WO2019035505A1 - 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기 및 화재감지기를 설치하는 방법 - Google Patents

메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기 및 화재감지기를 설치하는 방법 Download PDF

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김용만
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와이테크 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a method for installing a fire detector and a fire detector interlocked with a mesh network. More particularly, the present invention relates to a method of forming a mesh network by interworking with another fire detector through a communication unit and a communication unit communicating with other fire detectors, And a method for installing a fire detector and a fire detector linked to a mesh network including a control section sharing information.
  • a fire detector is a device that detects a fire and notifies it of danger. It is an essential fire tool for all buildings. These fire detectors help to protect people from fire in case of a fire and help to extinguish the fire promptly. However, in spite of such an important device, most fire detectors installed in buildings do not perform the role of prevention of real life damage and fire spreading, only the siren is searched when a fire occurs and only the risk of sound is transmitted. Therefore, a more effective fire detector is needed.
  • the present invention relates to a fire detector that can easily install a fire detector, induce escape by informing another fire detector connected to a mesh network of danger, interlocked with a mesh network that can effectively inform a fire situation through various notification means, Provides a method for installing a fire detector.
  • the fire detector interlocked with the mesh network may include a detector for detecting a fire occurrence, a communication unit for communicating with a fire detector other than a notification unit for informing a user of a fire occurrence detected by the detection unit, And a control unit for forming a mesh network in cooperation with the other fire detector through P2P and sharing information on the fire situation.
  • the fire detector may be connected to an electrical line for a lighting device pre-embedded in the building to receive electricity.
  • the portion of the electrical wire for the lighting device that has been connected to the lighting device lighting switch embedded in the building may be short-circuited.
  • the fire detector may be connected to an illumination device connected to an electrical wire for the lighting device to supply electricity.
  • the fire detector can be turned on or off by wirelessly communicating with a wireless switch for controlling the lighting device to control power supply to the lighting device.
  • the notification unit may turn on the lighting device in the event of a fire.
  • control unit can be linked with the other fire sensor by P2P when the control unit receives the permission to operate the control unit from the user.
  • control unit may transmit information on the fire situation to another fire sensor connected to the P2P through the communication unit.
  • control unit may transmit information on the fire situation to a communication device previously set through the communication unit.
  • control unit may receive information on the fire situation from another fire detector connected to the P2P through the communication unit.
  • control unit may transmit information on a fire situation received from the other fire detector to another fire detector through the communication unit.
  • the notification unit may not notify a user of a fire occurrence detected by a predetermined fire detector.
  • the notification unit may output a laser beam indicating information on a fire situation when a fire occurs.
  • the notification unit may display the exit with the laser beam.
  • the notification unit may select an exit suitable for escape according to a fire situation and display the corresponding exit with the laser beam.
  • the notification unit may select an exit that is not suitable for escape according to a fire situation, and display the corresponding exit with the laser beam.
  • the location of the exit can be determined through the generation and recording statistics of the operational information.
  • the laser beam may illuminate text that includes information regarding a fire situation.
  • the notification unit may output a voice informing information on a fire situation when a fire occurs.
  • the information on the fire situation may include the location of the fire extinguisher, how to use the fire extinguisher, or an action in the event of a fire.
  • the information about the fire situation may include a fire location, an inside map, a location of an exit, or a direction of evacuation.
  • the information about the fire situation may include directions to be evacuated after passing through the exit.
  • the information about the fire situation may be a message entered from a user terminal.
  • the message may be a message received from another P2P-coupled fire detector.
  • control unit may store location information of a place where the fire detector is installed.
  • the location information of the location where the fire detector is installed may include a building, a floor, and a lake where the fire detector is installed.
  • control unit may share the location information with the other fire detector through the communication unit.
  • control unit receives position information of a place where the other fire detector is installed through the communication unit, and when the position where the other fire detector is installed is within a predetermined range, it is automatically linked with the other fire detector .
  • control unit may share position information of a place where the fire occurred with the other fire detector through the communication unit.
  • control unit stores location information of a place where the fire detector is installed, and the location information of the place where the fire occurred may be location information of a place where the fire detector detecting the occurrence of the fire is installed .
  • control unit can check the malfunctioning by controlling the corresponding units of the sensing unit and the notification unit.
  • control unit controls the illumination unit or the cooling / heating unit through the notification unit to determine whether the malfunction is caused by the temperature difference caused by the heat or the temperature difference between the day and night and the temperature measured by the temperature sensor of the sensing unit. You can check.
  • control unit may check whether the malfunction is caused by a difference in illuminance generated by controlling the illumination device or the laser through the notification unit, and illuminance measured by the illuminance sensor or the smoke sensor of the sensing unit.
  • control unit may check the malfunction based on the sound generated by controlling the speaker through the notification unit and the sound measured by the microphone of the sensing unit.
  • control unit may control at least one external device through the communication unit.
  • control unit may control the at least one external device according to an instruction input from a network-connected user terminal.
  • control unit can control the at least one external device using wireless communication.
  • control unit can control the at least one external device by irradiating an infrared remote control signal.
  • the at least one external device may include a power supply that supplies power to another external device.
  • control unit may receive a sensing signal for gas heavier than air from the power supply unit through the communication unit.
  • control unit may stop the operation of a predetermined external device when a fire occurs.
  • control unit may detect whether the user is out of the room through the sensing unit, and determine whether the user is re-installed or not.
  • the information about the fire situation may include the presence or absence of the user.
  • the controller may request emergency relief from the other interlocked fire detector through the communication unit when the user is judged to be redundant and the user's motion is not detected for a predetermined time.
  • control unit may activate or deactivate a predetermined external device through the communication unit when it is determined that the user is not redundant.
  • a fire detection system interlocked with a mesh network includes a detection unit for detecting a fire, a notification unit for informing a user of a fire detected by the detection unit, a communication unit for communicating with another fire sensor, And a control unit for forming a mesh network in cooperation with the other fire detector through the communication unit and sharing information on a fire situation.
  • a method of installing a fire detector includes the steps of disconnecting an electric line for an illumination device previously embedded in a building and an illumination device connected to an electric wire for the illumination device, Connecting a power source output terminal for the lighting device of the fire detector to the lighting device, connecting the electric wire for the lighting device and the lighting device for the lighting device Disconnecting the connection between the lighting switches, shorting a portion of the electrical wire for the lighting device connected to the lighting device switch, removing the lighting device lighting switch and a wireless switch for controlling the lighting device in wireless communication with the fire detector To the position where the lighting switch of the lighting device has been removed Can.
  • the method for installing the fire detector and the fire detector connected to the mesh network according to the present invention can easily install the fire detector and can detect the danger with other fire detectors interlocked with the mesh network, It has the effect of notifying the fire situation effectively.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a network connection mode of a house equipped with a fire detector interlocked with a mesh network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a fire sensor interlocked with a mesh network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 (a) is a view showing a wiring structure of a lighting apparatus before a fire detector is installed
  • FIG. 4 is a view showing that a fire sensor interlocked with a mesh network according to an embodiment of the present invention displays an exit with a laser beam.
  • FIG. 5 is a block diagram of a fire sensor and wired / wireless connected devices coupled to a mesh network according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a screen displayed on a user terminal connected to a fire detector interlocked with a mesh network according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a network interworking status output to a user terminal connected to a fire detector interlocked with a mesh network according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 1 is a block diagram of a computer system according to an embodiment of the present invention. Fig. For convenience of explanation, the apparatus and method are described together when necessary.
  • FIG. 1 is a view schematically showing a network configuration of a house equipped with a fire detector interlocked with a mesh network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of a fire detector connected to a mesh network according to an embodiment of the present invention.
  • a fire sensor coupled to a mesh network may include a sensing unit, a notification unit, a communication unit, and a control unit.
  • the sensing unit 110 may sense the occurrence of a fire.
  • the sensing unit 110 may include a temperature sensor, an illuminance sensor, a smoke sensor, a gas sensor, a flame sensor, and an infrared sensor.
  • a temperature sensor is a sensor that measures temperature and may include a thermocouple, a temperature measuring resistor, a thermistor, a metal thermometer, a thermistor temperature sensing ferrite, a metal thermometer, a NQR (nuclear quadrupole), an ultrasonic or optical fiber sensor .
  • the illuminance sensor is a sensor for measuring the brightness of light and can be measured using a photocell.
  • the smoke sensor is a sensor for detecting whether or not smoke is generated.
  • the smoke sensor includes a light source (for example, LED) and a light receiving element (for example, a photodiode) Or may be a light scattering type using a phenomenon in which light is observed at a predetermined angle away from scattered light.
  • a gas sensor is a sensor that detects a gas and can emit a signal based on the amount of a specific gas component contained in the gas.
