JP7432358B2 - How to renew fire alarm equipment - Google Patents

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Description

本発明は、受信機と火災感知器を新しい受信機と火災感知器に交換する火災報知設備のリニューアル方法に関する。 The present invention relates to a method for renewing fire alarm equipment by replacing a receiver and fire detector with a new receiver and fire detector.

従来、R型として知られた火災報知設備にあっては、受信機から引き出された伝送路に、固有のアドレスが設定された火災感知器を接続し、火災を検出した火災感知器は火災割込み信号を送信することから、火災割込み信号を受信して火災警報を出力すると共に伝送路に検索コマンドを送信して発報した火災感知器のアドレスを特定して火災発生場所を表示し、その後、火災発報が特定された火災感知器から火災データを収集して監視するようにしている。 Conventionally, in fire alarm equipment known as type R, a fire detector with a unique address is connected to the transmission line led out from the receiver, and the fire detector that detects a fire issues a fire interrupt. By transmitting a signal, it receives a fire interrupt signal and outputs a fire alarm, and also sends a search command to the transmission line to identify the address of the fire detector that triggered the alarm and display the location of the fire. Fire data is collected and monitored from fire detectors that identify fire alarms.

また、受信機には感知器アドレスに対応して防火戸や防排煙機器等の防災機器を連動させるための連動制御情報が予め記憶されており、火災を検出した火災感知器のアドレスが分かると、連動情報から連動先の機器を特定して連動制御情報を行い適切な避難誘導や消火活動が可能となり、特に規模の大きな設備の火災監視には不可欠な機能となっている。 In addition, the receiver has pre-stored interlock control information for interlocking disaster prevention equipment such as fire doors and smoke prevention equipment in accordance with the sensor address, and can know the address of the fire detector that detected the fire. This function enables appropriate evacuation guidance and fire extinguishing activities by specifying the interlocking device from the interlocking information and performing interlocking control information, making it an essential function especially for fire monitoring of large-scale facilities.

特開2017-068523号公報Japanese Patent Application Publication No. 2017-068523

ところで、R型として知られた従来の火災報知設備にあっても、受信機や火災感知器が耐用年数に近づいた場合には、伝送路はそのままで、受信機及び火災感知器を新しい受信機(以下「新受信機」という)及び新しい火災感知器(以下「新火災感知器」という)に交換するリニューアル工事が必要となる。 By the way, even with conventional fire alarm equipment known as Type R, if the receiver or fire detector approaches the end of its useful life, the receiver or fire detector can be replaced with a new receiver without changing the transmission path. (hereinafter referred to as the "new receiver") and a new fire detector (hereinafter referred to as the "new fire detector") will require renewal work.

しかしながら、従来のR型火災報知設備のリニューアル工事にあっては、既設の受信機と火災感知器の全てを新受信機と新火災感知器に交換した後に、新火災感知器にはアドレスが設定されていないことから、交換した新火災感知器に現場でアドレス設定器を使用して例えば受信機側から順番にアドレスを設定し、続いて、受信機側で感知器の設置場所とアドレスの関係から例えば連動先の防火戸や防排煙装置を特定して連動制御テーブルを改めて作成する作業を行っており、リニューアル工事であっても、基本的に、火災報知設備の新設工事を行った場合と同等な手間と時間がかかり、コストも嵩む問題がある。 However, when renewing conventional R-type fire alarm equipment, after all existing receivers and fire detectors are replaced with new receivers and new fire detectors, addresses are set for the new fire detectors. Since the new fire detector has not been installed, use an address setting device on site to set the address in order from the receiver side, and then use the receiver side to check the relationship between the installation location of the sensor and the address. For example, if you are creating a new interlock control table by specifying the fire door or smoke prevention device to be linked, even if it is a renovation project, basically if you are installing a new fire alarm system. There is a problem that it takes the same amount of effort and time, and the cost also increases.

本発明は、受信機と火災感知器をリニューアルする場合の感知器アドレスや連動制御情報を簡単に設定可能とする火災報知設備のリニューアル方法を提供することを目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a method for renewing fire alarm equipment that allows easy setting of sensor addresses and interlock control information when renewing receivers and fire detectors.

(火災報知設備のリニューアル方法)
本発明は、受信機から引き出された伝送路に固有のアドレスが設定された火災感知器が接続され、受信機及び火災感知器を新受信機及び新火災感知器に交換する火災報知設備のリニューアル方法に於いて、
受信機を新受信機に交換した後に、新受信機からアドレスを指定した通信テスト信号を送信し、アドレス一致が得られた火災感知器からの応答信号を受信して第1伝送時間を測定すると共にアドレスと第1伝送時間の組となる第1対応情報を生成して記憶し、
火災感知器を新火災感知器に交換した後に、新受信機から新火災感知器のシリアル番号を指定した通信テスト信号を送信し、シリアル番号一致が得られた新火災感知器からの応答信号を受信して第2伝送時間を測定すると共にシリアル番号と第2伝送時間との組となる第2対応情報を生成して記憶し、
第1対応情報と第2対応情報に基づき、第1伝送時間と第2伝送時間が一致するアドレスとシリアル番号の組からなる第3対応情報を生成して記憶し、
新受信機から第3対応情報に基づいて、各組のシリアル番号を宛先とし、アドレスを設定情報としたアドレス設定信号を送信し、シリアル番号一致が得られた新火災感知器に設定情報として受信したアドレスを設定させる、
ことを特徴とする。
(How to renew fire alarm equipment)
The present invention is a renewal of fire alarm equipment in which a fire detector with a unique address is connected to a transmission line drawn out from a receiver, and the receiver and fire detector are replaced with a new receiver and new fire detector. In the method,
After replacing the receiver with a new receiver, transmit a communication test signal specifying an address from the new receiver, receive a response signal from a fire detector with an address match, and measure the first transmission time. and generating and storing first correspondence information that is a set of the address and the first transmission time,
After replacing the fire detector with a new fire detector, the new receiver sends a communication test signal specifying the serial number of the new fire detector, and receives a response signal from the new fire detector whose serial number matches. receiving and measuring the second transmission time, and generating and storing second correspondence information that is a pair of the serial number and the second transmission time;
Based on the first correspondence information and the second correspondence information, generate and store third correspondence information consisting of a pair of address and serial number that match the first transmission time and the second transmission time;
Based on the third correspondence information, the new receiver sends an address setting signal with the serial number of each set as the destination and the address as setting information, and receives it as setting information to the new fire detector whose serial number matches. to set the address
It is characterized by

(伝送時間の平均値)
受信機及び新受信機は、それぞれ通信テスト信号を複数回送信して測定された伝送時間の平均値を、第1伝送時間及び第2伝送時間として記憶する。
(Average value of transmission time)
The receiver and the new receiver respectively transmit the communication test signal a plurality of times and store the average value of the measured transmission time as the first transmission time and the second transmission time.

(アドレス重複の判定)
新受信機は、同一のシリアル番号に対して異なるアドレスで生成された組が複数組存在する場合、アドレス重複と判定して各組のアドレスを報知する。
(Determination of address duplication)
If there are multiple sets generated with different addresses for the same serial number, the new receiver determines that the addresses are duplicated and broadcasts the addresses of each set.

(第1伝送時間と第2伝送時間の不一致)
新受信機は、アドレスと組になる第1伝送時間に一致するシリアル番号と組になる第2伝送時間が存在しない場合、アドレスを報知する。
(Discrepancy between first transmission time and second transmission time)
The new receiver broadcasts the address if there is no second transmission time that is paired with a serial number that matches the first transmission time that is paired with the address.

(伝送時間が不一致のなった場合の端数処理による再判定)
新受信機は、アドレスと組になる第1伝送時間に一致するシリアル番号と組になる第2伝送時間が存在しない場合、第1伝送時間と第2伝送時間の最下位の時間値を端数処理した値により再度時間一致を判定する。
(Re-judgment by rounding when transmission times do not match)
If the new receiver does not have a serial number that matches the first transmission time paired with the address and a second transmission time paired with the address, the lowest time value of the first transmission time and the second transmission time is rounded. The time match is determined again based on the value.

