WO2017073061A1 - 自動火災報知システムの火災感知器、及びそれを備えた自動火災報知システム - Google Patents

自動火災報知システムの火災感知器、及びそれを備えた自動火災報知システム Download PDF

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WO2017073061A1
WO2017073061A1 PCT/JP2016/004720 JP2016004720W WO2017073061A1 WO 2017073061 A1 WO2017073061 A1 WO 2017073061A1 JP 2016004720 W JP2016004720 W JP 2016004720W WO 2017073061 A1 WO2017073061 A1 WO 2017073061A1
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WO
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fire
pair
unit
voltage
electric wires
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Application number
PCT/JP2016/004720
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French (fr)
Inventor
一彦 五所野尾
吉鶴 智博
高橋 秀晃
友昭 水田
享 伊藤
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion

Definitions

  • the present invention relates to a fire detector for an automatic fire alarm system, and an automatic fire alarm system including the same.
  • Patent Document 1 a P-type (Proprietary-type) automatic fire notification system is known as an automatic fire notification system.
  • a plurality of fire detectors are connected to a plurality of detector lines (a pair of electric wires) derived from a fire receiver (master unit).
  • the fire detector described in Patent Document 1 includes a smoke sensor that detects smoke particles and a microcomputer. When the fire detector detects a fire based on the smoke density detected by the smoke sensor, the fire detector sends a fire signal to the fire receiver.
  • the fire detector described in Patent Document 1 transmits a fire signal (fire report) and an abnormality detection signal separately. More specifically, the fire detector outputs an abnormality detection signal having the same signal format as the fire signal during a predetermined time different from the output time of the fire signal.
  • the fire receiver described in Patent Document 1 distinguishes a fire signal from an abnormality detection signal based on a difference in signal input time.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a fire detector of an automatic fire alarm system capable of suppressing a master unit from misrecognizing a fire alarm, and an automatic fire alarm system including the same. .
  • the fire detector of the automatic fire alarm system includes a transmission unit, a voltage detection unit, and a control unit.
  • the said transmission part is electrically connected to a pair of electric wire to which a voltage is applied, and transmits a fire report and an interlocking report.
  • the voltage detection unit detects a voltage between the pair of electric wires.
  • the control unit controls the transmission unit.
  • the transmission unit draws a current flowing through the pair of electric wires and sets a voltage between the pair of electric wires to a second reference voltage or more and a first reference voltage or less, and transmits the fire report.
  • the control unit transmits the interlocking report with a voltage between the pair of electric wires set to be less than the second reference voltage. Based on the detection result of the voltage detection unit, the control unit does not transmit the fire report from the transmission unit if the voltage between the pair of electric wires is equal to or lower than the first reference voltage.
  • An automatic fire alarm system includes a plurality of fire detectors of the above-described automatic fire alarm system, and further includes a master unit that is electrically connected to the pair of electric wires.
  • the parent device includes an application unit, a parent device side detection unit, and an identification unit.
  • the application unit applies a voltage to the pair of electric wires.
  • the base unit side detection unit detects a current flowing through the pair of electric wires.
  • the identification unit identifies the fire report and the interlocking report transmitted from the fire detector based on a detection result of the base unit side detection unit.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of an automatic fire alarm system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the automatic fire alarm system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a main part of the fire detector of the automatic fire alarm system according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation of the fire detector of the automatic fire alarm system according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a graph for explaining the line voltage of the automatic fire alarm system according to the embodiment.
  • FIG. 6 is another graph for explaining the line voltage of the automatic fire alarm system according to the embodiment.
  • FIG. 7 is still another graph for explaining the line voltage of the automatic fire alarm system according to the embodiment.
  • FIG. 8 is still another graph for explaining the line voltage of the automatic fire alarm system according to the embodiment.
  • a fire detector of an automatic fire notification system that senses the occurrence of a fire and notifies the master unit, and an automatic fire notification system including the fire detector will be described.
  • an automatic fire alarm system A1 used for an apartment house 60 (for example, an apartment) will be described.
  • the automatic fire alarm system A1 is not limited to an apartment house. Can be used in any building.
  • the automatic fire alarm system A1 includes 16 fire detectors B1 to B16 and one master unit 14.
  • the fire detectors B1 to B16 and the master unit 14 are electrically connected to a pair of electric wires 51 and 52, respectively.
  • fire detector 1 when each of the 16 fire detectors B1 to B16 is described without being distinguished from each other, it will be described as “fire detector 1”.
  • the fire detector 1 of the automatic fire alarm system A1 is, for example, a heat detector, a smoke detector, a flame detector, etc.
  • a fire is generated by changing the voltage between the pair of electric wires 51 and 52.
  • a signal (hereinafter referred to as fire report) is transmitted.
  • the fire detector 1 transmits a notification (hereinafter referred to as an interlocking report) for interlocking the other device 70 to the master unit 14.
  • the configuration in which the fire detector 1 transmits (sends) a fire report or a linked report will be described later.
  • the base unit 14 (for example, a receiver) receives a signal transmitted from the fire detector 1 and, when the signal is a fire report, operates an alarm device electrically connected to the base unit 14 to gather. Notify the residents of the house 60 of the occurrence of a fire.
  • the other device 70 is electrically connected to the master unit 14.
  • the master unit 14 receives the interlocking report from the fire detector 1, it transmits a control signal to the other device 70.
  • the other device 70 is a fire extinguishing facility such as a smoke prevention facility, an emergency broadcasting facility, an external transmission device, and a sprinkler.
  • the smoke prevention equipment is a fire door or smoke emission equipment.
  • Other device 70 operates in accordance with a control signal from parent device 14.
  • the external transfer device is, for example, a device that notifies the outside (for example, a fire engine, a security company, etc.) of the apartment house 60 in which the automatic fire notification system A1 is installed.
  • the operation of the other device 70 is merely an example and can be changed as appropriate.
  • the automatic fire alarm system A1 includes, for example, 16 fire detectors 1 and one master unit 14 for one apartment house 60.
  • the apartment house 60 is provided with four pairs of electric wires 51 and 52.
  • Four pairs of electric wires 51 and 52 are connected to the base unit 14.
  • a plurality of (four) fire detectors 1 are electrically connected to one pair of electric wires 51 and 52.
  • the base unit 14 and the plurality of (16 units) fire detectors 1 are electrically connected to the pair of electric wires 51 and 52, respectively, and send signals to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the base unit 14 and the fire detector 1 change the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 by drawing the current flowing through the pair of electric wires 51 and 52, respectively, and generate a fire report or a linked report. Send.
  • the master unit 14 and each fire detector 1 are synchronized based on a synchronization signal transmitted from the master unit 14 to each fire detector 1, and perform communication in a time division communication system.
  • the base unit 14 periodically transmits a communication signal to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the communication signal consists of a voltage signal in a format divided into a plurality of sections in the time axis direction for each frame.
  • the communication signal is a time division signal composed of three sections (periods) of a synchronization band, a transmission band, and a reply band.
  • the reply band is further divided into 16 time slots (sections). Each of the 16 time slots is assigned to 16 fire detectors B1 to B16.
  • Base unit 14 periodically transmits a synchronization pulse.
  • the sync pulse is transmitted in the sync band.
  • Base unit 14 sets a transmission band and 16 time slots between two synchronization pulses.
  • Base unit 14 transmits request data to fire detector 1 in the transmission band.
  • the fire detector 1 Upon receiving the synchronization pulse, the fire detector 1 transmits a response signal corresponding to the request data from the master unit 14 in a time slot determined based on identification information unique to the fire detector 1 among the 16 time slots. To do.
  • the unique identification information is information for the master unit 14 to identify each of the plurality of fire detectors 1.
  • FIG. 2 shows a state in which one fire detector 1 is connected to one master unit 14 via a pair of electric wires 51 and 52, and another fire detector 1 and another pair of electric wires. Illustrations 51 and 52 are omitted.
  • the base unit 14 includes an application unit 11, a base unit side detection unit 12, and an identification unit 13.
  • the base unit 14 of the present embodiment further includes a base unit side transmission unit 147 that transmits signals to the pair of electric wires 51 and 52, a base unit side control unit 141, a display unit 143, an operation unit 144, and an interlocking unit 142. And a standby power source 146.
  • the application unit 11 applies a DC voltage (for example, 24 V) between the pair of electric wires 51 and 52.
  • the application unit 11 also supplies power for operation to the fire detector 1 connected to the pair of electric wires 51 and 52.
  • a resistor 145 is connected between the high-potential-side electric wire (the electric wire 51 in the present embodiment) and the application unit 11 of the pair of electric wires 51 and 52.
  • the resistor 145 has a first function of converting a current signal transmitted to the pair of electric wires 51 and 52 into a voltage signal, and a current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 when the pair of electric wires 51 and 52 are short-circuited.
  • the second function to be restricted has two functions. That is, the resistor 145 has a first function as a current-voltage conversion element and a second function as a current limiting element.
  • the parent device side detection unit 12 detects the current flowing through the pair of electric wires 51 and 52.
  • the parent device side detection unit 12 converts the current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 into a voltage level in a range that can be input to the identification unit 13 and outputs the voltage level to the identification unit 13.
  • the operation of the parent device side detection unit 12 is controlled by the parent device side control unit 141.
  • the parent device side control unit 141 is configured by a microcomputer, for example, and realizes the identification unit 13 and the transmission control unit 148 by executing a program stored in a memory included in the microcomputer.
  • Base unit side control unit 141 is electrically connected to base unit side transmission unit 147 to control base unit side transmission unit 147.
  • the parent device side transmission unit 147 and the parent device side detection unit 12 are electrically connected between the electric wire 51 and the electric wire 52 connected to the low potential side of the resistor 145.
  • the base-side transmitting unit 147 transmits a signal to the pair of electric wires 51 and 52 by changing the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52. More specifically, the base-side transmitting unit 147 has a function of drawing a current flowing from the applying unit 11 to the resistor 145 and a function of stopping the drawing of the current.
  • the fire detector 1 draws the current flowing through the pair of wires 51 and 52
  • the current value of the current flowing through the resistor 145 changes, and the voltage between the pair of wires 51 and 52 changes.
  • the operation of base unit side transmission unit 147 is controlled by transmission control unit 148.
  • the transmission control unit 148 causes the parent device side transmission unit 147 to change the voltage between the pair of electric wires 51 and 52 so that a signal including desired data is transmitted from the parent device side transmission unit 147 to the pair of electric wires 51 and 52. .
  • the identification unit 13 of the parent device 14 receives data included in the transmission signals transmitted to the pair of electric wires 51 and 52 based on the detection result of the parent device side detection unit 12.
  • the identification unit 13 identifies the signal transmitted from the fire detector 1 to the pair of electric wires 51 and 52 based on the detection result of the parent device side detection unit 12.
