Zeitversatz erfolgen und ggf. von unterschiedlichen Mitarbeitern durchgeführt werden. Darüber hinaus wird die Wahrscheinlichkeit von Fehlern massiv reduziert (Qualitätssteigerung).
- Die beschriebene Methode ermöglicht zusätzlich eine Kontrolle und Verfolgung von Fortschritt und Qualität im Installationsprozess, welche Abhängigkeit von der Auftragskonstellation von grossem wirtschaftlichem Interesse sein kann (Voraussetzung für termingerechte Fertigstellung). Für eine solche Kontrolle ist es heute erforderlich, zur Baustelle zu fahren (Zeitaufwand). Die beschriebene Methode ist sehr flexibel hinsichtlich der technischen Voraussetzungen im jeweiligen Einzelfall (z.B. Vorhandensein von Gebäudeplänen in der Cloud, Indoor-Positioning etc.). Verfügbare Informationen werden bestmöglich genutzt, sind aber keine Voraussetzung für die prinzipielle Anwendbarkeit des Verfahrens.
-
- M1 - M3
- Melder
- AE1 - AE3
- Ausgabeelement
- Z
- Brandmeldezentrale
- ML
- Melderlinie
- MG
- Mobiles Kommunikationsendgerät
- D
- Display
- LS
- Linienspannung
- KV1 - KV4
- Kommunikationsverbindung
- FM1 - FM3
- Fehlermeldung
- S
- Server
- CS
- Cloud-Service
- DB
- Datenbank
- BIM
- Gebäudeinformationsmodell
- C
- Cloud
- B
- Nutzer
- IPS
- Positions-Bestimmungs-System
- VS1 - VS3
- Verfahrensschritt
Claims (15)
- Brandmeldezentrale (Z) zum Anschluss einer Melderlinie (ML) mit einer Mehrzahl von daran angeschlossenen Meldern (M1 - M3),wobei die Brandmeldezentrale (Z) für die Installation und/oder Inbetriebsetzung der Melder (M1 - M3) in einem Installationsmodus betreibbar ist,wobei die Brandmeldezentrale (Z) im Installationsmodus mit einem mobilen Kommunikationsendgerät (MG) eines Nutzers (B) in einer Kommunikationsverbindung (KV1, KV2, KV3) steht,wobei die Brandmeldezentrale (Z) im Falle eines erkannten Installationsfehlers eine entsprechende Fehlermeldung (FM2, FM3) zur Ausgabe auf eine Ausgabeeinheit (AE1 - AE3) des vom Installationsfehler betroffenen Melders (M1 - M3) sendet,wobei eine oder mehrere Überwachungseinheit(en) zum Überprüfen der elektrischen Eigenschaften der Melderlinie (ML) in der Brandmeldezentrale (Z) und/oder in den jeweiligen Meldern (M1 - M3) angebracht sind.
- Brandmeldezentrale (Z) nach Anspruch 1, wobei die Brandmeldezentrale (Z) dem mobilen Kommunikationsendgerätes (MG) eine entsprechende Fehlermeldung (FM1) zur Ausgabe auf einer Ausgabevorrichtung (D) des mobilen Kommunikationsendgerätes (MG) sendet.
- Brandmeldezentrale (Z) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Brandmeldezentrale (Z) dazu eingerichtet ist, die Melderlinie (ML) im Installationsmodus mit einer geeigneten Linienspannung (LS) zu beaufschlagen, wobei die Linienspannung (LS) 5 V ± 1 V, 24 V ± 4V oder 30 V ± 4V beträgt und insbesondere eine Gleichspannung ist.
- Brandmeldezentrale (Z) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Installationsmodus in einem Arbeitsschrittmodus betreibbar ist, bei dem nach jedem Arbeitsschritt der Installation und/oder der Inbetriebsetzung auf dem mobilen Kommunikationsendgerät (MG) der Status des jeweiligen Arbeitsschrittes ausgebbar ist.
- Brandmeldezentrale (Z) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei es sich bei einem Installationsfehler um einen Kurzschluss auf der Melderlinie (ML) und/oder einen Unterbruch der Melderlinie (ML) und/oder einen Erdschluss der Melderlinie (ML) und/oder eine Verpolung eines jeweiligen angeschlossenen Melders (M1 - M3) handelt.
- Brandmeldezentrale (Z) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Brandmeldezentrale (Z) mit einem Cloud-Service (CS) u.a. für die Kommunikation mit dem mobilen Kommunikationsendgerät verbunden ist.