(伝送時間の測定に使用するシリアル番号)
新受信機は、第2伝送時間の測定に使用する新火災感知器のシリアル番号として、新火災感知器の製造期間を含む所定期間に製造された新火災感知器のシリアル番号が記憶され、シリアル番号が設定された通信テスト信号を伝送路に送信し、新火災感知器から応答信号が受信された場合に第2伝送時間を測定してシリアル番号と第2伝送時間の組を第2対応情報に記憶する。
(Serial number used to measure transmission time)
The new receiver stores the serial number of the new fire detector manufactured during a predetermined period including the manufacturing period of the new fire detector as the serial number of the new fire detector used to measure the second transmission time, and the serial number of the new fire detector used for measuring the second transmission time is stored. A communication test signal with a set number is sent to the transmission line, and when a response signal is received from the new fire detector, the second transmission time is measured and the set of serial number and second transmission time is used as second correspondence information. to be memorized.

(立体視の形態)
(新火災感知器の追加機能)
新火災感知器は、
伝送路から自己のシリアル番号を指定した通信テスト信号を受信した場合に伝送路に応答信号を送信し、
伝送路から自己のシリアル番号を指定したアドレス設定信号を受信した場合に、アドレス設定信号に含まれたアドレスを自己アドレスとして設定する。
(Form of stereoscopic vision)
(Additional function of new fire detector)
The new fire detector is
When it receives a communication test signal specifying its own serial number from the transmission path, it sends a response signal to the transmission path,
When receiving an address setting signal specifying its own serial number from the transmission path, the address included in the address setting signal is set as the own address.

(受信機のアドレス関連情報の移植)
新受信機に、交換前の受信機に記憶されている火災感知器のアドレスに関連する情報を読み出して記憶する。
(Porting receiver address related information)
The information related to the address of the fire detector stored in the receiver before replacement is read out and stored in the new receiver.

(感知器アドレス情報と連動制御情報の移植)
火災感知器のアドレスに関連する情報は、交換前の受信機に記憶している火災感知器の呼出しに使用する感知器アドレス情報及び感知器アドレスと連動機器との対応関係を設定した連動制御情報である。
(Porting sensor address information and interlocking control information)
The information related to the address of the fire detector is the detector address information used to call the fire detector stored in the receiver before replacement, and the interlocking control information that sets the correspondence between the detector address and the interlocking device. It is.

(基本的な効果)
本発明は、受信機から引き出された伝送路に固有のアドレスが設定された火災感知器が接続され、受信機及び火災感知器を新受信機及び新火災感知器に交換する火災報知設備のリニューアル方法に於いて、受信機を新受信機に交換した後に、新受信機からアドレスを指定した通信テスト信号を送信してアドレス一致が得られた火災感知器からの応答信号を受信して第1伝送時間を測定すると共にアドレスと第1伝送時間の組となる第1対応情報を生成して記憶し、火災感知器を新火災感知器に交換した後に、新受信機から新火災感知器のシリアル番号を指定した通信テスト信号を送信してシリアル番号一致が得られた新火災感知器からの応答信号を受信して第2伝送時間を測定すると共にシリアル番号と第2伝送時間との組となる第2対応情報を生成して記憶し、第1対応情報と第2対応情報に基づき、第1伝送時間と第2伝送時間が一致するアドレスとシリアル番号の組からなる第3対応情報を生成して記憶し、新受信機から第3対応情報に基づいて、各組のシリアル番号を宛先とし、アドレスを設定情報としたアドレス設定信号を送信し、シリアル番号一致が得られた前記新火災感知器に前記設定情報として受信したアドレスを設定させるようにしたため、火災報知設備の受信機と火災感知器を新受信機と新火災感知器に交換するリニューアル工事を行う場合、伝送路はそのままであり、同じ伝送路の位置に接続している交換前の火災感知器の伝送時間と交換後の新火災感知器との伝送時間は基本的に一致する関係にあることから、交換前の火災感知器のアドレスと交換後の火災感知器のシリアル番号(製造番号)を同一伝送時間の関係で対応付け、新受信機からの指示により新火災感知器にアドレスを設定することで、伝送路に接続された交換前の火災感知器のアドレスを同じ伝送路の位置に接続された新火災感知器にそのまま設定することができ、交換した新火災感知器にアドレス設定器等を使用して設置場所とアドレスとの対応関係を調べながらアドレス設定を行う作業が不要となり、火災報知設備のリニューアル工事における感知器アドレスの設定作業が簡単且つ容易となり、作業負担及びコストを低減することができる。
(basic effect)
The present invention is a renewal of fire alarm equipment in which a fire detector with a unique address is connected to a transmission line drawn out from a receiver, and the receiver and fire detector are replaced with a new receiver and new fire detector. In the method, after replacing the receiver with a new receiver, the new receiver transmits a communication test signal specifying an address, receives a response signal from the fire detector whose address matches, and then performs the first test. The transmission time is measured, and the first correspondence information, which is a pair of address and first transmission time, is generated and stored, and after the fire detector is replaced with a new fire detector, the serial number of the new fire detector is transmitted from the new receiver. A communication test signal specifying the number is sent, a response signal from the new fire detector whose serial number matches is received, and the second transmission time is measured, and the serial number and the second transmission time are combined. Generate and store second correspondence information, and generate third correspondence information consisting of a pair of address and serial number that match the first transmission time and the second transmission time based on the first correspondence information and the second correspondence information. The new fire detector transmits an address setting signal with the serial number of each set as the destination and the address as the setting information from the new receiver based on the third correspondence information, and the new fire detector has a serial number match. Since the received address is set as the setting information, when renewal work is carried out to replace the receiver and fire detector of the fire alarm equipment with a new receiver and new fire detector, the transmission line remains the same. Since the transmission time of the fire detector before replacement and the transmission time of the new fire detector after replacement, which are connected to the same transmission path position, are basically the same, the transmission time of the fire detector before replacement is By associating the address with the serial number (manufacturing number) of the replaced fire detector based on the same transmission time, and setting the address on the new fire detector based on instructions from the new receiver, the new fire detector can be connected to the transmission line. The address of the fire detector before replacement can be set as is to the new fire detector connected to the same transmission line position, and the installation location and address can be set to the new fire detector by using an address setting device etc. This eliminates the need to set addresses while checking the correspondence between the two, making the work of setting sensor addresses simple and easy in fire alarm equipment renewal work, and reducing the work burden and cost.

(伝送時間の平均値による効果)
また、受信機及び新受信機は、それぞれ通信テスト信号を複数回送信して測定された伝送時間の平均値を、第1伝送時間及び第2伝送時間として記憶するようにしたため、伝送時間の測定によるばらつきやノイズの影響を低減し、高い精度で伝送時間の測定結果を得ることができる。
(Effect due to average transmission time)
In addition, the receiver and the new receiver each transmit the communication test signal multiple times and store the average value of the measured transmission time as the first transmission time and second transmission time, so the transmission time measurement It is possible to obtain highly accurate transmission time measurement results by reducing the effects of noise and variations caused by

(アドレス重複の判定による効果)
また、新受信機は、同一のシリアル番号に対して異なるアドレスで生成された組が複数組存在する場合、アドレス重複と判定して各組のアドレスを報知するようにしたため、アドレス重複に基づく未設定アドレスについては、新受信機による新感知器のアドレス設定が終了した後に、未設定アドレスに対応した新火災感知器の設置場所を調べてアドレス設定器等による人為的なアドレス設定作業を行うことができる。また、未設定アドレスのアドレス全体に占める割合が十分に低いことから、人為的なアドレス設定を必要とする新火災感知器の数はそれほど多くなることはなく、アドレス設定の作業負担は大幅に低減できる。
(Effects of determining address duplication)
In addition, if there are multiple sets of the same serial number with different addresses, the new receiver will determine that the addresses are duplicates and broadcast the addresses of each set. Regarding the set address, after completing the address setting of the new detector using the new receiver, check the installation location of the new fire detector corresponding to the unset address and manually set the address using an address setting device etc. Can be done. In addition, since the proportion of unset addresses to all addresses is sufficiently low, the number of new fire detectors that require manual address setting will not increase so much, and the work burden of address setting will be significantly reduced. can.