  • the identification unit 13 determines whether or not a signal is sent to the pair of electric wires 51 and 52 based on the signal from the parent device side detection unit 12, and when the signal is sent, the voltage V5 is set. Based on this, it identifies whether the signal is a fire report or a linked report.
  • the interlocking unit 142 outputs a signal for interlocking the other device 70 (see FIG. 1).
  • the operation of the interlocking unit 142 is controlled by the parent device side control unit 141.
  • the master-side control unit 141 causes the other unit 70 to output a fire signal from the interlocking unit 142 according to the fire report.
  • the base-side control unit 141 causes the link unit 142 to output a link signal from the link unit 142 according to the link information.
  • the standby power supply 146 is constituted by, for example, a storage battery.
  • the standby power supply 146 is configured to have power with a capacity for operating the automatic fire alarm system A1 for a certain time even during a power failure.
  • the master unit 14 is normally operated with power supplied from a commercial power source or private power generation facility, but is configured to operate with power from the standby power source 146 in the event of a power failure.
  • the display unit 143 includes, for example, an LED (Light Emitting Diode), a liquid crystal display, an organic electroluminescence display, and the like.
  • the operation of the display unit 143 is controlled by the parent device side control unit 141.
  • Base unit side control unit 141 changes the display content of display unit 143 according to the content of the signals received from the pair of electric wires 51 and 52.
  • the display unit 143 displays, for example, the occurrence of a fire and the floor (floor) where the fire occurred.
  • the operation unit 144 includes, for example, a push button switch or a touch panel type display.
  • the parent device side control unit 141 performs a predetermined control operation.
  • the operation unit 144 is configured to cause the master-side control unit 141 to stop the fire alarm operation, stop the abnormality detection operation of the fire detector, and the like.
  • the fire detector 1 includes a transmission unit 101, a voltage detection unit 3, and a control unit 4.
  • the fire detector 1 of the present embodiment further includes a detection unit 120, a storage unit 103, a power supply circuit 105, a notification unit 104, a reception unit 107, a transmission / transmission circuit 23, and a diode bridge 106.
  • the diode bridge 106 includes a pair of input terminals to which the pair of electric wires 51 and 52 are electrically connected, and a pair of output terminals.
  • the power supply circuit 105, the transmission unit 101, the voltage detection unit 3, the transmission transmission circuit 23, and the reception unit 107 are electrically connected to the output terminal of the diode bridge 106, respectively.
  • the detection unit 120, the storage unit 103, the power supply circuit 105, the notification unit 104, the reception unit 107, and the transmission / transmission circuit 23 will be described later.
  • the voltage detector 3 detects the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52.
  • the voltage detection unit 3 outputs a signal corresponding to the voltage V5 to the control unit 4.
  • the storage unit 103 is composed of, for example, an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory).
  • the storage unit 103 stores a first threshold value, a second threshold value that is larger than the first threshold value, a first sampling number (for example, three times), and a second sampling number (for example, three times). ing. Whether the control unit 4 transmits (sends) a fire report or a linked report using the first threshold value, the second threshold value, the first sampling count, and the second sampling count. The determination operation will be described later.
  • the storage unit 103 stores a voltage value of the first reference voltage V3, a voltage value of the second reference voltage V2 lower than the voltage value of the first reference voltage V3, and unique identification information.
  • the first reference voltage V3 and the second reference voltage V2 are used for the control unit 4 to determine whether or not to transmit a fire report or a linked report from the transmission unit 101, respectively.
  • the detection unit 120 detects a change in smoke concentration and a change in temperature.
  • the detection unit 120 transmits a detection signal to the control unit 4 when detecting the occurrence of a fire based on the change in smoke concentration and the change in temperature.
  • the transmission unit 101 is electrically connected to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the transmission part 101 draws the electric current which flows into a pair of electric wires 51 and 52, and transmits (sends out) fire information.
  • the transmitting unit 101 transmits (sends) the linked information by increasing the amount of current drawn from the pair of electric wires 51 and 52 more than the amount of current drawn at the time of sending (sending) the fire report.
  • the transmission unit 101 includes a (first) transmission circuit 21 and a (second) transmission circuit 22, as shown in FIG.
  • the transmission circuit 21 draws a current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 and transmits a fire report.
  • the transmission circuit 22 transmits the interlocking report by reducing the resistance value between the pair of electric wires 51 and 52 while making the pair of electric wires 51 and 52 conductive. In other words, the transmission circuit 22 draws more current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 than when the fire report is transmitted, and transmits the interlocking report.
  • the transmission unit 101 draws a current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 in both the transmission circuit 21 and the transmission circuit 22, thereby drawing more current than when the fire report is transmitted, Send.
  • Each of the transmission circuits 21 and 22 has a function of drawing a current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 and a function of stopping the current drawing.
  • the transmission circuit 21 includes a switching element 81, a resistor 202, and an LED 203.
  • the LED 203 will be described later.
  • the switching element 81 is composed of an npn type transistor.
  • the collector terminal of the switching element 81 is electrically connected to the output terminal on the high potential side of the diode bridge 106.
  • One end of the resistor 202 is electrically connected to the emitter terminal of the switching element 81.
  • the other end of the resistor 202 is connected to the anode terminal of the LED 203.
  • the cathode terminal of the LED 203 is electrically connected to circuit ground (the output terminal on the low potential side of the diode bridge 106).
  • a base terminal of the switching element 81 is electrically connected to the control unit 4.
  • the transmission circuit 21 changes the current value of the current flowing from the pair of wires 51 and 52 to the resistor 202 and the LED 203 in accordance with a control signal input from the control unit 4 to the base terminal. That is, the transmission circuit 21 changes the amount of current drawn through the pair of electric wires 51 and 52 according to a control signal from the control unit 4 and transmits a fire report.
  • the transmission circuit 21 sends a fire report by setting the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 to a voltage not lower than the second reference voltage V2 and not higher than the first reference voltage V3.
  • the transmission circuit 21 of the present embodiment transmits the fire report until the control unit 4 is reset by the master unit 14 or until the control unit 4 performs an operation of stopping the transmission of the fire report.
  • the base unit 14 sets the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 to be lower than the operation lower limit voltage of the control unit 4, and then sets the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 to be equal to or higher than the operation lower limit voltage of the control unit 4. By doing so, the control unit 4 is reset.
  • the reset control unit 4 stops transmitting (sending) the fire report and the interlock report.
  • the transmission circuit 22 includes a switching element 82 and a resistor 212.
  • the switching element 82 is composed of an npn type transistor.
  • the collector terminal of the switching element 82 is electrically connected to the output terminal on the high potential side of the diode bridge 106.
  • One end of a resistor 212 is electrically connected to the emitter terminal of the switching element 82.
  • the other end of the resistor 202 is electrically connected to circuit ground.
  • a base terminal of the switching element 82 is electrically connected to the control unit 4.
  • the transmission circuit 22 changes the current value of the current that flows from the pair of electric wires 51 and 52 to the resistor 212 in accordance with a control signal input from the control unit 4 to the base terminal.
  • the transmission circuit 22 sets the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 to a voltage lower than the second reference voltage V2, and sends the interlocking report. More specifically, when the switching element 82 is turned on, the transmission circuit 22 sets the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 to a voltage lower than the second reference voltage V2, and transmits the interlocking report.
  • the resistance 212 has a resistance value smaller than that of the resistance 202 of the transmission circuit 21. When the switching element 82 is turned on, the resistance value between the pair of electric wires 51 and 52 becomes smaller than before the switching element 82 is turned on.
  • the resistance value between the pair of electric wires 51 and 52 in a state where the interlocking report is being sent is smaller than the resistance value between the pair of electric wires 51 and 52 in a state where the fire report is being sent out. Therefore, the transmission circuit 22 draws more current from the pair of electric wires 51 and 52 than the transmission circuit 21 in a state where the transmission circuit 22 has sent the interlocking report.
  • the current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 in a state where the transmission circuit 22 has transmitted the interlocking report is referred to as “interlocking report level current”.
  • the “interlocking report level current” is a current that is slightly smaller than the current that flows when the pair of electric wires 51 and 52 are short-circuited.
  • the transmission circuit 21 and the transmission circuit 22 are each controlled by the control unit 4. That is, the control unit 4 alternatively selects a case where a fire report is transmitted from the transmission circuit 21 and a case where a current is drawn into both the transmission circuit 21 and the transmission circuit 22 to transmit a linked report. For example, the control unit 4 can cause the transmission circuit 22 to transmit the interlocking information after transmitting the fire information from the transmission circuit 21.
  • the voltage detection unit 3 is electrically connected to the output terminal on the high potential side of the diode bridge 106 and detects the voltage V5.
  • the voltage detection unit 3 outputs a signal corresponding to the voltage level of the voltage V5 to the control unit 4.
  • the control unit 4 controls the transmission unit 101.
  • the control unit 4 is configured by a microcomputer, for example, and realizes a desired function by executing a program stored in a memory included in the microcomputer.
  • the control unit 4 is electrically connected to the transmission circuits 21 and 22 and the voltage detection unit 3, respectively.
  • the control unit 4 is electrically connected to the detection unit 120, the storage unit 103, the reception unit 107, the transmission / transmission circuit 23, and the notification unit 104.
  • the control unit 4 individually controls the operations of the transmission circuits 21 and 22, the voltage detection unit 3, the detection unit 120, the reception unit 107, the transmission / transmission circuit 23, and the notification unit 104.
  • the transmission transmission circuit 23 superimposes the transmission signal on the voltage supplied from the application unit 11, for example, and transmits it.
  • the transmission signal is, for example, a baseband transmission method signal.
  • the storage unit 103 may be configured by a non-rewritable recording medium such as a ROM (Read-Only Memory). Further, the storage unit 103 may output threshold information in response to a request from the control unit 4.
  • a non-rewritable recording medium such as a ROM (Read-Only Memory).
  • the power supply circuit 105 includes a capacitor that is charged with electric power supplied from the pair of electric wires 51 and 52.
  • the power supply circuit 105 supplies power necessary to realize the functions of the transmission unit 101, the voltage detection unit 3, the control unit 4, the storage unit 103, and the detection unit 120.
  • the power supply circuit 105 supplies the electric power stored in the capacitor to each circuit of the fire detector 1 when the current flowing through the pair of wires 51 and 52 increases and the voltage between the pair of wires 51 and 52 decreases. .
  • the notification unit 104 includes, for example, a buzzer, an LED, and the like, and is configured to notify the occurrence of a fire in the surroundings.
  • the operation of the notification unit 104 is controlled by the control unit 4.
  • the reception unit 107 receives the transmission signal transmitted from the parent device side transmission unit 147 of the parent device 14 and outputs the reception result to the control unit 4.
