WO2016092870A1 - 災害判定システムと災害判定方法 - Google Patents

災害判定システムと災害判定方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2016092870A1
WO2016092870A1 PCT/JP2015/055729 JP2015055729W WO2016092870A1 WO 2016092870 A1 WO2016092870 A1 WO 2016092870A1 JP 2015055729 W JP2015055729 W JP 2015055729W WO 2016092870 A1 WO2016092870 A1 WO 2016092870A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
disaster
sensing
sensing terminal
information
terminal device
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/055729
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
梨恵 阿部
晴彦 近藤
準修 金
菜未 伊藤
翼 田中
Original Assignee
Smk株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Smk株式会社 filed Critical Smk株式会社
Priority to CN201580067035.XA priority Critical patent/CN107004340B/zh
Publication of WO2016092870A1 publication Critical patent/WO2016092870A1/ja
Priority to US15/618,159 priority patent/US10127789B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
    • G08B21/10Alarms for ensuring the safety of persons responsive to calamitous events, e.g. tornados or earthquakes
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/007Details of data content structure of message packets; data protocols
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/009Signalling of the alarm condition to a substation whose identity is signalled to a central station, e.g. relaying alarm signals in order to extend communication range
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/01Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium
    • G08B25/10Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using wireless transmission systems
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/14Central alarm receiver or annunciator arrangements
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B31/00Predictive alarm systems characterised by extrapolation or other computation using updated historic data