  • the gas sensor can be used in an electrochemical method (solution conduction method, electrostatic discharge method, diaphragm electrode method) , Visible absorption method, optical interference method), an electric method (hydrogen ionization method, thermal conduction method, contact combustion method, semiconductor method).
  • the infrared sensor is a sensor for detecting infrared information of the object, and may be made of materials such as antimonide indium (InSb) or cadmium telluride (HgCdTe).
  • Such an infrared sensor may be a quantum-type or a thermal-type, and may be a thermistor type using a change in electric resistance and a superconducting type using a change in surface charge amount (TGS, PbTiO3, LiTaO3, etc.).
  • the sensing unit 110 is not limited to these sensors, and may include various sensors that sense changes in physical environment information.
  • the communication unit 150 can communicate with other fire detectors.
  • the communication unit 150 can transmit and receive information on the fire situation including the occurrence / occurrence of the fire, the occurrence location, the occurrence time, the degree of fire, the type of fire, and the like with other fire detectors.
  • the communication unit 150 connects a communication channel with another fire detector based on peer-to-peer (P2P) communication, and transmits / receives information on a fire situation.
  • P2P peer-to-peer
  • the fire detector 100 coupled to the mesh network can communicate with a communication unit of another fire detector through the communication unit 150.
  • the communication unit 150 may communicate with the user terminal 300 or the external device 400, which will be described later.
  • the communication type is not limited, and the communication unit 150 may be a Wi-Fi, a Bluetooth, an ultra wide band (UWB), a zigbee, a near field communication (NFC) PLC), infrared communication, and the like.
  • the communication unit 150 may be a Wi-Fi, a Bluetooth, an ultra wide band (UWB), a zigbee, a near field communication (NFC) PLC), infrared communication, and the like.
  • FIG. 3 (a) is a view showing a wiring structure of a lighting apparatus before installing a fire detector according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 (b) is a view showing a fire detector installation method
  • Fig. 5 is a view showing the wiring structure of the lighting apparatus after the fire detector is installed according to Fig.
  • the portion connected to the lighting device lighting switch embedded in the building of the electric wire for the lighting device 200 is short-circuited, and the fire detector 100 is connected to the lighting And may be connected to an electric wire for the device 200 to receive electricity.
  • the fire detector 100 may be connected to the lighting device 200 connected to the electric wire for the lighting device 200 to supply electricity.
  • the fire detector 100 may turn on or off the lighting device 200 by wirelessly communicating with the lighting switch control wireless switch 210 to control power supply to the lighting device 200.
  • the method for installing the fire detector 100 includes the steps of disconnecting the electric line for the lighting device from the lighting device 200, Connecting the power output terminal for the lighting device of the fire detector 100 to the lighting device 200, connecting the lighting device lighting cable to the power input terminal of the fire detector 100, A step of disconnecting a part connected to the lighting device lighting switch of the electric wire for the lighting device, a step of removing the lighting device lighting switch, and a step of removing the lighting switch control switch for wirelessly communicating with the fire detector, To a location where the device is located.
  • the lighting device 200 of the building is typically connected to an electrical line for a lighting device previously embedded in the ceiling of the building. Disconnects this connection and connects the portion of the electric wire for the lighting device connected to the lighting device 200 to the power input terminal of the fire detector 100. Thereafter, the power output terminal for the lighting device of the fire detector 100 is connected to the lighting device 200, and the connection between the electric wire for the lighting device and the lighting device lighting switch connected to the electric wire for the lighting device and installed on the wall is disconnected. Short the part connected to the lighting device switch of the electric wire for the lighting device and remove the lighting device lighting switch from the wall.
  • the wireless switch 210 for controlling the lighting device which communicates wirelessly with the fire detector 100 is attached at the position where the lighting switch of the lighting device 200 is removed. Therefore, the user can easily install the fire detector 100 using the electric wire installed with the lighting device 200, and can perform the wiring operation without supplying the separate power to the fire detector 100, The power can be supplied to the fire detector 100 at the same time.
  • FIG. 4 is a view showing that a fire sensor interlocked with a mesh network according to an embodiment of the present invention displays an exit with a laser beam.
  • the notification unit 130 can notify the user of the occurrence of the fire detected by the detection unit 110. [ Also, as will be described later, the notification unit 130 can inform the user of the occurrence of a fire detected by another fire detector based on information on the fire situation received from the other fire detector.
  • the control unit 170 may generate information on the fire situation based on the information sensed by the sensing unit 110. [ Information on such a fire situation may include whether or not a fire occurred, its location, the time of occurrence, the degree of fire, or the type of fire.
  • the notification unit 130 may include various means for notifying the user of a danger such as a laser, a speaker, and a beacon. When a fire occurs, the notification unit 130 can operate a laser, a speaker, or a warning light to inform the user of the fire.
  • the user terminal 300 may transmit information on the fire situation.
  • the laser may be a solid laser, a gas laser, a liquid laser, a semiconductor laser, or the like for irradiating a laser beam by inducing induced emission.
  • the notification unit 130 may output a laser beam indicating information on a fire situation when a fire occurs.
  • the notification unit 130 may output a laser beam toward a preset direction or an arbitrary direction, or may output a strong or weak intensity of the laser beam to notify the user of information about a fire situation.
  • the notification unit 130 can adjust the angle of the laser in various directions and output the laser beam in various directions.
  • the notification unit 130 can output a rotating laser beam, a zigzag moving laser beam, or a laser beam moving in an 'X' shape.
  • a signal such as a morse code may be output using the blinking of the laser beam. Therefore, the notification unit 130 can inform the user of the occurrence of the fire effectively, and can help the user to escape the fire situation.
  • the laser beam can illuminate text that includes information regarding the fire situation.
  • the notification unit 130 may display texts such as 'escape', 'fire', and 'danger' by using a laser beam.
  • the notification unit 130 may display not only text but also graphics, pictures, characters, etc. in order to effectively inform the information about the fire situation. In this case, the information on the fire situation can be easily perceived even if the user is deteriorated in the information awareness in the urgent situation.
  • the notification unit 130 may display an exit with a laser beam. Further, the notification unit 130 can irradiate the laser beam so as to face the direct outlet. The notification unit 130 may output a laser beam so that a point or various graphics are displayed at the exit. At this time, the notification unit 130 can determine the position of the exit through the position of the preset exit. In one embodiment, the notification unit 130 may output a laser beam in the form of a rectangle, a circle, or the like capable of displaying the outline of the exit along the rim of the exit. In this case, the exit is clearly displayed in a fire situation in which the light is turned off and the smoke is full, so that the user can easily recognize the exit. It is also possible to output a text indicating " exit " or " EXIT " Therefore, it is possible to effectively communicate the position of the exit to the user and to induce safe escape of the user.
  • the position of the exit may be input to the fire detector, and the fire detector may itself determine the location of the exit through the creation and recording statistics of the operation information.
  • the sensing unit 110 may measure the temperature or the position at which the infrared ray is sensed in real time, and may determine that the user has a high access frequency through the statistics of the measurement data.
  • the time range of the statistics can be set in year, month, week, day, hour, and second.
  • the notification unit 130 can determine the exit changed by the statistic. Of course, since the exit is judged according to the statistic, there is a problem that the changed exit can not be immediately judged.
  • the notification unit 130 may select an exit suitable for escape according to a fire situation and display the exit with a laser beam. Also, the notification unit 130 may select an exit unsuitable for escape according to a fire situation, and display the exit with a laser beam. Whether or not the exit is suitable for the escape can be judged based on the data sensed by the sensing unit 110 or information on the fire situation received from the other fire detectors. For example, it can be determined whether or not it is an exit suitable for escape based on the location of the fire or the direction in which the fire is spreading. Also, when the sensing unit 110 senses that there is an obstacle at the exit or is filled with carbon monoxide, the notification unit 130 may determine that the exit is an exit unsuitable for escape.
  • the notification unit 130 can determine that the exit other than the exit unsuitable for escape is an appropriate exit. For example, the notification unit 130 may display an 'O' toward an appropriate outlet and an 'X' toward an inadequate outlet.
  • the fire detector 100 can display the shape of the border of the text and the exit simultaneously at the location of the exit to find the appropriate exit, and can mark it as 'O' or 'X' Information about a fire situation such as a location of a fire toward a location, a degree of occurrence of a fire, or a message input from a user terminal 300 to be described later. You can also indicate "Do not ride an elevator" on the elevator, or show the building map on the wall to guide escape directions, such as emergency stairs.
  • the speaker is a device for outputting sound
  • the warning light is installed outside the fire detector 100 and generates a light to inform the user of the danger.
  • the notification unit 130 may output a voice informing of information on a fire situation when a fire occurs.