  • the LED 203 is arranged to emit light to the outside of the fire detector 1 when light is emitted.
  • the transmission circuit 21 draws current from the pair of electric wires 51 and 52, the LED 203 emits light and radiates light to the outside of the fire detector 1. For example, from the light emission state of the LED 203, it can be visually confirmed which of the plurality of fire detectors 1 is transmitting (sending out) a fire report.
  • the transmission circuit 22 of the present embodiment maintains the voltage V5 at the voltage of the link information level after the link information is transmitted until the control unit 4 stops the transmission of the link information or the control unit 4 is reset. .
  • the control unit 4 reads the detection value of the detection unit 120 from the detection unit 120 (S1). The control unit 4 determines whether or not the detection value of the detection unit 120 exceeds the first threshold (S2). When the detection value of the detection unit 120 does not exceed the first threshold value (S2: No), the control unit 4 returns to S1. That is, the control unit 4 repeats the operation of reading the detection value of the detection unit 120 from the detection unit 120 when the detection value of the detection unit 120 is equal to or less than the first threshold value. In addition, when the detection value of the detection unit 120 exceeds the first threshold value, the control unit 4 determines whether or not the detection value of the detection unit 120 exceeds the second threshold value.
  • the control unit 4 determines whether or not the detection value of the detection unit 120 satisfies the “first condition” (S3).
  • the “first condition” is that the detection value of the detection unit 120 continuously exceeds the first threshold and the number of times reaches the first number of times of sampling (three times). Therefore, in this embodiment, the state in which the first condition is satisfied is a state in which the number of times that the detection value of the detection unit 120 exceeds the first threshold continues three times.
  • the control unit 4 returns to S1.
  • the control unit 4 determines whether or not the detection value of the detection unit 120 satisfies the “second condition” (S4).
  • the “second condition” means that the detection value of the detection unit 120 continuously exceeds the second threshold value and the number of times reaches the second number of times of sampling (three times). Therefore, in the present embodiment, the state in which the second condition is satisfied is a state in which the number of times the detection value of the detection unit 120 exceeds the second threshold continues three times.
  • the control unit 4 determines whether or not a fire report should be transmitted (sent) in S5. Specifically, the control unit 4 determines whether or not the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 exceeds the first reference voltage V3 (S5).
  • the control unit 4 transmits a fire report from the transmission unit 101 (S6).
  • the control unit 4 does not transmit the fire report from the transmission unit 101 (S8). That is, the control unit 4 determines whether or not a fire report should be transmitted when the first condition is satisfied and the second condition is not satisfied.
  • the control unit 4 When the detection value of the detection unit 120 satisfies the second condition (S4: Yes), the control unit 4 causes the transmission information to be transmitted from the transmission unit 101 (S7). That is, the control unit 4 causes the transmission unit 101 to transmit the interlocking report when the second condition is satisfied.
  • the fire detectors B1 and B2 will be described.
  • FIGS. 5 to 8 how the respective control units 4 of the fire detectors B1 and B2 control the respective transmission units 101 to change the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52. I will explain.
  • the vertical axis represents the voltage V5
  • the horizontal axis represents the time axis.
  • sections T0 to T2 are shown on the time axis.
  • a section T1 is a time slot assigned to the fire detector B1.
  • a section T2 is a time slot assigned to the fire detector B2.
  • Section T2 is the next time slot of section T1.
  • the two fire detectors B1 and B2 transmit a fire report or a linked report in the sections T1 and T2 (time slots) assigned to them. Time slots are prepared for the number of fire detectors 1 (16 sections in this embodiment).
  • sections T0 to T2 are defined in the order of sections T0, T1, and T2.
  • the section T0 is a section where all the fire detectors 1 are not transmitting signals to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the voltage V5 at this time is higher than the first reference voltage V3.
  • the section T0 is a section defined for the sake of convenience, and can be omitted.
  • FIG. 5 shows the voltage between the pair of electric wires 51 and 52 when each control unit 4 of the fire detectors B1 and B2 determines that the detection value of each detection unit 120 satisfies only the first condition.
  • the change of V5 is shown.
  • the control unit 4 of the fire detector B1 reads the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52. Since the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 in the section T0 is higher than the first reference voltage V3, the control unit 4 of the fire detector B1 transmits a fire report from the transmission unit 101 in the section T1. Therefore, the transmission unit 101 of the fire detector B1 sets the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 to the second reference voltage V2 or more and the first reference voltage V3 or less in the section T1.
  • the control unit 4 of the fire detector B2 reads the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52. Since the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 in the section T1 is not less than the second reference voltage V2 and not more than the first reference voltage V3, the control unit 4 of the fire detector B2 transmits a fire report in the section T2. Do not send from. Therefore, in the section T2, the transmission unit 101 of the fire detector B2 does not operate to draw current from the pair of electric wires 51 and 52. Accordingly, in the section T2, the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 is maintained at the second reference voltage V2 or more and the first reference voltage V3 or less. That is, the fire report is sent to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the plurality of fire detectors B1 to B4 send a fire report to the pair of electric wires 51 and 52
  • the plurality of fire detectors B1 to B4 draw current from the pair of electric wires 51 and 52.
  • the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 may be less than the second reference voltage V2. That is, although the fire report should be sent, the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 may be less than the second reference voltage V2.
  • the base unit 14 may erroneously recognize that the interlocking report has been sent to the pair of electric wires 51 and 52 based on the detection result of the base unit side detection unit 12.
  • the fire detectors B3 to B16 operate in the same manner in the section (time slot) assigned to each of the fire detectors B3 to B16, and therefore the description of the fire detectors B3 to B16 is omitted.
  • the fire detectors B1 and B2 will be described with reference to FIGS. 6 to 8, and the description of the fire detectors B3 to B16 will be omitted.
  • control unit 4 of the fire detector B1 determines that only the first condition is satisfied for the detection value of the detection unit 120, and the control unit 4 of the fire detector B2 determines that the detection value of the detection unit 120 is the first value.
  • a case where it is determined that the condition 2 is satisfied will be described with reference to FIG.
  • the operation until the control unit 4 of the fire detector B1 transmits the fire report from the transmission unit 101 is the same as the operation described with reference to FIG.
  • the control unit 4 of the fire detector B2 determines that the second condition is satisfied with respect to the detection value of the detection unit 120, the control unit 4 causes the transmission unit 101 to transmit a link report.
  • the transmission part 101 reduces the voltage V5 between a pair of electric wires 51 and 52 to less than the 2nd reference voltage V2. Even if one of the plurality of fire detectors 1 connected to the pair of electric wires 51 and 52 sends out a fire report, the other fire detection of the pair of electric wires 51 and 52 If the device 1 sends the interlocking report, the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 becomes less than the second reference voltage V2. Therefore, the base unit 14 can recognize that the interlocking information has been sent to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the control unit 4 of the fire detector B1 sends a link report from the transmission unit 101 in the section T1. That is, the transmission unit 101 of the fire detector B1 sets the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 to be less than the second reference voltage V2.
  • the control unit 4 of the fire detector B2 reads the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52. Since the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 in the section T1 is less than the second reference voltage V2, the control unit 4 of the fire detector B2 does not transmit the fire report from the transmission unit 101 in the section T2. In other words, in the section T2, the transmission unit 101 of the fire detector B2 does not operate to draw current from the pair of electric wires 51 and 52. Therefore, in the section T2, the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 is maintained below the second reference voltage V2.
  • the transmission unit 101 of the fire detector B2 may draw current from the pair of electric wires 51 and 52.
  • the voltage value of the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 is further lowered from the voltage level at which the interlocking information is sent out to become the voltage value V1, as shown by a one-dot chain line in FIG. .
  • the voltage V5 approaches the operation lower limit voltage of the fire detector 1.
  • the operation of the fire detector 1 may be unstable, and the operation of sending out the fire report or the interlocking report is easily reset. There is a possibility.
  • the control unit 4 of the fire detectors B1 to B4 does not send out the fire information when one of the fire detectors B1 to B4 is sending out the interlocking information.
  • the voltage V5 is suppressed from further lowering from the voltage level at which the interlocking report is transmitted.
  • the control unit 4 of the fire detector B1 sends an interlocking report from the transmission unit 101, so the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 is less than the second reference voltage V2.
  • the control unit 4 of the fire detector B2 determines that the second value is satisfied for the detection value of the detection unit 120, and causes the transmission unit 101 to transmit a linked report. That is, the transmission circuit 22 of the fire detector B1 that sends the interlocking information and the transmission circuit 22 of the fire detector B2 that sends the interlocking information are electrically in parallel between the pair of electric wires 51 and 52. It is connected.
  • the “current of the interlocking information level” flows through the pair of electric wires 51 and 52. This is a slight increase in “linkage level current”. Therefore, even if the fire detector B1 and the fire detector B2 send the interlocking information to the pair of electric wires 51 and 52, respectively, the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 hardly decreases. Similarly, even when the interlocking information is simultaneously transmitted (sent) from the transmission units 101 of the plurality of fire detectors 1, the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 hardly decreases. Therefore, even when the linked information is transmitted (sent) from the plurality of fire detectors 1, the master unit 14 can recognize that the linked information is transmitted to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the fire detector 1 (fire detectors B1 to B16) of the automatic fire alarm system A1 of the present embodiment includes the transmission unit 101, the voltage detection unit 3, and the control unit 4.
  • the transmission unit 101 is electrically connected to a pair of electric wires 51 and 52 to which a voltage is applied, and transmits a fire report and a linked report.
  • the voltage detector 3 detects a voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52.
  • the control unit 4 controls the transmission unit 101.
  • the transmission unit 101 draws the current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 and sets the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 to be the second reference voltage V2 or more and the first reference voltage V3 or less, and transmits a fire report.
  • the transmission unit 101 transmits the interlocking report with the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 being less than the second reference voltage V2. Based on the detection result of the voltage detection unit 3, the control unit 4 does not transmit the fire report from the transmission unit 101 if the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 is equal to or lower than the first reference voltage V3.
  • the control unit 4 when the voltage V ⁇ b> 5 between the pair of electric wires 51 and 52 is equal to or lower than the first reference voltage V ⁇ b> 3, the control unit 4 causes the current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 to be drawn into the transmission unit 101. Suppress.
  • the case where the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 is equal to or lower than the first reference voltage V3 is a case where a fire report is transmitted (sent) to the pair of electric wires 51 and 52. Therefore, the control unit 4 suppresses transmission (sending) of the fire report from the transmission unit 101 when the fire report is transmitted (sent out) to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the voltage V5 between a pair of electric wires 51 and 52 becomes less than the 2nd reference voltage V2 by sending a plurality of fire reports to a pair of electric wires 51 and 52. Therefore, when a fire report is sent from the transmission unit 101 of one fire detector 1, the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 becomes the second reference voltage V2 or more and the first reference voltage V3 or less.
