JP2006343985A - 火災報知システム - Google Patents

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Abstract

【課題】火災感知器から返信される応答メッセージを受信装置で確実に受信可能とする。
【解決手段】受信装置1の制御部4は、先頭のフレームF1における下り方向タイムスロットBで全ての火災感知器10に対して返信要求メッセージを送信し、応答メッセージを受け取ることができなかった火災感知器10に対して2番目のフレームF2における下り方向タイムスロットBで再度応答メッセージの返信を要求する。この要求に応じて火災感知器10の制御部13が2番目のフレームF2における1乃至複数の上り方向タイムスロットDiで応答メッセージを返信する。従って、火災感知器10から返信される応答メッセージを受信装置1で確実に受信することができる。
【選択図】 図1

Description

本発明は、火災を感知する複数の火災感知器と、火災感知器との間で電波を媒体とする無線通信を行う受信装置とを有する火災報知システムに関するものである。
従来、火災を感知する複数の火災感知器と、火災を感知した火災感知器から有線で送信される火災感知信号を受信する受信装置とを有する火災報知システムが種々提供されてきた。これに対して、既存の施設等に新たに導入する場合に火災感知器と受信装置との間の配線が不要になるという利点から、火災感知器と受信装置との間で無線通信を行うようにした火災報知システムが提案されている(特許文献1参照)。
一方、有線式又は無線式の何れの通信方式においても、複数の火災感知器が正常に動作していることを確認するために、受信装置から各火災感知器に対して定期的に送信要求メッセージを送信し、各火災感知器の動作状態を示す応答メッセージを受信装置に返信し、応答メッセージに基づいて当該火災感知器で電池切れなどの故障が生じているか否かを断している。
ここで、火災報知システムの信頼性を向上するためには、上述のような定期的な送信要求メッセージと応答メッセージの交換をできるだけ頻繁に行う必要がある。例えば、EN規格(欧州統一規格)においては、300秒に1回の割合で上記メッセージ交換を行うことを義務づけた規格(EN54−25)が策定される予定である。
ところで、定期的なメッセージ交換が上述のように頻繁に行われ、しかも、システムに含まれる火災感知器の台数が多ければ多いほど火災感知器同士の送信タイミングが重なって衝突が生じる確率が高くなるので、かかる衝突を回避する必要がある。そのために特許文献1に記載のものでは、無線通信に使用されるキャリアが検出されている間は無線信号の送信を行わずにキャリアが検出されていないときに無線信号を送信するキャリアセンス方式が採用されている。
特許第2840367号公報
しかしながら、キャリアセンス方式では無線回路の送信/受信の切り替えに一定の時間を要するために完全に衝突を回避することはできない。また、無線式の火災報知システムでは、一般に免許が不要な無線局に割り当てられた周波数を用いるが、国によっては送信時間デューティに厳しい制限が設けられている。例えば欧州連合では、火災報知システムに用いられるAlarm用周波数において送信時間デューティが0.1%未満でなければならない。
一方、各火災感知器がランダムにパケットを送信するピュアアロハ方式を採用した場合の衝突回避方法として、同一内容の応答メッセージを複数回連続して送信(以下、「連送」と呼ぶ。)する方法が考えられるが、連送回数を増やすと送信時間デューティも増加するので、上述の条件(0.1%未満)を満たすことができなくなる。
そこで、他の衝突回避方法として受信装置と複数の火災感知器との間の無線通信を時分割多重アクセス(TDMA)方式で行うことが考えられる。つまり、TDMA方式であれば、複数の火災感知器がそれぞれ個別に割り当てられるタイムスロットでメッセージを送信するために衝突が回避できるものである。しかしながら、かかるTDMA方式を採用した場合においても、外部環境(外来ノイズや妨害波など)の影響によって火災感知器からのメッセージが受信装置で受信できない場合が起こり得る。
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、火災感知器から返信される応答メッセージを受信装置で確実に受信することができる火災報知システムを提供することにある。