(第1伝送時間と第2伝送時間の不一致による効果)
また、新受信機は、アドレスと組になる第1伝送時間に一致するシリアル番号と組になる第2伝送時間が存在しない場合、アドレスを報知するようにしたため、アドレス重複の場合と同様に、新受信機による新感知器のアドレス設定後に人為的なアドレス設定作業を可能とし、また伝送時間不一致による未設定アドレスのアドレス全体に占める割合が十分に低いことから、人為的なアドレス設定を必要とする新火災感知器の数はそれほど多くなることはなく、アドレス設定の作業負担は大幅に低減できる。
(Effect due to mismatch between first transmission time and second transmission time)
In addition, the new receiver broadcasts the address if there is no serial number that matches the first transmission time that is paired with the address, and the second transmission time that is paired with the address, so as in the case of address duplication, It is possible to manually set the address after setting the address of the new sensor using the new receiver, and since the proportion of unset addresses due to transmission time mismatch in the total addresses is sufficiently low, it is not necessary to set the address manually. The number of new fire detectors to be installed will not increase significantly, and the workload of setting addresses can be significantly reduced.

(伝送時間が不一致のなった場合の端数処理による再判定の効果)
また、新受信機は、アドレスと組になる第1伝送時間に一致するシリアル番号と組になる第2伝送時間が存在しない場合、第1伝送時間と第2伝送時間の最下位の時間値を端数処理して再度時間一致を判定するようにしたため、例えば第1伝送時間と第2伝送時間の再開の時間値を四捨五入する端数処理を行うことで、第1伝送時間と第2伝送時間の時間が一致し、新受信機によるアドレス設定出来る新火災感知器が増加することで、アドレス設定の作業負担を更に低減できる。
(Effect of re-judgment by rounding when transmission times do not match)
Additionally, if there is no second transmission time that is paired with a serial number that matches the first transmission time that is paired with the address, the new receiver uses the lowest time value of the first transmission time and second transmission time. Since the time matching is determined again after rounding, for example, by rounding off the restart time values of the first transmission time and second transmission time, the times of the first transmission time and second transmission time can be calculated. By increasing the number of new fire detectors that match and can be set with addresses using new receivers, the workload of setting addresses can be further reduced.

(伝送時間の測定に使用するシリアル番号の効果)
また、新受信機は、第2伝送時間の測定に使用する新火災感知器のシリアル番号として、新火災感知器の製造期間を含む所定期間に製造された新火災感知器のシリアル番号が記憶され、シリアル番号が設定された通信テスト信号を伝送路に送信し、新火災感知器から応答信号が受信された場合に第2伝送時間を測定してシリアル番号と第2伝送時間の組を第2対応情報に記憶するようにしたため、リニューアル工事に使用する新火災感知器のシリアル番号を一つ一つ調べることなく、例えば、新火災感知器の製造月に使用した全てのシリアル番号を新受信機に設定してシリアル番号を指定した通信テスト信号の送信により、実際に伝送路に接続している新火災感知器との間の第2伝送時間を簡単に測定することができる。
(Effect of serial number used to measure transmission time)
In addition, the new receiver stores the serial number of the new fire detector manufactured during a predetermined period including the manufacturing period of the new fire detector as the serial number of the new fire detector used to measure the second transmission time. , transmits a communication test signal with a serial number set to the transmission line, measures the second transmission time when a response signal is received from the new fire detector, and calculates the set of the serial number and second transmission time to the second transmission line. Because it is stored in the correspondence information, you do not have to check the serial numbers of new fire detectors used for renewal work one by one. By transmitting a communication test signal with a serial number set to , it is possible to easily measure the second transmission time between the new fire detector and the new fire detector actually connected to the transmission line.

(新火災感知器の追加機能による効果)
また、新受信機は、伝送路から自己のシリアル番号を指定した通信テスト信号を受信した場合に伝送路に応答信号を送信し、伝送路から自己のシリアル番号を指定したアドレス設定信号を受信した場合に、アドレス設定信号に含まれたアドレスを自己アドレスとして設定するようにしたため、新火災感知器にアドレスが未設定であっても、新受信機からのシリアル番号を指定したアドレス設定信号を受信し、設定情報として含まれるアドレスの設定を確実に人為的なアドレス設定作業なく行うことができる。
(Effects due to the additional functions of the new fire detector)
In addition, when the new receiver receives a communication test signal specifying its own serial number from the transmission line, it transmits a response signal to the transmission line, and receives an address setting signal specifying its own serial number from the transmission line. In this case, the address included in the address setting signal is set as the self address, so even if the new fire detector does not have an address set, it will receive the address setting signal specifying the serial number from the new receiver. In addition, it is possible to reliably set the address included as the setting information without any manual address setting work.

(受信機のアドレス関連情報の移植による効果)
また、新受信機に、交換前の受信機に記憶されている火災感知器のアドレスに関連する情報、例えば、交換前の受信機に記憶している火災感知器の呼出しに使用する感知器アドレス情報及び感知器アドレスと連動機器との対応関係を設定した連動制御情報を読み出して記憶するようにしたため、伝送路に接続された新火災感知器には、交換前の火災感知器と同じアドレスが設定されており、交換前の受信機で使用していた感知器呼出し用のアドレス情報や連動制御情報はそのまま使用することができ、アドレス情報や連動制御情報を新受信機にコピーするという簡単な作業で済ますことができる。
(Effects of porting receiver address-related information)
In addition, information related to the address of the fire detector stored in the receiver before replacement is added to the new receiver, such as the sensor address used to call the fire detector stored in the receiver before replacement. Since the interlock control information that sets the correspondence between information and sensor addresses and interlocking devices is read and stored, a new fire detector connected to the transmission line will have the same address as the fire detector before replacement. The address information and interlock control information for sensor calling that was used in the receiver before replacement can be used as is, and it is easy to copy the address information and interlock control information to the new receiver. It can be done with some work.

火災報知設備のリニューアル手順の概略を示した説明図Explanatory diagram showing the outline of the renewal procedure for fire alarm equipment 火災報知設備のリニューアル手順を示したフローチャートFlowchart showing the procedure for renewing fire alarm equipment 火災報知設備のリニューアルによる第1乃至第3対応情報の生成を示した説明図Explanatory diagram showing the generation of first to third response information due to renewal of fire alarm equipment 既設の火災報知設備と受信機を新受信機に交換した場合の火災報知設備の機能構成を示したブロック図Block diagram showing the functional configuration of fire alarm equipment when replacing the existing fire alarm equipment and receiver with a new receiver. 受信機に続いて火災感知器を新火災感知器に交換した火災報知設備の機能構成を示したブロック図Block diagram showing the functional configuration of fire alarm equipment in which the fire detector was replaced with a new fire detector following the receiver. 新受信機によるアドレス設定に対応した新火災感知器の機能構成を示したブロック図A block diagram showing the functional configuration of the new fire detector that supports address settings using the new receiver.

[火災報知設備のリニューアル手順の概略]
図1は火災報知設備のリニューアル手順の概略を示した説明図である。図1(A)はリニューアル前のR型火災報知設備であり、受信機10から引き出された伝送路12に、伝送機能を備えた火災感知器14が接続されている。火災感知器14には固有のアドレスが設定されており、例えば、1~255の255アドレスが使用されている。
[Outline of fire alarm equipment renewal procedure]
FIG. 1 is an explanatory diagram showing an outline of the renewal procedure for fire alarm equipment. FIG. 1A shows an R-type fire alarm system before renewal, in which a fire detector 14 with a transmission function is connected to a transmission line 12 led out from a receiver 10. A unique address is set for the fire detector 14, and for example, 255 addresses from 1 to 255 are used.

受信機10は、全アドレスに対するポーリングコマンドの送信周期ごとに一括AD変換コマンドを繰り返し送信している。火災感知器14は受信機10からの一括AD変換コマンドを受信すると、検出している煙濃度や温度などのアナログ検出データをサンプリングし、予め定めた火災レベルと比較している。 The receiver 10 repeatedly transmits the batch AD conversion command every transmission period of the polling command to all addresses. When the fire detector 14 receives the batch AD conversion command from the receiver 10, it samples the detected analog detection data such as smoke concentration and temperature, and compares it with a predetermined fire level.

火災感知器14でサンプリングしたアナログ検出データが火災レベルを超えた場合には、受信機10に対しポーリングコマンドに対する応答タイミングで火災割込信号を送信する。この火災割込信号は、応答ビット列をオール1とするような通常は使用されない信号を送る。 When the analog detection data sampled by the fire detector 14 exceeds the fire level, a fire interrupt signal is transmitted to the receiver 10 at the timing of response to the polling command. This fire interrupt signal sends a signal that is not normally used and has a response bit string of all 1s.