  • the information about the fire situation may include the location of the fire extinguisher, how to use the fire extinguisher, or how to act on fire.
  • the information about the fire situation may include a fire location, a map inside the building, a location of the exit, or a direction of evacuation.
  • information on the fire situation may include directions to escape after passing through the exit.
  • the direction to escape after passing through the exit may be the direction to evacuate immediately after the user exits the exit.
  • the direction to be escaped after passing through the exit may be determined based on data sensed by the sensing unit 110 or information on a fire situation received from another fire detector. That is, the notification unit 130 can determine the direction in which the damage of the fire is small by synthesizing the direction in which the smoke is detected, the direction in which the temperature is high, the size of the sound, etc., .
  • the notification unit 130 may turn on the lighting device 200 when a fire occurs. That is, in addition to informing by using a laser beam, a speaker, or a beacon, it is possible to control the connected lighting device 200 to inform the user of the danger or help the user to secure the view necessary for the escape. Therefore, even if the notification unit of the notification unit 130 is not operated due to malfunction, the user can be informed of the risk of fire by using the operation of the lighting apparatus 200.
  • the notification unit 130 can operate some or all of these various means simultaneously or at a time difference.
  • the notification unit 130 may operate when the control unit 170 receives information about a fire situation from another fire detector. At this time, the fire detection unit 130 may not notify the user of the occurrence of the fire detected by the predetermined fire detector. That is, if a fire detector is designated in advance, it may not operate even if it receives information on the fire situation from the fire detector. At this time, the predetermined fire detector may be designated by the user or inputted from the user terminal 300 to be described later. Also, in one embodiment, the fire detector 100 may not receive information about a fire situation from a predefined fire detector.
  • the degree of notification can be adjusted according to the distance to the other fire detectors, the same building, whether or not the same building is present, and a fire detector that frequently causes a malfunction can be specified in advance to prevent fire notification due to malfunction. Also, if the fire detector determines its own fault by a self-test described later, it can be informed by a different fire detector, and the other fire detectors can process different information about the information received from the corresponding fire detector based on the fault information .
  • the control unit 170 may control the operation of each component constituting the fire detector 100.
  • the control unit 170 may communicate with other fire detectors through a communication unit 150 to form a mesh network and share information on a fire situation.
  • the controller 170 may automatically form a mesh network with another fire detector.
  • control unit 170 can be linked to another fire detector by a P2P when the control unit 170 receives a permission to operate the same from the user.
  • the user may refuse network interaction with the unwanted fire detector 100.
  • the control unit 170 can transmit information on the fire situation to another fire detector connected to the P2P through the communication unit 150 when a fire is detected through the sensing unit 110. [ Also, the controller 170 can receive information on the fire situation from another fire detector connected to the P2P through the communication unit 150, and can transmit the information to another fire detector. Therefore, the fire detector 100 interlocked with the mesh network according to the present invention can transmit a fact that a fire has occurred to a nearby fire detector, and can eventually transmit the risk of fire to buildings in a danger radius . In addition, since the mesh network is used without a separate server, the information can be transmitted and received through other fire detectors regardless of a failure of communication with a fire detector due to a fire.
  • the control unit 170 may store location information of a place where the fire detector 100 is installed.
  • the control unit 170 may receive location information of a place where the fire detector 100 is installed by the user. At this time, the location information may be received by the user terminal 300.
  • the controller 170 may further include position checking means such as a global positioning system (GPS), and the position information may be automatically set through the position checking means.
  • the location information of the location where the fire detector 100 is installed may include a complex, a building, a floor, a lake, or an indoor detail location where the fire detector 100 is installed.
  • the control unit 170 may share location information with other fire detectors through the communication unit 150. [ Accordingly, when a fire occurs, the interlocked fire detector can deliver the accurate detailed address of the area where the fire occurs, effectively rescue users in a fire situation, or guide effective escape directions to nearby users.
  • the control unit 170 receives the location information of the place where the other fire detectors are installed through the communication unit 150 and can automatically interlock with the fire detectors when the location where the other fire detectors are installed is within a predetermined range. Therefore, it is possible to form a mesh network by automatically linking all the fire detectors 100 within a dangerous radius, such as a neighboring neighborhood or a nearby shopping center.
  • the control unit 170 may share the location information of the place where the fire occurred through the communication unit 150 with another fire detector. In this case, even if the location information is not shared at the time of interlocking, the location information of the fire can be shared by sharing the location information at the time of occurrence of the fire.
  • the controller 170 stores the location information of the place where the fire detector 100 is installed, and the location information of the place where the fire occurred is a place where the fire detector 100, Location information.
  • the control unit 170 may transmit the information on the fire situation to the communication device previously set through the communication unit 150 when a fire is detected through the sensing unit 110.
  • the predetermined communication device may be a smartphone of a specific user, a management office of a building, a fire department of a building, a server or a telephone of a specific agency such as a police station, or a firefighter terminal possessed by a firefighter. Therefore, the user can inform the fire situation to the desired communication device and inform the fire promptly and suppress the fire.
  • the control unit 170 may check whether the malfunctions are caused by controlling the corresponding units of the sensing unit 110 and the notification unit 130. For example, the operation of the notification unit 130 may be controlled so that a notification may be issued, and the controller 170 may check whether the malfunction has occurred by detecting the notification through the detection unit 110. [ At this time, when the controller 170 determines that the value commanded by the notification unit 130 and the value detected by the sensing unit 110 do not match, it can be determined that any one of the corresponding means is malfunctioning. Therefore, the fire detector 100 can be easily maintained by checking only the corresponding means without checking all the means.
  • Whether or not the configuration of the sensing unit 110 and the notification unit 130 causes a malfunction can be checked in the following manner.
  • the malfunction of the sensing unit 110 is checked, it is possible to know which of the sensing means malfunctions by corresponding to a plurality of sensing means and one notifying means. For example, when the controller 170 outputs a temperature of 25 degrees by controlling one of the notifying means, the controller 170 may determine that all sensing means are normal when all sensing means sense a temperature of 25 degrees. Since the probability of all the sensing means failing at the same time is small, all sensing means can be assumed to be normal if all sensing means sense the same temperature.
  • the sensing means when one of the sensing means senses a different temperature, it can be determined that any one of the sensing means malfunctions. That is, it can be determined that a detection value of a majority of the number of detection means is determined as a normal value, and that the detection means for detecting a value different from the normal value is malfunctioning.
  • the notification unit 130 is checked for malfunction, it is possible to recognize which of the notification means malfunctions by corresponding to a plurality of notification means and one detection means.
  • the control unit 170 may control the temperature of the lighting unit 200 or the heating and cooling unit through the notification unit 130 or the temperature difference between day and night generated by the heat, It is possible to check whether the malfunction has occurred or not by using the measured temperature. For example, the control unit 170 may generate a predetermined temperature of heat through the notification unit 130, determine whether a predetermined temperature is sensed through the sensing unit 110, and check whether the notification unit 130 malfunctions .
  • the control unit 170 controls the illumination unit 200 or the laser through the notification unit 130 and determines whether there is a malfunction or not by using the illuminance of the sensing unit 110 or the illuminance sensor Can be checked. For example, a predetermined light may be generated by controlling the illumination device 200 or the laser, and a malfunction may be checked based on whether the corresponding light is detected by using the illuminance sensor or the smoke sensor of the sensing unit 110.
  • the controller 170 can check the malfunction based on the sound generated by controlling the speaker through the notification unit 130 and the sound measured by the microphone of the sensing unit 110. For example, a predetermined sound may be generated by controlling the speaker, and a malfunction may be checked based on whether the sound is sensed by using the microphone of the sensing unit 110.
  • FIG. 5 is a block diagram of a fire sensor and wired / wireless connected devices coupled to a mesh network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a screen displayed on a user terminal connected to a fire detector interlocked with a mesh network according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view illustrating a fire detector interlocked with a mesh network according to an exemplary embodiment of the present invention. And a network interworking status output to a connected user terminal.
  • a fire detector 100 coupled to a mesh network includes a lighting device 200, a wireless switch 210 for controlling a lighting device, an external device 400, 300 and the like.
  • the external device 400 may be a home appliance such as a TV, an air conditioner, a fan, a power supply for supplying power to another device, or a boiler control device, but may be various devices controlled by wire or wireless.
  • the user terminal 300 includes a smart phone, a personal digital assistant (PDA), a personal computer (PC), and the like, connected to the fire detector 100 by wired / wireless connection and transmits / And the like. Also, the user terminal 300 may be a firefighter terminal connected to a server made by a firefighter.
  • PDA personal digital assistant
  • PC personal computer
  • the information about the fire situation may be a message entered from the user terminal 300.
  • a message may be a message received from another P2P-coupled fire detector.