請求項1の発明は、上記目的を達成するために、火災を感知する複数の火災感知器と、火災感知器との間で電波を媒体とする無線通信を行う受信装置とを有し、火災感知器は、火災に伴って発生する温度変化や煙を検出することで火災を感知する感知手段と、受信装置との間で無線信号を送受信する無線送受信手段と、少なくとも感知手段で火災が感知されたときに無線送受信手段を制御して火災感知情報を無線信号により送信させる制御手段とを備え、受信装置は、火災感知器との間で無線信号を送受信する無線送受信手段と、無線送受信手段を制御するとともに無線送受信手段で受信する無線信号から火災感知情報を得る制御手段とを備え、受信装置の制御手段は、所定の応答を要求する送信要求メッセージを全ての火災感知器に対して無線送受信手段から定期的に無線信号で送信し、火災感知器の制御手段は、送信要求メッセージを受け取ったときに自器の動作状態を示す所定の応答メッセージを受信装置に対して無線送受信手段から無線信号で返信し、受信装置並びに火災感知器の制御手段は、受信装置から火災感知器への1つの下り方向のタイムスロットと、各火災感知器毎に割り当てられた火災感知器から受信装置への複数の上り方向のタイムスロットとで構成されるフレームが一定数集まったスーパーフレームの中で送信要求メッセージと応答メッセージを交換する火災報知システムであって、受信装置の制御手段は、応答メッセージを受け取ることができなかった火災感知器に対して再度送信要求メッセージを無線送受信手段から無線信号で送信し、当該無線信号を受信した火災感知器の制御手段は、1乃至複数の任意の上り方向タイムスロットで応答メッセージを受信装置に対して無線送受信手段から無線信号で返信することを特徴とする。
請求項2の発明は、請求項1の発明において、受信装置の制御手段は、応答メッセージを受け取ることができた上り方向タイムスロットを指定して再度送信要求メッセージを無線送受信手段から無線信号で送信し、当該無線信号を受信した火災感知器の制御手段は、指定された上り方向タイムスロットで応答メッセージを受信装置に対して無線送受信手段から無線信号で返信することを特徴とする。
請求項3の発明は、請求項2の発明において、受信装置の制御手段は、応答メッセージを受け取ることができた上り方向タイムスロットのうちで最も順番の早い上り方向タイムスロットを指定して再度送信要求メッセージを無線送受信手段から無線信号で送信することを特徴とする。
請求項4の発明は、請求項1の発明において、受信装置の制御手段は、複数のフレームと、当該複数のフレーム毎に互いに異なる1つの上り方向タイムスロットを指定して再度送信要求メッセージを無線送受信手段から無線信号で送信し、当該無線信号を受信した火災感知器の制御手段は、各フレーム毎に指定された上り方向タイムスロットで応答メッセージを受信装置に対して無線送受信手段から無線信号で返信することを特徴とする。
請求項5の発明は、請求項1の発明において、前記無線信号を受信した火災感知器の制御手段は、先頭から連続した複数の上り方向タイムスロットで応答メッセージを受信装置に対して無線送受信手段から無線信号で返信することを特徴とする。
請求項1の発明によれば、応答メッセージを受け取ることができなかった火災感知器に対して再度応答メッセージの返信を要求し、当該要求に応じて火災感知器から受信装置に1乃至複数の上り方向タイムスロットで応答メッセージを返信するので、火災感知器から返信される応答メッセージを受信装置で確実に受信することができる。
請求項2の発明によれば、応答メッセージを受け取ることができた上り方向タイムスロットで応答メッセージを再度返信するので、再送信される応答メッセージを受信装置で確実に受信することができる。
請求項3の発明によれば、受信実績のある上り方向タイムスロットのうちで最も順番の早い上り方向タイムスロットで応答メッセージを再送信するので、より短時間で応答メッセージを受信装置で受信することができる。
請求項4の発明によれば、複数のフレーム毎に互いに異なる上り方向タイムスロットで応答メッセージを再送信するので、フレームの周期に近い周期的なノイズの影響で応答メッセージが受け取れなかった場合においても再送信される応答メッセージを受信装置で確実に受信することができる。
請求項5の発明によれば、先頭から連続した複数の上り方向タイムスロットで応答メッセージを再送信するので、より短時間且つ確実に応答メッセージを受信装置で受信することができる。
(実施形態1)
以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
図2は本実施形態のシステム構成図であり、1台の受信装置1と、複数台の火災感知器10とで火災報知システムが構成されている。なお、以下では、火災感知器10を個別に示す場合は火災感知器101,102,…,10と表記し、総括して示す場合は火災感知器10と表記する。