  • the machine 14 can recognize that the fire report has been transmitted (sent) to the pair of electric wires 51 and 52. In other words, it is possible to provide the fire detector 1 of the automatic fire alarm system A1 that can prevent the master unit 14 from erroneously recognizing the fire alarm.
  • control unit 4 causes the transmission unit 101 to transmit the link information even if the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 is equal to or lower than the first reference voltage V3.
  • the control unit 4 can transmit (send) the linked report from the transmitting unit 101.
  • the transmitting unit 101 transmits (sends) the link report by setting the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 to be less than the second reference voltage V2. Therefore, even if the interlock report is transmitted in a state where the fire report is transmitted to the pair of electric wires 51 and 52, the transmission unit 101 sets the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 to less than the second reference voltage V2. be able to. Therefore, even if the interlocking information is transmitted (sent out) while the fire report is being transmitted (sent out) to the pair of electric wires 51 and 52, the master unit 14 can recognize the interlocking report.
  • the transmission unit 101 transmits the interlocking report by reducing the resistance value between the pair of electric wires 51 and 52. It is preferable that the control unit 4 causes the transmission unit 101 to transmit the link information even if the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 is less than the second reference voltage V2.
  • the control unit 4 causes the transmission unit 101 to transmit (send) the interlocking report even if the interlocking report is transmitted (sent) to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the transmitting unit 101 transmits the interlocking report by reducing the resistance value between the pair of electric wires 51 and 52. Even if the transmission unit 101 reduces the resistance value between the pair of electric wires 51 and 52 in a state where the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 is less than the second reference voltage V2, it is between the pair of electric wires 51 and 52.
  • the voltage V5 hardly decreases from the voltage level at which the link information is transmitted (sent). Therefore, the base unit 14 can recognize the linked information.
  • the automatic fire alarm system A1 includes a plurality of fire detectors 1 described above, and further includes a master unit 14 that is electrically connected to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the parent device 14 includes an application unit 11, a parent device side detection unit 12, and an identification unit 13.
  • the application unit 11 applies a voltage to the pair of electric wires 51 and 52.
  • Base unit side detection unit 12 detects the current flowing through the pair of electric wires 51 and 52.
  • the identification unit 13 identifies the fire report and the linked report transmitted from the fire detector 1 based on the detection result of the parent device side detection unit 12.
  • the automatic fire alarm system A1 that can prevent the master unit 14 from erroneously recognizing the fire alarm even when the plurality of fire detectors 1 are connected to the pair of electric wires 51 and 52 is realized. Can do.
  • the switching elements 81 and 82 may be self-holding switching elements such as thyristors.
  • the transmission unit 101 can maintain a state of drawing the current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 even when no signal is input from the control unit 4. it can.
  • the transmission unit 101 maintains the current drawing state by the self-holding switching elements 81 and 82 in the on state, so that the transmission state of the fire report or the interlocking report is maintained.
  • the transmitting unit 101 has a self-holding type switching element 82, and is configured to transmit the interlocking report by bringing the pair of electric wires 51 and 52 into a conductive state when the switching element 82 is turned on. May be.
  • the transmission unit 101 causes the pair of electric wires 51 and 52 to be in a conductive state when the self-holding type switching element 82 is turned on so that the voltage V5 is less than the second reference voltage V2. While the self-holding type switching element 82 is in the on state, the transmission unit 101 is not allowed to operate the interlocking report unless the control unit 4 turns off the self-holding type switching element 82 or the control unit 4 is reset. Can continue to be sent. For example, even if the control unit 4 stops operating after the transmission unit 101 transmits (sends) the link information, the transmission unit 101 can continue to transmit the link information.
  • control part 4 may be comprised so that a link report may not be transmitted from the transmission part 101, when the voltage V5 between a pair of electric wires 51 and 52 is less than 2nd reference voltage V2.
  • the control unit 4 when the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 is less than the second reference voltage V2, the control unit 4 does not transmit (send) the link report from the transmission unit 101. Therefore, only one fire detector 1 is in a state of transmitting (sending) the linked information, and the sending of a plurality of linked information is suppressed. Compared with the case where a plurality of interlocking reports are sent, the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 in a state where the interlocking reports are being transmitted (sent) is less likely to decrease.
  • the transmission unit 101 transmits “linkage report level current” to the pair of electric wires 51 and 52 to transmit the link report. However, the transmission unit 101 draws a predetermined current from the pair of wires 51 and 52 and performs the link report. May be configured to transmit. In other words, the transmission unit 101 may be configured to transmit (send) the link information by drawing a “predetermined current” smaller than the “current of the link report level” from the pair of electric wires 51 and 52.
  • the transmission part 101 of this embodiment is sending the interlocking
  • the transmission unit 101 may transmit the interlocking report only by the transmission circuit 22 without causing the transmission circuit 21 to draw current.
  • the same wiring as that used in the conventional P-type automatic fire alarm system is used. Therefore, when introducing the automatic fire alarm system A1 of the present embodiment into an apartment house or the like where the conventional P-type automatic fire alarm system is used, a pair of conventional wires is not laid. Electric wires are available. By replacing the base unit of the conventional P-type automatic fire alarm system with the base unit 14 and replacing the fire detector of the conventional P-type automatic fire alarm system with the fire detector 1, the automatic fire alarm system A1 is realized. It is also possible to do.
  • Each of the master unit 14 and the fire detector 1 has a function of transmitting a signal including desired data to the pair of electric wires 51 and 52 as a transmission signal.
  • the transmission signal is transmitted by being superimposed on the voltage supplied to the fire detector 1 from the application unit 11 of the base unit 14. Note that the function of transmitting and receiving transmission signals between the master unit 14 and the fire detector 1 is not an essential configuration and can be omitted.
  • the parent device side detection unit 12 detects the current flowing through the pair of electric wires 51 and 52, but is not limited to this configuration.
  • the parent device side detection unit 12 may be configured to detect the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52.
  • the base-side detection unit 12 is configured to convert the voltage V5 between the pair of electric wires 51 and 52 into a voltage level in a range that can be input to the identification unit 13 and output the voltage level to the identification unit 13. Just do it.
  • the master unit 14 and the fire detector 1 each draw current flowing through the pair of electric wires 51 and 52 and transmit a fire report to the pair of electric wires 51 and 52.
  • the fire report and the interlocking report may be transmitted by changing the voltage of.
  • Each of the pair of electric wires 51 and 52 is connected to a terminal resistor 80 (see FIG. 1) at the end opposite to the end to which the base unit 14 is connected.
  • the base unit 14 can detect the disconnection of the pair of electric wires 51 and 52 by measuring the current value of the current flowing between the pair of electric wires 51 and 52.
  • the termination resistor 80 is not an essential component and may be omitted.
  • the master unit 14 may have an alarm sound generation unit.
  • the alarm sound generator includes, for example, a device that generates sound such as a speaker.
  • the operation of the alarm sound generating unit is controlled by, for example, the parent device side control unit 141, and sounds an alarm sound or reproduces voice guidance according to the contents of data received from the pair of electric wires 51 and 52.
  • the identification unit 13 of the base unit 14 is configured to identify whether or not the signal transmitted to the pair of electric wires 51 and 52 is a transmission signal in addition to identifying whether the signal is a fire report or a linked report. It may be.
  • one control unit 4 controls operations of the transmission circuits 21 and 22, the transmission transmission circuit 23, the notification unit 104, the voltage detection unit 3, and the detection unit 120. This is not intended to limit the number of control units 4 to one.
  • the transmission circuits 21 and 22, the transmission transmission circuit 23, the notification unit 104, the voltage detection unit 3, and the detection unit 120 may be individually controlled by a plurality of control units.
  • the control unit 4 may be configured to control each of the plurality of control units.
  • the switching elements 81 and 82 are not limited to npn transistors, and may be appropriate semiconductor elements in which the amount of current drawn from the pair of electric wires 51 and 52 is controlled by the control unit 4.
  • the switching elements 81 and 82 may be, for example, pnp type transistors or field effect transistors.
  • the power supply circuit 105 only needs to be configured so that the fire detector 1 does not run out of power even when the voltage between the pair of electric wires 51 and 52 fluctuates, and may have an appropriate configuration without a capacitor. Good.
  • each program executed by the base unit side control unit 141 and the control unit 4 of the fire detector 1 may be written in advance in the memory of each microcomputer.
  • each program may be provided by being stored in a recording medium such as a memory card, or may be provided through an electric communication line such as the Internet.