Definitions

  • a large number of sensing terminal devices that sense the occurrence of a disaster from the amount of physical change and a disaster determination unit that determines a disaster situation are connected to a mesh network, and any sensing terminal device that senses the occurrence of a disaster has a notification
  • the present invention relates to a disaster determination system and a disaster determination method in which a disaster determination unit determines a disaster situation based on disaster detection information.
  • a large number of sensing terminal devices that have sensors that detect abnormalities in the amount of physical change such as smoke and harmful gas generation, temperature rise, etc., and detect occurrence of disaster from abnormalities in the amount of physical change. Are connected via a network, and when any of the sensing terminals distributed in different locations have issued disaster sensing information to the network, from the installation position of the sensing terminal that has issued the disaster sensing information
  • a disaster determination system that determines a disaster occurrence position and urges evacuation around the disaster occurrence position is known in Patent Literature 1 and Patent Literature 2.
  • a large number of sensing terminal devices provided with sensors that detect the occurrence of a disaster from an abnormality of physical variation are mutually connected via a mesh network, and the occurrence of a disaster is detected by the sensors.
  • Any sensing terminal device that has sensed, in multi-hop communication issues disaster sensing information indicating that it has sensed the occurrence of a disaster to its surrounding sensing terminals via the mesh network.
  • the disaster sensing information is transmitted to the sensing terminal devices around it based on the routing table formed in each sensing terminal device configuring the mesh tropody by sending a fluttering message, and the disaster sensing information is received.
  • the sensing terminal increments the number of hops included in the disaster sensing information and then transfers it to other surrounding sensing terminals. Therefore, any sensing terminal device that has received disaster sensing information approaches the installation position of the sensing terminal device that has issued the disaster sensing information, that is, the location where the disaster occurred, as the number of pops included in the received disaster sensing information decreases. It can be estimated that Therefore, all sensing terminal devices that have received disaster sensing information estimate the distance from the disaster occurrence position from the number of pops included in the disaster sensing information, issue a notification according to the notification level according to the distance, and if necessary Promote evacuation from the disaster occurrence position.
  • a large number of sensing terminal devices provided with sensors for detecting an abnormal temperature rise and the like are dispersedly arranged at different positions in a building, and each of the large number of sensing terminal devices It is connected to a server that functions as a disaster determination processing device that determines the situation.
  • the server stores the location of the sensing terminal in the building in association with each sensing terminal.
  • the server periodically monitors the detection status of the sensor of each sensing terminal, and if one or more sensors of the sensing terminal indicate that an abnormal temperature rise has been detected, the sensor is used.
  • the occurrence position of the disaster is detected from the installation position of the provided sensing terminal device.
  • the server periodically monitors the detection state of the sensor of each sensing terminal at a constant cycle and repeats the same process, and the sensor expands the disaster from the transition of the setting position of the sensing terminal whose occurrence of the disaster is detected.
  • the direction and the expansion speed of the disaster are determined, and the evacuation route and the evacuation direction in the building are notified to each position in the building from the determination result.
  • the disaster determination system of Patent Document 1 since a large number of sensing terminal devices are connected to one another via a mesh network, all communication paths between any of the sensing terminal devices are interrupted even by a fire or the like.
  • the sensing terminal can estimate the distance to the location where the disaster occurred.
  • each sensing terminal device since each sensing terminal device is connected to the server by a star type troposy, the communication path with any sensing terminal device is interrupted by a disaster such as a fire, or the sensing terminal device If the sensor of the sensor is damaged by a disaster, it will not be possible to know the exact location and direction of the disaster.
  • the detection state of the sensor of each sensing terminal device is monitored at a constant cycle, and each time the installation position of the sensing terminal device that senses the occurrence of a disaster is compared to determine the expansion direction of the disaster. Even if the sensor detects the occurrence of a disaster, it is not immediately transmitted to the disaster determination processing device.
  • the disaster determination processing device can not determine the occurrence position and the expansion direction of the disaster in real time, It is a fatal flaw in this type of disaster judgment system that must be This problem can be alleviated to some extent by shortening the monitoring cycle, but shortening the monitoring cycle during normal monitoring over a long period of time in response to the occurrence of a very rare disaster increases the power consumption and failure of the system. It is also a cause.
  • the present invention has been made in consideration of such conventional problems, and a disaster determination system that reliably detects a disaster occurrence position even if a communication path between sensing terminal devices is interrupted due to a disaster occurrence. And provide a disaster judgment method. Another object of the present invention is to provide a disaster determination system and a disaster determination method for quickly detecting the occurrence position and the expansion direction of a disaster.
  • a plurality of sensing terminal devices distributedly installed in different positions and a disaster judgment processing device are connected by a mesh network, and a disaster occurs.
  • a transmission unit that issues disaster detection information including terminal identification information for specifying a terminal apparatus to the disaster determination processing apparatus via the mesh network, and disaster determination processing.
  • Location includes determining the disaster determination unit disaster situation based on the disaster sensed information received from a plurality of sensing terminal device via a mesh network,
  • the disaster determination unit detects the installation position of the sensing terminal device specified from the terminal identification information and sensing occurrence of a disaster for the sensing terminal device that has issued the disaster sensing information every time the disaster sensing information is received Determining a disaster occurrence time and determining a disaster occurrence position and an expansion direction of the disaster from the installation position and the disaster detection time for each sensing terminal device which has issued at least two or more disaster sensing information .
  • the disaster judgment unit detects the occurrence of a disaster because the disaster detection time at a plurality of different installation positions can be obtained from the installation position and disaster detection time for each sensing terminal device that has issued at least two or more disaster detection information
  • the expansion direction of the disaster is determined from the occurrence position of the disaster and the disaster sensing time at the different installation positions in the area surrounded by the plurality of different installation positions.
  • the disaster judgment unit judges the disaster occurrence position and the expansion direction of the disaster based on the disaster sensing information issued by at least two sensing terminals, and then detects a disaster from the sensing terminal which newly senses the occurrence of the disaster. The same processing is performed each time the sensing information is received, and it is possible to more accurately determine the location where the disaster occurred and the direction of the disaster.
  • the disaster determination system is characterized in that the transmission means issues a notification to the disaster determination processing device in addition to the disaster detection information with the time when the disaster detection unit detects the occurrence of the disaster as the disaster detection time. .
  • the time when the disaster sensing unit senses the occurrence of a disaster is accurately transmitted to the disaster judgment processing device.
  • the transmission means of the sensing terminal device issues disaster detection information at a predetermined cycle after the disaster detection unit detects occurrence of a disaster, and the disaster determination unit transmits the disaster detection information. Even if disaster sensing information is not received for a period longer than the period from the sensing terminal that has issued a notification, it is characterized in that the sensing terminal has issued a disaster detection information.
  • the disaster determination unit uses the disaster sensing information that the sensing terminal device has issued. To determine the location of the disaster and the direction of the disaster.
  • the transmission means of each sensing terminal device includes a physical change amount exceeding a predetermined set value in disaster sensing information Based on the installation position, disaster detection time and physical change amount for each sensing terminal device that has issued at least two or more disaster sensing information, the disaster judgment unit reports the disaster occurrence position and the disaster expansion direction. To determine.
  • the disaster determination unit obtains a physical change amount due to the occurrence of a disaster at the installation position of each sensing terminal device together with the disaster sensing time.
  • the disaster judgment processing device meshes at least the disaster occurrence position determined by the disaster judgment unit and the disaster situation in the expansion direction of the disaster to the sensing terminal device which has issued the disaster sensing information. It is characterized by transmitting via a network. Even if the communication path with some of the surrounding sensing terminals is interrupted due to the occurrence of a disaster, the disaster determination processing apparatus reliably transmits a disaster situation to each sensing terminal.
  • the disaster determination system wherein the disaster determination processing device has an alarm rank indicating that the danger is high in the order of the sensing terminal devices to which the disaster sensing information is transferred from the route record included in the received disaster sensing information. It is characterized in that alarm information according to the allocated and allocated alarm rank is transmitted together with the disaster situation.
  • the order of sensing terminals to which disaster sensing information indicated in the route record has been transferred is, in general, the order in which the distance between the occurrence position of the disaster and the installation position of each sensing terminal becomes closer.
  • the alarm ranks with high risk to the terminal devices are allocated, and the alarm ranks with low risk are allocated to the sensing terminal devices far from the disaster occurrence position, and the alarm information corresponding to the alarm ranks is transmitted from the disaster judgment processing device.
  • the disaster determination system is characterized in that the plurality of sensing terminal devices are distributed and installed in a building. It is possible to determine the location and direction of the disaster at each location in the building.
  • a plurality of sensing terminal devices distributedly installed at different positions and the disaster determination processing device are connected by a mesh network, and physical changes in the installation position change due to occurrence of a disaster.
  • a disaster determination processing apparatus analyzes the disaster situation based on disaster detection information generated by the sensing terminal apparatus that has detected a problem via the mesh network; (1) The sensing terminal device monitors the physical change amount of the installation position of the sensing terminal device, and identifies its own sensing terminal device when detecting occurrence of a disaster because the physical variation amount exceeds a predetermined setting value.
  • Disaster detection information to which a terminal identification information and a disaster detection time that has detected a disaster occurrence are added is notified to a disaster determination processing apparatus via a mesh network, (2) Every time the disaster judgment processing device receives disaster sensing information through the mesh network, the sensing terminal device which has issued the disaster sensing information, the installation position of the sensing terminal device specified from the terminal identification information and , Detecting the disaster sensing time when the sensing terminal equipment sensed the occurrence of a disaster, (3) A region surrounded by the installation position for each sensing terminal device that has issued at least two or more disaster sensing information is determined as a disaster occurrence position, (4) It is characterized in that the direction in which the installation position of each sensing terminal device which has issued the disaster sensing information in the order of disaster sensing time of two or more of the disaster sensing information is determined to be the expanding direction of disaster.