  • the fire detector 100 transmits / receives information on the fire situation to / from another fire detector connected to the fire detector 100, so that the fire detector 100 can transmit / receive a message inputted from the user terminal 300 to / from another fire detector.
  • the fire detector 100 connected to the user terminal 300 can transmit the input message to the other fire detectors as information on the fire situation.
  • the other fire detector receives the information about the fire situation and receives the message inputted by the user. For example, referring to FIG.
  • the fire detector 100 receiving such a message can output a message by using various notification means of the notification unit 130.
  • the fire detector 100 receiving the message may output a text or voice containing the contents of the message using a laser beam or a speaker.
  • the user terminal 300 can output the status of the mesh network.
  • the 'interlocked' category on the left may indicate a fire detector that is currently interlocked, a fire detector that is not interlocked, and a fire detector that is waiting for interlocking after requesting interlocking.
  • the 'Interlocking stage' category can indicate how many interlocking steps are associated with other fire detectors. 'Just', 'East', 'Floor' and 'Arc' can indicate the detailed location information of the place where the fire detector is installed.
  • the control unit 170 may control at least one external device 400 through the communication unit 150.
  • the control unit 170 may supply power to the external device 400 or operate the function.
  • the control unit 170 may control at least one external device 400 according to an instruction input from the user terminal 300 connected to the network.
  • the controller 170 may receive a command from a user terminal 300 connected via a network such as Bluetooth, Wi-Fi, or the Internet, and may control the external device 400 according to the command. Accordingly, the user can control the external device 400 by connecting to the fire detector 100 from the outside. Accordingly, the user can use the same function as the IoT system by using the fire detector 100 without installing a separate IoT (internet of thing) device or system in the home.
  • the control unit 170 can control the external device 400 connected to the wired LAN through a UTP cable or the like.
  • the controller 170 may control at least one external device 400 using wireless communication. That is, the controller 170 may be connected to the external device 400 through wired / wireless communication.
  • the controller 170 may control the at least one external device 400 by examining the infrared remote control signal. For example, the controller 170 can turn on and off the TV, the air conditioner, and change the channel or temperature by examining the infrared remote control signal. Therefore, according to the present invention, conventional home appliances having no separate communication function can be controlled remotely only with the infrared remote control function.
  • the control unit 170 may stop the operation of the predetermined external device 400 when a fire occurs. At this time, the controller 170 may stop the operation of the external device 400 that enlarges the fire. The external device 400 that enlarges such a fire can be set in advance. Also, the control unit 170 may determine whether the fire is deteriorated or alleviated by using the result detected by the sensing unit 110 by operating the external device 400, and may determine that the fire extinguisher is an external device. For example, the control unit 170 may stop the operation of the heating device and the fan when a fire occurs. Also, in one embodiment, the controller 170 may operate an external device 400 that may suppress the fire or assist in evacuation.
  • the controller 170 may operate a sprinkler, a bell, or the like.
  • the external device 400 can be controlled according to a control command preset by the user. For example, by activating the TV and air conditioner, the volume of the TV can be maximized, the cooling of the air conditioner can be strengthened, and the vibration device (vibration device installed on the wall adjacent to the neighbor) That is, the external device 400 can be operated according to a control command preset by the user regardless of deterioration or alleviation of the fire, and other preventive measures can be taken according to the environment of each user.
  • the at least one external device 400 may include a power supply that supplies power to the other external device 400.
  • a power supply may be a multi-tap or power distributor capable of using multiple appliances at the same time in one outlet.
  • the controller 170 can communicate with the power supply device by wire or wireless using a wire UTP cable, power line communication, infrared communication, wireless Bluetooth, Wi-Fi, or the like. For example, when a fire occurs, the controller 170 controls the power supply to supply or cut off the power of the external devices 400 connected to the power supply. That is, the controller 170 can directly control the external device 400 using wired / wireless communication, but indirectly control the power supply of the external device 400 through the power supply.
  • an external device 400 such as an old electric fan, which is not capable of communicating with an electric appliance without an infrared remote control function, can be controlled through the power supply device.
  • the control unit 170 may supply or block the power of the external devices 400 connected to the power supply unit according to a command requested from the user terminal 300.
  • the controller 170 may receive a sensing signal for gas heavier than air from the power supply through the communication unit 150.
  • the power supply can sense gas heavier than air and send gas sensing information to fire detector 100. Therefore, even if a fire detector is installed on the ceiling, it can quickly detect gas heavier than air by using a gas sensor on the grounded power supply.
  • the controller 170 may detect whether the user is out or not through the sensing unit 110 and determine whether the user is re-installed or not.
  • the sensing unit 110 may sense the movement route of the user's exit, count the users who come in through the exit and the user who goes out through the exit, and determine whether to re-enter.
  • the information about the fire situation may include the user's presence or absence.
  • the information on the fire situation may include information such as the number of users before a fire occurs in the place where the fire detector 100 is installed according to an embodiment of the present invention, how many persons are present after the fire occurs, Lt; / RTI >
  • the information regarding the fire situation includes whether or not all persons have escaped, and the fire detector 100 according to the present invention can transmit this information to other fire detectors. For example, if it is detected by the sensing unit 110 that the user has been re-established despite the occurrence of a fire, the user may determine that the user has not yet escaped, and the user may be included in the information about the fire situation.
  • the fire detector 100 then sends information about the fire situation to another fire detector and the other fire detector can output the user's presence or absence to the voice or laser beam. Thus, users in a fire situation can be more effectively rescued.
  • control unit 170 may request the emergency fire to another fire detector connected to the communication unit 150 through the communication unit 150 if the user's motion is not detected for a predetermined period of time . That is, if the user's movement is not detected for a predetermined time despite the user's redundancy, it can be determined that a risk has occurred to the user.
  • This function can be used as an emergency relief function to prepare for the emergency situation of the elderly.
  • the fire detector communicates with the user's wearable device to determine whether the user is at risk by referring to the user's pulse, sleep state, and the like.
  • the controller 170 can activate or deactivate a predetermined external device 400 through the communication unit 150 according to whether the user is re-installed.
  • the control unit 170 can operate the external device 400 to stop the operation of the external device 400 in order to save energy, or to stop the operation of another external device 400 that is being operated have.
  • the control unit 170 may stop the operation of the air conditioner, the fan, the heating device, or the TV, or may operate the robot cleaner, the security device, and the like.
  • the controller 170 may turn off the operation of the other external device 400 by operating the external device 400 such as the short-circuit of the gas valve, the automobile short-circuit of the power supply, and the like.
  • the control unit 170 can operate the cooling / heating device, the TV, and the like when the user who is out is returned.
  • a fire detection system interlocked with a mesh network includes a plurality of fire detectors 100.
  • Each fire detector 100 includes a sensing unit 110, a notification unit 130, 150 and a control unit 170.
  • the sensing unit 110 senses the occurrence of fire
  • the notification unit 130 informs the user of the occurrence of the fire sensed by the sensing unit 110
  • the communication unit 150 can communicate with another fire sensor.
  • the control unit 170 may communicate with other fire detectors through a communication unit 150 to form a mesh network and share information on a fire situation.
  • the fire detector 100 includes a fire detection system 100-2 to 100-15 and a fire detection system 100-2, which forms a mesh network having a network form with other fire detectors 100-2 to 100-15, . ≪ / RTI >
  • the method of installing the fire detector and the fire detector connected to the mesh network according to the present invention can easily install the fire detector, effectively inform the fire risk, It is possible to prevent damage to people and to suppress fire easily.

Abstract

본 발명은 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기 및 화재감지기를 설치하는 방법에 관한 것으로서, 특히 다른 화재감지기와 통신하는 통신부 및 통신부를 통해 다른 화재감지기와 P2P로 연동하여 메쉬 네트워크를 형성하고 화재상황에 관한 정보를 공유하는 제어부를 포함하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기 및 화재감지기를 설치하는 방법에 관한 것으로서, 화재 발생을 감지하는 감지부, 상기 감지부에 의해 감지된 화재 발생을 사용자에게 알리는 알림부, 다른 화재감지기와 통신하는 통신부 및 상기 통신부를 통해 상기 다른 화재감지기와 P2P로 연동하여 메쉬 네트워크를 형성하고 화재상황에 관한 정보를 공유하는 제어부를 포함할 수 있다.

Description

메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기 및 화재감지기를 설치하는 방법
본 발명은 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기 및 화재감지기를 설치하는 방법에 관한 것으로서, 특히 다른 화재감지기와 통신하는 통신부 및 통신부를 통해 다른 화재감지기와 P2P로 연동하여 메쉬 네트워크를 형성하고 화재상황에 관한 정보를 공유하는 제어부를 포함하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기 및 화재감지기를 설치하는 방법에 관한 것이다.