Landscapes

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Abstract

本発明の課題は、親機が火災報を誤認識することを抑制可能な自動火災報知システムの火災感知器、及びそれを備えた自動火災報知システムを提供することである。本発明に係る火災感知器(1)において、送信部(101)は、電圧が印加される一対の電線(51,52)に電気的に接続され、火災報及び連動報を送信する。電圧検出部(3)は、一対の電線(51,52)間の電圧(V5)を検出する。制御部(4)は、送信部(101)を制御する。送信部(101)は、一対の電線(51,52)に流れる電流を引き込んで一対の電線(51,52)間の電圧(V5)を第2基準電圧以上第1基準電圧以下にして火災報を送信する。送信部(101)は、一対の電線(51,52)間の電圧(V5)を第2基準電圧未満にして連動報を送信する。制御部(4)は、電圧検出部(3)の検出結果に基づいて、一対の電線(51,52)間の電圧(V5)が第1基準電圧以下であれば送信部(101)から火災報を送信させない。

Description

自動火災報知システムの火災感知器、及びそれを備えた自動火災報知システム
 本発明は、自動火災報知システムの火災感知器、及びそれを備えた自動火災報知システムに関する。
 従来、自動火災報知システムとして、特許文献1に示すように、P型(Proprietary-type)の自動火災報知システムが知られている。特許文献1に記載された自動火災報知システムでは、火災受信機(親機)より導出した複数の感知器回線(一対の電線)に、複数台の火災感知器が接続されている。
 特許文献1に記載された火災感知器は、煙粒子を検知する煙センサと、マイコンとを備える。火災感知器は、煙センサの検知した煙濃度に基づいて火災を検知すると、火災信号を火災受信機に送出する。
 特許文献1に記載された火災感知器は、火災信号(火災報)と、異常検出信号とを区別して送信する。より詳細には、火災感知器は、火災信号と同一の信号フォーマットをなす異常検出信号を、火災信号の出力時間とは異なる所定時間の間に出力する。特許文献1に記載された火災受信機は、信号の入力時間の違いによって、火災信号と異常検出信号とを区別する。
 火災信号と、火災信号とは異なる信号とを送出可能な火災感知器を備えるP型の自動火災報知システムにおいて、複数の火災感知器が同時に火災信号を送出した場合、火災受信機が火災信号を、火災信号とは異なる信号として誤認識する可能性があった。
特開2002-8154号公報
 本発明は上記課題に鑑みてなされ、親機が火災報を誤認識することを抑制可能な自動火災報知システムの火災感知器、及びそれを備えた自動火災報知システムを提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る自動火災報知システムの火災感知器は、送信部と、電圧検出部と、制御部と、を備える。前記送信部は、電圧が印加される一対の電線に電気的に接続され、火災報及び連動報を送信する。前記電圧検出部は、前記一対の電線間の電圧を検出する。前記制御部は、前記送信部を制御する。前記送信部は、前記一対の電線に流れる電流を引き込んで前記一対の電線間の電圧を、第2基準電圧以上第1基準電圧以下にして前記火災報を送信する。前記制御部は、前記一対の電線間の電圧を前記第2基準電圧未満にして前記連動報を送信する。前記制御部は、前記電圧検出部の検出結果に基づいて、前記一対の電線間の電圧が前記第1基準電圧以下であれば前記送信部から前記火災報を送信させない。
 本発明の一態様に係る自動火災報知システムは、上記した自動火災報知システムの火災感知器を複数備え、前記一対の電線に電気的に接続される親機をさらに備える。前記親機は、印加部と、親機側検出部と、識別部と、を有する。前記印加部は、前記一対の電線に電圧を印加する。前記親機側検出部は、前記一対の電線に流れる電流を検出する。前記識別部は、前記火災感知器から送信された前記火災報及び前記連動報を、前記親機側検出部の検出結果に基づいて識別する。
図1は、実施形態に係る自動火災報知システムの全体構成図である。 図2は、実施形態に係る自動火災報知システムの概略構成図である。 図3は、実施形態に係る自動火災報知システムの火災感知器の要部を説明する回路図である。 図4は、実施形態に係る自動火災報知システムの火災感知器の動作を説明するフローチャートである。 図5は、実施形態に係る自動火災報知システムの線間電圧を説明するグラフである。 図6は、実施形態に係る自動火災報知システムの線間電圧を説明する別のグラフである。 図7は、実施形態に係る自動火災報知システムの線間電圧を説明するさらに別のグラフである。 図8は、実施形態に係る自動火災報知システムの線間電圧を説明するさらに別のグラフである。
 本実施形態では、火災の発生を感知して親機に通知する自動火災報知システムの火災感知器、及びそれを備えた自動火災報知システムに関して説明する。
 火災の発生を報知する自動火災報知システムA1について図1、図2を参照して説明する。
 以下の説明では、集合住宅60(例えばマンション)に用いられる自動火災報知システムA1について説明するが、自動火災報知システムA1は、集合住宅に限らず、例えば商業施設、病院、ホテル、雑居ビルなどの適宜の建物で使用できる。
 自動火災報知システムA1は、図1に示すように、16台の火災感知器B1~B16と、1台の親機14とを備える。自動火災報知システムA1では、火災感知器B1~B16と親機14とは各々、一対の電線51,52に電気的に接続されている。以下の説明では、16台の火災感知器B1~B16の各々を区別しないで説明する場合には「火災感知器1」として説明する。
 自動火災報知システムA1の火災感知器1は例えば、熱感知器、煙感知器、炎感知器などであり、火災発生を検知した場合、一対の電線51,52間の電圧を変化させて火災発生を報知する信号(以下、火災報と呼ぶ。)を送信する。火災感知器1は、親機14に他装置70を連動させるための通知(以下、連動報と呼ぶ。)を送信する。なお、火災感知器1が火災報又は連動報を送信(送出)する構成については後述する。
 親機14(例えば受信機)は、火災感知器1から送信された信号を受信し、その信号が火災報の場合に、親機14に電気的に接続されている警報器を動作させて集合住宅60の住人などに火災発生を報知する。
 親機14には、他装置70が電気的に接続されている。親機14は、連動報を火災感知器1から受信すると、他装置70に制御用の信号を送信する。
 他装置70は例えば、防排煙設備、非常用放送設備、外部移報装置、及びスプリンクラーなどの消火設備である。防排煙設備は、防火扉や排煙設備などである。他装置70は、親機14からの制御用の信号に応じて動作する。外部移報装置は例えば、自動火災報知システムA1が設置された集合住宅60の外部(例えば消防機関、警備会社など)へ通報する装置である。なお、他装置70の動作は一例に過ぎず、適宜変更可能である。
 自動火災報知システムA1は、例えば、1棟の集合住宅60に対して、16台の火災感知器1と、1台の親機14とを備えている。集合住宅60には、一例として、一対の電線51,52が4組設けられている。親機14には4組の一対の電線51,52が接続されている。1組の一対の電線51,52には複数(4台)の火災感知器1が電気的に接続されている。親機14と複数(16台)の火災感知器1とは各々、一対の電線51,52に電気的に接続されて一対の電線51,52に信号を送出する。本実施形態では、親機14と火災感知器1とは各々、一対の電線51,52に流れる電流を引き込むことにより一対の電線51,52間の電圧V5を変化させて火災報又は連動報を送信する。
 親機14と各火災感知器1とは、親機14が各火災感知器1に送信する同期信号に基づいて同期し、時分割通信方式の通信を行う。親機14は、通信用信号を一対の電線51,52に周期的に送信する。通信用信号は、1フレームごとに時間軸方向において複数の区間に分かれた形式の電圧信号からなる。通信用信号は、同期帯と、送信帯と、返信帯の3つの区間(期間)からなる時分割信号である。返信帯は、さらに16個のタイムスロット(区間)に分割されている。16個のタイムスロットは、それぞれ16台の火災感知器B1~B16に割り当てられる。
 親機14は、同期パルスを周期的に送信する。同期パルスは、同期帯において送信される。親機14は、2回の同期パルスの間に、送信帯と、16個のタイムスロットとを設定する。親機14は、送信帯において、火災感知器1に対して要求データを送信する。
 火災感知器1は、同期パルスを受信すると、16個のタイムスロットのうち火災感知器1に固有の識別情報に基づいて定まるタイムスロットで、親機14からの要求データに応じた応答信号を送信する。固有の識別情報とは、複数ある火災感知器1の各々を親機14が識別するための情報である。
 親機14及び火災感知器1の構成について図2を参照して説明する。なお、図2では、1台の火災感知器1が一対の電線51,52を介して1台の親機14に接続されている状態を示し、他の火災感知器1及び他の一対の電線51,52の図示を省略している。
 まず、親機14の構成について説明する。親機14は、印加部11と、親機側検出部12と、識別部13とを備える。本実施形態の親機14はさらに、一対の電線51,52に信号を送信する親機側送信部147と、親機側制御部141と、表示部143と、操作部144と、連動部142と、予備電源146とを備えている。
 印加部11は、一対の電線51,52間に直流電圧(例えば24V)を印加する。また印加部11は、一対の電線51,52に接続されている火災感知器1に動作用の電力も供給している。
 一対の電線51,52のうち高電位側の電線(本実施形態では電線51)と印加部11との間には抵抗145が接続されている。抵抗145は、一対の電線51,52に送信された電流信号を電圧信号に変換する第1の機能と、一対の電線51,52間が短絡したときに一対の電線51,52を流れる電流を制限する第2の機能との2つの機能を有している。つまり抵抗145は、電流-電圧変換素子として第1の機能と、電流制限素子としての第2の機能とを兼ね備えている。
 親機側検出部12は、一対の電線51,52に流れる電流を検出する。親機側検出部12は、一対の電線51,52に流れる電流を、識別部13に入力可能な範囲の電圧レベルに変換して、識別部13に出力する。親機側検出部12の動作は、親機側制御部141によって制御される。
 親機側制御部141は、例えばマイクロコンピュータで構成され、マイクロコンピュータが有するメモリに記憶されたプログラムを実行することにより識別部13と送信制御部148とを実現している。親機側制御部141は、親機側送信部147と電気的に接続されて親機側送信部147を制御する。
 親機側送信部147及び親機側検出部12は、抵抗145の低電位側に接続されている電線51と電線52との間に電気的に接続されている。親機側送信部147は、一対の電線51,52間の電圧V5を変化させて、一対の電線51,52に信号を送信する。具体的に言うと、親機側送信部147は、印加部11から抵抗145に流れる電流を引き込む機能と、その電流の引き込みを停止する機能とを有する。火災感知器1が一対の電線51,52を流れる電流を引き込むと抵抗145を流れる電流の電流値が変化し、一対の電線51,52間の電圧が変化する。親機側送信部147の動作は、送信制御部148によって制御される。
 送信制御部148は、親機側送信部147に一対の電線51,52間の電圧を変化させて、所望のデータを含む信号を親機側送信部147から一対の電線51,52に送信させる。親機14の識別部13は、親機側検出部12の検出結果に基づいて、一対の電線51,52に送信された伝送信号に含まれるデータを受信する。