火災感知器10は、例えば施設の天井に設置されるものであって、図3(a)に示すように火災に伴って発生する温度変化や煙を検出することで火災を感知する感知部11と、後述するデータフォーマットを規定の周波数の搬送波に変復調し受信装置1との間で電波を媒体とする無線信号を送受信する無線送受信部12と、無線送受信部12を制御して後述する火災感知情報や応答メッセージを無線信号により送信させる制御部13と、電池を電源として感知部11、無線送受信部12、制御部13の動作電源を作成する電池電源部14と、無線信号を送受信するためのアンテナ15と、制御部13の制御の下で電池電源部14から無線送受信部12への給電路を開閉するスイッチ16とを備える。制御部13はマイコンとEEPROMなどの不揮発性メモリを主構成要素とし、不揮発性メモリに格納されているプログラムを実行することで後述する各種の処理を実行するものである。なお、各火災感知器10には固有のアドレスが製造時若しくは施工時に付与され、制御部13の不揮発性メモリに格納されている。
一方、受信装置1は、例えば施設の管理室などに設置されるものであって、図3(b)に示すように後述するデータフォーマットを規定の周波数の搬送波に変復調し火災感知器10との間で電波を媒体とする無線信号を送受信する無線送受信部2と、各種の設定を行うための操作スイッチ3a、火災警報や種々の表示を行うための表示デバイス(例えば、液晶表示器など)3b並びに警報音や警報メッセージ等を鳴動するスピーカ3cを含む表示操作部3と、無線送受信部2や表示操作部3の制御を行う制御部4と、商用電源から無線送受信部2、表示操作部3、制御部4の動作電源を作成する電源部5と、無線信号を送受信するためのアンテナ6とを備える。制御部4はマイコンとEEPROMなどの不揮発性メモリを主構成要素とし、不揮発性メモリに格納されているプログラムを実行することで後述する各種の処理を実行するものである。なお、受信装置1にも火災感知器10と異なる固有のアドレスが製造時若しくは施工時に付与され、制御部4の不揮発性メモリに格納されている。
ここで、受信装置1と火災感知器10との間の無線通信には免許が不要な周波数を利用する。例えば、日本では小電力セキュリティや特定小電力無線規格、米国ではFCC Regulations Part15 SubpartC、欧州ではShort Range Device規格に準拠した無線特性を満足しなければならない。
受信装置1と火災感知器10との間で授受されるデータのデータフォーマットを図4に示す。このデータフォーマットは、1と0が交番する32ビットのプリアンブル(ビット同期パターン)PRと、規定のビット列からなる16ビットのユニークワード(フレーム同期パターン)UWと、火災報知システムに割り当てられる32ビットの固有のID(システムID)SysIDと、各火災感知器10に割り当てられた8ビットの固有のID(感知器ID)NodeIDと、16ビットのメッセージMsgと、16ビットの誤り検出符号CRCとで構成される。すなわち、火災感知器10の固有アドレスはシステムID+感知器IDとなり、受信装置1の固有アドレスはシステムIDとなる。
受信装置1が特定の火災感知器10を指定してメッセージを送信する場合は、データフォーマットの感知器IDに当該火災感知器10の感知器IDを指定し、全ての火災感知器10に対してメッセージを同報送信する場合は、データフォーマットの感知器IDに「0(ゼロ)」を指定して送信すればよい。また火災感知器10が受信装置1に対して返信する場合、自器の感知器IDをデータフォーマットの感知器IDに設定して送信すればよい。
一方、無線信号を受信した火災感知器10並びに受信装置1では、無線送受信部12,2において受信信号を増幅し且つデータフォーマットを復調して制御部13,4に出力する。制御部13,4では、無線送受信部12,2で復調されたデータをマイコンが具備するデジタルの入力ポートでサンプリングし、プリアンブルPRの受信中にビットタイミングを抽出して、次に連続する16ビット分の受信ビットを規定のユニークワードと一致するまで1ビットずつシフトすることでユニークワードを検出する。さらに制御部13,4は、受信したシステムIDと感知器IDを不揮発性メモリに格納されている固有アドレスと照合し、これらが一致し且つビット誤りが検出されなかった場合にメッセージMsgを受理する。