受信機10は、火災感知器14からの火災割込信号を受信するとグループ検索コマンドを発行し、火災を検出した火災感知器14を含むグループからの割込応答を受信してグループを判別し、続いて、判別したグループに含まれる個々の火災感知器に対し順次アドレスを指定したポーリングを行い、火災発報データなどの火災応答を受けることで、火災を検出した火災感知器14のアドレスを認識し、火災発生場所を示す火災警報動作を行うことになる。 Upon receiving the fire interrupt signal from the fire detector 14, the receiver 10 issues a group search command, receives an interrupt response from the group that includes the fire detector 14 that detected the fire, and determines the group; Next, the address of each fire detector 14 that detected a fire is recognized by polling each fire detector included in the determined group by sequentially specifying the address and receiving a fire response such as fire alarm data. Then, a fire alarm will be activated to indicate the location of the fire.

このような既設のR型火災報設備の受信機10及び火災感知器14の耐用年数が近づいた場合には、受信機10及び火災感知器14を図1(B)(C)に示すように新受信機100及び新火災感知器114に交換するリニューアル工事を行う。 When the receiver 10 and fire detector 14 of the existing R-type fire alarm equipment are nearing the end of their useful life, the receiver 10 and fire detector 14 should be replaced as shown in FIGS. 1(B) and 1(C). Renewal work will be carried out to replace the receiver with a new receiver 100 and a new fire detector 114.

本実施形態による火災報知設備のリニューアル方法にあっては、まず、図1(B)に示すように、伝送路12及び火災感知器14はそのままで、既設の受信機10を新受信機100に交換し、新受信機100により既設の火災感知器14に対しアドレスを指定した信号の送受信が可能な動作状態とする。 In the method for renewing fire alarm equipment according to this embodiment, first, as shown in FIG. The new receiver 100 is brought into an operating state in which it can send and receive signals with specified addresses to and from the existing fire detector 14.

このような図1(B)に示すリニューアルの途中段階で、新受信機100からアドレスを指定した通信テスト信号を送信し、アドレス一致が得られた火災感知器14からの応答信号を受信して第1伝送時間を測定すると共にアドレスと第1伝送時間の組となる第1対応情報を生成して記憶する。 In the middle of the renewal shown in FIG. 1(B), the new receiver 100 transmits a communication test signal specifying an address, and receives a response signal from the fire detector 14 for which an address match has been obtained. The first transmission time is measured, and first correspondence information that is a pair of the address and the first transmission time is generated and stored.

続いて、図1(C)に示すように、既設の火災感知器14を新火災感知器114に交換した後に、新受信機100から新火災感知器114のシリアル番号を指定した通信テスト信号を送信し、シリアル番号一致が得られた新火災感知器114からの応答信号を受信して第2伝送時間を測定すると共にシリアル番号と第2伝送時間との組となる第2対応情報を生成して記憶する。 Subsequently, as shown in FIG. 1(C), after replacing the existing fire detector 14 with a new fire detector 114, a communication test signal specifying the serial number of the new fire detector 114 is sent from the new receiver 100. and receives a response signal from the new fire detector 114 whose serial number matches the serial number, measures the second transmission time, and generates second correspondence information that is a pair of the serial number and the second transmission time. memorize it.

続いて、新受信機100は、記憶された第1対応情報と第2対応情報に基づき、第1伝送時間と第2伝送時間が一致するアドレスとシリアル番号の組からなる第3対応情報を生成して記憶する。 Next, the new receiver 100 generates third correspondence information consisting of a pair of address and serial number that match the first transmission time and the second transmission time, based on the stored first correspondence information and second correspondence information. and memorize it.

続いて、新受信機100は、アドレスとシリアル番号の組からなる第3対応情報に基づいて、各組のシリアル番号を宛先とし、アドレスを設定情報としたアドレス設定信号を送信し、シリアル番号一致が得られた新火災感知器114に設定情報として受信したアドレスを設定させるアドレス設定動作を行う。 Next, the new receiver 100 sends an address setting signal with each set of serial numbers as the destination and the address as setting information based on the third correspondence information consisting of a set of an address and a serial number, and determines whether the serial numbers match. An address setting operation is performed to set the received address as setting information in the new fire detector 114 for which the information has been obtained.

このような新火災感知器114に対する新受信機100によるアドレス設定が済むと、火災報知設備のリニューアル作業が終了し、リニューアルされた火災報知設備による火災監視が可能となる。 When the new receiver 100 completes the address setting for the new fire detector 114, the renewal work of the fire alarm equipment is completed, and fire monitoring by the renewed fire alarm equipment becomes possible.

[火災報知設備のリニューアル手順の詳細]
図2は火災報知設備のリニューアル手順を示したフローチャート、図3は火災報知設備のリニューアルによる第1乃至第3対応情報の生成を示した説明図、図4は既設の火災報知設備と受信機を新受信機に交換した場合の火災報知設備の機能構成を示したブロック図、図5は受信機に続いて火災感知器を新火災感知器に交換した火災報知設備の機能構成を示したブロック図である。なお、図2のフローチャートにおける2重枠のブロックは人為的な作業や操作を示す。
[Details of fire alarm equipment renewal procedure]
Figure 2 is a flowchart showing the procedure for renewing fire alarm equipment, Figure 3 is an explanatory diagram showing the generation of the first to third response information by renewing fire alarm equipment, and Figure 4 is a flowchart showing the procedure for renewing fire alarm equipment. A block diagram showing the functional configuration of fire alarm equipment when replacing with a new receiver. Figure 5 is a block diagram showing the functional configuration of fire alarm equipment when the fire detector is replaced with a new fire detector following the receiver. It is. Note that the double-framed blocks in the flowchart of FIG. 2 indicate manual tasks and operations.

(新受信機による火災感知器の第1伝送時間の測定)
図2のリニューアル手順にあっては、まずステップS1で、図1(A)(B)に示したように、既設の火災報知設備の受信機10を新受信機100に交換し、ステップSS2で新受信機100からアドレスを指定した通信テスト信号を伝送路12に送信し、アドレス一致が得られた既設の火災感知器14からの応答信号を受信して第1伝送時間を測定する。
(Measurement of first transmission time of fire detector using new receiver)
In the renewal procedure shown in FIG. 2, first in step S1, as shown in FIGS. 1(A) and (B), the receiver 10 of the existing fire alarm equipment is replaced with a new receiver 100, and then in step SS2. A communication test signal specifying an address is transmitted from the new receiver 100 to the transmission line 12, a response signal from the existing fire detector 14 with which the address matches is received, and the first transmission time is measured.

この新受信機100による既設の火災感知器14毎の第1伝送時間の測定は、通信テスト信号を複数回送信して測定された伝送時間の平均値を第1伝送時間として記憶し、伝送時間の測定によるばらつきやノイズの影響を低減し、高い精度で第1伝送時間の測定結果を得るようにする。 The measurement of the first transmission time for each existing fire detector 14 by this new receiver 100 is performed by transmitting the communication test signal multiple times and storing the average value of the measured transmission time as the first transmission time. To obtain a measurement result of the first transmission time with high accuracy by reducing the influence of variations and noise caused by the measurement of the first transmission time.

続いて、新受信機100は、ステップS2で測定した第1伝送時間に基づき、ステップS3でアドレスと第1伝送時間の組となる第1対応情報を生成して記憶する。 Next, in step S3, the new receiver 100 generates and stores first correspondence information, which is a pair of address and first transmission time, based on the first transmission time measured in step S2.

図3は図2のステップS2,S3の処理により生成された第1対応情報32を示している。第1対応情報32は火災感知器14に設定されているアドレス001~255に測定された第1伝送時間FT1~FT255が対応している。 FIG. 3 shows the first correspondence information 32 generated by the processing in steps S2 and S3 of FIG. The first correspondence information 32 corresponds to the first transmission times FT1 to FT255 measured to addresses 001 to 255 set in the fire detector 14.