화재감지기는 화재를 감지하여 위험을 알리는 장치로서, 모든 건물에 필수적인 소방도구이다. 이러한 화재감지기는 화재가 발생하면 인명피해를 막고 조속하게 화재진압을 하는데 일조한다. 그러나 이처럼 중요한 장치임에도 불구하고, 건물에 설치된 대부분의 화재감지기는 화재가 발생하면 단순히 사이렌을 울려 소리로 화재의 위험만 전달할 뿐 실질적인 인명피해 방지 및 화재확대 방지 역할을 제대로 수행하지 못하고 있다. 따라서 보다 효과적인 화재감지기가 필요한 실정이다.
본 발명은 화재감지기를 손쉽게 설치할 수 있고, 메쉬 네트워크로 연동되는 다른 화재감지기로 위험을 알려 탈출을 유도할 수 있으며, 다양한 알림 수단을 통해 효과적으로 화재 상황을 알릴 수 있는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기 및 화재감지기를 설치하는 방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기는, 화재 발생을 감지하는 감지부 상기 감지부에 의해 감지된 화재 발생을 사용자에게 알리는 알림부 다른 화재감지기와 통신하는 통신부 및 상기 통신부를 통해 상기 다른 화재감지기와 P2P로 연동하여 메쉬 네트워크를 형성하고 화재상황에 관한 정보를 공유하는 제어부를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 화재감지기는, 건물에 사전 매립된 조명장치용 전기선에 연결되어 전기를 공급받을 수 있다.
일 실시예에서, 상기 조명장치용 전기선의, 상기 건물에 매립된 조명장치 점등 스위치에 연결되었던 부분은 단락될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 화재감지기는, 상기 조명장치용 전기선에 연결되어 있던 조명장치에 연결되어 전기를 공급할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 화재감지기는, 조명장치 제어용 무선 스위치와 무선통신하여 상기 조명장치로의 전원 공급을 제어함으로써 상기 조명장치를 켜거나 끌 수 있다.
일 실시예에서, 상기 알림부는, 화재가 발생한 경우 상기 조명장치를 켤 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 사용자로부터 연동허가를 받으면 상기 다른 화재감지기와 P2P로 연동될 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 감지부를 통해 화재 발생이 감지되면, 상기 통신부를 통해 상기 P2P로 연동된 다른 화재감지기로 상기 화재상황에 관한 정보를 송신할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 감지부를 통해 화재 발생이 감지되면, 상기 통신부를 통해 미리 설정된 통신 장치로 상기 화재상황에 관한 정보를 송신할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 통신부를 통해 상기 P2P로 연동된 다른 화재감지기로부터 상기 화재상황에 관한 정보를 수신할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 다른 화재감지기로부터 수신된 화재상황에 관한 정보를 상기 통신부를 통해 다른 화재감지기로 전달할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 알림부는, 미리 지정된 화재감지기에 의해 감지된 화재 발생은 사용자에게 알리지 않을 수 있다.
일 실시예에서, 상기 알림부는, 화재가 발생한 경우 화재상황에 관한 정보를 알리는 레이저 빔을 출력할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 알림부는, 상기 레이저 빔으로 출구를 표시할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 알림부는, 화재상황에 따라 탈출에 적합한 출구를 선택하여 상기 레이저 빔으로 해당 출구를 표시 할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 알림부는, 화재상황에 따라 탈출에 부적합한 출구를 선택하여 상기 레이저 빔으로 해당 출구를 표시할 수 있다.
일 실시예에서, 동작 정보의 생성기록 통계를 통해 상기 출구의 위치를 판단할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 레이저 빔은, 화재상황에 관한 정보를 포함하는 텍스트를 조사할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 알림부는, 화재가 발생한 경우 화재상황에 관한 정보를 알리는 음성을 출력할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 화재상황에 관한 정보는, 소화기의 위치, 소화기의 사용방법, 또는 화재 시 행동요령을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 화재상황에 관한 정보는, 화재 위치, 건물 내부 약도, 출구의 위치 또는 대피 방향을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 화재상황에 관한 정보는, 상기 출구를 통과한 후 대피해야 할 방향을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 화재상황에 관한 정보는, 사용자 단말로부터 입력된 메시지일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 메시지는, 상기 P2P로 연동된 다른 화재감지기로부터 수신한 메시지일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 화재감지기가 설치된 장소의 위치 정보를 저장할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 화재감지기가 설치된 장소의 위치 정보는, 상기 화재감지기가 설치된 건물, 층, 및 호수를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 통신부를 통해 상기 다른 화재감지기와 상기 위치 정보를 공유할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 통신부를 통해 상기 다른 화재감지기가 설치된 장소의 위치 정보를 수신하고, 상기 다른 화재감지기가 설치된 위치가 소정 범위 내에 있는 경우 상기 다른 화재감지기와 P2P로 자동 연동할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 화재가 발생한 경우, 상기 통신부를 통해 상기 화재가 발생한 장소의 위치 정보를 상기 다른 화재감지기와 공유할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 화재감지기가 설치된 장소의 위치 정보를 저장하고, 상기 화재가 발생한 장소의 위치 정보는, 상기 화재의 발생을 감지한 화재감지기가 설치된 장소의 위치정보일 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 감지부 및 상기 알림부의 서로 대응되는 수단을 제어하여 오작동 여부를 체크할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 알림부를 통해 조명장치나 냉난방 장치를 제어하여 발생된 열에 의한 온도차 또는 낮과 밤의 온도차와, 상기 감지부의 온도센서에서 측정된 온도를 이용하여 상기 오작동 여부를 체크할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 알림부를 통해 조명장치 또는 레이저를 제어하여 발생된 조도의 차이와 상기 감지부의 조도센서 또는 연기센서에서 측정된 조도를 이용하여 상기 오작동 여부를 체크할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 알림부를 통해 스피커를 제어하여 발생된 소리와 상기 감지부의 마이크에서 측정된 소리를 기초로 상기 오작동을 체크할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 통신부를 통해 적어도 하나의 외부 장치를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 네트워크로 연결된 사용자 단말로부터 입력된 명령에 따라 상기 적어도 하나의 외부 장치를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 무선통신을 이용하여 상기 적어도 하나의 외부 장치를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 적외선 리모콘 신호를 조사하여 상기 적어도 하나의 외부 장치를 제어할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 적어도 하나의 외부 장치는, 다른 외부 장치로 전원을 공급하는 전원공급 장치를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 통신부를 통해 상기 전원공급 장치로부터 공기보다 무거운 가스에 대한 감지 신호를 수신할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 화재가 발생한 경우 소정의 외부 장치의 작동을 중지시킬 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 상기 감지부를 통해 사용자의 출입 여부를 감지하여 사용자의 재실 여부를 판단할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 화재상황에 관한 정보는, 상기 사용자의 재실 여부를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 사용자가 재실하는 것으로 판단되는 경우, 소정 시간동안 사용자의 움직임이 감지되지 않는 경우, 상기 통신부를 통해 상기 연동된 다른 화재감지기로 긴급 구호를 요청할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 제어부는, 사용자가 재실하지 않은 것으로 판단되는 경우, 상기 통신부를 통해 소정의 외부 장치를 작동시키거나 작동 중지시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의한 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지 시스템은, 화재 발생을 감지하는 감지부, 상기 감지부에 의해 감지된 화재 발생을 사용자에게 알리는 알림부, 다른 화재감지기와 통신하는 통신부; 및 상기 통신부를 통해 상기 다른 화재감지기와 P2P로 연동하여 메쉬 네트워크를 형성하고 화재상황에 관한 정보를 공유하는 제어부를 포함하는 복수 개의 화재감지기를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의한 화재감지기를 설치하는 방법은, 건물에 사전 매립된 조명장치용 전기선과 상기 조명장치용 전기선에 연결된 조명장치 간의 연결을 끊는 단계, 상기 조명장치용 전기선의 상기 조명장치에 연결되었던 부분을 화재감지기의 전원 입력 단자에 연결하는 단계, 상기 화재감지기의 조명장치용 전원 출력 단자를 상기 조명장치에 연결하는 단계, 상기 조명장치용 전기선과 상기 조명장치용 전기선에 연결된 조명장치 점등 스위치 간의 연결을 끊는 단계, 상기 조명장치용 전기선의 상기 조명장치 점등 스위치에 연결되었던 부분을 단락하는 단계, 상기 조명장치 점등 스위치를 제거하는 단계 및 상기 화재감지기와 무선통신하는 조명장치 제어용 무선 스위치를 상기 조명장치의 점등 스위치가 제거된 위치에 부착하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기 및 화재감지기를 설치하는 방법은 화재감지기를 손쉽게 설치할 수 있고, 메쉬 네트워크로 연동되는 다른 화재감지기로 위험을 알려 탈출을 유도할 수 있으며, 다양한 알림 수단을 통해 효과적으로 화재 상황을 알릴 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기가 설치된 주택의 네트워크 접속형태를 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3의 (a)는 화재감지기를 설치하기 전 조명장치의 배선 구조를 나타내는 도면이고, 도 3의 (b)는 본 발명의 일 실시예에 따른 화재감지기 설치방법에 따라 화재감지기를 설치한 후 조명장치의 배선 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기가 레이저 빔으로 출구를 표시하는 것을 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기와 유무선으로 연결된 장치들을 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기와 연결된 사용자 단말에 출력되는 화면을 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기와 연결된 사용자 단말에 출력되는 네트워크 연동 현황을 나타내는 도면이다.