ところで本実施形態においては、受信装置1と複数の火災感知器10との間の無線通信を時分割多重アクセス(TDMA)方式で行っている。すなわち、図5に示すように1つの下り方向(受信装置1→火災感知器10)のタイムスロットBと、複数(図示例では99)の上り方向(火災感知器10→受信装置1)のタイムスロットD1〜D99とからなる複数(図示例では30)のフレームF1〜F30を集めてスーパーフレームSFを構成し、各フレームF1〜F30における上り方向のタイムスロットD1〜D99を各火災感知器10に個別に割り当てることによって、定期的なメッセージ交換(返信要求メッセージと応答メッセージの交換)の間隔が相対的に短い場合、例えば、上述のEN規格における300秒に1回というような場合であっても、火災感知器10から送信される無線信号同士の衝突を確実に回避することができる。下り方向及び上り方向のタイムスロットB,Di(i=1〜99)は周期が100ミリ秒であり、その内訳は上記データフォーマットに50ミリ秒、受信装置1及び火災感知器10の無線送受信部2,12が起動し安定した搬送波周波数で送信可能となるまでの時間(起動時間)に20ミリ秒、ガードタイムに前後各々15ミリ秒ずつが割り当てられている。なお、ガードタイムは火災感知器10と受信装置1の動作クロック周波数(制御部13,4を構成するマイコンの動作クロック周波数)の誤差に起因するタイミングの差を吸収するための空き時間である。また、各火災感知器10に対する上り方向のタイムスロットD1〜D99の割り当ては、例えば、火災感知器10に設けたディップスイッチによって設定したり、製造工程において制御部13の不揮発性メモリに予め格納しておいたり、あるいは、設置時に無線通信を用いて受信装置1から順番に各火災感知器10に割り当てて制御部13の不揮発性メモリに格納するなどの方法で行えばよい。
次に、本実施形態の動作を説明する。最初に、受信装置1から全ての火災感知器10に対して返信要求メッセージを定期的に送信し、各火災感知器10から返信される応答メッセージを受信装置1で受信することによって、各火災感知器10が正常に動作しているか否かを確認する動作について、図1のタイムチャート並びに図6のフローチャートを参照して説明する。
電源がオンされると受信装置1の制御部4はスーパーフレームSFの先頭のフレームF1の下り方向タイムスロットBにおいて、データフォーマットの感知器IDを「0」に設定し、メッセージMsgとして返信要求メッセージを全ての火災感知器10に向けて送信する。一方、火災感知器10では、電源オン直後に制御部13がスイッチ16を閉じて無線送受信部12に電源を供給し、同期信号(返信要求メッセージ)を受信するまでの間は連続受信状態とする(図6のステップS1,S2)。返信要求メッセージが受信できれば、火災感知器10の制御部13はスイッチ16を開き、無線送受信部12への電源供給を遮断して連続受信を停止(図6のステップS3)した後、マイコンに内蔵された第1のタイマ、第2のタイマ、第3のタイマを起動する(図6のステップS4)。第1のタイマは、先頭のフレームF1における下り方向タイムスロットBが終了した時点から当該スーパーフレームSFが終了するまでの時間(例えば、フレームF1〜F30が各々10秒、スーパーフレームSFが300秒、下り及び上りの各方向のタイムスロットが100ミリ秒とすれば、300−0.1=299.9秒)をカウントする。また第2のタイマは、各フレームFk(k=1〜30)において下り方向タイムスロットBが終了した時点から各火災感知器10に個別に割り当てられた上り方向タイムスロットDi(i=1〜99)の開始時点までの時間(例えば、0.1×(上り方向タイムスロットDiの番号i−1))をカウントする。さらに第3のタイマは、各フレームFk(k=1〜30)において下り方向タイムスロットBが終了した時点から当該フレームFkが終了する時点までの時間(例えば、10−0.1=9.9秒)をカウントする。
各火災感知器10の制御部13では、第2のタイマのカウントが終了することで自器に割り当てられた上り方向タイムスロットDiの開始時点を決定することができ、割り当てられた上り方向タイムスロットDiで受信装置1の返信要求メッセージに対する応答メッセージを無線送受信部12から送信させ、その後、マイコンに内蔵された第4のタイマを起動する(図6のステップS5,S6)。第4のタイマは、あるフレームFkにおいて自器に割り当てられた上り方向タイムスロットDiの終了時点から次のフレームFk+1において自器に割り当てられた上り方向タイムスロットDiの開始時点までの時間(例えば、10−0.1=9.9秒)をカウントする。