新受信機100から火災感知器14に通信テスト信号を送信して応答信号を受信するまでの第1伝送時間は、火災感知器14が接続されている伝送路12の新受信機100からの伝送距離に依存しており、伝送距離に略比例して伝送時間が変化する関係にある。また、伝送路12に対する火災感知器14の接続位置、即ち伝送距離の相違に対応して変化する第1伝送時間を測定するためには、例えばマイクロ秒オーダーで伝送時間を測定することが望ましい。
The first transmission time from transmitting the communication test signal from the new receiver 100 to the fire detector 14 to receiving the response signal is the transmission time from the new receiver 100 on the transmission line 12 to which the fire detector 14 is connected. The transmission time depends on the distance, and the transmission time changes approximately in proportion to the transmission distance. Furthermore, in order to measure the first transmission time that changes depending on the connection position of the fire detector 14 to the transmission path 12, that is, the difference in transmission distance, it is desirable to measure the transmission time on the order of microseconds, for example.

(受信機の機能)
ここで、図4を参照して既設の火災報知設備の受信機と交換した新受信機の機能を説明すると次のようになる。
(Receiver function)
Here, with reference to FIG. 4, the functions of the new receiver replaced with the receiver of the existing fire alarm equipment will be explained as follows.

図4(A)は既設の火災報知設備における受信機10の機能構成を示している。図4(A)に示すように、受信機10には、受信機制御部16,伝送部18、操作表示部20、警報部22、移報部24及び連動制御情報28が記憶された記憶部26が設けられている。 FIG. 4(A) shows the functional configuration of the receiver 10 in the existing fire alarm equipment. As shown in FIG. 4(A), the receiver 10 includes a receiver control section 16, a transmission section 18, an operation display section 20, an alarm section 22, a transfer section 24, and a storage section in which interlocking control information 28 is stored. 26 are provided.

受信機10の受信機制御部16は、CPU、メモリ、各種の入出力ポートを備えたコンピュータ回路で構成しており、プログラムの実行により所定の受信機制御を行う。 The receiver control unit 16 of the receiver 10 is composed of a computer circuit including a CPU, memory, and various input/output ports, and performs predetermined receiver control by executing a program.

受信機10から火災感知器14に対する下り信号は電圧モードで伝送している。この電圧モードの信号は、伝送路12の回線電圧を例えば18ボルトと30ボルトの間で変化させる電圧パルスとして伝送される。 The downstream signal from the receiver 10 to the fire detector 14 is transmitted in voltage mode. This voltage mode signal is transmitted as a voltage pulse that changes the line voltage of the transmission line 12 between, for example, 18 volts and 30 volts.

これに対し火災感知器14からの上り信号は電流モードで伝送される。この電流モードにあっては、伝送路12に伝送データのビット1のタイミングで信号電流を流し、いわゆる電流パルス列として上り信号が受信機10に伝送される。 On the other hand, the upstream signal from the fire detector 14 is transmitted in current mode. In this current mode, a signal current is passed through the transmission line 12 at the timing of bit 1 of the transmission data, and an upstream signal is transmitted to the receiver 10 as a so-called current pulse train.

受信機10の受信機制御部16による受信制御は、前述したように、全アドレスに対するポーリングコマンドの送信周期ごとに一括AD変換コマンドを繰り返し送信し、火災感知器14に煙濃度や温度などのアナログ検出データをサンプリングし、予め定めた火災レベルと比較させている。 As described above, the reception control by the receiver control unit 16 of the receiver 10 involves repeatedly transmitting a batch AD conversion command at every transmission cycle of polling commands to all addresses, and transmitting analog signals such as smoke concentration and temperature to the fire detector 14. Detection data is sampled and compared with a predetermined fire level.

火災感知器14で火災発報が判別されると受信機10に対しポーリングコマンドの応答タイミングで火災割込信号が送信され、受信機10は火災割込信号を受信するとグループ検索コマンドを発行して火災を検出した火災感知器14を含むグループを判別し、続いて、判別したグループに含まれる個々の火災感知器に対し順次アドレスを指定したポーリングを行い、火災発報データなどの火災応答を受けることで、火災を検出した火災感知器14のアドレスを認識し、火災発生場所を示す火災警報動作を行う。 When the fire detector 14 determines that a fire has occurred, a fire interrupt signal is transmitted to the receiver 10 at the timing of response to the polling command, and upon receiving the fire interrupt signal, the receiver 10 issues a group search command. The group that includes the fire detector 14 that detected the fire is determined, and then the individual fire detectors included in the determined group are polled by specifying addresses in order, and fire responses such as fire alarm data are received. As a result, the address of the fire sensor 14 that detected the fire is recognized, and a fire alarm operation is performed to indicate the location of the fire.

図4(B)は既設の受信機10を新受信機100に交換したリニューアル途中の火災報知設備であり、新受信機100には、受信機制御部116,伝送部118、操作表示部120、警報部122、移報部124及び連記憶部126が設けられている。この新受信機100への交換に伴い、既設の受信機10の記憶部26に記憶されていた連動制御情報28は、そのまま読み出して新受信機100の記憶部126にコピーとして記憶される。 FIG. 4(B) shows a fire alarm system in the middle of renewal in which the existing receiver 10 was replaced with a new receiver 100. The new receiver 100 includes a receiver control section 116, a transmission section 118, an operation display section 120, An alarm section 122, a relay section 124, and a link storage section 126 are provided. With this replacement with the new receiver 100, the interlock control information 28 stored in the storage section 26 of the existing receiver 10 is read out as is and stored as a copy in the storage section 126 of the new receiver 100.

新受信機100の受信機制御部116には、伝送時間測定部30の機能が設けられ、伝送時間測定部30により図2のステップS2,S3に示した通信テスト信号の送信と火災感知器14からの応答信号の受信により第1伝送時間を測定し、アドレスと第1伝送時間との組となる第1対応情報32が生成される。 The receiver control unit 116 of the new receiver 100 is provided with the function of a transmission time measurement unit 30, and the transmission time measurement unit 30 transmits the communication test signal shown in steps S2 and S3 in FIG. The first transmission time is measured by receiving a response signal from the first transmission time, and the first correspondence information 32, which is a pair of the address and the first transmission time, is generated.

(新受信機による新火災感知器の第2伝送時間の測定)
続いて、図2のステップS4で、図1(C)に示したように、既設の火災感知器14を新火災感知器114に交換する作業を行い、新受信機100との間で信号の送受信が可能な動作状態とする。
(Measurement of the second transmission time of the new fire detector using the new receiver)
Subsequently, in step S4 of FIG. 2, as shown in FIG. 1(C), the existing fire detector 14 is replaced with a new fire detector 114, and the signal between The device is in an operating state in which transmission and reception are possible.

続いて図2のステップS5に進み、新受信機100は新火災感知器114のシリアル番号を指定した通信テスト信号を送信し、シリアル番号一致が得られた新火災感知器114からの応答信号を受信して第2伝送時間を測定すると共にシリアル番号と第2伝送時間との組となる第2対応情報を生成して記憶する。 Next, the process proceeds to step S5 in FIG. 2, where the new receiver 100 transmits a communication test signal specifying the serial number of the new fire detector 114, and receives a response signal from the new fire detector 114 whose serial number matches. Upon reception, the second transmission time is measured, and second correspondence information, which is a pair of the serial number and the second transmission time, is generated and stored.

新受信機100による新火災感知器114毎の第2伝送時間の測定も、通信テスト信号を複数回送信して測定された伝送時間の平均値を第2伝送時間として記憶し、伝送時間の測定によるばらつきやノイズの影響を低減し、高い精度で第2伝送時間の測定結果を得るようにする。 The measurement of the second transmission time for each new fire detector 114 by the new receiver 100 also involves transmitting the communication test signal multiple times and storing the average value of the measured transmission time as the second transmission time. Therefore, it is possible to obtain a measurement result of the second transmission time with high accuracy by reducing the influence of noise and variations caused by the noise.

図3は図2のステップS5の処理により生成された第2対応情報34を示している。第2対応情報34は新火災感知器114の製造段階で設定されたシリアル番号に対応して測定された第2伝送時間ST1~ST255が格納されている。 FIG. 3 shows the second correspondence information 34 generated by the process of step S5 in FIG. The second correspondence information 34 stores second transmission times ST1 to ST255 measured in correspondence with the serial number set at the manufacturing stage of the new fire detector 114.