이하에서 본 발명의 기술적 사상을 명확화하기 위하여 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명하도록 한다. 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성요소에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 도면들 중 실질적으로 동일한 기능구성을 갖는 구성요소들에 대하여는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호들 및 부호들을 부여하였다. 설명의 편의를 위하여 필요한 경우에는 장치와 방법을 함께 서술하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기가 설치된 주택의 네트워크 형태를 개략적으로 나타내는 도면이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기는 감지부, 알림부, 통신부 및 제어부를 포함할 수 있다.
감지부(110)는 화재 발생을 감지할 수 있다. 감지부(110)는 온도센서, 조도센서, 연기센서, 가스센서, 불꽃센서, 및 적외선센서 등을 포함할 수 있다.
온도센서는 온도를 측정하는 센서로서, 열전쌍, 온도측정 저항체, 서미스터, 금속식 온도계, 서미스터 감온 페라이트, 금속식 온도계, NQR(핵4중극공명), 초음파 또는 광섬유를 사용한 센서 등을 포함할 수 있다. 조도센서는 빛의 밝기를 측정하는 센서로서, 광전지를 이용하여 측정할 수 있다.
연기센서는 연기의 발생 여부를 감지하는 센서로서, 광원(예를 들면 LED)과 수광소자(예를 들면 포토다이오드)를 대향시켜 배치하여 흡수산란에 의해 수광소자의 광량이 감소되는 감광현상을 이용한 감광식이거나, 또는 광이 산란되어 소정 각도가 떨어진 곳에서 빛이 관측되는 현상을 이용한 광산란식일 수 있다.
가스센서는 가스를 검출하는 센서로서, 기체 속에 포함되어 있는 특정 가스 성분량에 의해 신호를 발신할 수 있으며, 전기 화학적 방법(용액 도전 방식, 정전위 전해 방식, 격막 전극법), 광학적 방법(적외선 흡수법, 가시부 흡수법, 광간섭법), 전기적 방법(수소 이온화법, 열전도법, 접촉 연소법, 반도체법) 등의 가스 검출 방식을 이용할 수 있다.
적외선 센서는 대상물이 가지고 있는 적외선의 정보를 감지하는 센서로서, 안티몬화인듐(InSb) 또는 텔루르화수은카드뮴(HgCdTe) 등의 재료로 구성될 수 있다. 이러한 적외선 센서는 양자형 또는 열형 방식일 수 있으며, 전기 저항의 변화를 이용하는 서미스터형과 표면 전하량의 변화를 이용하는 초전형(재료로는 TGS, PbTiO3, LiTaO3 등)일 수 있다. 감지부(110)는 이러한 센서들로 한정되는 것은 아니고, 물리적 환경 정보의 변화를 감지하는 다양한 센서를 포함할 수 있다.
통신부(150)는 다른 화재감지기 통신할 수 있다. 통신부(150)는 다른 화재감지기와 화재의 발생여부, 발생위치, 발생시간, 화재정도, 또는 화재종류 등이 포함된 화재상황에 관한 정보를 송수신할 수 있다. 이러한, 통신부(150)는 P2P(peer to peer) 통신을 기반으로 다른 화재감지기와 통신 채널을 연결하고, 화재상황에 관한 정보를 송수신하게 된다. 일례로, 본 발명의 일실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기(100)는 통신부(150)를 통해 다른 화재감지기의 통신부와 통신할 수 있다. 또한, 통신부(150)는 후술할 사용자 단말(300) 또는 외부 장치(400)와 통신할 수도 있다. 본 발명에서는 통신의 종류를 한정하지 않으며, 통신부(150)는 와이파이(Wi-Fi), 블루투스(Bluetooth), UWB(ultra wide band), 지그비(zigbee), NFC(near field communication), 전력선 통신(PLC), 적외선 통신 등의 다양한 통신 방식을 이용할 수 있다.
도 3의 (a)는 본 발명의 일 실시예에 따른 화재감지기를 설치하기 전 조명장치의 배선 구조를 나타내는 도면이고, 도 3의 (b)는 본 발명의 일 실시예에 따른 화재감지기 설치방법에 따라 화재감지기를 설치한 후 조명장치의 배선 구조를 나타내는 도면이다.
도 3의 (a) 및 (b)를 참조하면, 조명장치(200)용 전기선의 건물에 매립된 조명장치 점등 스위치에 연결되었던 부분은 단락되고, 화재감지기(100)는 건물에 사전 매립된 조명장치(200)용 전기선에 연결되어 전기를 공급받을 수 있다. 화재감지기(100)는 조명장치(200)용 전기선에 연결되어 있던 조명장치(200)에 연결되어 전기를 공급할 수 있다. 화재감지기(100)는 조명장치 제어용 무선 스위치(210)와 무선통신하여 조명장치(200)로의 전원 공급을 제어함으로써 조명장치(200)를 켜거나 끌 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 화재감지기(100)를 설치하는 방법은 조명장치용 전기선과 조명장치(200) 간의 연결을 끊는 단계, 조명장치용 전기선의 조명장치(200)에 연결되었던 부분을 화재감지기(100)의 전원 입력 단자에 연결하는 단계, 화재감지기(100)의 조명장치용 전원 출력 단자를 조명장치(200)에 연결하는 단계, 조명장치용 전기선과 조명장치 점등 스위치 간의 연결을 끊는 단계, 조명장치용 전기선의 조명장치 점등 스위치에 연결되었던 부분을 단락하는 단계, 조명장치 점등 스위치를 제거하는 단계, 및 화재감지기와 무선통신하는 조명장치 제어용 무선 스위치를 조명장치의 점등 스위치가 제거된 위치에 부착하는 단계를 포함할 수 있다.
구체적으로, 건물의 조명장치(200)는 통상적으로 건물의 천장에 사전 매립된 조명장치용 전기선에 연결되어 있다. 이러한 연결을 끊고, 조명장치용 전기선의 조명장치(200)에 연결되었던 부분을 화재감지기(100)의 전원 입력 단자에 연결한다. 그 후, 화재감지기(100)의 조명장치용 전원 출력 단자를 조명장치(200)에 연결하고, 조명장치용 전기선과 조명장치용 전기선에 연결되고 벽에 설치된 조명장치 점등 스위치 간의 연결을 끊는다. 조명장치용 전기선의 조명장치 점등 스위치에 연결되었던 부분을 단락하고 조명장치 점등 스위치를 벽에서 제거한다. 화재감지기(100)와 무선통신하는 조명장치 제어용 무선 스위치(210)를 조명장치(200)의 점등 스위치가 제거된 위치에 부착한다. 따라서, 사용자는 조명장치(200)가 설치된 전기선을 이용하여 간편하게 화재감지기(100)를 설치할 수 있고, 화재감지기(100)에 별도의 전원공급을 하기 위한 배선작업을 하지 않고 조명장치(200)와 화재감지기(100)에 동시에 전원을 공급할 수 있는 효과가 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기가 레이저 빔으로 출구를 표시하는 것을 나타내는 도면이다.
알림부(130)는 감지부(110)에 의해 감지된 화재 발생을 사용자에게 알릴 수 있다. 또한 알림부(130) 후술하듯이 다른 화재감지기로부터 수신한 화재상황에 관한 정보에 기초하여 다른 화재감지기에 의해 감지된 화재 발생을 사용자에게 알릴 수 있다. 제어부(170)는 감지부(110)에 의해 감지된 정보를 기초로 화재상황에 관한 정보를 생성할 수 있다. 이러한 화재상황에 관한 정보는 화재의 발생여부, 발생위치, 발생시간, 화재정도, 또는 화재종류 등을 포함할 수 있다. 알림부(130)는 레이저, 스피커, 및 경광등과 같은 위험을 알릴 수 있는 다양한 수단을 포함할 수 있다. 알림부(130)는 화재가 발생하면 레이저, 스피커, 또는 경광등 등을 작동시켜 사용자에게 화재를 알릴 수 있다. 사용자 단말(300)로 화재상황에 관한 정보를 전송할 수도 있다.