一方、受信装置1の制御部4は、返信要求メッセージを送信した先頭フレームF1における上り方向タイムスロットD1〜D99で各火災感知器10から返信される応答メッセージを受信する。応答メッセージの内容は、火災感知器10における異常(例えば、電池電圧がしきい値以下まで低下、あるいは感知部11の動作不良など)の有無であり、異常有りの応答メッセージを返信した火災感知器10の感知器IDを受信装置1の制御部4が表示操作部3に表示するなどしてシステム管理者に知らせるようになっている。また受信装置1の制御部4は、システムに含まれる全ての火災感知器10からの応答メッセージが受信できた場合、データフォーマットの感知器IDに「0」を指定するとともに受信完了メッセージをメッセージMsgとして2番目のフレームF2の下り方向タイムスロットBで全ての火災感知器10に対して同報送信する。
火災感知器10の制御部13は、第3のタイマが終了したらスイッチ16を閉じて無線送受信部12を動作させることにより2番目のフレームF2における下り方向タイムスロットBを受信するとともに、第3のタイマを再び起動する(図6のステップS7,S8)。このとき、全ての火災感知器10からの応答メッセージが正常に受信装置1で受信されていれば、2番目のフレームF2における下り方向タイムスロットBで受信完了メッセージが受信できるはずである。従って、火災感知器10の制御部13では受信完了メッセージを受信した場合(図6のステップS9)、第1のタイマが終了するまでスイッチ16を開いて無線送受信部12の動作を停止し(図6のステップS10)、第1のタイマが終了して次のスーパーフレームSFが開始されたら、再びスイッチ16を閉じて無線送受信部12を動作させることにより先頭のフレームF1における下り方向タイムスロットBを受信し(図6のステップS11)、第1〜第3のタイマを起動して上述の処理を各スーパーフレーム毎に繰り返す。
ところで、火災感知器10が正常であっても外来ノイズや妨害波などの影響により受信装置1で火災感知器10からの応答メッセージが受信できない場合が起こり得る。例えば、図1に示すように2番目の上り方向タイムスロットの応答メッセージが受信装置1で受信できなかったとすれば、受信装置1の制御部4は受信完了メッセージの代わりに、応答メッセージが受信できなかった上り方向タイムスロットD2が割り当てられている火災感知器102の感知器IDをデータフォーマットの感知器IDに指定するとともに個別の返信要求メッセージをデータフォーマットのメッセージMsgとして、2番目のフレームF2の下り方向タイムスロットBで送信する。
一方、応答メッセージが正常に受信された火災感知器101,103,…の制御部13では、2番目のフレームF2の下り方向タイムスロットBで送信されるデータフォーマットの感知器IDが自器の感知器IDと一致しないことから返信要求メッセージを受理せず(図6のステップS12)、第3のタイマの終了までスイッチ16を開いて無線送受信部12を停止する。これに対して応答メッセージが正常に受信されなかった火災感知器102の制御部13は、2番目のフレームF2の下り方向タイムスロットBで送信されるデータフォーマットの感知器IDが自器の感知器IDと一致することから返信要求メッセージを受理し(図6のステップS12)、2番目のフレームF2において任意の1乃至複数の上り方向タイムスロット(図1ではD2とD3)で応答メッセージを再度送信する(図6のステップS13)。ここで、応答メッセージを再送信する上り方向タイムスロットDiは、例えば、制御部13を構成するマイコンで発生させた乱数に基づいて決めればよい。そして、制御部13は、決定した上り方向タイムスロットDiの番号iに対応した時間をカウントする1乃至複数のタイマを2番目のフレームF2における下り方向タイムスロットBの終了時点で起動し、各タイマが終了した時に無線送受信部12を動作させて応答メッセージを再度送信させる。なお、先頭のフレームF1で応答メッセージを受信できなかった火災感知器10が複数台あった場合、受信装置1の制御部4が2番目以降のフレームF2,F3でそれぞれの感知器IDを指定した返信要求メッセージを順次送信し、全ての火災感知器10の応答メッセージが受信できるまで個別の返信要求メッセージの送信が繰り返されることになる。この場合、下り方向タイムスロットBで受信完了メッセージを受信するまで、火災感知器10の制御部13は各フレームFkの下り方向タイムスロットBを受信し続け、受信完了メッセージを受信した後、当該スーパーフレームにおいてはスイッチ16を開いて無線送受信部12を停止させる。
次に、何れかの火災感知器10で火災を感知した場合の動作について、図7のフローチャートを参照して説明する。なお、火災を感知した場合に火災感知器10の制御部13が行う以下の処理は、常時に繰り返し行う上記処理(図6のフローチャートで示したメインルーチン)に対する割り込み処理(サブルーチン)である。