ここで、新受信機100には、第2伝送時間の測定に使用する新火災感知器114のシリアル番号の全てを予め設定する必要があるが、本実施形態にあっては、伝送路12に接続した新火災感知器114の製造期間を含む所定期間、例えば、同じ月に製造された同種の火災感知器の1ケ月分のシリアル番号をそのまま設定しており、伝送路12に接続する新火災感知器114のシリアル番号を事前に調べて設定する必要はなくなっている。 Here, it is necessary to set all the serial numbers of the new fire detector 114 used for measuring the second transmission time in the new receiver 100 in advance. For a predetermined period including the manufacturing period of the new fire detector 114 connected, for example, the serial number for one month of the same type of fire detector manufactured in the same month is set as is, and the new fire detector 114 connected to the transmission line 12 is set as it is. There is no longer a need to find out and set the serial number of the sensor 114 in advance.

図3の第2対応情報34にあっては、新火災感知器114の製造月に使用した例えば1万台分のシリアル番号1000000001~1000010000をそのまま設定しており、シリアル番号を順次指定した通信テスト信号に対し、応答信号が受信されるのは伝送路12に実際に接続している新火災感知器114のみとなることから、例えばシリアル番号1000000006~1000000260の255台についてのみ第2伝送時間ST1~ST255が測定されている。 In the second correspondence information 34 in FIG. 3, for example, the serial numbers 1000000001 to 1000010000 for 10,000 units used in the manufacturing month of the new fire detector 114 are set as they are, and a communication test in which serial numbers are specified sequentially is set. Since only the new fire detectors 114 that are actually connected to the transmission line 12 receive a response signal in response to the signal, for example, only the 255 units with serial numbers 1000000006 to 1000000260 receive the second transmission time ST1 to ST255 has been measured.

図5()は、図2のステップS4で既設の火災感知器10を新火災感知器114に交換した火災報知設備の機能構成であり、新受信機100の受信機制御部116に設けられた伝送時間測定部30により、図2のステップS5に示した通信テスト信号の送信と新火災感知器114からの応答信号の受信により第2伝送時間が測定され、シリアル番号と第2伝送時間との組となる第2対応情報34が生成される。
FIG. 5( A ) shows the functional configuration of the fire alarm equipment in which the existing fire detector 10 was replaced with the new fire detector 114 in step S4 of FIG. The transmission time measurement section 30 measures the second transmission time by transmitting the communication test signal shown in step S5 in FIG. 2 and receiving the response signal from the new fire detector 114, and calculates the serial number and the second transmission time. The second correspondence information 34 that is a set of is generated.

(伝送時間の一致判定による第3対応情報の生成)
続いて、図2のステップS6に進み、新受信機100は、記憶された第1対応情報32の第1伝送時間と第2対応情報34の第2伝送時間の一致を判定し、ステップS7で時間一致となった場合にはステップS8に進み、アドレスとシリアル番号の組からなる第3対応情報を生成して記憶し、これをステップS10で全アドレス終了となるまで繰り返す。
(Generation of third correspondence information based on transmission time match determination)
Next, the process proceeds to step S6 in FIG. 2, and the new receiver 100 determines whether the first transmission time of the stored first correspondence information 32 and the second transmission time of the second correspondence information 34 match, and in step S7. If the times match, the process proceeds to step S8, where third correspondence information consisting of a pair of address and serial number is generated and stored, and this is repeated until all addresses are completed in step S10.

図3は図2のステップS8の処理により第1対応情報32と第2対応情報34に基づいて時間一致判定部36により生成された第3対応情報38を示している。時間一致判定部36は、例えばまず、第1対応情報32のアドレス001の第1伝送時間FT1を読み出し、第2対応情報34に記憶されている第2伝送時間ST1~ST255と順次比較し、時間一致が得られたシリアル番号1000000006の組を第3対応情報として記憶し、以下、残りのアドレスについても同様の時間一致判定処理を繰り返す。 FIG. 3 shows the third correspondence information 38 generated by the time coincidence determination unit 36 based on the first correspondence information 32 and the second correspondence information 34 through the process of step S8 in FIG. For example, the time coincidence determination unit 36 first reads out the first transmission time FT1 at address 001 of the first correspondence information 32, sequentially compares it with the second transmission times ST1 to ST255 stored in the second correspondence information 34, and The matched set of serial numbers 1000000006 is stored as third correspondence information, and the same time matching determination process is repeated for the remaining addresses.

図5(B)は、新受信機100の受信機制御部116に時間一致判定部36が設けられた機能構成を示しており、時間一致判定部36により、図2のステップS6~S8,S10に示した第1伝送時間と第2伝送時間の一致判定に基づきアドレスとシリアル番号の組からなる第3対応情報38が生成される。 FIG. 5(B) shows a functional configuration in which the receiver control unit 116 of the new receiver 100 is provided with a time coincidence determination unit 36. Based on the coincidence determination between the first transmission time and the second transmission time shown in , third correspondence information 38 consisting of a pair of address and serial number is generated.

(時間不一致の処理)
図2に示すように、ステップS6~S8,S10で第1伝送時間と第2伝送時間の一致判定を行った場合、ステップS7で時間不一致が判定される場合があり、時間不一致が判定された場合には、そのアドレスはステップS9で未設定アドレス情報として記憶される。未設定アドレスとは、新火災感知器114のシリアル番号との対応関係をとることのできなかったアドレスである。
(Time mismatch processing)
As shown in FIG. 2, when it is determined that the first transmission time and the second transmission time match in steps S6 to S8 and S10, a time mismatch may be determined in step S7, and a time mismatch may be determined. If so, the address is stored as unset address information in step S9. An unset address is an address that cannot be correlated with the serial number of the new fire detector 114.

ステップS9で生成された未設定アドレス情報については、ステップS11でその存在を判別するとステップS12に進み、第1伝送時間と第2伝送時間の最下位の時間値を所定の端数処理、例えば四捨五入して再度時間一致を判定する。 Regarding the unset address information generated in step S9, if its existence is determined in step S11, the process proceeds to step S12, in which the lowest time value of the first transmission time and the second transmission time is subjected to predetermined fraction processing, for example, rounded off. Then, check the time match again.

例えば第1伝送時間が5019マイクロ秒であり、第2伝送時間が5023マイクロ秒の場合、最初の時間一致判定では不一致となるが、ステップS12で最下位を四捨五入すると第1伝送時間と第2伝送時間は5020マイクロ秒となって一致し、アドレスとシリアル番号の組となる第3対応情報が生成できる。 For example, if the first transmission time is 5,019 microseconds and the second transmission time is 5,023 microseconds, the first time matching determination will result in a mismatch, but if the lowest digit is rounded off in step S12, the first transmission time and the second transmission time will differ. The times are 5020 microseconds and match, and the third correspondence information, which is a pair of address and serial number, can be generated.

このような第1伝送時間と第2伝送時間の最下位の時間値を所定の端数処理により、未設定アドレスの発生数を低減することができる。 By performing predetermined rounding on the lowest time value of the first transmission time and the second transmission time, it is possible to reduce the number of unset addresses.

(アドレス重複の判定)
続いて、図2のステップS13に進み、新受信機100は、ステップS8で生成し、ステップS13で追加されたアドレスとシリアル番号の組からなる第3対応情報3に対し、同一のシリアル番号に対して異なるアドレスで生成された組が複数組存在する場合にアドレス重複と判定し、各組のアドレスを未設定アドレスとしてステップS9で生成した未設定アドレス情報に記憶する。
(Determination of address duplication)
Next, the process proceeds to step S13 in FIG. 2, and the new receiver 100 determines that the third correspondence information 38 consisting of the address and serial number pair generated in step S8 and added in step S13 has the same serial number. If there are multiple sets generated with different addresses, it is determined that the addresses are duplicated, and the addresses of each set are stored as unset addresses in the unset address information generated in step S9.

(第3対応情報に基づく新火災感知器のアドレス設定)
続いて、図2のステップS14に進み、新受信機100は、アドレスとシリアル番号の組からなる第3対応情報38に基づいて、各組のシリアル番号を宛先とし、アドレスを設定情報としたアドレス設定信号を伝送路12に送信し、シリアル番号一致が得られた新火災感知器114に設定情報として受信したアドレスを設定させるアドレス設定動作を行わせる。
(Address setting of new fire detector based on 3rd response information)
Next, the process proceeds to step S14 in FIG. 2, and the new receiver 100 sets each set of serial numbers as the destination and sets the address as the setting information based on the third correspondence information 38 consisting of a set of an address and a serial number. A setting signal is transmitted to the transmission line 12, and the new fire detector 114 whose serial numbers match is caused to perform an address setting operation to set the received address as setting information.