 識別部13は、火災感知器1から一対の電線51,52に送出された信号を、親機側検出部12の検出結果に基づいて識別する。識別部13は、親機側検出部12からの信号に基づいて、一対の電線51,52に信号が送出されているか否かを判断し、信号が送出されている場合には、電圧V5に基づいて、その信号が火災報か連動報かを識別する。
 連動部142は、他装置70(図1参照)を連動させる信号を出力する。連動部142の動作は、親機側制御部141にて制御される。例えば識別部13が火災報を識別すると、親機側制御部141は、火災報に応じて連動部142から他装置70に火災信号を出力させる。識別部13が連動報を識別すると、親機側制御部141は、連動報に応じて連動部142から他装置70に連動信号を出力させる。
 予備電源146は、例えば蓄電池などで構成されている。予備電源146は、停電時でも一定の時間、自動火災報知システムA1を動作させる容量の電力を有するように構成されている。親機14は、通常は商用電源や自家発電設備などから供給される電力で動作するが、停電時には予備電源146の電力で動作するように構成されている。
 表示部143は、例えばLED(Light Emitting Diode)や液晶ディスプレイや有機エレクトロルミネッセンスディスプレイなどを備えている。表示部143の動作は親機側制御部141によって制御される。親機側制御部141は、一対の電線51,52から受信した信号の内容に応じて表示部143の表示内容を変えさせる。表示部143は例えば、火災の発生、火災の発生階(フロア)などを表示する。
 操作部144は、例えば押しボタンスイッチや、タッチパネル方式のディスプレイを備えている。操作部144で操作された内容に応じて、親機側制御部141は、あらかじめ定められた制御動作を行う。操作部144は例えば、火災報知動作の停止、火災感知器の異常検知動作の停止などを親機側制御部141に行わせるように構成されている。
 次に、火災感知器1の構成について図2~図4を参照して説明する。
 火災感知器1は、図2に示すように、送信部101と、電圧検出部3と、制御部4とを備える。本実施形態の火災感知器1はさらに、検知部120と、記憶部103と、電源回路105と、報知部104と、受信部107と、伝送送信回路23と、ダイオードブリッジ106とを備える。
 ダイオードブリッジ106は、一対の電線51,52が電気的に接続される一対の入力端子と、一対の出力端子とを備える。ダイオードブリッジ106の出力端子には、電源回路105、送信部101、電圧検出部3、伝送送信回路23、受信部107が各々、電気的に接続されている。なお、検知部120と、記憶部103と、電源回路105と、報知部104と、受信部107と、伝送送信回路23とについては後述する。
 電圧検出部3は、一対の電線51,52間の電圧V5を検出する。電圧検出部3は、電圧V5に応じた信号を制御部4に出力する。
 記憶部103は、例えばEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)で構成されている。記憶部103は、第1の閾値と、第1の閾値よりも大きい第2の閾値と、第1のサンプリング回数(例えば3回)と、第2のサンプリング回数(例えば3回)とを記憶している。なお、制御部4が、第1の閾値と、第2の閾値と、第1のサンプリング回数と、第2のサンプリング回数とを用いて火災報又は連動報を送信(送出)させるか否かを判断する動作については後述する。
 記憶部103は、第1基準電圧V3の電圧値と、第1基準電圧V3の電圧値よりも低い第2基準電圧V2の電圧値と、固有の識別情報とを記憶している。第1基準電圧V3と、第2基準電圧V2とはそれぞれ、制御部4が送信部101から火災報又は連動報を送信させるか否かを判断するために用いられる。
 検知部120は、煙の濃度の変化と、温度の変化とを検出する。検知部120は、煙の濃度の変化と、温度の変化とに基づいて火災の発生を検知すると、制御部4に検知信号を送信する。
 送信部101は、一対の電線51,52に電気的に接続される。送信部101は、一対の電線51,52に流れる電流を引き込んで火災報を送信(送出)する。送信部101は、一対の電線51,52からの電流の引き込み量を、火災報の送信(送出)時の電流の引き込み量よりも多くすることにより連動報を送信(送出)する。
 より詳細には、送信部101は、図3に示すように、(第1)送信回路21と、(第2)送信回路22とを有する。送信回路21は、一対の電線51,52に流れる電流を引き込んで火災報を送信する。送信回路22は、一対の電線51,52間を導通状態にして一対の電線51,52間の抵抗値を小さくすることにより連動報を送信する。言い換えると、送信回路22は、一対の電線51,52に流れる電流を、火災報の送信時よりも多く引き込んで連動報を送信する。送信部101は、一例として、送信回路21と送信回路22との両方で一対の電線51,52に流れる電流を引き込むことにより、火災報の送信時よりも多くの電流を引き込んで、連動報を送信する。送信回路21,22はそれぞれ、一対の電線51,52に流れる電流を引き込む機能と、電流の引き込みを停止する機能とを有する。
 送信回路21は、図3に示すように、スイッチング素子81と、抵抗202と、LED203とを備えている。なお、LED203については後述する。
 スイッチング素子81はnpn型のトランジスタからなる。スイッチング素子81のコレクタ端子は、ダイオードブリッジ106の高電位側の出力端子に電気的に接続されている。スイッチング素子81のエミッタ端子は、抵抗202の一端が電気的に接続されている。抵抗202の他端にはLED203のアノード端子が接続されている。LED203のカソード端子は、回路グランド(ダイオードブリッジ106の低電位側の出力端子)に電気的に接続されている。スイッチング素子81のベース端子は、制御部4に電気的に接続されている。送信回路21は、制御部4からベース端子に入力される制御信号に応じて、一対の電線51,52から抵抗202及びLED203に流す電流の電流値を変化させる。すなわち送信回路21は、制御部4からの制御信号に応じて、一対の電線51,52を流れる電流の引き込み量を変化させて火災報を送信する。
 送信回路21は、一対の電線51,52間の電圧V5を第2基準電圧V2以上第1基準電圧V3以下の電圧にして火災報を送出する。
 本実施形態の送信回路21は、火災報を送信すると、親機14によって制御部4がリセットされるか、又は制御部4が火災報の送信を停止する動作を行うまで、火災報の送信状態を維持する。一例として、親機14は、一対の電線51,52間の電圧V5を制御部4の動作下限電圧未満にし、その後、一対の電線51,52間の電圧V5を制御部4の動作下限電圧以上にすることにより、制御部4をリセットする。リセットされた制御部4は、火災報及び連動報の送信(送出)を停止する。
 送信回路22は、スイッチング素子82と、抵抗212とを備えている。スイッチング素子82はnpn型のトランジスタからなる。スイッチング素子82のコレクタ端子は、ダイオードブリッジ106の高電位側の出力端子に電気的に接続されている。スイッチング素子82のエミッタ端子は、抵抗212の一端が電気的に接続されている。抵抗202の他端は回路グランドに電気的に接続されている。スイッチング素子82のベース端子は、制御部4に電気的に接続されている。送信回路22は、制御部4からベース端子に入力される制御信号に応じて、一対の電線51,52から抵抗212に流す電流の電流値を変化させる。
 送信回路22は、一対の電線51,52間の電圧V5を第2基準電圧V2未満の電圧にして連動報を送出する。より詳細には、送信回路22は、スイッチング素子82がオン状態になることにより、一対の電線51,52間の電圧V5を第2基準電圧V2未満の電圧にして連動報を送出する。抵抗212は、送信回路21の抵抗202よりも抵抗値が小さい。スイッチング素子82がオン状態になると、スイッチング素子82がオン状態になる前よりも一対の電線51,52間の抵抗値が小さくなる。そのため、連動報が送出されている状態の一対の電線51,52間の抵抗値は、火災報が送出されている状態の一対の電線51,52間の抵抗値よりも小さくなる。したがって、送信回路22が連動報を送出した状態で、送信回路22は送信回路21よりも多くの電流を一対の電線51,52から引き込む。送信回路22が連動報を送信した状態で、一対の電線51,52に流れる電流を「連動報レベルの電流」と呼ぶ。「連動報レベルの電流」とは、一対の電線51,52が短絡した際に流れる電流よりもわずかに小さい電流である。
 送信回路21及び送信回路22はそれぞれ、制御部4に制御される。つまり制御部4は、送信回路21から火災報を送信させる場合と、送信回路21と送信回路22との両方に電流を引き込ませて連動報を送信させる場合とを択一的に選択する。なお、制御部4は、一例として、送信回路21から火災報を送信させた後に、送信回路22から連動報を送信させることもできる。
 電圧検出部3は、図2に示すように、ダイオードブリッジ106の高電位側の出力端子と電気的に接続され、電圧V5を検出する。電圧検出部3は、電圧V5の電圧レベルに応じた信号を制御部4に出力する。
 制御部4は、送信部101を制御する。制御部4は、例えばマイクロコンピュータで構成され、マイクロコンピュータが有するメモリに記憶されたプログラムを実行することにより所望の機能を実現する。
 制御部4は、送信回路21,22と、電圧検出部3とに各々電気的に接続されている。また制御部4は、検知部120と、記憶部103と、受信部107と、伝送送信回路23と、報知部104とに各々電気的に接続されている。制御部4は、送信回路21,22と、電圧検出部3と、検知部120と、受信部107と、伝送送信回路23と、報知部104との動作を個別に制御する。
 伝送送信回路23は、例えば印加部11から供給される電圧に伝送信号を重畳して送信する。伝送信号は、例えばベースバンド伝送方式の信号である。
 記憶部103はROM(Read-Only Memory)などの書き換えできない記録媒体で構成されていてもよい。また、記憶部103は、制御部4の要求に応じて閾値の情報を出力してもよい。
 電源回路105は、一対の電線51,52から供給される電力で充電されるコンデンサを有する。電源回路105は、送信部101、電圧検出部3、制御部4、記憶部103、検知部120の各機能を実現させるために必要な電力を供給する。電源回路105は、一対の電線51,52を流れる電流が増加して一対の電線51,52間の電圧が低下した際に、コンデンサに蓄えた電力を、火災感知器1の各回路に供給する。
 報知部104は、例えばブザーやLEDなどを有し、周囲に火災の発生を報知するように構成されている。報知部104の動作は制御部4によって制御される。
 受信部107は、親機14の親機側送信部147から送信された伝送信号を受信して受信結果を制御部4に出力する。
 LED203は、発光時に火災感知器1の外部に光を放射するように配置される。送信回路21が一対の電線51,52から電流を引き込むと、LED203が発光し、火災感知器1の外部に光を放射する。例えばLED203の発光状態から、複数の火災感知器1のうちのどの火災感知器1が火災報を送信(送出)しているかを目視で確認することができる。
 本実施形態の送信回路22は、連動報の送信後は、制御部4が連動報の送信を停止させるか、又は制御部4がリセットされるまで、電圧V5を連動報レベルの電圧に維持する。
 以下、火災感知器1の制御部4の判断動作について、図4を参照して説明する。
 制御部4は、検知部120の検出値を検知部120から読み込む(S1)。制御部4は、検知部120の検出値が第1の閾値を超えるか否かを判断する(S2)。制御部4は、検知部120の検出値が第1の閾値を超えない場合(S2:No)、S1に戻る。すなわち制御部4は、検知部120の検出値が第1の閾値以下の場合、検知部120の検出値を検知部120から読み込む動作を繰り返す。なお、制御部4は、検知部120の検出値が第1の閾値を超える場合、検知部120の検出値が第2の閾値を超えるか否かを判断する。