  • the disaster judgment unit detects the occurrence of a disaster because the disaster detection time at a plurality of different installation positions can be obtained from the installation position and disaster detection time for each sensing terminal device that has issued at least two or more disaster detection information
  • the direction in which the installation position of the sensing terminal device which has issued the disaster sensing information in the order of the disaster detection time and the disaster occurrence position in the area surrounded by the plurality of different installation positions is moved, and the expansion direction of the disaster is determined.
  • a plurality of sensing terminal devices distributedly installed at different positions and the disaster determination processing device are connected by the mesh network, so that a specific communication path causes a disaster. Even if it is blocked by the above, disaster sensing information can be received from all sensing terminal devices that have sensed the occurrence of a disaster, and the location and direction of occurrence of the disaster can be determined accurately. Moreover, whenever disaster detection information is received from the detection terminal device that has newly detected the occurrence of a disaster, it is possible to promptly determine the latest occurrence position of the disaster and the expansion direction of the disaster.
  • the time when the disaster sensing unit of the sensing terminal device senses the occurrence of a disaster is accurately determined as a disaster without being influenced by the internal processing time of the sensing terminal device or the delay time in the mesh network. It can be communicated to the device.
  • the sensing terminal device which has detected the occurrence of a disaster and issues disaster detection information ceases operation such as being damaged due to a disaster, the occurrence of the disaster at the installation position of the sensing terminal device It is possible to accurately determine the location and the direction of the occurrence of the disaster as if it were detected.
  • the disaster judging unit determines the size and influence of the disaster at the installation position from the physical change amount due to the occurrence of the disaster at the installation position of each sensing terminal device and the disaster sensing time. It is possible to grasp in detail, and to judge the occurrence position and the expansion direction of the disaster more accurately.
  • a plurality of sensing terminal devices distributedly installed at different positions and the disaster determination processing device are connected by the mesh network, so that each sensing terminal device can be reliably identified from the disaster determination processing device. The disaster situation is sent.
  • the evacuation direction and the emergency of evacuation can be grasped at the installation position of the sensing terminal device.
  • the alarm terminal with high risk is assigned to the sensing terminal which is presumed to be close to the occurrence position of the disaster, and the alarm information corresponding to the alarm rank is given to the sensing terminal. Since it is transmitted, the emergency of evacuation and the risk of disaster can be transmitted to the person near the installation position of the sensing terminal device together with the occurrence position and the expansion direction of the disaster.
  • the occurrence position and the expansion direction of the disaster at each position in the building can be determined, the evacuation direction in the building can be grasped by the installation position of each sensing terminal device.
  • FIG. 1 is a block diagram of a disaster determination system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of the sensing terminal device 2.
  • FIG. 3 is an explanatory view showing a packet of disaster detection information.
  • FIG. 4 is an explanatory view showing a communication path of disaster sensing information.
  • FIG. 5 is a block diagram of the disaster judgment system 40 according to the second embodiment in which a large number of sensing terminal devices Kmn are arranged in a building.
  • FIGS. 1 to 4 a disaster judgment system 1 and a disaster judgment method according to an embodiment of the present invention will be described using FIGS. 1 to 4.
  • S a disaster determination processing device 3
  • two-way communication of data such as disaster detection information, a disaster situation, and alarm information, which will be described later, can be performed between any one set of nodes via the mesh network 10.
  • each node performs multi-hop communication to transfer data according to the routing table 11 stored in each node 2, 3 and any source (Src) Data is transmitted from the nodes 2 and 3 to the final transmission destination (Dst) nodes 2 and 3.
  • communication between individual nodes 2 and 3 may be a combination of wired communication and wireless communication in the whole mesh network 10 regardless of wired or wireless, but in the present embodiment all adjacent It is assumed that the nodes that transmit and receive data are transmitted and received by wireless communication.
  • each sensing terminal device 2 can be installed at an arbitrary installation position without requiring a fixed network, and each sensing terminal device 2 performs routing autonomously to perform multi-hop communication.
  • the routing table 11 provided in each sensing terminal device 2 (A to L) serving as a node of the mesh network 10 and the disaster determination processing device 3 (S) is dynamically updated using an ad hoc routing protocol.
  • data such as disaster sensing information, disaster status, alarm information, etc.
  • each of the nodes 2 and 3 serving as the transmission source (Src) A route record command frame (PREQ) consisting of UDP) packets is multicast transmitted to the adjacent nodes 2 and 3.
  • PREQ route record command frame
  • each of the relay nodes 2 and 3 transferring the PREP has a routing table of its own routing table including the final destination (Dst) specified from the route record included in the PREP and the nodes 2 and 3 transmitting the PREP.
  • Store to 11 Since the nodes 2 and 3 of the transmission source (Src) perform multicast transmission of PREQ to a plurality of adjacent nodes 2 and 3, the nodes 2 and 3 of the final transmission destination (Dst) go through many different communication paths. Receive PREP. Therefore, the nodes 2 and 3 of the transmission source (Src) select the optimal communication path for transmitting data to the final transmission destination (Dst) in consideration of the number of hops and the throughput, and store the communication path in the routing table 11 Do.
  • Each sensing terminal device 2 is, as shown in FIG. 2, a measuring device 21 such as a smoke sensor, a thermometer, a gas detector, etc. for detecting physical changes such as smoke, temperature, specific gas etc.
  • Communication unit 23 for transmitting and receiving packets such as disaster sensing information by wireless communication, wireless antenna 24 connected to communication unit 23, and sensing terminal device 2 or disaster judgment processing device 3 of transmission destination where communication unit 23 performs multi-hop communication Routing table 11 (A to L) for specifying the information, and a notification unit 26 such as a speaker or a display for notifying the contents of the information when the communication unit 23 receives a disaster situation or alarm information.
  • the disaster sensing unit 22 is a combination of a smoke sensor and a temperature sensor to sense smoke and the temperature exceeds the upper limit (e.g. 70.degree. C.) of the normal temperature. Sense that a fire is occurring.
  • the communication unit 23 When the disaster sensing unit 22 senses the occurrence of a fire, the communication unit 23 generates disaster sensing information shown in the format of FIG.
  • the number (default is 0)
  • the data area includes the time stamp indicating the time when the disaster sensing unit 22 senses the occurrence of a disaster, and the measurement value of the measuring instrument 21.
  • the figure shows the optimal communication path with the sensing terminal 2 (A) that detected a fire occurrence by the above-mentioned ad hoc routing protocol as the sender (Src) and the disaster judgment processor 3 (S) as the final destination (Dst).
  • the optimum communication path is stored in the routing table 11 (A) of the sensing terminal device 2 (A), assuming that the sensing terminal device 2 (B) and the communication channel passing through the sensing terminal device 2 (E) shown in FIG.
  • the detection terminal device 2 of the transmission source (Src) refers to the routing table 11 (A)
  • the transmission destination (Next of when the final transmission destination (Dst) is the disaster determination processing device 3 (S)
  • Disaster detection information to the sensing terminal device 2 (B) As shown in FIG. 4, in the sensing terminal device 2 (A), the sensing terminal device 2 (B), the sensing terminal device 2 (E), and the disaster determination processing device 3 (S), a network that is terminal identification information on the network.
  • the network address 0x000A of the sensing terminal 2 (A) that has detected a disaster occurrence in the sender (Src) of the header of the disaster sensing information is the final destination (
  • a network address 0x000S specifying the disaster judgment processing device 3 (S) for judging the disaster situation from the disaster sensing information is assigned to Dst).
  • the sensing terminal device 2 (B) which is a relay node that has received disaster sensing information from the sensing terminal device 2 (A), has a final transmission destination (Dst) from the routing table 11 (B) of the sensing terminal device 2 (B).
  • the sensing terminal device 2 (E) of the next transmission destination in the case of the network address 0x000S of the disaster judgment processing device 3 (S) is obtained, and disaster sensing information is transferred to the sensing terminal device 2 (E).
  • the sensing terminal 2 (B) adds the network address 0x000B specifying its sensing terminal 2 (B) to the route record of the disaster sensing information and increments the number of hops to sense the sensing terminal Transfer to 2 (E).
  • the sensing terminal device 2 (E) which is a relay node, transfers the disaster sensing information in the same manner as the sensing terminal device 2 (B), refers to the routing table 11 (E), and transmits it to the final transmission destination (Dst).
  • the disaster detection information is transmitted to the disaster judgment processing device 3 (S).
  • 0x000B and 0x000E indicating the communication path are added to the route record in the disaster sensing information received by the disaster determination processing device 3 (S).
  • the number of hops represents the number of transfers to which disaster sensing information is transferred in the mesh network 10
  • the number of hops in the sensing terminal device 2 (B) and the sensing terminal device 2 (E) is “2”.
  • the communication unit 23 of the sensing terminal device 2 that has detected the occurrence of a disaster in the disaster sensing unit 22 similarly transmits disaster sensing information to the disaster determination processing device 3 (S) at a constant cycle of, for example, 10 seconds until reset.
  • the measurement value and the time stamp of the measuring instrument 21 included in the data area of the disaster sensing information periodically and repeatedly transmitted are the measurement value and the measurement of the measuring instrument 21 when the disaster sensing information is retransmitted. Since the time is set, the disaster judgment processing device 3 (S) that receives disaster sensing information from the same sensing terminal device 2 at a constant cycle can observe the amount of physical change at the installation position of the sensing terminal device 2 with time. . As shown in FIG. 1, the disaster judgment processing device 3 communicates with the communication unit 31 that transmits and receives packets of disaster detection information, disaster status, alarm information, etc. by wireless communication, and the wireless antenna 32 connected to the communication unit 31.
  • the disaster determination unit 35 extracts one or more network addresses of all pieces of event information from the event recorder 34 each time disaster detection information is newly received. Since the extracted network address is the network address of the sensing terminal device 2 that has issued the disaster sensing information, it can be estimated that a disaster has occurred at the installation position of the sensing terminal device 2 specified from the network address. Therefore, the disaster judgment processing device 3 detects the installation position of the sensing terminal device 2 associated with the network address by referring to the ID table 33 for each extracted network address, and in the vicinity of the detected installation position or at the installation position The area enclosed is determined to be the location of the disaster.
  • the disaster determination unit 35 uses the oldest time stamp for each of the one or more network addresses described above from all the event information stored in the event recorder 34. Extract event information.
  • the event information with the oldest time stamp for each network address represents the time at which the disaster sensing unit 22 of the sensing terminal 2 identified from the network address first sensed the occurrence of a disaster, and the measurement value of the measuring instrument 21. If the installation position of the sensing terminal device 2 associated with the network address is detected with reference to the table 33, the time when the disaster occurrence is first detected at the installation position of the sensing terminal device 2 can be obtained.