図5(B)は、新受信機100の受信機制御部116にアドレス設定部40が設けられた機能構成を示しており、アドレス設定部40により、図2のステップS14に示した第3対応情報38に基づいて、各組のシリアル番号を宛先とし、アドレスを設定情報としたアドレス設定信号の送信により、シリアル番号一致が得られた新火災感知器114にアドレスを設定させるアドレス設定動作を行わせることができる。 FIG. 5(B) shows a functional configuration in which the address setting section 40 is provided in the receiver control section 116 of the new receiver 100. Based on the information 38, by transmitting an address setting signal with each set of serial numbers as the destination and the address as setting information, an address setting operation is performed to set an address in the new fire detector 114 whose serial number matches. can be set.

このため、交換した新火災感知器114にアドレス設定器等を使用して設置場所とアドレスとの対応関係を調べながらアドレス設定を行う作業が不要となり、火災報知設備のリニューアル工事における感知器アドレスの設定作業が簡単且つ容易となり、作業負担及びコストを低減することができる。 Therefore, it is no longer necessary to use an address setting device or the like to set the address of the replaced new fire detector 114 while checking the correspondence between the installation location and the address. Setting work becomes simple and easy, and work burden and cost can be reduced.

(未設定アドレス情報に基づく人為的なアドレス設定操作)
続いて、図2のステップS15に進み、未設定アドレス情報がある場合には未設定アドレスが所定の操作により受信機ディスプレイの表示やプリンタ出力により報知されることから、未設定アドレスに対応した新火災感知器114の設置場所を調べてアドレス設定器等による人為的なアドレス設定作業を行う。
(Artificial address setting operation based on unset address information)
Next, the process proceeds to step S15 in FIG. 2, and if there is unset address information, the unset address is notified by a predetermined operation on the receiver display or printer output, so a new address corresponding to the unset address is notified. The installation location of the fire detector 114 is investigated and the address setting work is performed manually using an address setting device or the like.

しかしながら、未設定アドレスのアドレス全体に占める割合が十分に低いことから、人為的なアドレス設定を必要とする新火災感知器114の数はそれほど多くなることはなく、アドレス設定の作業負担は大幅に低減できる。 However, since the proportion of unset addresses to all addresses is sufficiently low, the number of new fire detectors 114 that require manual address setting will not increase so much, and the work burden of address setting will be significantly reduced. Can be reduced.

[新火災感知器の機能]
図6は新受信機によるアドレス設定に対応した新火災感知器の機能構成を示したブロック図である。
[Function of new fire detector]
FIG. 6 is a block diagram showing the functional configuration of the new fire detector that supports address setting by the new receiver.

図6に示すように、新火災感知器114には、フィルタ部130、定電圧回路部132、感知器制御部134、センサ部136、発報表示灯138及び伝送部140が設けられる。センサ部136は検煙部や温度検出部であり、煙濃度検出信号や温度検出信号を出力する。 As shown in FIG. 6, the new fire detector 114 is provided with a filter section 130, a constant voltage circuit section 132, a detector control section 134, a sensor section 136, an alarm indicator light 138, and a transmission section 140. The sensor section 136 is a smoke detection section or a temperature detection section, and outputs a smoke concentration detection signal and a temperature detection signal.

感知器制御部134はCPU、メモリ、各種の入出力ポートを備えたコンピュータ回路であり、受信機から送信された一括AD変換コマンドによりセンサ部136からの信号をサンプリングして応答すると共に火災発報を判定して火災割込みを行う感知器本来の機能に加え、通信テスト応答部42とアドレス設定部44の機能が設けられる。 The sensor control unit 134 is a computer circuit equipped with a CPU, memory, and various input/output ports, and responds by sampling the signal from the sensor unit 136 according to the batch AD conversion command sent from the receiver, and also issues a fire alarm. In addition to the sensor's original function of determining fire and issuing a fire interrupt, the functions of a communication test response section 42 and an address setting section 44 are provided.

通信テスト応答部42は、新受信機100から送信された通信テスト信号を受信して自己のシリアル番号との一致を判別した場合に応答信号を送信する。アドレス設定部44は、新受信機100からアドレス設定信号を受信して自己のシリアル番号との一致を判別した場合に、アドレス設定信号に設定情報として含まれるアドレスを自己アドレスとして設定する。 The communication test response unit 42 receives the communication test signal transmitted from the new receiver 100 and transmits a response signal when it determines that the communication test signal matches its own serial number. When the address setting unit 44 receives an address setting signal from the new receiver 100 and determines that it matches its own serial number, it sets the address included in the address setting signal as setting information as its own address.

また、感知器制御部134は新受信機100から送信された自己アドレスを指定したポーリング信号を受信してサンプリングデータを応答信号により送信する毎に発報表示灯138を点滅している。 Further, the sensor control unit 134 blinks the alarm indicator 138 every time it receives a polling signal specifying its own address transmitted from the new receiver 100 and transmits sampling data as a response signal.

このため図2のステップS15で未設定アドレスの設定作業を行う場合には、発報表示灯138が点滅しない新火災感知器114がアドレス未設定となっていることを確認して人為的なアドレス設定操作を行うことができる。 Therefore, when setting an unset address in step S15 in FIG. Setting operations can be performed.

[本発明の変形例]
(伝送路のリニューアル)
上記の実施形態は、伝送路は既設のものをそのまま使用しているが、既設の伝送路が交換可能であれば、伝送路についても新伝送路に交換してもよい。この場合、既設の火災感知器に対する第1伝送時間の測定と、新火災感知器に対する第2伝送時間の測定は、既設の伝送路を使用して行い、第1及び第2伝送時間の測定が済んだら、伝送路を新伝送路に交換し、その後に、アドレスとシリアル番号の組からなる第3対応情報に基づく新火災感知器に対するアドレス設定を行う。
[Modification of the present invention]
(Renewal of transmission line)
In the above embodiment, the existing transmission line is used as it is, but if the existing transmission line can be replaced, the transmission line may also be replaced with a new transmission line. In this case, the measurement of the first transmission time for the existing fire detector and the measurement of the second transmission time for the new fire detector are performed using the existing transmission line, and the measurement of the first and second transmission times is performed using the existing transmission line. Once completed, the transmission line is replaced with a new transmission line, and then an address is set for the new fire detector based on the third correspondence information consisting of a pair of address and serial number.

(端末機器)
上記の実施形態は、受信機からの伝送路に固有のアドレスが設定された火災感知器が接続された火災報知設備のリニューアルを例にとっているが、火災感知器以外の固有アドレスが設定された検出端末が接続された場合や固有アドレスが設定された制御端末が接続された場合についても、火災感知器の場合と同様な手順でリニューアルを行うことで、交換した端末にアドレス設定器等を使用して設置場所とアドレスとの対応関係を調べながらアドレス設定を行う作業が不要となり、火災報知設備のリニューアル工事における端末アドレスの設定作業が簡単且つ容易となり、作業負担及びコストを低減することができる。
(terminal equipment)
The above embodiment takes as an example the renewal of fire alarm equipment in which a fire detector is connected to which a unique address is set on the transmission path from the receiver; Even when a terminal is connected or a control terminal with a unique address is connected, you can renew it using the same procedure as for fire detectors, so that you can use an address setting device etc. on the replaced terminal. This eliminates the need to set addresses while checking the correspondence between installation locations and addresses, making the work of setting terminal addresses simple and easy in fire alarm equipment renewal work, and reducing the work burden and cost.

(その他)
また本発明は、その目的と利点を損なうことのない適宜の変形を含み、更に上記の実施形態に示した数値による限定は受けない。
(others)
Further, the present invention includes appropriate modifications without impairing its objects and advantages, and is not limited by the numerical values shown in the above embodiments.