레이저는 유도방출을 일으켜 레이저 빔을 조사하는 장치로서, 고체레이저, 기체레이저, 액체레이저, 또는 반도체레이저 등일 수 있다. 일 실시예에서, 알림부(130)는 화재가 발생한 경우 화재상황에 관한 정보를 알리는 레이저 빔을 출력할 수 있다. 일례로, 알림부(130)는 미리 설정된 방향 또는 임의적인 방향을 향해 레이저 빔을 출력하거나 레이저 빔의 강도를 강하게 또는 약하게 출력시켜 사용자에게 화재상황에 관한 정보를 알릴 수 있다. 또한, 알림부(130)는 레이저의 각도를 다양한 방향으로 조절하여 레이저 빔을 다양한 방향으로 출력할 수 있다. 이 경우 알림부(130)는 회전하는 레이저 빔, 지그재그로 이동하는 레이저 빔 또는 'X' 형태로 이동하는 레이저 빔 등을 출력할 수 있다. 또한, 레이저 빔의 깜빡임을 이용하여 모스 부호(morse code)와 같은 신호를 출력할 수도 있다. 따라서, 알림부(130)는 사용자에게 화재의 발생을 효과적으로 알릴 수 있고, 사용자가 화재상황을 탈출하도록 도울 수 있다.
일 실시예에서, 레이저 빔은 화재상황에 관한 정보를 포함하는 텍스트를 조사할 수 있다. 일례로, 알림부(130)는 '대피', '화재', '위험' 등의 텍스트를 레이저 빔으로 표시할 수 있다. 또한, 알림부(130)는 화재상황에 관한 정보를 효과적으로 알리기 위해 텍스트뿐만 아니라 도형, 그림, 또는 캐릭터 등을 표시할 수 있다. 이 경우 사용자가 긴박한 상황에서 정보 인지능력이 저하되더라도 화재상황에 관한 정보를 쉽게 인지할 수 있는 효과가 있다.
도 4를 참조하면, 알림부(130)는 레이저 빔으로 출구를 표시할 수 있다. 또한, 알림부(130)는 직접 출구를 향하도록 레이저 빔을 조사할 수 있다. 알림부(130)는 출구에 점 또는 다양한 도형이 표시되도록 레이저 빔을 출력할 수 있다. 이때, 알림부(130)는 미리 설정된 출구의 위치를 통해 출구의 위치를 판단할 수 있다. 일 실시예에서, 알림부(130)는 출구의 테두리를 따라 출구의 윤곽선을 표시할 수 있는 사각형 또는 원 등의 형태로 레이저 빔을 출력할 수 있다. 이 경우 조명이 꺼지고 연기가 가득 차 있는 화재상황에서 출구를 명확하게 표시하여 사용자가 용이하게 출구를 인식할 수 있는 효과가 있다. 또한, 출구의 위치에 '출구' 또는 'EXIT'를 표시하는 텍스트를 출력할 수 있다. 따라서, 사용자에게 출구의 위치를 효과적으로 전달하고 사용자의 안전한 탈출을 유도할 수 있다.
출구의 위치는 화재감지기에 입력될 수도 있으며, 화재감지기가 스스로 동작 정보의 생성기록 통계 등을 통해 출구의 위치를 판단할 수 있다. 일례로, 감지부(110)가 온도 또는 적외선이 감지되는 위치를 실시간으로 측정하고, 이러한 측정데이터의 통계를 통해 사용자의 출입 빈도가 높은 위치를 출구로 판단할 수 있다. 통계의 시간적 범위는 년, 월, 주, 일, 시간, 초 단위로 설정될 수 있다. 또한, 출구의 위치가 변경되는 경우 사용자가 변경된 출구로 출입할 것이므로, 알림부(130)는 통계에 의해 변경된 출구를 판단할 수 있다. 물론, 통계에 따라서 출구를 판단하기 때문에 변경된 출구를 즉시 판단할 수 없는 문제가 생기지만, 이러한 문제는 시간적 범위를 시간 또는 초 단위로 좁혀서 설정하거나, 가장 최근에 사용자가 출입한 위치를 출구로 판단하면 해결할 수 있다. 또한, 후술할 사용자 단말(300)의 위치 정보를 실시간으로 저장하여 이동 경로를 판단할 수도 있다. 이러한 판단방법을 조합하여 출구를 더 효과적으로 판단할 수 있다.
일 실시예에서, 알림부(130)는 화재상황에 따라 탈출에 적합한 출구를 선택하여 레이저 빔으로 해당 출구를 표시 할 수 있다. 또한, 알림부(130)는 화재상황에 따라 탈출에 부적합한 출구를 선택하여 레이저 빔으로 해당 출구를 표시 할 수 있다. 탈출에 적합한 출구인지 여부는 감지부(110)에 의해 감지된 데이터 또는 다른 화재감지기로부터 수신한 화재상황에 관한 정보를 기초로 판단될 수 있다. 일례로, 화재가 발생한 위치 또는 화재가 번지는 방향에 기초하여 탈출에 적합한 출구인지 여부를 판단할 수 있다. 또한 감지부(110)가 출구에 장애물이 있거나 일산화탄소로 가득 차 있는 것으로 감지하면, 알림부(130)는 이러한 출구를 탈출에 부적합한 출구로 판단할 수 있다. 이에 더해, 화재가 발생하기 전에 출구에 장애물이 감지되지 않았는데 화재 이후에 출구에 장애물이 감지되거나, 화재가 발생하기 전에 출구에 일산화탄소가 감지되지 않았는데 화재 이후 고농도의 일산화탄소가 감지되는 경우 알림부(130)는 이러한 출구를 부적합한 출구로 판단할 수 있다. 알림부(130)는 탈출에 부적합한 출구 이외의 출구를 적합한 출구로 판단할 수 있다. 일례로, 알림부(130)는 적합한 출구를 향해 'O'를 표시를 하고, 부적합한 출구를 향해 'X'를 표시할 수 있다. 일 실시예에서, 화재감지기(100)는 적합한 출구를 찾아 출구의 위치에 텍스트와 출구의 테두리 형상을 동시에 표시하고 탈출에 적합한지 여부를 'O' 또는 'X'로 표시할 수 있으며, 출구의 위치를 향해 화재가 발생한 위치, 화재 발생 정도 또는 후술할 사용자 단말(300)로부터 입력된 메시지 등의 화재상황에 관한 정보를 텍스트로 표시할 수 있다. 또한 엘리베이터에 "엘리베이터를 타지 마시오."라고 표시하거나, 벽면에 건물 약도를 표시하여 비상계단 등 탈출 방향을 안내할 수도 있다.
스피커는 소리를 출력하는 장치이고, 경광등은 화재감지기(100)의 외부에 설치되고 빛을 발생시켜 위험를 알리는 장치이다. 일 실시예에서, 알림부(130)는 화재가 발생한 경우 화재상황에 관한 정보를 알리는 음성을 출력할 수 있다.
일 실시예에서, 화재상황에 관한 정보는 소화기의 위치, 소화기의 사용방법, 또는 화재 시 행동요령을 포함할 수 있다. 또한, 화재상황에 관한 정보는 화재 위치, 건물 내부 약도, 출구의 위치 또는 대피 방향을 포함할 수 있다.
또한, 화재상황에 관한 정보는 출구를 통과한 후 대피해야 할 방향을 포함할 수 있다. 출구를 통과한 후 대피해야 할 방향은 사용자가 출구를 나간 직후 대피해야 할 방향일 수 있다. 출구를 통과한 후 대피해야 할 방향은 감지부(110)에 의해 감지된 데이터 또는 다른 화재감지기로부터 수신한 화재상황에 관한 정보를 기초로 판단될 수 있다. 즉, 알림부(130)는 연기가 감지되는 방향, 온도가 높은 방향, 소리의 크기 등을 종합하여 화재의 피해가 적은 방향을 판단할 수 있고, 그 방향을 출구를 통과한 후에 대피해야 할 방향으로 판단할 수 있다.
또한, 알림부(130)는 화재가 발생한 경우 조명장치(200)를 켤 수 있다. 즉, 레이저 빔, 스피커 또는 경광등을 이용하여 알리는 것 이외에 연결된 조명장치(200)를 제어하여 사용자에게 위험을 알리거나 사용자가 탈출에 필요한 시야를 확보할 수 있도록 도울 수 있다. 따라서, 알림부(130)의 알림수단이 오작동으로 인해 작동되지 않더라도 조명장치(200)의 작동을 이용하여 사용자에게 화재의 위험을 알릴 수 있다.
알림부(130)는 이러한 다양한 수단들을 동시에 또는 시간 차를 두면서 일부 또는 전부를 작동시킬 수 있다.