  • the disaster determination processing device 3 obtains the time when the disaster occurrence was first detected at a plurality of different positions. To determine the direction of the disaster. For example, a fire occurring at the installation position of the sensing terminal 2 (A) in FIG.
  • the time stamp represents the time when the network address of sensing terminal 2 (A) ⁇ sensing terminal 2 (C) ⁇ sensing terminal 2 (B) ⁇ sensing terminal 2 (D) has elapsed in this order.
  • the sensing terminal device 2 that has sensed the occurrence of a disaster repeats transmission of disaster sensing information at a constant cycle (here, 10 seconds interval) even after issuing disaster sensing information, and the event recorder
  • the network address, the time stamp, and the measurement value of the measuring instrument 21 are stored in association with each other, so the time stamp at the installation position of the sensing terminal 2 specified by the network address At the indicated time, the measured value measured by the measuring instrument 21 is obtained. Therefore, the disaster judgment unit 35 sorts the event information of each network address by time stamp, and compares the transition of the measurement value, thereby the influence of the disaster at the installation position of the sensing terminal device 2 specified by the network address.
  • the temporal change of force can be grasped in more detail from the amount of physical change such as heat and gas concentration. Moreover, the transition of the measurement value in the installation position of each sensing terminal device 2 specified by two or more network addresses can be compared, and the disaster situation of a disaster occurrence position and the expansion direction can be determined more accurately. On the other hand, even when the disaster sensing information transmitted at a constant cycle from the sensing terminal device 2 that has issued the disaster sensing information once ceases, the event information already stored in the event recorder 34 for the sensing terminal device 2 is valid. As a thing, the occurrence position and expansion direction of a disaster are determined.
  • the disaster sensing information may not be transmitted thereafter.
  • the sensing terminal device 2 This is because it is presumed that a disaster is continuously occurring at the installation position.
  • the disaster judgment processing device 3 communicates the communication unit 31 in order to urge the installation position of the sensing terminal device 2 to a danger or an evacuation. , And transmits the determined disaster situation to the sensing terminal 2.
  • the disaster determination unit 35 determines It is possible to identify the area where the disaster has already occurred or the risk of the disaster is imminent from the occurrence position and the expansion direction of the disaster, and transmit the disaster situation only to the sensing terminal device 2 installed in the area.
  • the disaster judgment processing device 3 receives disaster sensing information from the sensing terminal device 2 (A) and the sensing terminal device 2 (C), and the disaster judging unit 35 detects the position where the disaster occurred, the sensing terminal device 2 (A) When it is determined that the area connecting the installation position of the sensing terminal device 2 (C) and the expansion direction of the disaster is the lower right direction in FIG.
  • the sensing terminal device 2 (A) and the sensing terminal device 2 (C) Sensing terminal device 2 (B), sensing terminal device 2 (D), sensing terminal device 2 (G), sensing terminal device 2 (H), sensing terminal device 2 (J) and sensing terminal device 2 (J) adjacent to the installation position L)
  • the disaster situation is transmitted to the sensing terminal device 2 (E) which is estimated to be the direction of the disaster expansion.
  • the disaster judgment processing device 3 from the route record of the received disaster sensing information, the distance between the installation positions of the sensing terminal device 2 sensing the occurrence of the disaster and the relay sensing terminal device 2 intervening in the communication path of the disaster sensing information Can be estimated.
  • the installation position of the relay detection terminal device 2 that has received the disaster detection information from the transmission source (Src) with a smaller number of hops is closer to the installation position of the detection terminal device 2 that has detected the occurrence of the disaster. Therefore, the disaster determination processing device 3 assigns an alarm rank indicating that the danger is high in the order of the sensing terminal device 2 to which the disaster sensing information has been transferred from the route record included in the disaster sensing information in the disaster determining unit 35 Alert information corresponding to the alert rank can be transmitted to the sensing terminal device 2 together with the disaster situation to convey the urgency of evacuation or the like.
  • the warning rank given by the disaster judgment unit 35 may be given by judging the occurrence position of the disaster and the disaster situation in the expansion direction or judging from each of the disaster situations for each sensing terminal device 2 together.
  • a disaster situation etc. a disaster situation and alarm information
  • the sensing terminal device 2 is made the final transmission destination (Dst)
  • the routing table 11 (S) of the disaster judgment processing device 3 With reference to the routing table 11 (S) of the disaster judgment processing device 3, the disaster situation etc. are transmitted to the sensing terminal device 2 of the transmission destination (Next) stored in association with the final transmission destination (Dst).
  • the sensing terminal device 2 that has received the disaster status etc. from the disaster judgment processing device 3 reports the disaster status to the surroundings where the sensing terminal device 2 is installed using the reporting unit 26 such as a speaker, display, etc. Promote the need.
  • the disaster situation includes the location and direction of occurrence of the disaster, so that those who receive the notification from the reporting unit 26 can determine the direction of evacuation and the necessity of evacuation.
  • alarm information according to the alarm rank determined by the disaster determination unit 35 is included in the disaster situation, the alert information is notified, and the urgency of the approach or evacuation of the disaster more quickly and in more detail. Etc.
  • a large number of sensing terminal devices 2 (A to L) serving as nodes of the mesh network 10 and the disaster determination processing device 3 (S) are mutually connected in a predetermined area.
  • a large number of sensing terminal devices 2 (Kmn) and disaster judgment processing devices 3 (Ks), which become nodes at different locations in a building, are dispersedly installed at different locations, each node 2 , 3 may be connected by the mesh network 50.
  • a second embodiment in which a large number of sensing terminal devices 2 (Kmn) and a disaster judgment processing device 3 (Ks) mutually connected by the mesh network 50 are dispersedly installed at each position in the building 42.
  • the disaster determination system 40 will be described with reference to FIG.
  • the installation positions of the above-described disaster determination system 1, the multiple sensing terminal devices 2 (Kmn) and the disaster determination processing device 3 (Ks) are different, and adjacent devices ( The difference is that nodes 2 and 3 are connected to each other by a wired cable 41 and that the disaster judgment processing device 3 (Ks) doubles as the sensing terminal 2 (Kmn), and the other configuration is the same. Since there is a common configuration, the same number will be used and the detailed description thereof will be omitted.
  • the disaster judgment processing device 3 (Ks) replaces the wireless antenna 32 shown in FIG.
  • the communication unit 31 provided in the disaster determination processing device 3 of FIG. 1, the routing table 11 (Ks) for specifying the sensing terminal device 2 (Kmn) of the transmission destination performing multihop communication in the mesh network 50, and sensing in the mesh network 50 A diagram that functions as the sensing terminal device 2 in addition to an ID table 33 that associates and stores the network address of the terminal device 2 (Kmn) and the installation position of the sensing terminal device 2 (Kmn), an event recorder 34 and a disaster determination unit 35
  • a measuring instrument 21, a disaster sensing unit 22 and a reporting unit 26 of the sensing terminal device 2 shown in 2 are provided, and the functions of the sensing terminal device 2 and the disaster judgment processing device 3 are provided.
  • the disaster judgment processing device 3 (Ks) is installed at the first floor corner of the building 42, the sensing terminal device 2 (K12) installed at the center of the adjacent first floor, and the sensing terminal device 2 (K23) installed at the second floor corner. And the wired cable 41 are connected.
  • the sensing terminal device 2 (Kmn) includes a connection interface unit (not shown) connected to the adjacent sensing terminal device 2 (Kmn) or the disaster judgment processing device 3 (Ks) instead of the wireless antenna 24 by a wired cable 41,
  • the configuration of the sensing terminal device 2 shown in FIG. 2 is provided. As shown in FIG.
  • the plurality of sensing terminal devices Kmn are separately installed on the first floor to the third floor of the building 42, and adjacent sensing terminal devices 2 (Kmn) or disaster judgment processing devices 3 (Ks)
  • the mesh network 50 is formed in the building 42 by being connected to each other via the wired cable 41.
  • the disaster sensing unit 22 included in each sensing terminal device 2 (Kmn) or the disaster judgment processing device 3 (Ks) combines a smoke sensor and a temperature sensor to sense the occurrence of a fire as in the first embodiment. If any sensing terminal device 2 (Kmn) senses the occurrence of a fire at the installation position, disaster sensing information is transmitted to the disaster judgment processing device 3 (Ks) by multi-hop communication via the mesh network 50.
  • the disaster judgment processing device 3 (Ks) that has received disaster sensing information from any of the sensing terminal devices 2 (Kmn) is included in the network address displayed on the transmission source (Src) of the disaster sensing information and the disaster sensing information
  • the event information in which the time stamp and the measurement value of the measuring instrument 21 are associated is stored in the event recorder 34 each time disaster sensing information is received.
  • the disaster detection unit 22 of the disaster determination processing device 3 (Ks) itself detects the occurrence of a fire, an event in which the network address of its own, the time stamp indicating the time of measurement, and the measurement value of the measuring instrument 21 are associated.
  • the information is stored in the event recorder 34.
  • the disaster judgment unit 35 judges the fire occurrence position in the building 42 and the expansion direction of the fire based on all the stored event information each time event information is newly stored in the event recorder 34,
  • the determined disaster situation is output to its own notification unit 26, and is transmitted to all the sensing terminal devices 2 (Kmn).
  • Kmn sensing terminal devices 2
  • the network address of the mesh network 10 is assigned to the above-described disaster determination processing device 3 (Ks), and the sensing terminal device 2 (K) of FIG. If it does, it will function also as a node of mesh network 10, and disaster judgment system 40 can be made a part of disaster judgment system 1 in which mesh network 10 was formed in a wider area.
  • all the sensing terminal devices 2 include the routing table 11 and have a function as a router of the mesh networks 10 and 50.
  • the sensing terminal device 2 including the routing table 11
  • Some sensing terminal devices 2 such as sensing terminal devices connected to the star do not necessarily function as a router if they can identify the transmission source (Src) on the mesh network of disaster sensing information to be notified and its installation position. It is also good.
  • the installation position of the sensing terminal device 2 is referred to from the ID table 33 of the disaster determination processing device 3 in which the network address of the sensing terminal device 2 and the installation position are stored in association, May be transmitted to the disaster determination processing device 3 including the installation position information of the sensing terminal device 2 that has detected the
  • the disaster sensing time at which the disaster sensing unit 22 sensed the occurrence of a disaster is represented by a time stamp included in the disaster sensing information and transmitted to the disaster determination processing device 3, the internal processing time of the sensing terminal 2 or If the communication time via the mesh networks 10 and 50 is short enough to ignore the determination of the direction of the disaster extension, the time at which the sensing terminal device 2 sensing the occurrence of the disaster issues disaster sensing information or the disaster sensing
  • the disaster sensing time may be estimated from the time when the communication unit 31 of the disaster determination processing device 3 receives the information.
  • the present invention is suitable for a disaster determination system and a disaster determination method for guiding an appropriate evacuation direction and evacuation route from a fire or the like in which a disaster expands in an uncertain direction.