- Brandmeldezentrale (Z) nach Anspruch 6, wobei ein zu installierender Melder (M1 - M3) der Melderlinie (ML) mit dem Cloud-Service (CS) verbunden ist und über eine geeignete Kommunikationsverbindung seine jeweiligen Konfigurationsdaten vom Cloud-Service (CS) erhält.
- Brandmeldezentrale (Z) nach Anspruch 6 oder 7, wobei die Brandmeldezentrale (Z) dazu eingerichtet ist, Informationen über einen installierten Melder (M1 - M3) automatisch mit dem Cloud-Service (CS) zu synchronisieren.
- Anordnung für eine Gebäudeautomatisierung für ein Gebäude, umfassend:eine Brandmeldezentrale (Z) nach einem der vorstehenden Ansprüche;ein mobiles Kommunikationsendgerät (MG), eingerichtet für eine Kommunikation mit der Brandmeldezentrale (Z);einen Cloud-Server, eingerichtet zur Speicherung eines Gebäudeplans und/oder eines Gebäudeinformationsmodells für das Gebäude;wobei das mobile Kommunikationsendgerät (MG) eingerichtet ist, Positionsdaten für einen installierten Melder (M1 - M3) an den Cloud-Server zu übertragen, und wobei die jeweiligen Positionsdaten der installierten Melder (M1 - M3) in dem auf dem Cloud-Server gespeicherten Gebäudeplan und/oder Gebäudeinformationsmodell (BIM) eingetragen werden,wobei eine oder mehrere Überwachungseinheit(en) zum Überprüfen der elektrischen Eigenschaften der Melderlinie (ML) in der Brandmeldezentrale (Z) und/oder in den jeweiligen Meldern (M1 - M3) angebracht sind.
- Anordnung nach Anspruch 9, weiter umfassend ein Positions-bestimmungssystem, insbesondere ein Indoor-Positions-Bestimmungssystem, wobei durch das Positionsbestimmungssystem die Position des mobilen Kommunikationsendgerätes (MG) bestimmbar und dem jeweiligen installierten Melder (M1 - M3) zuordenbar ist.
- Anordnung nach Anspruch 9 oder 10, wobei ein zu installierender Melder (M1 - M3) über eine geeignete Kommunikationsverbindung mit dem Cloud-Server verbunden ist und über diese Kommunikationsverbindung seine jeweiligen Konfigurationsdaten vom Cloud-Service durch einen vom mobilen Kommunikationsendgerät (MG) initiierten Download erhält.
- Verfahren zur Inbetriebsetzung von Gefahrenmeldern (M1 - M3) einer Melderlinie (ML), insbesondere Brandmeldern,(VS1) wobei eine Brandmeldezentrale (Z) für die Melder (M1 - M3) für die Installation und/oder Inbetriebsetzung der Melder (M1 - M3) in einem Installationsmodus betrieben wird,(VS2) wobei die Brandmeldezentrale (Z) im Installationsmodus mit einem mobilen Kommunikationsendgerät (MG) eines Nutzers (B) in einer Kommunikationsverbindung (KV1, KV2, KV3) steht,(VS3) wobei die Brandmeldezentrale im Falle eines erkannten Installationsfehlers eine entsprechende Fehlermeldung (FM2, FM3) zur Ausgabe auf einer Ausgabeeinheit (A1 - A3) des vom Installationsfehler betroffenen Melders (M1 - M3) sendet,(VS4) wobei ein Überprüfen der elektrischen Eigenschaften der Melderlinie (ML) in der Brandmeldezentrale (Z) und/oder in den jeweiligen Meldern (M1 - M3) erfolgt.
- Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Brandmeldezentrale im Falle eines erkannten Installationsfehlers dem mobilen Kommunikationsendgerät (MG) eine entsprechende Fehlermeldung (FM1) zur Ausgabe auf einer Ausgabevorrichtung (D) des mobilen Kommunikationsendgerätes (MG) sendet.
- Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei der Installationsmodus in einem Arbeitsschrittmodus betrieben wird, bei dem nach jedem Arbeitsschritt der Installation und/oder der Inbetriebsetzung auf dem mobilen Kommunikationsendgerät (MG) der Status des jeweiligen Arbeitsschrittes für einen jeweiligen Melder (M1 - M3) ausgegeben wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wobei es sich bei einem Installationsfehler um einen Kurzschluss auf der Melderlinie (ML) und/oder einen Unterbruch der Melderlinie (ML) und/oder einen Erdschluss der Melderlinie (ML) und/oder eine Verpolung eines jeweiligen angeschlossenen Melders (M1 - M3) handelt.
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