火災感知器10の制御部13は、感知部11で火災を感知したら第2のタイマのカウント中であるか否かを判断する(図7のステップS1)。つまり、第2のタイマがカウント中であれば、当該フレームFkにおいて割り当てられた上り方向タイムスロットDiがまだ経過していないから、第2のタイマが終了した時点で自器に割り当てられた上り方向タイムスロットDiにより火災感知情報をメッセージMsgとして受信装置1に送信し、送信後に第4のタイマを起動する(図7のステップS2,S3)。また、第2のタイマがカウント中でなければ当該フレームFkにおいて割り当てられた上り方向タイムスロットDiが既に経過しているから、火災感知器10の制御部13は第4のタイマが終了した時点、すなわち、次のフレームFk+1において割り当てられた上り方向タイムスロットDiにより火災感知情報をメッセージMsgとして受信装置1に送信し、送信後に第4のタイマを起動する(図7のステップS7,S3)。
火災感知器10から火災感知情報を受信した受信装置1の制御部4は、火災感知情報の送信元の火災感知器10の感知器IDを指定し、火災感知情報を受信したことを示す受信完了メッセージをメッセージMsgとして、火災感知情報を受信したフレームFk(又はFk+1)の次のフレームFk+1(又はFk+2)における下り方向タイムスロットBで送信する。
火災感知情報を送信した火災感知器10の制御部13では、第3のタイマが終了したらスイッチ16を閉じて無線送受信部12を動作させることにより次のフレームFk+1(又はFk+2)における下り方向タイムスロットBを受信するとともに、第3のタイマを再び起動する(図7のステップS4,S5)。さらに制御部13は、当該下り方向タイムスロットBで受信装置1から受信完了メッセージを受信すれば火災感知情報の再送信は行わずにメインルーチン(図6のフローチャート)に戻る。しかしながら、外来ノイズや妨害波などの影響により受信装置1で火災感知器10からの火災感知情報が受信できなければ受信完了メッセージが受信装置1から送信されないので、制御部13は、受信完了メッセージを受信しなければさらに次のフレームFk+2(又はk+3)において任意の1乃至複数の上り方向タイムスロットで火災感知情報を再度送信し(図7のステップS8)、受信装置1から受信完了メッセージを受信するまで火災感知情報の再送信を繰り返して受信装置1に確実に火災発生を知らせるようにしている。すなわち、感知部11で火災を感知した火災感知器10が、遅くとも火災を感知した時点のフレームFkの次のフレームFk+1で火災感知情報を受信装置1に送信するので、火災を感知してからフレーム周期の10秒以内に火災感知情報を受信装置1に送信することができて、欧州のEN規格(EN54−25)の規格値(検出から10秒以内)を満足させることができる。
上述のように本実施形態によれば、応答メッセージを受け取ることができなかった火災感知器10に対して受信装置1から再度応答メッセージの返信を要求し、要求に応じて火災感知器10から受信装置1に1乃至複数の上り方向タイムスロットDiで応答メッセージを返信するので、火災感知器10から返信される応答メッセージを受信装置1で確実に受信することができる。なお、本実施形態では応答メッセージを再送信する上り方向タイムスロットDiの数を2つとしたが、1つあるいは、送信時間デューティの制限を超えない範囲で3つ以上としても構わない。また、2番目のフレームF2における先頭の上り方向タイムスロットD1から連続した複数の上り方向タイムスロット(例えば、D1とD2など)で応答メッセージを再送信すれば、より短時間且つ確実に応答メッセージを受信装置1で受信することができる。
なお、本実施形態では火災感知器10で火災が感知された場合に受信装置1の表示操作部3に表示してシステム管理者に知らせるようになっているが、例えば、複数台の受信装置1が中央監視盤に有線で接続され、受信装置1が受信した火災感知情報を中央監視盤に有線通信で中継し、中央監視盤において必要な対処(例えば、火災警報の発報や消防署への通報など)を行うようにしても構わない。
(実施形態2)
本実施形態のシステム構成および火災感知器10、受信装置1の構成は実施形態1と共通であるから、図示並びに説明を省略する。
本実施形態の特徴は、受信装置1の制御部4が、応答メッセージを受け取ることができた上り方向タイムスロットDiを指定して再度送信要求メッセージを無線送受信部2から無線信号で送信し、当該無線信号を受信した火災感知器10の制御部13が、指定された上り方向タイムスロットDiで応答メッセージを受信装置1に対して無線送受信部12から無線信号で返信する点にある。