Abstract

異なる位置に分散して設置され、災害発生を感知した際に、自らの感知端末装置を特定する端末識別情報を加えた災害感知情報を発報する複数の感知端末装置と受信した災害感知情報をもとに災害状況を判定する災害判定処理装置とがメッシュネットワークにより接続され、災害判定処理装置の災害判定部は、少なくとも2以上の災害感知情報を発報した各感知端末装置についての設置位置と災害感知時刻とから、災害の発生位置と災害の拡大方向を判定する。

Description

災害判定システムと災害判定方法
 本発明は、物理変化量から災害の発生を感知する多数の感知端末装置と災害状況を判定する災害判定部がメッシュネットワークに接続され、災害の発生を感知したいずれかの感知端末装置が発報する災害感知情報をもとに災害判定部が災害状況を判定する災害判定システムと災害判定方法に関する。
 煙や有害ガスの発生、温度上昇等の物理変化量の異常を検出するセンサを有し、物理変化量の異常から災害の発生を感知した際に災害感知情報を発報する多数の感知端末装置がネットワークを介して接続され、異なる位置に分散して配置されるいずれかの感知端末装置がネットワークへ災害感知情報を発報した際に、災害感知情報を発報した感知端末装置の設置位置から災害の発生位置を判定し、災害発生位置の周囲に避難を促す災害判定システムが、特許文献1や特許文献2で知られている。
 このうち、特許文献1の災害判定システムは、物理変化量の異常から災害の発生を感知するセンサを備えた多数の感知端末装置がメッシュネットワークを介して相互に接続され、センサによって災害の発生を感知したいずれかの感知端末装置は、マルチホップ通信でメッシュネットワークを介してその周囲の感知端末装置へ災害の発生を感知したことを示す災害感知情報を発報する。
 災害感知情報は、フラッティングメッセージを送信することによりメッシュトロポジーを構成する各感知端末装置に形成されるルーティングテーブルをもとに、その周囲の感知端末装置に送信され、災害感知情報を受信した感知端末装置は、その災害感知情報に含まれるホップ数をインクリメントした後周囲の他の感知端末装置へ転送する。従って、災害感知情報を受信したいずれかの感知端末装置は、受信した災害感知情報に含まれるポップ数が少ないほど災害感知情報を発報した感知端末装置の設置位置、すなわち災害の発生位置に接近していると推定できる。
 そこで、災害感知情報を受信した全ての感知端末装置は、災害感知情報に含まれるポップ数から、災害発生位置からの距離を推定し、その距離に応じた通報レベルに従って通報を発し、必要な場合に災害発生位置からの避難を促す。
 また、特許文献2の災害判定システムは、異常温度上昇等を検出するセンサを備えた多数の感知端末装置が建物内の異なる位置に分散して配置され、多数の各感知端末装置は、それぞれ災害状況を判定する災害判定処理装置として機能するサーバーに接続している。サーバーには、各感知端末装置毎にその感知端末装置の建物内の設置位置が関連づけて記憶されている。サーバーは、各感知端末装置のセンサの検出状態を周期的に監視し、いずれか一又は二以上の感知端末装置のセンサが異常温度上昇を検出したことを示している場合には、そのセンサを備えた感知端末装置の設置位置から災害の発生位置を検出する。
 サーバーは、その後も一定周期で各感知端末装置のセンサの検出状態を周期的に監視して同様の処理を繰り返し、センサが災害の発生を検知した感知端末装置の設定位置の推移から災害の拡大方向と災害の拡大速度を判定し、その判定結果から建物内の避難経路や避難方向を建物内の各位置に報知する。
特開2011−107964号公報 特開2006−201961号公報
 特許文献1の災害判定システムによれば、多数の感知端末装置がメッシュネットワークを介して相互に接続されているので、いずれかの感知端末装置間の通信経路が火災などで途絶えても、全ての感知端末装置が災害の発生位置までの距離を推定できる。しかしながら、各感知端末装置では、災害の発生位置までの距離を概ね知ることができるだけで、災害が発生している方向やその拡大方向を知ることができず、適切に避難方向を誘導することができない。
 特許文献2の災害判定システムは、サーバーにスター型トロポジーで各感知端末装置が接続されているので、いずれかの感知端末装置との通信経路が火災などの災害で遮断されたり、その感知端末装置のセンサが災害で破損すると、正確な災害の発生位置や拡大方向を知ることができなくなる。
 また、各感知端末装置のセンサの検出状態を一定周期で監視し、その都度、災害の発生を感知した感知端末装置の設置位置を比較して災害の拡大方向を判定するので、監視周期間にセンサが災害の発生を感知しても、直ちに災害判定処理装置に伝わらず、従って災害判定処理装置では、リアルタイムに災害の発生位置や拡大方向を判定できず、一刻を争って避難誘導を報知しなければならないこの種の災害判定システムでは致命的な欠陥となる。監視周期を短縮すればこの問題はある程度改善できるが、極めて希な災害の発生に合わせて長期にわたる正常監視時の監視周期を短縮させてシステム全体を動作させると、消費電力が増大し、故障の原因にもなる。
 本発明は、このような従来の問題点を考慮してなされたものであり、災害の発生により感知端末装置間の通信経路が遮断されても、確実に災害の発生位置を検出する災害判定システムと災害判定方法を提供することを目的とする。
 また、災害の発生位置と拡大方向を速やかに検出する災害判定システムと災害判定方法を提供することを目的とする。
 上述の目的を達成するため、請求項1に記載の災害判定システムは、異なる位置に分散して設置される複数の感知端末装置と災害判定処理装置とがメッシュネットワークにより接続され、災害の発生により変化する設置位置の物理変化を感知した感知端末装置がメッシュネットワークを介して発報する災害感知情報をもとに、災害判定処理装置が災害状況を判定する災害判定システムであって、各感知端末装置は、設置位置の物理変化量を監視し、物理変化量が所定の設定値を超えることから災害発生を感知する災害感知部と、災害感知部が災害発生を感知した際に、自らの感知端末装置を特定する端末識別情報を加えた災害感知情報をメッシュネットワークを介して災害判定処理装置へ発報する送信手段とを備えるとともに、災害判定処理装置は、複数の感知端末装置からメッシュネットワークを介して受信した災害感知情報をもとに災害状況を判定する災害判定部を備え、
 災害判定部は、災害感知情報を受信する毎に、その災害感知情報を発報した感知端末装置について、端末識別情報から特定される感知端末装置の設置位置と、感知端末装置が災害発生を感知した災害感知時刻を求め、少なくとも2以上の災害感知情報を発報した各感知端末装置についての設置位置と災害感知時刻とから、災害の発生位置と災害の拡大方向を判定することを特徴とする。
 災害判定部は、少なくとも2以上の災害感知情報を発報した各感知端末装置についての設置位置と災害感知時刻とから、複数の異なる設置位置での災害感知時刻が得られるので、災害発生を感知した複数の異なる設置位置で囲まれる領域を災害の発生位置と、異なる設置位置での災害感知時刻から災害の拡大方向を判定する。
 災害判定部は、少なくとも2以上の感知端末装置が発報した災害感知情報をもとに災害の発生位置と災害の拡大方向を判定した後、新たに災害の発生を感知した感知端末装置から災害感知情報を受信する毎に、同様の処理を行い、更に精度良く、災害の発生位置と災害の拡大方向を判定できる。
 請求項2に記載の災害判定システムは、送信手段が、災害感知部が災害発生を感知した時刻を災害感知時刻として、災害感知情報に加えて災害判定処理装置へ発報することを特徴とする。
 災害感知部が災害発生を感知した時刻が正確に災害判定処理装置に伝達される。
 請求項3に記載の災害判定システムは、感知端末装置の送信手段は、災害感知部が災害発生を感知した後、所定の周期で災害感知情報を発報し、災害判定部は、災害感知情報を発報した感知端末装置から前記周期以上の期間災害感知情報を受信しない場合であっても、災害感知情報を発報した感知端末装置とすることを特徴とする。
 一度、災害発生を感知して災害感知情報を発報した感知端末装置が、災害によって破損するなど動作を停止しても、災害判定部は、その感知端末装置が発報した災害感知情報を用いて、災害の発生位置と災害の拡大方向を判定する。
 請求項4に記載の災害判定システムは、各感知端末装置の送信手段は、災害感知部が災害発生を感知した際に、所定の設定値を超えた物理変化量を災害感知情報に含めて発報し、災害判定部は、少なくとも2以上の災害感知情報を発報した各感知端末装置についての設置位置と災害感知時刻と物理変化量とをもとに、災害の発生位置と災害の拡大方向を判定することを特徴とする。
 災害判定部は、各感知端末装置の設置位置での災害の発生による物理変化量がその災害感知時刻とともに得られる。
 請求項5に記載の災害判定システムは、災害判定処理装置は、災害判定部が判定した災害の発生位置と災害の拡大方向の災害状況を、少なくとも災害感知情報を発報した感知端末装置へメッシュネットワークを介して送信することを特徴とする。
 周囲の一部の感知端末装置との通信経路の災害の発生により遮断されても、各感知端末装置に災害判定処理装置から確実に災害状況が送信される。
 請求項6に記載の災害判定システムは、災害判定処理装置は、受信した災害感知情報に含まれるルートレコードから災害感知情報が転送された感知端末装置の順に危険性が高いことを表す警報ランクを割り当て、割り当てた警報ランクに応じた警報情報を災害状況とともに送信することを特徴とする。
 ルートレコードに示される災害感知情報が転送された感知端末装置の順は、概ね災害の発生位置と各感知端末装置の設置位置との距離が接近する順となるので、災害の発生位置に近い感知端末装置に危険性が高い警報ランクが、災害の発生位置から遠い感知端末装置に危険性の低い警報ランクがそれぞれ割り当てられ、その警報ランクに応じた警報情報が災害判定処理装置から送信される。
 請求項7に記載の災害判定システムは、複数の感知端末装置は、建物内に分散して設置されることを特徴とする。
 建物内の各位置での災害の発生位置や拡大方向を判定できる。
 請求項8に記載の災害判定方法は、異なる位置に分散して設置される複数の感知端末装置と災害判定処理装置とが、メッシュネットワークにより接続され、災害の発生により変化する設置位置の物理変化を感知した感知端末装置がメッシュネットワークを介して発報する災害感知情報をもとに、災害判定処理装置が災害状況を判定する解析する災害判定方法であって、
(1)感知端末装置は、感知端末装置の設置位置の物理変化量を監視し、物理変化量が所定の設定値を超えることから災害発生を感知した際に、自らの感知端末装置を特定する端末識別情報と災害発生を感知した災害感知時刻を加えた災害感知情報をメッシュネットワークを介して災害判定処理装置へ発報し、
(2)災害判定処理装置は、メッシュネットワークを介して災害感知情報を受信する毎に、その災害感知情報を発報した感知端末装置について、端末識別情報から特定される感知端末装置の設置位置と、感知端末装置が災害発生を感知した災害感知時刻を求め、
(3)少なくとも2以上の災害感知情報を発報した各感知端末装置についての前記設置位置で囲われる領域を災害の発生位置と判定し、
(4)2以上の前記災害感知情報の災害感知時刻の順に前記災害感知情報を発報した前記各感知端末装置の設置位置が移動する方向を、災害の拡大方向と判定することを特徴とする。
 災害判定部は、少なくとも2以上の災害感知情報を発報した各感知端末装置についての設置位置と災害感知時刻とから、複数の異なる設置位置での災害感知時刻が得られるので、災害発生を感知した複数の異なる設置位置で囲まれる領域を災害の発生位置と、災害感知時刻の順に前記災害感知情報を発報した感知端末装置の設置位置が移動する方向を、災害の拡大方向を判定する。
 請求項1と請求項8の発明によれば、異なる位置に分散して設置される複数の感知端末装置と災害判定処理装置とがメッシュネットワークにより接続されるので、特定の通信経路が災害の発生によって遮断されても、災害の発生を感知した全ての感知端末装置から災害感知情報を受信し、精度良く災害の発生位置と拡大方向を判定できる。
 また、新たに災害の発生を感知した感知端末装置から災害感知情報を受信する毎に、速やかに、最新の災害の発生位置と災害の拡大方向を判定できる。
 請求項2の発明によれば、感知端末装置の内部処理時間やメッシュネットワークでの遅延時間の影響を受けずに、感知端末装置の災害感知部が災害発生を感知した時刻を正確に災害判定処理装置へ伝えることができる。