 制御部4は、検知部120の検出値が第1の閾値を超える場合(S2:Yes)、検知部120の検出値が「第1の条件」を満たすか否かを判断する(S3)。「第1の条件」とは、検知部120の検出値が、連続して第1の閾値を超え、かつその回数が第1のサンプリング回数(3回)に達することである。したがって、本実施形態において、第1の条件が満たされる状態とは、検知部120の検出値が第1の閾値を超える回数が、連続して3回続いた状態である。制御部4は、検知部120の検出値が第1の条件を満たさない場合(S3:No)、S1に戻る。
 制御部4は、検知部120の検出値が第1の条件を満たす場合(S3:Yes)、検知部120の検出値が「第2の条件」を満たすか否かを判断する(S4)。「第2の条件」とは、検知部120の検出値が、連続して第2の閾値を超え、かつその回数が第2のサンプリング回数(3回)に達することである。したがって、本実施形態において、第2の条件が満たされる状態とは、検知部120の検出値が第2の閾値を超える回数が、連続して3回続いた状態である。制御部4は、検知部120の検出値が第2の条件を満たさない場合(S4:No)、S5で火災報を送信(送出)すべきか否かを判断する。具体的には、制御部4は、一対の電線51,52間の電圧V5が第1基準電圧V3を超えているか否かを判断する(S5)。
 制御部4は、一対の電線51,52間の電圧V5が第1基準電圧V3を超えている場合(S5:Yes)、火災報を送信部101から送信させる(S6)。一対の電線51,52間の電圧V5が第1基準電圧V3以下である場合(S5:No)、制御部4は、火災報を送信部101から送信させない(S8)。すなわち制御部4は、第1の条件が満たされ、かつ第2の条件が満たされない場合に、火災報を送信すべきか否かを判断する。
 制御部4は、検知部120の検出値が第2の条件を満たす場合(S4:Yes)、連動報を送信部101から送信させる(S7)。すなわち制御部4は、第2の条件が満たされた場合に、連動報を送信部101から送信させる。
 次に、1組の一対の電線51,52に接続されている火災感知器B1~B4のうち、火災感知器B1,B2について説明する。以下では、火災感知器B1,B2のそれぞれの制御部4が、それぞれの送信部101を制御して一対の電線51,52間の電圧V5を変化させる様子について、図5~図8を参照して説明する。
 図5~図8にしめすグラフでは、縦軸が電圧V5を示しており、横軸が時間軸を示している。時間軸には、区間T0~区間T2が示されている。区間T1は、火災感知器B1に割り当てられたタイムスロットである。区間T2は、火災感知器B2に割り当てられたタイムスロットである。区間T2は区間T1の次のタイムスロットである。2台の火災感知器B1,B2は、それぞれに割り当てられた区間T1,T2(タイムスロット)で火災報又は連動報を送信する。タイムスロットは火災感知器1の台数分(本実施形態では16区間)用意されている。以下の説明では、区間T0,T1,T2の順に区間T0~T2が定められている。区間T0とは、全ての火災感知器1が一対の電線51,52に信号を送信していない区間である。このときの電圧V5は、第1基準電圧V3よりも高い電圧となっている。なお、区間T0は、説明のために便宜上定めた区間であり、省略可能である。
 図5は、火災感知器B1,B2のそれぞれの制御部4が、それぞれの検知部120の検出値について第1の条件のみを満たしていると判断した場合における一対の電線51,52間の電圧V5の変化を示している。
 火災感知器B1の制御部4は、一対の電線51,52間の電圧V5を読み込む。区間T0における一対の電線51,52間の電圧V5は、第1基準電圧V3より高い電圧であるため、火災感知器B1の制御部4は、区間T1で火災報を送信部101から送信させる。したがって、火災感知器B1の送信部101は、区間T1で一対の電線51,52間の電圧V5を第2基準電圧V2以上第1基準電圧V3以下にする。
 火災感知器B2の制御部4は、一対の電線51,52間の電圧V5を読み込む。区間T1における一対の電線51,52間の電圧V5は、第2基準電圧V2以上第1基準電圧V3以下であるため、火災感知器B2の制御部4は、区間T2では火災報を送信部101から送信させない。そのため、区間T2では火災感知器B2の送信部101は、一対の電線51,52から電流を引き込む動作をしない。したがって、区間T2では一対の電線51,52間の電圧V5が第2基準電圧V2以上第1基準電圧V3以下に維持されている。すなわち、一対の電線51,52に火災報が送出された状態となっている。
 仮に複数の火災感知器B1~B4が一対の電線51,52に火災報を送出すると、複数の火災感知器B1~B4が一対の電線51,52から電流を引き込むことになる。その結果、一対の電線51,52間の電圧V5が第2基準電圧V2未満になる可能性がある。すなわち、火災報が送出されるべきにも関わらず、一対の電線51,52間の電圧V5は第2基準電圧V2未満になる可能性がある。その場合、親機14は、親機側検出部12の検出結果に基づいて、連動報が一対の電線51,52に送出されたと誤認識する可能性がある。
 一方、本実施形態では、複数の火災感知器1のうちの1台の火災感知器1が火災報を送信している場合、火災報を送信している火災感知器1と同じ1組の一対の電線51,52に接続されている他の火災感知器1は火災報を一対の電線51,52に送出しない。言い換えると、1組の一対の電線51,52に接続されている複数の火災感知器1の制御部4がそれぞれ第1の条件を満たす場合でも、1組の一対の電線51,52に接続されている1台の火災感知器1のみが火災報を送信(送出)する。そのため親機14は、1組の一対の電線51,52に送出された火災報を連動報として誤認識しにくくなる。
 なお、火災感知器B3~B16についても、それぞれの火災感知器B3~B16に割り当てられた区間(タイムスロット)で同様に動作するため、火災感知器B3~B16についての説明を省略する。以下、図6~図8についても火災感知器B1,B2について説明し、火災感知器B3~B16についての説明を省略する。
 次に、火災感知器B1の制御部4が検知部120の検出値について第1の条件のみを満たしていると判断し、かつ火災感知器B2の制御部4が検知部120の検出値について第2の条件を満たしていると判断した場合について、図6を参照して説明する。なお、火災感知器B1の制御部4が送信部101から火災報を送出させるまでの動作は、図5を参照して説明した動作と同様である。
 火災感知器B2の制御部4は、検知部120の検出値について第2の条件を満たしていると判断すると、送信部101から連動報を送信させる。送信部101は、一対の電線51,52間の電圧V5を第2基準電圧V2未満に低下させる。1組の一対の電線51,52に接続されている複数の火災感知器1のうちの1台が火災報を送出していても、1組の一対の電線51,52のうち他の火災感知器1が連動報を送出すれば、一対の電線51,52間の電圧V5が第2基準電圧V2未満となる。そのため、親機14は、1組の一対の電線51,52に連動報が送出されたことを認識できる。
 ところで、火災の状況の変化が急激である場合、火災感知器B1は、火災報を送出せずに連動報を送出する状況がある。他にも例えば、火災感知器B1が検知している領域の火災が進行するなどして、火災報を送出している火災感知器B1が連動報を送出する状況がある。このような状況で、火災感知器B2の制御部4が、検知部120の検出値について第1の条件のみを満たすと判断した場合について、図7を参照して説明する。
 火災感知器B1の制御部4は、区間T1で連動報を送信部101から送出させる。すなわち、火災感知器B1の送信部101は、一対の電線51,52間の電圧V5を第2基準電圧V2未満にする。
 火災感知器B2の制御部4は、一対の電線51,52間の電圧V5を読み込む。区間T1における一対の電線51,52間の電圧V5は、第2基準電圧V2未満であるため、火災感知器B2の制御部4は、区間T2では火災報を送信部101から送信させない。言い換えると、区間T2では火災感知器B2の送信部101は、一対の電線51,52から電流を引き込む動作をしない。そのため、区間T2では一対の電線51,52間の電圧V5が第2基準電圧V2未満に維持されている。
 仮に火災感知器B2が一対の電線51,52に火災報を送出したとすると、火災感知器B2の送信部101が一対の電線51,52から電流を引き込む可能性がある。その結果、一対の電線51,52間の電圧V5の電圧値は、図7に一点鎖線で示すように、連動報が送出される電圧レベルからさらに低下して電圧値V1となる可能性がある。一対の電線51,52間の電圧V5が低下するにつれて、電圧V5は火災感知器1の動作下限電圧に近づく。その状態で、例えば大きなノイズが一対の電線51,52に加わった場合、火災感知器1の動作が不安定になりやすくなる可能性があるし、火災報又は連動報の送出動作がリセットされやすくなる可能性がある。しかしながら、火災感知器B1~B4の制御部4は、火災感知器B1~B4のうちの1台が連動報を送出している場合には火災報を送出しないので、一対の電線51,52間の電圧V5が、連動報が送出される電圧レベルからさらに低下することが抑制される。
 次に、火災感知器B1,B2のそれぞれの制御部4が、それぞれの検知部120の検出値について第2の条件を満たすと判断した場合について図8を参照して説明する。
 区間T1では、火災感知器B1の制御部4が送信部101から連動報を送出させるので、一対の電線51,52間の電圧V5は第2基準電圧V2未満となる。火災感知器B2の制御部4は、検知部120の検出値について第2の条件を満たすと判断し、送信部101から連動報を送信させる。つまり、連動報を送出している火災感知器B1の送信回路22と、連動報を送出している火災感知器B2の送信回路22とは、一対の電線51,52間に電気的に並列に接続されている。火災感知器B1が連動報を送出している状態で、一対の電線51,52には「連動報レベルの電流」が流れていて、さらに火災感知器B2が連動報を送出しても、「連動報レベルの電流」がわずかに増加する程度である。そのため、火災感知器B1と火災感知器B2とがそれぞれ一対の電線51,52に連動報を送出しても、一対の電線51,52間の電圧V5はほとんど低下しない。同様に、複数の火災感知器1の送信部101から連動報が同時に送信(送出)された場合でも、一対の電線51,52間の電圧V5はほとんど低下しない。したがって、複数の火災感知器1から連動報が送信(送出)された場合であっても、親機14は、一対の電線51,52に連動報が送出されたことを認識できる。
 以上説明したように、本実施形態の自動火災報知システムA1の火災感知器1(火災感知器B1~B16)は、送信部101と、電圧検出部3と、制御部4と、を備える。送信部101は、電圧が印加される一対の電線51,52に電気的に接続され、火災報及び連動報を送信する。電圧検出部3は、一対の電線51,52間の電圧V5を検出する。制御部4は、送信部101を制御する。送信部101は、一対の電線51,52に流れる電流を引き込んで一対の電線51,52間の電圧V5を第2基準電圧V2以上第1基準電圧V3以下にして火災報を送信する。送信部101は、一対の電線51,52間の電圧V5を第2基準電圧V2未満にして連動報を送信する。制御部4は、電圧検出部3の検出結果に基づいて、一対の電線51,52間の電圧V5が第1基準電圧V3以下であれば送信部101から火災報を送信させない。