例えば、図8に示すように先頭のフレームF1の下り方向タイムスロットBで送信した返信要求メッセージに対して、2番目の上り方向タイムスロットD2の応答メッセージが受信装置1で受信できなかったとする。このとき受信装置1の制御部4では、先頭のフレームF1において受信実績がある、つまり応答メッセージが受信できた上り方向タイムスロットD1,D3,…の中から1乃至複数の上り方向タイムスロット(例えば、D1とD3)を選択し、応答メッセージが受信できなかった上り方向タイムスロットD2が割り当てられている火災感知器102の感知器IDをデータフォーマットの感知器IDに指定するとともに、選択した上り方向タイムスロットD1,D3と個別の返信要求メッセージとをデータフォーマットのメッセージMsgとして、2番目のフレームF2の下り方向タイムスロットBで送信する。
一方、応答メッセージが正常に受信されなかった火災感知器102の制御部13は、2番目のフレームF2の下り方向タイムスロットBで送信されるデータフォーマットの感知器IDが自器の感知器IDと一致することから返信要求メッセージを受理し、2番目のフレームF2において受信装置1から指定された上り方向タイムスロットD1,D3で応答メッセージを再度送信する。
上述のように本実施形態では、応答メッセージを受け取ることができた(受信実績のある)上り方向タイムスロットDiで火災感知器10から応答メッセージを再度返信するので、再送信される応答メッセージを受信装置1で確実に受信することができる。なお、受信装置1の制御部4で上り方向タイムスロットDiを選択する際に、先頭のフレームF1において受信実績のある複数の上り方向タイムスロットDiのうちで最も順番の早い上り方向タイムスロット(図8ではD1とD3)を選択すれば、より短時間で応答メッセージを受信装置1で受信することができる。また、本実施形態では応答メッセージを再送信する上り方向タイムスロットDiの数を2つとしたが、1つあるいは、送信時間デューティの制限を超えない範囲で3つ以上としても構わない。
(実施形態3)
本実施形態のシステム構成および火災感知器10、受信装置1の構成は実施形態1と共通であるから、図示並びに説明を省略する。
本実施形態の特徴は、受信装置1の制御部4が、複数のフレームF2,F3,…と、当該複数のフレームF2,F3,…毎に互いに異なる1つの上り方向タイムスロットD1,D3,…を指定して再度送信要求メッセージを無線送受信部2から無線信号で送信し、当該無線信号を受信した火災感知器10の制御部13が、各フレームF2,F3,…毎に指定された上り方向タイムスロットD1,D3,…で応答メッセージを受信装置1に対して無線送受信部12から無線信号で返信する点にある。
例えば、図9に示すように先頭のフレームF1の下り方向タイムスロットBで送信した返信要求メッセージに対して、2番目の上り方向タイムスロットD2の応答メッセージが受信装置1で受信できなかったとする。このとき受信装置1の制御部4では、2番目以降の複数のフレーム(例えば、F2〜Fk)毎に互いに異なる1つの上り方向タイムスロットを選択し、応答メッセージが受信できなかった上り方向タイムスロットD2が割り当てられている火災感知器102の感知器IDをデータフォーマットの感知器IDに指定するとともに、選択したフレームFと上り方向タイムスロットDの組み合わせ(例えば、F2とD1、FkとD3など)と個別の返信要求メッセージとをデータフォーマットのメッセージMsgとして、2番目のフレームF2の下り方向タイムスロットBで送信する。
一方、応答メッセージが正常に受信されなかった火災感知器102の制御部13は、2番目のフレームF2の下り方向タイムスロットBで送信されるデータフォーマットの感知器IDが自器の感知器IDと一致することから返信要求メッセージを受理し、受信装置1から指定された組み合わせ、例えば、2番目のフレームF2における先頭の上り方向タイムスロットD1、3番目のフレームFにおける4番目の上り方向タイムスロットD4、…、k番目のフレームFkにおける3番目の上り方向タイムスロットD3で応答メッセージを再度送信する。
而して、火災感知器102の応答メッセージが受信装置1で受信できなかった原因がフレームFの周期に近い周期的なノイズの影響であった場合、2番目以降のフレームFでも受信できない虞があるが、上述のように複数(k−1)のフレームF2〜Fk毎に互いに異なる上り方向タイムスロットDで応答メッセージを再送信すれば、フレームFの周期に近い周期的なノイズが存在する場合においても再送信される応答メッセージを受信装置1で確実に受信することができる。なお、再送信の回数kは予め決めて受信装置1の制御部4を構成する不揮発性メモリに格納しておいてもよいし、あるいは、無線送受信部2で受信する無線信号の信号強度を制御部4において検出し、信号強度が低いほど再送信の回数kを増やすようにしても構わない。