 請求項3の発明によれば、災害発生を感知して災害感知情報を発報した感知端末装置が、災害によって破損するなど動作を停止しても、その感知端末装置の設置位置で災害の発生を感知したものとして、精度良く災害の発生位置と拡大方向を判定できる。
 請求項4の発明によれば、災害判定部は、各感知端末装置の設置位置での災害の発生による物理変化量とその災害感知時刻とから、その設置位置での災害の大きさや影響力を詳細に把握でき、より精度良く災害の発生位置と拡大方向を判定できる。
 請求項5の発明によれば、異なる位置に分散して設置される複数の感知端末装置と災害判定処理装置とがメッシュネットワークにより接続されるので、各感知端末装置に災害判定処理装置から確実に災害状況が送信される。
 少なくとも災害感知情報を発報した感知端末装置に、災害の発生位置と災害の拡大方向の災害状況が送信されるので、感知端末装置の設置位置で避難方向や避難の緊急性を把握できる。
 請求項6の発明によれば、災害の発生位置との距離が近いと推定される感知端末装置に危険性の高い警報ランクが割り当てられ、その警報ランクに応じた警報情報がその感知端末装置に送信されるので、避難の緊急性や災害の危険性を災害の発生位置や拡大方向と共に感知端末装置の設置位置付近の人へ伝達できる。
 請求項7の発明によれば、建物内の各位置での災害の発生位置や拡大方向を判定できるので、建物内での避難方向を各感知端末装置の設置位置で把握できる。
 図1は、本発明の一実施の形態に係る災害判定システム1のブロック図である。
 図2は、感知端末装置2のブロック図である。
 図3は、災害感知情報のパケットを示す説明図である。
 図4は、災害感知情報の通信経路を示す説明図である。
 図5は、ビル内に多数の感知端末装置Kmnが配置された第2の実施の形態に係る災害判定システム40のブロック図である。
 以下、本発明の一実施の形態に係る災害判定システム1と災害判定方法を、図1乃至4を用いて説明する。この災害判定システム1では、図1に示すように、所定の地域内の互いに離れた位置に分散して設置される多数の感知端末装置2(A乃至L)と災害判定処理装置3(S)がメッシュネットワーク10のノードとなり、メッシュネットワーク10を介していずれか任意の一組のノード間で、後述する災害感知情報、災害状況、警報情報等のデータを双方向通信できるようになっている。すなわち、メッシュネットワーク10では、各ノード(感知端末装置2,災害判定処理装置3)が、各ノード2,3に記憶されるルーティングテーブル11に従ってデータを転送するマルチホップ通信を行い、任意の送信元(Src)ノード2,3から最終送信先(Dst)ノード2,3へデータが送信される。
 ここで個々のノード2,3間の通信は、有線、無線を問わず、メッシュネットワーク10の全体で有線通信と無線通信を組み合わせたものであってもよいが、本実施の形態では全ての隣接するノード間が無線通信によってデータを送受信するものとして説明する。無線通信によれば、固定ネットワークが不要で各感知端末装置2を任意の設置位置に設置することができ、各感知端末装置2は、自律的にルーティングを行ってマルチホップ通信を行う。
 メッシュネットワーク10のノードとなる各感知端末装置2(A乃至L)と災害判定処理装置3(S)に備えられるルーティングテーブル11は、アドホックルーティングプロトコルを用いて動的に更新される。送信元(Src)となる各ノード2,3は、災害感知情報、災害状況、警報情報等のデータを最終送信先(Dst)のノード2,3へ送信する前に、マルチキャストユーザデータグラムプロトコル(UDP)パケットからなるルートレコードコマンドフレーム(PREQ)を隣接するノード2,3へマルチキャスト送信する。PREQを受信した中継ノード2,3は、これに自身のネットワークアドレスをルートレコードに加えて更に隣接するノード2,3へPREQを転送する。同様の転送を繰り返し、最終送信先(Dst)のノード2,3にPREQが届くと、そのノード2,3は、受信したPREQのルートレコードを含めたルートリプライコマンドフレーム(PREP)を生成し、受信したPREQのルートレコードの逆順の通信経路でPREQを最初に送信した送信元(Src)のノード2,3へ返信する。
 PREPを受信した各中継ノード2,3は、PREQを送信したノード2,3へPREPを転送し、送信元(Src)のノード2,3に転送されるまで転送を繰り返す。この際に、PREPを転送する各中継ノード2,3は、PREPに含まれるルートレコードから特定される最終送信先(Dst)とPREPを送信したノード2,3を含む通信経路を自身のルーティングテーブル11へ記憶する。
 送信元(Src)のノード2,3は、PREQを隣接する複数のノード2,3へマルチキャスト送信しているので、最終送信先(Dst)のノード2,3から、多数の異なる通信経路を経たPREPを受信する。そこで、送信元(Src)のノード2,3は、ホップ数やスループットを考慮し、最終送信先(Dst)へデータを送信する最適な通信経路を選択し、その通信経路をルーティングテーブル11に記憶する。従って、いずれかの感知端末装置2(A乃至L)が災害の発生や他の原因によってルーター機能を失っても、継続的に他の感知端末装置2を経由した新たな通信経路が形成され、送信元(Src)と最終送信先(Dst)との間で確実に災害感知情報、災害状況、警報情報等のデータを送受信できる。
 各感知端末装置2は、図2に示すように、感知端末装置2での煙、温度、特定のガス等の物理変化を検知する煙感知器、温度計、ガス検知器等の計測器21と、計測器21の測定値が通常時の変化量を超えることから、火災やガス漏れなどの災害発生を感知する煙感知器、温度センサ、ガス漏れセンサ若しくはこれらを組み合わせた災害感知部22と、災害感知情報等のパケットを無線通信で送受信する通信部23と、通信部23に接続された無線アンテナ24と、通信部23がマルチホップ通信する送信先の感知端末装置2若しくは災害判定処理装置3を特定するルーティングテーブル11(A乃至L)と、通信部23が災害状況や警報情報を受信した際に、その内容を周囲に通報するスピーカー、ディスプレーなどの通報部26とを備えている。
 本実施の形態では、災害感知部22は、煙感知器と温度センサが組み合わされ、煙を感知し、かつ、温度が通常時の温度の上限(例えば70℃)を超えることから、設置位置で火災が発生していることを感知する。災害感知部22が火災発生を感知すると、通信部23は、図3のフォーマットで示される災害感知情報を生成して無線アンテナ24から発報する。このパケットのヘッダには、災害感知情報の送信元(Src)である災害発生を感知した感知端末装置2と最終送信先(Dst)である災害判定処理装置3をそれぞれ特定するネットワークアドレスと、ホップ数(デフォルトは0)が含まれ、データ領域に、災害感知部22が災害発生を感知した時刻を表すタイムスタンプと、計測器21の測定値が含まれている。
 上述のアドホックルーティングプロトコルによって火災発生を感知した感知端末装置2(A)を送信元(Src)と、災害判定処理装置3(S)を最終送信先(Dst)とする最適な通信経路が、図1に示す感知端末装置2(B)、感知端末装置2(E)を経由する通信経路であるとして、その最適通信経路が感知端末装置2(A)のルーティングテーブル11(A)に記憶されているものとすると、送信元(Src)の感知端末装置2は、ルーティングテーブル11(A)を参照し、最終送信先(Dst)が災害判定処理装置3(S)である場合の送信先(Next)である感知端末装置2(B)へ災害感知情報を送信する。
 図4に示すように、感知端末装置2(A)、感知端末装置2(B)、感知端末装置2(E)及び災害判定処理装置3(S)にそれぞれネットワーク上の端末識別情報であるネットワークアドレス0x000A、0x000B、0x000E、0x000Sが割り当てられているものとして、災害感知情報のヘッダの送信元(Src)に災害発生を感知した感知端末装置2(A)のネットワークアドレス0x000Aが、最終送信先(Dst)に災害感知情報から災害状況を判定する災害判定処理装置3(S)を特定するネットワークアドレス0x000Sが割り当てられる。
 感知端末装置2(A)から災害感知情報を受信した中継ノードである感知端末装置2(B)は、感知端末装置2(B)のルーティングテーブル11(B)から、最終送信先(Dst)が災害判定処理装置3(S)のネットワークアドレス0x000Sである場合の次の送信先の感知端末装置2(E)を得て、感知端末装置2(E)へ災害感知情報を転送する。この転送の際に、感知端末装置2(B)は、自身の感知端末装置2(B)を特定するネットワークアドレス0x000Bを災害感知情報のルートレコードへ加えるとともにホップ数をインクリメントして、感知端末装置2(E)へ転送する。
 中継ノードである感知端末装置2(E)は、感知端末装置2(B)と同様に災害感知情報の転送処理を行い、そのルーティングテーブル11(E)を参照して最終送信先(Dst)の災害判定処理装置3(S)へ災害感知情報を送信する。その結果、災害判定処理装置3(S)で受信される災害感知情報には、図3に示すように、通信経路を示す0x000B、0x000Eがルートレコードに加えられている。また、ホップ数は、メッシュネットワーク10で災害感知情報が転送される転送数を表すので、感知端末装置2(B)と感知端末装置2(E)での転送数を表す「2」となっている。
 災害感知部22が災害発生を感知した感知端末装置2の通信部23は、リセットされるまで例えば10秒間隔の一定周期で災害判定処理装置3(S)へ同様に災害感知情報を送信する。周期的に繰り返して送信される災害感知情報のデータ領域に含まれる計測器21の計測値とタイムスタンプは、その災害感知情報を再送信する際に、計測器21が計測した計測値とその計測時刻とするので、同一の感知端末装置2から一定周期で災害感知情報を受信する災害判定処理装置3(S)は、その感知端末装置2の設置位置での物理変化量を経時的に観測できる。
 災害判定処理装置3は、図1に示すように、災害感知情報や災害状況、警報情報等のパケットを無線通信で送受信する通信部31と、通信部31に接続された無線アンテナ32と、通信部31がマルチホップ通信する送信先の感知端末装置2を特定するルーティングテーブル11(S)と、メッシュネットワーク10を介して接続する各感知端末装置2のネットワークアドレスとその感知端末装置2の設置位置を関連づけて記憶するIDテーブル33と、災害感知情報を発報した感知端末装置2のネットワークアドレス、すなわち受信した災害感知情報の送信元(Src)に表示されるネットワークアドレスとその災害感知情報に含まれるタイムスタンプと計測器21の計測値とが関連づけられたイベント情報を、災害感知情報を受信する毎に記憶するイベントレコーダ34と、IDテーブル33とイベントレコーダ34に記憶されるイベント情報から災害の発生位置と拡大方向の災害状況を判定する災害判定部35とを備えている。
 災害判定部35は、新たに災害感知情報を受信する毎に、イベントレコーダ34から全てのイベント情報の1又は複数のネットワークアドレスを抽出する。抽出したネットワークアドレスは、災害感知情報を発報した感知端末装置2のネットワークアドレスであるので、そのネットワークアドレスから特定される感知端末装置2の設置位置で災害が発生していると推定できる。従って、災害判定処理装置3は、抽出したネットワークアドレス毎にIDテーブル33を参照してそのネットワークアドレスに関連づけられた感知端末装置2の設置位置を検出し、検出した設置位置の近傍若しくは設置位置で囲まれた地域を災害の発生位置と判定する。
 また、災害判定部35は、新たに災害感知情報を受信する毎に、イベントレコーダ34に記憶されている全てのイベント情報から、上述の1又は複数の全てのネットワークアドレスについてそれぞれ最も古いタイムスタンプのイベント情報を抽出する。各ネットワークアドレスについて最もタイムスタンプが古いイベント情報は、そのネットワークアドレスから特定される感知端末装置2の災害感知部22が最初に災害発生を感知した時刻と計測器21の測定値を表すので、IDテーブル33を参照してそのネットワークアドレスに関連づけられた感知端末装置2の設置位置を検出すれば、感知端末装置2の設置位置で最初に災害発生を感知した時刻が得られる。従って、災害判定処理装置3は、各ネットワークアドレスについて抽出したイベント情報と各ネットワークアドレスに関連づけられた感知端末装置2の設置位置とから、複数の異なる位置で最初に災害発生を感知した時刻が得られ、災害の拡大方向を判定できる。