 上記構成によれば、一対の電線51,52間の電圧V5が第1基準電圧V3以下である場合、制御部4は、一対の電線51,52に流れる電流を送信部101に引き込ませることを抑制する。一対の電線51,52間の電圧V5が第1基準電圧V3以下である場合とは、一対の電線51,52に火災報が送信(送出)されている場合である。したがって、制御部4は、一対の電線51,52に火災報が送信(送出)されている場合に、送信部101から火災報を送信(送出)させることを抑制する。そのため、複数の火災報が一対の電線51,52に送出されることによって一対の電線51,52間の電圧V5が第2基準電圧V2未満になることが抑制される。したがって、1台の火災感知器1の送信部101から火災報が送出されると、一対の電線51,52間の電圧V5が第2基準電圧V2以上第1基準電圧V3以下になるので、親機14は、一対の電線51,52に火災報が送信(送出)されたことを認識できる。言い換えると、親機14が火災報を誤認識することを抑制可能な自動火災報知システムA1の火災感知器1を提供することができる。
 制御部4は、一対の電線51,52間の電圧V5が第1基準電圧V3以下であっても送信部101から連動報を送信させることが好ましい。
 上記構成によれば、一対の電線51,52に火災報が送信(送出)されていても、制御部4は、送信部101から連動報を送信(送出)させることができる。送信部101は、一対の電線51,52間の電圧V5を、第2基準電圧V2未満にして連動報を送信(送出)する。そのため、一対の電線51,52に火災報が送信されている状態で連動報を送信しても、送信部101は、一対の電線51,52間の電圧V5を第2基準電圧V2未満にすることができる。したがって、一対の電線51,52に火災報が送信(送出)されている状態で連動報が送信(送出)された場合でも、親機14は、連動報を認識することができる。
 送信部101は、一対の電線51,52間の抵抗値を小さくすることにより連動報を送信する。制御部4は、一対の電線51,52間の電圧V5が第2基準電圧V2未満であっても送信部101から連動報を送信させることが好ましい。
 上記構成によれば、一対の電線51,52に連動報が送信(送出)されていても、制御部4は、送信部101から連動報を送信(送出)させる。送信部101は、一対の電線51,52間の抵抗値を小さくすることにより連動報を送信する。一対の電線51,52間の電圧V5が第2基準電圧V2未満である状態で、送信部101が一対の電線51,52間の抵抗値を小さくしても、一対の電線51,52間の電圧V5は、連動報が送信(送出)される電圧レベルからほとんど低下しない。そのため、親機14は、連動報を認識することができる。
 本実施形態の自動火災報知システムA1は、上記した火災感知器1を複数備え、一対の電線51,52に電気的に接続される親機14をさらに備える。親機14は、印加部11と、親機側検出部12と、識別部13とを有する。印加部11は、一対の電線51,52に電圧を印加する。親機側検出部12は、一対の電線51,52に流れる電流を検出する。識別部13は、火災感知器1から送信された火災報及び連動報を、親機側検出部12の検出結果に基づいて識別する。
 上記構成によれば、複数の火災感知器1が一対の電線51,52に接続されていても、親機14が火災報を誤認識することを抑制可能な自動火災報知システムA1を実現することができる。
 スイッチング素子81,82は、例えばサイリスタのような自己保持型のスイッチング素子でもよい。例えば、自己保持型のスイッチング素子81,82がそれぞれオン状態になると、制御部4から信号が入力されなくても送信部101は一対の電線51,52に流れる電流の引き込み状態を維持することができる。例えば、制御部4が動作を停止しても、オン状態の自己保持型のスイッチング素子81,82によって送信部101は電流の引き込み状態を維持するので、火災報又は連動報の送信状態が維持される。
 したがって、送信部101は、自己保持型のスイッチング素子82を有し、スイッチング素子82がオン状態になることにより一対の電線51,52間を導通状態にして連動報を送信するように構成されていてもよい。
 上記構成によれば、送信部101は、自己保持型のスイッチング素子82がオン状態になることにより一対の電線51,52間を導通状態にして電圧V5を第2基準電圧V2未満にする。自己保持型のスイッチング素子82がオン状態になっている間は、制御部4が自己保持型のスイッチング素子82をオフ状態にするか、又は制御部4がリセットされない限り、送信部101は連動報を送出し続けることができる。例えば、送信部101が連動報を送信(送出)した後に制御部4が動作を停止しても、送信部101は連動報を送信し続けることができる。
 なお、制御部4は、一対の電線51,52間の電圧V5が第2基準電圧V2未満である場合に、送信部101から連動報を送信させないように構成されていてもよい。
 上記構成によれば、一対の電線51,52間の電圧V5が第2基準電圧V2未満である場合、制御部4は、送信部101から連動報を送信(送出)させない。したがって、1台の火災感知器1のみが連動報を送信(送出)した状態となり、複数の連動報が送出されることが抑制される。複数の連動報が送出される場合と比べて、連動報が送信(送出)されている状態における一対の電線51,52間の電圧V5が低下しにくくなる。
 本実施形態の送信部101は、「連動報レベルの電流」を一対の電線51,52に流して連動報を送信しているが、一対の電線51,52から所定の電流を引き込んで連動報を送信するように構成されていてもよい。言い換えると、送信部101は、一対の電線51,52から「連動報レベルの電流」よりも小さい「所定の電流」を引き込むことで連動報を送信(送出)するように構成されてもよい。
 なお、本実施形態の送信部101は、送信回路21と送信回路22との両方に電流の引き込み動作を行わせることにより連動報を送出しているが、この動作に限定されない。一例として、送信部101は、送信回路21に電流を引き込ませることなく、送信回路22のみで連動報を送出してもよい。
 本実施形態の自動火災報知システムA1では、従来のP型の自動火災報知システムで使用する配線と同様の配線が使用される。そのため、従来のP型の自動火災報知システムが使用されている集合住宅などに本実施形態の自動火災報知システムA1を導入する際に、一対の電線を新たに敷設することなく、従来の一対の電線を利用可能である。従来のP型の自動火災報知システムの親機を親機14に交換し、従来のP型の自動火災報知システムの火災感知器を火災感知器1に交換することで自動火災報知システムA1を実現することも可能である。
 親機14と火災感知器1とは各々、所望のデータを含む信号を伝送信号として一対の電線51,52に送信する機能を有する。伝送信号は、親機14の印加部11から火災感知器1に供給される電圧に重畳して送信される。なお、親機14と火災感知器1とが伝送信号を送受信する機能は必須の構成ではなく、省略することも可能である。
 本実施形態では、親機側検出部12は、一対の電線51,52に流れる電流を検出しているが、この構成に限定されない。例えば親機側検出部12は、一対の電線51,52間の電圧V5を検出するように構成されていてもよい。その場合、親機側検出部12は、一対の電線51,52間の電圧V5を、識別部13に入力可能な範囲の電圧レベルに変換して、識別部13に出力するように構成されていればよい。
 本実施形態では、親機14と火災感知器1とは各々、一対の電線51,52に流れる電流を引き込んで一対の電線51,52に火災報を送信するが、一対の電線51,52間の電圧を変化させて火災報及び連動報を送信してもよい。
 一対の電線51,52には各々、親機14が接続されている端部と反対側の端部に終端抵抗80(図1参照)が接続されている。親機14は、一対の電線51,52間に流れる電流の電流値を計測することで、一対の電線51,52の断線を検知することが可能である。なお、終端抵抗80は必須の構成ではなく、省略されていてもよい。
 親機14は、警報音発生部を有していてもよい。警報音発生部は例えば、スピーカなどの音を発生させる装置を備えている。警報音発生部の動作は、例えば親機側制御部141により制御され、一対の電線51,52から受信したデータの内容に応じて、警報音を鳴らしたり音声案内を再生したりする。
 親機14の識別部13は、一対の電線51,52に送信された信号が火災報か、連動報かを識別することに加えて、伝送信号であるか否かを識別するように構成されていてもよい。
 本実施形態では、1個の制御部4が、送信回路21,22と、伝送送信回路23と、報知部104と、電圧検出部3と、検知部120との動作を制御しているが、制御部4の数を1個に限定する趣旨ではない。複数の制御部により、送信回路21,22と、伝送送信回路23と、報知部104と、電圧検出部3と、検知部120とが個別に制御されていてもよい。そして制御部4が、その複数の制御部の各々を制御するように構成されていてもよい。
 スイッチング素子81,82は、npn型のトランジスタに限定されず、一対の電線51,52からの電流の引き込み量を制御部4によって制御される適宜の半導体素子でよい。スイッチング素子81,82は、例えばpnp型のトランジスタや、電界効果トランジスタでもよい。
 電源回路105は、一対の電線51,52間の電圧が変動しても火災感知器1が電力不足にならないように構成されていればよく、コンデンサを有していない適宜の構成であってもよい。
 なお、親機側制御部141及び火災感知器1の制御部4がそれぞれ実行するプログラムは、それぞれのマイクロコンピュータのメモリに予め書き込まれていてもよい。他にも例えば、それぞれのプログラムは、メモリカードのような記録媒体に記憶されて提供されてもよいし、インターネットのような電気通信回線を通して提供されてもよい。
 1 火災感知器
 11 印加部
 12 親機側検出部
 13 識別部
 14 親機
 101 送信部
 3 電圧検出部
 4 制御部
 51,52 一対の電線
 A1 自動火災報知システム
 V2 第2基準電圧
 V3 第1基準電圧
 V5 電圧(一対の電線間の電圧)

Claims (5)

  1.  電圧が印加される一対の電線に電気的に接続され、火災報及び連動報を送信する送信部と、
     前記一対の電線間の電圧を検出する電圧検出部と、
     前記送信部を制御する制御部と、
     を備え、
     前記送信部は、前記一対の電線に流れる電流を引き込んで前記一対の電線間の電圧を、第2基準電圧以上第1基準電圧以下にして前記火災報を送信し、前記一対の電線間の電圧を前記第2基準電圧未満にして前記連動報を送信し、
     前記制御部は、前記電圧検出部の検出結果に基づいて、前記一対の電線間の電圧が前記第1基準電圧以下であれば前記送信部から前記火災報を送信させない
     ことを特徴とする自動火災報知システムの火災感知器。
  2.  前記制御部は、前記一対の電線間の電圧が前記第1基準電圧以下であっても前記送信部から前記連動報を送信させる
     ことを特徴とする請求項1に記載の自動火災報知システムの火災感知器。
  3.  前記送信部は、前記一対の電線間の抵抗値を小さくすることにより前記連動報を送信し、
     前記制御部は、前記一対の電線間の電圧が前記第2基準電圧未満であっても前記送信部から前記連動報を送信させる
     ことを特徴とする請求項1に記載の自動火災報知システムの火災感知器。
  4.  前記送信部は、自己保持型のスイッチング素子を有し、前記スイッチング素子がオン状態になることにより前記一対の電線間を導通状態にして前記連動報を送信する
     ことを特徴とする請求項2又は3に記載の自動火災報知システムの火災感知器。
  5.  請求項1~4の何れか1項に記載の自動火災報知システムの火災感知器を複数備え、
     前記一対の電線に電気的に接続される親機をさらに備え、
     前記親機は、
     前記一対の電線に電圧を印加する印加部と、
     前記一対の電線に流れる電流を検出する親機側検出部と、
     前記火災感知器から送信された前記火災報及び前記連動報を、前記親機側検出部の検出結果に基づいて識別する識別部と、
     を有する
     ことを特徴とする自動火災報知システム。
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