10:受信機
12:伝送路
14:火災感知器
16,116:受信機制御部
18,118,140:伝送部
28:連動制御情報
30:伝送時間測定部
32:第1対応情報
34:第2対応情報
36:時間一致判定部
38:第3対応情報
40,44:アドレス設定
42:通信テスト応答部
100:新受信機
114:新火災感知器
134:感知器制御部
138:発報表示灯

10: Receiver 12: Transmission line 14: Fire detector 16, 116: Receiver control section 18, 118, 140: Transmission section 28: Interlocking control information 30: Transmission time measurement section 32: First correspondence information 34: Second Correspondence information 36: Time coincidence determination section 38: Third correspondence information 40 , 44 : Address setting section
42: Communication test response unit 100: New receiver 114: New fire detector 134: Detector control unit 138: Alarm indicator light

Claims (9)

受信機から引き出された伝送路に固有のアドレスが設定された火災感知器が接続され、前記受信機及び前記火災感知器を新受信機及び新火災感知器に更新する火災報知設備のリニューアル方法に於いて、
前記受信機を前記新受信機に更新した後に、前記新受信機から前記アドレスを指定した通信テスト信号を送信してアドレス一致が得られた前記火災感知器からの応答信号を受信して第1伝送時間を測定すると共に前記アドレスと前記第1伝送時間の組となる第1対応情報を生成して記憶し、
前記火災感知器を前記新火災感知器に更新した後に、前記新受信機から前記新火災感知器のシリアル番号を指定した通信テスト信号を送信してシリアル番号一致が得られた前記新火災感知器からの応答信号を受信して第2伝送時間を測定すると共に前記シリアル番号と前記第2伝送時間との組となる第2対応情報を生成して記憶し、
前記第1対応情報と前記第2対応情報に基づき、前記第1伝送時間と前記第2伝送時間が一致する前記アドレスと前記シリアル番号の組からなる第3対応情報を生成して記憶し、
前記新受信機から前記第3対応情報に基づいて、各組の前記シリアル番号を宛先とし、前記アドレスを設定情報としたアドレス設定信号を送信し、シリアル番号一致が得られた前記新火災感知器に前記設定情報として受信した前記アドレスを設定させる、
ことを特徴とする火災報知設備のリニューアル方法。
A method for renewing fire alarm equipment in which a fire detector having a unique address is connected to a transmission path led out from a receiver, and the receiver and the fire detector are updated to a new receiver and a new fire detector. In the
After updating the receiver to the new receiver, transmitting a communication test signal specifying the address from the new receiver and receiving a response signal from the fire detector for which an address match has been obtained; measuring the transmission time and generating and storing first correspondence information that is a pair of the address and the first transmission time;
After updating the fire detector to the new fire detector, the new fire detector transmits a communication test signal specifying the serial number of the new fire detector from the new receiver, and a serial number match is obtained for the new fire detector. receiving a response signal from and measuring a second transmission time, and generating and storing second correspondence information that is a set of the serial number and the second transmission time;
generating and storing third correspondence information consisting of a pair of the address and the serial number in which the first transmission time and the second transmission time match, based on the first correspondence information and the second correspondence information;
Based on the third correspondence information, the new fire detector transmits an address setting signal with the serial number of each set as a destination and the address as setting information, and a serial number match is obtained. to set the received address as the setting information,
A method for renewing fire alarm equipment characterized by the following.
請求項1記載の火災報知設備のリニューアル方法に於いて、
前記受信機及び前記新受信機は、それぞれ前記通信テスト信号を複数回送信して測定された伝送時間の平均値を、前記第1伝送時間及び前記第2伝送時間として記憶することを特徴とする火災報知設備のリニューアル方法。
In the method for renewing fire alarm equipment according to claim 1,
The receiver and the new receiver each store an average value of transmission times measured by transmitting the communication test signal a plurality of times as the first transmission time and the second transmission time. How to renew fire alarm equipment.
請求項1又は2記載の火災報知設備のリニューアル方法に於いて、
前記新受信機は、同一のシリアル番号に対して異なるアドレスで生成された組が複数組存在する場合、アドレス重複と判定して各組のアドレスを報知することを特徴とする火災報知設備のリニューアル方法。
In the method for renewing fire alarm equipment according to claim 1 or 2,
The new receiver is a renewal of fire alarm equipment characterized in that when there are multiple sets generated with different addresses for the same serial number, it determines that the addresses are duplicated and notifies each set of addresses. Method.
請求項1乃至3いずれかに記載の火災報知設備のリニューアル方法に於いて、
前記新受信機は、前記アドレスと組になる前記第1伝送時間に一致する前記シリアル番号と組になる前記第2伝送時間が存在しない場合、前記アドレスを報知することを特徴とする火災報知設備のリニューアル方法。
In the method for renewing fire alarm equipment according to any one of claims 1 to 3,
The fire alarm equipment is characterized in that the new receiver notifies the address when the second transmission time that is paired with the serial number that matches the first transmission time that is paired with the address does not exist. renewal method.
請求項1乃至4いずれかに記載の火災報知設備のリニューアル方法に於いて、
前記新受信機は、前記アドレスと組になる前記第1伝送時間に一致する前記シリアル番号と組になる前記第2伝送時間が存在しない場合、前記第1伝送時間と前記第2伝送時間の最下位の時間値を端数処理した値により再度時間一致を判定することを特徴とする火災報知設備のリニューアル方法。
In the method for renewing fire alarm equipment according to any one of claims 1 to 4,
If the second transmission time that is paired with the serial number that matches the first transmission time that is paired with the address does not exist, the new receiver transmits the maximum of the first transmission time and the second transmission time. A method for renewing fire alarm equipment, characterized in that time coincidence is determined again using a value obtained by rounding a lower time value.
請求項1乃至5いずれかに記載の火災報知設備のリニューアル方法に於いて、
前記新受信機は、前記第2伝送時間の測定に使用する前記新火災感知器のシリアル番号として、前記新火災感知器の製造期間を含む所定期間に製造された新火災感知器のシリアル番号が記憶され、前記シリアル番号が設定された前記通信テスト信号を前記伝送路に送信し、前記新火災感知器から前記応答信号が受信された場合に前記第2伝送時間を測定して前記シリアル番号と前記第2伝送時間の組を前記第2対応情報に記憶することを特徴とする火災報知設備のリニューアル方法。
In the method for renewing fire alarm equipment according to any one of claims 1 to 5,
The new receiver has a serial number of the new fire detector manufactured during a predetermined period including the manufacturing period of the new fire detector as the serial number of the new fire detector used to measure the second transmission time. transmitting the communication test signal stored and set with the serial number to the transmission line; measuring the second transmission time when the response signal is received from the new fire detector; A renewal method for fire alarm equipment, characterized in that the second transmission time set is stored in the second correspondence information.
請求項1乃至6いずれかに記載の火災報知設備のリニューアル方法に於いて、
前記新火災感知器は、
前記伝送路から自己のシリアル番号を指定した前記通信テスト信号を受信した場合に前記伝送路に応答信号を送信し、
前記伝送路から自己のシリアル番号を指定した前記アドレス設定信号を受信した場合に、前記アドレス設定信号に含まれたアドレスを自己アドレスとして設定することを特徴とする火災報知設備のリニューアル方法。
In the method for renewing fire alarm equipment according to any one of claims 1 to 6,
The new fire detector is
transmitting a response signal to the transmission path when receiving the communication test signal specifying its own serial number from the transmission path;
A renewal method for fire alarm equipment, characterized in that when the address setting signal specifying the own serial number is received from the transmission path, the address included in the address setting signal is set as the own address.
請求項1乃至7いずれかに記載の火災報知設備のリニューアル方法に於いて、
前記新受信機に、前記受信機に記憶されている前記火災感知器のアドレスに関連する情報を読み出してそのまま記憶することを特徴とする火災報知設備のリニューアル方法。
In the method for renewing fire alarm equipment according to any one of claims 1 to 7,
A method for renewing fire alarm equipment, characterized in that information related to the address of the fire detector stored in the receiver is read out and stored as is in the new receiver.
請求項8記載の火災報知設備のリニューアル方法に於いて、
前記火災感知器のアドレスに関連する情報は、前記受信機に記憶している前記火災感知器の呼出しに使用する感知器アドレス情報及び感知器アドレスと連動機器との対応関係を設定した連動制御情報であることを特徴とする火災報知設備のリニューアル方法。
In the method for renewing fire alarm equipment according to claim 8,
The information related to the address of the fire detector includes detector address information stored in the receiver and used to call the fire detector, and interlocking control information that sets the correspondence between the sensor address and the interlocking device. A method for renewing fire alarm equipment, characterized in that:
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