 例えば、図1の感知端末装置2(A)の設置位置で発生した火災が図中右下方に拡大し、感知端末装置2(A)→感知端末装置2(C)→感知端末装置2(B)→感知端末装置2(D)の設置位置で順に各感知端末装置2が最初に災害発生を感知したとすると、災害判定処理装置3が各ネットワークアドレス(感知端末装置2)について抽出したイベント情報のタイムスタンプは、感知端末装置2(A)→感知端末装置2(C)→感知端末装置2(B)→感知端末装置2(D)のネットワークアドレスの順に経過した時刻を表す。そこで、IDテーブル33を参照して各ネットワークアドレスに関連づけられた感知端末装置2の設置位置を得れば、感知端末装置2(A)→感知端末装置2(C)→感知端末装置2(B)→感知端末装置2(D)の設置位置で順に災害発生が感知されたと推定でき、これによって、図1の白抜き矢印で示す右下方を火災の拡大方向と判定する。
 また、上述の通り、一度災害の発生を感知した感知端末装置2は、災害感知情報を発報した後も、一定の周期(ここでは10秒間隔)で災害感知情報の送信を繰り返し、イベントレコーダ34に記憶されたイベント情報には、ネットワークアドレスとタイムスタンプと計測器21の計測値とが関連づけて記憶されているので、ネットワークアドレスで特定される感知端末装置2の設置位置でのタイムスタンプで示される時刻に計測器21が計測した計測値が得られる。従って、災害判定部35は、各ネットワークアドレスのイベント情報についてタイムスタンプでソートし、計測値の推移を比較することにより、そのネットワークアドレスで特定される感知端末装置2の設置位置での災害による影響力の経時変化を熱やガス濃度などの物理変化量から更に詳しく把握できる。
 また、2以上のネットワークアドレスで特定される各感知端末装置2の設置位置での計測値の推移を比較して、災害の発生位置や拡大方向の災害状況をより精度良く判定できる。
 一方、一度災害感知情報を発報した感知端末装置2から一定周期で送信される災害感知情報が途絶えた場合にも、その感知端末装置2について既にイベントレコーダ34に記憶されたイベント情報は有効なものとして、災害の発生位置や拡大方向を判定する。災害感知情報を発報した感知端末装置2自体が消失するなどの災害の影響を受けて、その後、災害感知情報を送信できなくなる場合があり、そのような場合には、その感知端末装置2の設置位置で災害が継続して発生していると推測されるからである。
 災害判定部35が、災害の発生位置や拡大方向の災害状況を判定すると、災害判定処理装置3は、感知端末装置2の設置位置に災害による危険や避難の誘導を促すために、通信部31からその判定した災害状況を感知端末装置2へ送信する。災害状況は、災害判定処理装置3にメッシュネットワーク10を介して接続する全ての感知端末装置2へ送信してもよいが、災害発生時にはネットワークが輻輳する恐れがあるので、災害判定部35が判定した災害の発生位置や拡大方向から、災害が既に発生し若しくは災害の危険が迫っている地域を特定し、その地域に設置された感知端末装置2に限って災害状況を送信してもよい。
 例えば、災害判定処理装置3が、感知端末装置2(A)と感知端末装置2(C)から災害感知情報を受信し、災害判定部35が災害の発生位置を、感知端末装置2(A)と感知端末装置2(C)の設置位置を結ぶ領域と、災害の拡大方向を図1において右下方向と判定した場合には、感知端末装置2(A)と感知端末装置2(C)の設置位置に隣接する感知端末装置2(B)、感知端末装置2(D)、感知端末装置2(G)、感知端末装置2(H)、感知端末装置2(J)及び感知端末装置2(L)と、災害の拡大方向と推定される感知端末装置2(E)に災害状況が送信される。
 また、災害判定処理装置3では、受信した災害感知情報のルートレコードから、災害発生を感知した感知端末装置2と災害感知情報の通信経路に介在する中継感知端末装置2との設置位置間の距離が推定できる。すなわち、送信元(Src)から少ないホップ数で災害感知情報を受信した中継感知端末装置2ほどその設置位置は、災害発生を感知した感知端末装置2の設置位置に接近していることとなる。そこで、災害判定処理装置3は、災害判定部35において災害感知情報に含まれるルートレコードから災害感知情報が転送された感知端末装置2の順に危険性が高いことを表す警報ランクを付与し、その警報ランクに応じた警報情報を災害状況と共に当該感知端末装置2へ送信し、避難の緊急性等を伝えることができる。尚、災害判定部35で付与する警報ランクは、災害の発生位置や拡大方向の災害状況を併せて、若しくはこれらの災害状況のみから感知端末装置2毎に判断して付与してもよい。
 災害判定処理装置3から指定の感知端末装置2へ災害状況若しくは災害状況と警報情報(以下、災害状況等という)を送信する際には、その感知端末装置2を最終送信先(Dst)とし、災害判定処理装置3のルーティングテーブル11(S)を参照してその最終送信先(Dst)に関連づけて記憶されている送信先(Next)の感知端末装置2へ災害状況等を送信する。その結果、メッシュネットワーク10の最適な通信経路で災害状況等が指定した最終送信先(Dst)の感知端末装置2へ送信される。
 災害判定処理装置3から災害状況等を受信した感知端末装置2は、スピーカー、ディスプレーなどの通報部26を用いて、災害状況を感知端末装置2が設置された周辺に通報し、危険や避難の必要性を促す。災害状況には、災害の発生位置や拡大方向が含まれているので、通報部26から通報を受けた者は、避難方向や避難の必要性を判断できる。更に、災害状況に災害判定部35が判定した警報ランクに応じた警報情報が含まれている場合には、警報情報が通報されることによって、より詳細に迅速に災害の接近や避難の緊急性等を判断できる。
 上述の災害判定システム1は、図1に示すように、メッシュネットワーク10のノードとなる多数の感知端末装置2(A乃至L)と災害判定処理装置3(S)が、所定の地域内の互いに離れた位置に分散して設置されているが、建物内の異なる位置にノードとなる多数の感知端末装置2(Kmn)と災害判定処理装置3(Ks)が分散して設置され、各ノード2,3がメッシュネットワーク50で接続されていてもよい。
 以下、メッシュネットワーク50で相互に接続される多数の感知端末装置2(Kmn)と災害判定処理装置3(Ks)とがビル42内の各位置に分散して設置されている第2実施の形態に係る災害判定システム40を、図5を用いて説明する。この第2実施の形態に係る災害判定システム40は、上述の災害判定システム1と、多数の感知端末装置2(Kmn)と災害判定処理装置3(Ks)の設置位置が異なり、隣接する装置(ノード)2、3間が互いに有線ケーブル41で接続されている点と、災害判定処理装置3(Ks)が感知端末装置2(Kmn)を兼ねる点で異なるのみであり、その他の構成は同一であるので、共通する構成に同一番号を用いてその詳細な説明は省略する。
 災害判定処理装置3(Ks)は、図1に示す無線アンテナ32に代えて隣接する感知端末装置2(K12)、感知端末装置2(K23)と有線ケーブル41で接続する図示しない接続インターフェース部を備えている。その他、図1の災害判定処理装置3が備える通信部31、メッシュネットワーク50でマルチホップ通信する送信先の感知端末装置2(Kmn)を特定するルーティングテーブル11(Ks)、メッシュネットワーク50の各感知端末装置2(Kmn)のネットワークアドレスとその感知端末装置2(Kmn)の設置位置を関連づけて記憶するIDテーブル33、イベントレコーダ34及び災害判定部35を備える他、感知端末装置2として機能する図2に示す感知端末装置2の計測器21、災害感知部22及び通報部26を備え、感知端末装置2と災害判定処理装置3との機能を備えている。災害判定処理装置3(Ks)は、ビル42の1階隅に設置され、隣接する1階中央に設置された感知端末装置2(K12)及び2階隅に設置された感知端末装置2(K23)と有線ケーブル41を介して接続されている。
 感知端末装置2(Kmn)は、無線アンテナ24に代えて隣接する感知端末装置2(Kmn)若しくは災害判定処理装置3(Ks)と有線ケーブル41で接続する図示しない接続インターフェース部を備える他は、図2に示す感知端末装置2の構成を備えている。複数の感知端末装置Kmnは、図5に示すように、ビル42の1階から3階の各階にそれぞれ分散して設置され、隣接する感知端末装置2(Kmn)若しくは災害判定処理装置3(Ks)と有線ケーブル41を介して相互に接続されることにより、ビル42内にメッシュネットワーク50が形成されている。
 各感知端末装置2(Kmn)若しくは災害判定処理装置3(Ks)が備える災害感知部22は、第1実施の形態と同様に煙感知器と温度センサーを組み合わせて火災の発生を感知するものであり、いずれかの感知端末装置2(Kmn)がその設置位置での火災発生を感知すると、メッシュネットワーク50を介したマルチホップ通信で災害感知情報を災害判定処理装置3(Ks)へ送信する。
 いずれかの感知端末装置2(Kmn)から災害感知情報を受信した災害判定処理装置3(Ks)は、災害感知情報の送信元(Src)に表示されるネットワークアドレスとその災害感知情報に含まれるタイムスタンプと計測器21の計測値とが関連づけられたイベント情報を、災害感知情報を受信する毎にイベントレコーダ34へ記憶する。また、災害判定処理装置3(Ks)自身の災害感知部22が火災発生を感知した場合には、自身のネットワークアドレスと計測時を表すタイムスタンプと計測器21の計測値とが関連づけられたイベント情報をイベントレコーダ34へ記憶する。
 災害判定部35は、イベントレコーダ34に新たにイベント情報が記憶される毎に、記憶された全てのイベント情報をもとに、ビル42内の火災の発生位置と火災の拡大方向を判定し、判定した災害状況を自身の通報部26へ出力すると共に、全ての感知端末装置2(Kmn)へ送信する。これにより、ビル42内の各位置に設置された通報部26から、火災の発生位置と拡大方向を知ることができ、避難方向や避難経路を迅速に判断できる。
 尚、この第2実施の形態に係る災害判定システム40は、より広域にメッシュネットワークが形成された災害判定システムの一部に構成することもできる。例えば、上述の災害判定処理装置3(Ks)にメッシュネットワーク10のネットワークアドレスを割り当てるとともに、隣接する感知端末装置2と無線通信する無線アンテナ24を備えて図1の感知端末装置2(K)とすれば、メッシュネットワーク10のノードとしても機能し、災害判定システム40をより広域にメッシュネットワーク10が形成された災害判定システム1の一部とすることができる。
 上述の各実施の形態によれば、全ての感知端末装置2がルーティングテーブル11を備え、メッシュネットワーク10、50のルーターとしての機能を備えているが、例えばルーティングテーブル11を備えた感知端末装置2にスター接続されている感知端末装置などの一部の感知端末装置2は、発報する災害感知情報のメッシュネットワーク上の送信元(Src)とその設置位置が特定できれば必ずしもルーターとして機能しなくてもよい。
 また、感知端末装置2の設置位置は、感知端末装置2のネットワークアドレスとその設置位置が関連づけて記憶された災害判定処理装置3のIDテーブル33から参照しているが、災害感知情報に災害発生を感知した感知端末装置2の設置位置情報を含め、災害判定処理装置3へ送信してもよい。
 また、災害感知部22が災害発生を感知した災害感知時刻は、災害感知情報に含まれて災害判定処理装置3へ送信されるタイムスタンプで表しているが、感知端末装置2の内部処理時間やメッシュネットワーク10、50を介した通信時間が災害の拡大方向の判定に無視できるほど短いものであれば、災害の発生を感知した感知端末装置2が災害感知情報を発報した時刻若しくはその災害感知情報を災害判定処理装置3の通信部31が受信した時刻から災害感知時刻を推定してもよい。
 本発明は、災害が不確定な方向に拡大する火災などから適切な避難方向や避難経路を誘導する災害判定システムと災害判定方法に適している。
  1 災害判定システム(第1実施の形態)
  2 感知端末装置
  3 災害判定処理装置
 10 メッシュネットワーク
 22 災害感知部
 23 通信部(送信手段)
 24 無線アンテナ(送信手段)
 35 災害判定部
 40 災害判定システム(第2実施の形態)
 42 ビル(建物)