本発明の実施形態1の定期的なメッセージ交換の動作を説明するためのタイムチャートである。 同上のシステム構成図である。 (a)は同上における火災感知器のブロック図、(b)は受信装置のブロック図である。 同上におけるデータフォーマットの説明図である。 同上におけるスーパーフレームの構成図である。 同上における定期的なメッセージ交換の動作を説明するためのフローチャートである。 同上における火災感知時の動作を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施形態2の定期的なメッセージ交換の動作を説明するためのタイムチャートである。 本発明の実施形態3の定期的なメッセージ交換の動作を説明するためのタイムチャートである。
符号の説明
1 受信装置
2 無線送受信部
4 制御部
10 火災感知器
11 感知部
12 無線送受信部
13 制御部

Claims (5)

  1. 火災を感知する複数の火災感知器と、火災感知器との間で電波を媒体とする無線通信を行う受信装置とを有し、
    火災感知器は、火災に伴って発生する温度変化や煙を検出することで火災を感知する感知手段と、受信装置との間で無線信号を送受信する無線送受信手段と、少なくとも感知手段で火災が感知されたときに無線送受信手段を制御して火災感知情報を無線信号により送信させる制御手段とを備え、
    受信装置は、火災感知器との間で無線信号を送受信する無線送受信手段と、無線送受信手段を制御するとともに無線送受信手段で受信する無線信号から火災感知情報を得る制御手段とを備え、
    受信装置の制御手段は、所定の応答を要求する送信要求メッセージを全ての火災感知器に対して無線送受信手段から定期的に無線信号で送信し、
    火災感知器の制御手段は、送信要求メッセージを受け取ったときに自器の動作状態を示す所定の応答メッセージを受信装置に対して無線送受信手段から無線信号で返信し、
    受信装置並びに火災感知器の制御手段は、受信装置から火災感知器への1つの下り方向のタイムスロットと、各火災感知器毎に割り当てられた火災感知器から受信装置への複数の上り方向のタイムスロットとで構成されるフレームが一定数集まったスーパーフレームの中で送信要求メッセージと応答メッセージを交換する火災報知システムであって、
    受信装置の制御手段は、応答メッセージを受け取ることができなかった火災感知器に対して再度送信要求メッセージを無線送受信手段から無線信号で送信し、
    当該無線信号を受信した火災感知器の制御手段は、1乃至複数の任意の上り方向タイムスロットで応答メッセージを受信装置に対して無線送受信手段から無線信号で返信することを特徴とする火災報知システム。
  2. 受信装置の制御手段は、応答メッセージを受け取ることができた上り方向タイムスロットを指定して再度送信要求メッセージを無線送受信手段から無線信号で送信し、
    当該無線信号を受信した火災感知器の制御手段は、指定された上り方向タイムスロットで応答メッセージを受信装置に対して無線送受信手段から無線信号で返信することを特徴とする請求項1記載の火災報知システム。
  3. 受信装置の制御手段は、応答メッセージを受け取ることができた上り方向タイムスロットのうちで最も順番の早い上り方向タイムスロットを指定して再度送信要求メッセージを無線送受信手段から無線信号で送信することを特徴とする請求項2記載の火災報知システム。
  4. 受信装置の制御手段は、複数のフレームと、当該複数のフレーム毎に互いに異なる1つの上り方向タイムスロットを指定して再度送信要求メッセージを無線送受信手段から無線信号で送信し、
    当該無線信号を受信した火災感知器の制御手段は、各フレーム毎に指定された上り方向タイムスロットで応答メッセージを受信装置に対して無線送受信手段から無線信号で返信することを特徴とする請求項1記載の火災報知システム。
  5. 前記無線信号を受信した火災感知器の制御手段は、先頭から連続した複数の上り方向タイムスロットで応答メッセージを受信装置に対して無線送受信手段から無線信号で返信することを特徴とする請求項1記載の火災報知システム。
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