Claims (8)

  1.  異なる位置に分散して設置される複数の感知端末装置と災害判定処理装置とがメッシュネットワークにより接続され、災害の発生により変化する設置位置の物理変化を感知した感知端末装置がメッシュネットワークを介して発報する災害感知情報をもとに、災害判定処理装置が災害状況を判定する災害判定システムであって、
     各感知端末装置は、設置位置の物理変化量を監視し、物理変化量が所定の設定値を超えることから災害発生を感知する災害感知部と、災害感知部が災害発生を感知した際に、自らの感知端末装置を特定する端末識別情報を加えた災害感知情報をメッシュネットワークを介して災害判定処理装置へ発報する送信手段とを備えるとともに、
     災害判定処理装置は、複数の感知端末装置からメッシュネットワークを介して受信した災害感知情報をもとに災害状況を判定する災害判定部を備え、
     災害判定部は、
     災害感知情報を受信する毎に、その災害感知情報を発報した感知端末装置について、端末識別情報から特定される感知端末装置の設置位置と、感知端末装置が災害発生を感知した災害感知時刻を求め、
     少なくとも2以上の災害感知情報を発報した各感知端末装置についての前記設置位置と前記災害感知時刻とから、災害の発生位置と災害の拡大方向を判定することを特徴とする災害判定システム。
  2.  前記送信手段は、災害感知部が災害発生を感知した時刻を災害感知時刻として、災害感知情報に加えて災害判定処理装置へ発報することを特徴とする請求項1に記載の災害判定システム。
  3.  感知端末装置の送信手段は、災害感知部が災害発生を感知した後、所定の周期で災害感知情報を発報し、
     災害判定部は、災害感知情報を発報した感知端末装置から前記周期以上の期間災害感知情報を受信しない場合であっても、災害感知情報を発報した感知端末装置とすることを特徴とする請求項1又は請求項2のいずれか1項に記載の災害判定システム。
  4.  各感知端末装置の送信手段は、災害感知部が災害発生を感知した際に、所定の設定値を超えた物理変化量を災害感知情報に含めて発報し、
     災害判定部は、少なくとも2以上の災害感知情報を発報した各感知端末装置についての設置位置と災害感知時刻と物理変化量とをもとに、災害の発生位置と災害の拡大方向を判定することを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の災害判定システム。
  5.  災害判定処理装置は、災害判定部が判定した災害の発生位置と災害の拡大方向の災害状況を、少なくとも災害感知情報を発報した感知端末装置へメッシュネットワークを介して送信することを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の災害判定システム。
  6.  災害判定処理装置は、受信した災害感知情報に含まれるルートレコードから災害感知情報が転送された感知端末装置の順に危険性が高いことを表す警報ランクを割り当て、割り当てた警報ランクに応じた警報情報を災害状況とともに送信することを特徴とする請求項5に記載の災害判定システム。
  7.  複数の感知端末装置は、建物内に分散して設置されることを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の災害判定システム。
  8.  異なる位置に分散して設置される複数の感知端末装置と災害判定処理装置とが、メッシュネットワークにより接続され、災害の発生により変化する設置位置の物理変化を感知した感知端末装置がメッシュネットワークを介して発報する災害感知情報をもとに、災害判定処理装置が災害状況を判定する解析する災害判定方法であって、
    (1)感知端末装置は、感知端末装置の設置位置の物理変化量を監視し、物理変化量が所定の設定値を超えることから災害発生を感知した際に、自らの感知端末装置を特定する端末識別情報と災害発生を感知した災害感知時刻を加えた災害感知情報をメッシュネットワークを介して災害判定処理装置へ発報し、
    (2)災害判定処理装置は、メッシュネットワークを介して災害感知情報を受信する毎に、その災害感知情報を発報した感知端末装置について、端末識別情報から特定される感知端末装置の設置位置と、感知端末装置が災害発生を感知した災害感知時刻を求め、
    (3)少なくとも2以上の災害感知情報を発報した各感知端末装置についての前記設置位置で囲われる領域を災害の発生位置と判定し、
    (4)2以上の前記災害感知情報の災害感知時刻の順に前記災害感知情報を発報した前記各感知端末装置の設置位置が移動する方向を、災害の拡大方向と判定することを特徴とする災害判定方法。
PCT/JP2015/055729 2014-12-11 2015-02-20 災害判定システムと災害判定方法 WO2016092870A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201580067035.XA CN107004340B (zh) 2014-12-11 2015-02-20 灾害判断系统和判断方法
US15/618,159 US10127789B2 (en) 2014-12-11 2017-06-09 Disaster determination system and disaster determination method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-250695 2014-12-11
JP2014250695A JP6112101B2 (ja) 2014-12-11 2014-12-11 災害判定システムと災害判定方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/618,159 Continuation US10127789B2 (en) 2014-12-11 2017-06-09 Disaster determination system and disaster determination method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016092870A1 true WO2016092870A1 (ja) 2016-06-16

Family

ID=56107078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/055729 WO2016092870A1 (ja) 2014-12-11 2015-02-20 災害判定システムと災害判定方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10127789B2 (ja)
JP (1) JP6112101B2 (ja)
CN (1) CN107004340B (ja)
WO (1) WO2016092870A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107370552A (zh) * 2017-08-30 2017-11-21 北京骑骑智享科技发展有限公司 灾害播报方法及系统
WO2018088912A3 (en) * 2016-11-10 2018-12-20 Sfty As Safety detector and system for multi dwelling units and the like

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9679255B1 (en) 2009-02-20 2017-06-13 Oneevent Technologies, Inc. Event condition detection
US10323846B2 (en) * 2015-02-05 2019-06-18 William Lawrence Sweet Safety and convenience system for a gas grill
JP6879758B2 (ja) * 2017-02-08 2021-06-02 ミネベアミツミ株式会社 災害情報システム
CA3078987C (en) * 2017-10-11 2023-06-13 Oneevent Technologies, Inc. Fire detection system
JP7107700B2 (ja) 2018-03-08 2022-07-27 日本ドライケミカル株式会社 火災検知器および消火システム
US10255780B1 (en) * 2018-05-29 2019-04-09 David Wittenberg System and method for detecting and mapping progression of a fire event
KR102072985B1 (ko) * 2018-06-19 2020-02-04 박준영 재난감지 및 재난방재 장치와 이의 동작 방법
JP6927399B1 (ja) * 2020-11-12 2021-08-25 三菱電機株式会社 避難支援システム

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4581605A (en) * 1984-02-13 1986-04-08 Baker Industries, Inc. System for displaying time-related occurrence of alarm-type events
JPS63136193A (ja) * 1986-11-27 1988-06-08 ニツタン株式会社 火災警報装置
JPH06111172A (ja) * 1992-09-28 1994-04-22 Fujitsu Ltd 避難誘導システム
JPH07182573A (ja) * 1993-12-21 1995-07-21 Matsushita Electric Works Ltd 火災警報システム
JP2006201961A (ja) * 2005-01-19 2006-08-03 Hitachi Ltd 災害時誘導システム、災害時誘導方法およびプログラム
JP2006268495A (ja) * 2005-03-24 2006-10-05 Ohbayashi Corp 火災監視システム
JP2009169659A (ja) * 2008-01-16 2009-07-30 Shimizu Corp 火災監視装置、及び火災監視方法
JP2011107964A (ja) * 2009-11-17 2011-06-02 Hitachi Kokusai Electric Inc 無線通信システム
JP2012126560A (ja) * 2010-12-17 2012-07-05 Toshiba Elevator Co Ltd エレベータシステム
JP2013235554A (ja) * 2012-04-09 2013-11-21 Hochiki Corp 警報連携システム

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6873256B2 (en) * 2002-06-21 2005-03-29 Dorothy Lemelson Intelligent building alarm
US20050128093A1 (en) * 2003-12-16 2005-06-16 Genova James J. Self-protected fire-sensing alarm apparatus and method
US20110047230A1 (en) * 2006-11-17 2011-02-24 Mcgee Steven J Method / process / procedure to enable: The Heart Beacon Rainbow Force Tracking
US10600315B2 (en) * 2009-03-23 2020-03-24 Chris Kelly Mesh network enabled building safety system and method
US9030329B2 (en) * 2010-04-12 2015-05-12 Heath Consultants, Inc. Smart methane monitor
US8710982B2 (en) * 2010-07-29 2014-04-29 Landis+Gyr Innovations, Inc. Methods and systems for sending messages regarding an emergency that occurred at a facility
WO2013062101A1 (ja) * 2011-10-27 2013-05-02 ホーチキ株式会社 警報連携システム及びネットワークアダプタ
CN202472841U (zh) * 2011-12-19 2012-10-03 南京农业大学 基于物联网的森林火灾监测预警系统
CN202889653U (zh) * 2012-09-27 2013-04-17 淮南师范学院 基于无线传感器网络的火灾分级预警网络系统协调器

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4581605A (en) * 1984-02-13 1986-04-08 Baker Industries, Inc. System for displaying time-related occurrence of alarm-type events
JPS63136193A (ja) * 1986-11-27 1988-06-08 ニツタン株式会社 火災警報装置
JPH06111172A (ja) * 1992-09-28 1994-04-22 Fujitsu Ltd 避難誘導システム
JPH07182573A (ja) * 1993-12-21 1995-07-21 Matsushita Electric Works Ltd 火災警報システム
JP2006201961A (ja) * 2005-01-19 2006-08-03 Hitachi Ltd 災害時誘導システム、災害時誘導方法およびプログラム
JP2006268495A (ja) * 2005-03-24 2006-10-05 Ohbayashi Corp 火災監視システム
JP2009169659A (ja) * 2008-01-16 2009-07-30 Shimizu Corp 火災監視装置、及び火災監視方法
JP2011107964A (ja) * 2009-11-17 2011-06-02 Hitachi Kokusai Electric Inc 無線通信システム
JP2012126560A (ja) * 2010-12-17 2012-07-05 Toshiba Elevator Co Ltd エレベータシステム
JP2013235554A (ja) * 2012-04-09 2013-11-21 Hochiki Corp 警報連携システム

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018088912A3 (en) * 2016-11-10 2018-12-20 Sfty As Safety detector and system for multi dwelling units and the like
CN107370552A (zh) * 2017-08-30 2017-11-21 北京骑骑智享科技发展有限公司 灾害播报方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
US20170278371A1 (en) 2017-09-28
CN107004340A (zh) 2017-08-01
US10127789B2 (en) 2018-11-13
JP2016114969A (ja) 2016-06-23
CN107004340B (zh) 2019-02-05
JP6112101B2 (ja) 2017-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016092870A1 (ja) 災害判定システムと災害判定方法
US10212492B2 (en) Method and monitoring centre for supporting supervision of events
JP5905771B2 (ja) 通信障害支援システム
EP3101951B1 (en) Bidirectional redundant mesh networks
JPWO2015075959A1 (ja) 中継装置および通信ネットワーク
JP6430771B2 (ja) 警報システム
JP6098322B2 (ja) パケット転送方法、ノード装置およびプログラム
JP6225462B2 (ja) 防災受信システム
JP2011109337A (ja) 通信システム
JP5663679B2 (ja) 無線防災システム及びセンサノード
KR102295589B1 (ko) 화재 감지 시스템
KR101405451B1 (ko) 통신 노드 및 그의 통신 장애 처리 방법
JP2011103615A (ja) 無線通信状態取得方法および無線局
JP5849851B2 (ja) 無線端末装置、無線通信システム及び無線端末装置制御方法
JP2009015403A (ja) 分散型火災報知システム
JP6474480B1 (ja) 監視システム
KR100971496B1 (ko) Usn 시스템의 통신 환경 모니터링 방법 및 장치
JP2020170946A (ja) データ収集状況監視装置、データ収集状況監視プログラム、データ収集状況監視方法、及びデータ収集状況監視システム
KR101224839B1 (ko) 네트워크 및 네트워크가 포함된 선박
JP6869066B2 (ja) 警報システム
KR101261402B1 (ko) 무선 센서 네트워크에서 부모노드 선택 방법
JP5760175B2 (ja) 無線通信システム、中継装置及び中継装置のプログラム、無線端末及び無線端末のプログラム
KR20120117534A (ko) 온도 감지 광센서를 구비한 선박용 유무선 방재 시스템
JP7081997B2 (ja) 伝送距離延長システム及び火災報知設備
JP6355851B2 (ja) 無線通信装置、データ収集装置および無線通信装置設置要求方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15867515

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15867515

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1