알림부(130)는 제어부(170)에 의해 다른 화재감지기로부터 화재상황에 관한 정보를 수신하는 경우 작동할 수 있는데, 이 때 미리 지정된 화재감지기에 의해 감지된 화재 발생은 사용자에게 알리지 않을 수 있다. 즉, 화재감지기를 미리 지정하면, 그 화재감지기로부터 화재상황에 관한 정보를 수신하여도 작동하지 않을 수 있다. 이때, 미리 지정된 화재감지기는 사용자로부터 지정되거나, 후술할 사용자 단말(300)로부터 입력되어 지정될 수 있다. 또한, 일 실시예에서 화재감지기(100)는 미리 지정된 화재감지기로부터 화재상황에 관한 정보를 수신하지 않을 수 있다. 따라서, 다른 화재감지기와의 거리나 동일 건물 여부, 동일 단지 여부 등에 따라 알림 정도를 조절할 수 있으며, 자주 오작동을 일으키는 화재감지기를 미리 지정하여 오작동으로 인한 화재 알림을 방지할 수도 있다. 또한 화재감지기가 후술할 자가테스트를 통해 자신의 고장을 판단한 경우 이를 다른 화재감지기로 알릴 수 있고, 다른 화재감지기는 이러한 고장 정보를 기초로 해당 화재감지기로부터 수신된 정보에 대한 처리를 달리 할 수 있다.
제어부(170)는 화재감지기(100)를 구성하는 각 구성요소의 동작을 제어할 수 있다. 제어부(170)는 통신부(150)를 통해 다른 화재감지기와 P2P로 연동하여 메쉬 네트워크를 형성하고 화재상황에 관한 정보를 공유할 수 있다. 또한, 제어부(170)는 자동으로 다른 화재감지기와 메쉬 네트워크를 형성할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(170)는 사용자로부터 연동허가를 받으면 다른 화재감지기와 P2P로 연동될 수 있다. 이 경우, 사용자는 원치 않는 화재감지기(100)와의 네트워크 연동을 거절할 수 있다.
제어부(170)는 감지부(110)를 통해 화재 발생이 감지되면, 통신부(150)를 통해 P2P로 연동된 다른 화재감지기로 화재상황에 관한 정보를 송신할 수 있다. 또한, 제어부(170)는 상기 통신부(150)를 통해 P2P로 연동된 다른 화재감지기로부터 상기 화재상황에 관한 정보를 수신할 수 있으며, 이를 또다른 화재감지기로 전달할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기(100)는 주변에 있는 화재감지기로 화재가 발생한 사실을 연쇄적으로 전달할 수 있고, 결국 위험반경에 있는 건물 모두에 화재의 위험을 전달할 수 있다. 또한, 별도의 서버 없이 메쉬 네트워크를 이용하기 때문에 화재로 인해 어떤 화재감지기와의 통신에 장애가 발생하더라도 다른 화재감지기들을 통해 정보를 송수신할 수 있다.
제어부(170)는 화재감지기(100)가 설치된 장소의 위치 정보를 저장할 수 있다. 제어부(170)는 사용자로부터 화재감지기(100)가 설치된 장소의 위치 정보를 입력받을 수 있다. 이때 사용자 단말(300)에 의해 위치 정보를 입력받을 수도 있다. 또한, 제어부(170)는 GPS(global positioning system) 등의 위치확인 수단을 더 포함하고, 위치확인 수단을 통해 위치 정보가 자동으로 설정될 수 있다. 화재감지기(100)가 설치된 장소의 위치 정보는 상기 화재감지기(100)가 설치된 단지, 건물, 층, 호수, 또는 실내 세부 위치 등을 포함할 수 있다.
제어부(170)는 통신부(150)를 통해 다른 화재감지기와 위치 정보를 공유할 수 있다. 따라서, 화재가 발생한 경우 연동된 화재감지기로 화재가 발생한 지역의 정확한 세부 주소를 전달하여 화재발생 상황에 있는 사용자를 효과적으로 구조하거나 주변 사용자들에게 효과적인 탈출 방향을 안내할 수 있다.
제어부(170)는 통신부(150)를 통해 다른 화재감지기가 설치된 장소의 위치 정보를 수신하고, 다른 화재감지기가 설치된 위치가 소정 범위 내에 있는 경우 해당 화재감지기와 P2P로 자동 연동할 수 있다. 따라서, 인근에 위치하는 이웃 또는 인근에 위치한 상가 등 위험 반경 내에 있는 모든 화재감지기(100)를 자동으로 연동하여 메쉬 네트워크를 형성할 수 있는 효과가 있다. 또한, 제어부(170)는 화재가 발생한 경우, 통신부(150)를 통해 화재가 발생한 장소의 위치 정보를 다른 화재감지기와 공유할 수 있다. 이 경우, 연동 당시에 위치 정보를 공유하지 않더라도 화재가 발생한 당시에 위치 정보를 공유하여 화재가 발생한 위치 정보를 공유할 수 있다. 일 실시예에서, 제어부(170)는 화재감지기(100)가 설치된 장소의 위치 정보를 저장하고, 상기 화재가 발생한 장소의 위치 정보는 상기 화재의 발생을 감지한 화재감지기(100)가 설치된 장소의 위치정보일 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(170)는 감지부(110)를 통해 화재 발생이 감지되면, 통신부(150)를 통해 미리 설정된 통신 장치로 상기 화재상황에 관한 정보를 송신할 수 있다. 이때 미리 설정된 통신 장치는 특정 사용자의 스마트폰, 해당 건물의 관리사무소, 관할 소방서, 또는 경찰서 등 특정 기관의 서버나 전화기, 또는 소방관이 소지하고 있는 소방관 단말 등일 수 있다. 따라서, 사용자가 원하는 통신 장치로 화재상황을 알려 화재를 조속히 알리고 진압할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(170)는 감지부(110) 및 알림부(130)의 서로 대응되는 수단을 제어하여 오작동 여부를 체크할 수 있다. 일례로, 알림부(130)의 동작을 제어하여 알림을 울리고, 이를 통해 감지부(110)가 알림을 감지하는 방식으로 제어부(170)는 오작동 여부를 체크할 수 있다. 이때, 제어부(170)가 알림부(130)로 명령한 값와 감지부(110)에서 감지한 값이 일치하지 않은 경우, 대응되는 수단 중 어느 하나가 오작동하는 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 모든 수단을 체크할 필요 없이 대응되는 수단만 체크하여 화재감지기(100)를 용이하게 유지보수할 수 있다.
또한, 감지부(110)와 알림부(130) 중 어떤 구성이 오작동을 일으키는지 여부는, 다음과 같은 방식으로 체크할 수 있다. 감지부(110)의 오작동 여부를 체크하는 경우, 복수의 감지수단과 하나의 알림수단을 각각 대응하여 어떤 감지수단이 오작동을 일으키는지 알 수 있다. 예를 들면, 제어부(170)가 하나의 알림수단을 제어하여 25도의 온도를 출력했을 때, 모든 감지수단이 25도의 온도를 감지하면 제어부(170)는 모든 감지수단을 정상으로 판단할 수 있다. 모든 감지수단이 동일한 시점에 고장날 확률은 적기 때문에, 모든 감지수단이 동일한 온도를 감지하는 경우 모든 감지수단을 정상인 것으로 추정할 수 있다. 이 때, 어느 하나의 감지수단이 다른 온도를 감지하는 경우, 그 어느 하나의 감지수단이 오작동하는 것으로 판단할 수 있다. 즉, 과반수 개수의 감지수단이 감지한 값을 정상 값으로 판단하고, 그 값과 다른 값을 감지하는 감지수단을 오작동하는 것으로 판단할 수 있다. 이와 마찬가지로 알림부(130)의 오작동 여부를 체크하는 경우, 복수의 알림수단과 하나의 감지수단을 대응하여 어떤 알림수단이 오작동을 일으키는지 알 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(170)는 알림부(130)를 통해 조명장치(200)나 냉난방 장치를 제어하여 발생된 열에 의한 온도차 또는 낮과 밤의 온도차와, 상기 감지부(110)의 온도센서에서 측정된 온도를 이용하여 상기 오작동 여부를 체크할 수 있다. 일례로, 제어부(170)는 알림부(130)를 통해 소정 온도의 열을 발생시킬 수 있고, 감지부(110)를 통해 소정 온도가 감지되었는지 판단하여 알림부(130)의 오작동 여부를 체크할 수 있다.
또한, 제어부(170)는 알림부(130)를 통해 조명장치(200) 또는 레이저를 제어하여 발생된 조도의 차이와 감지부(110)의 조도센서 또는 연기센서에서 측정된 조도를 이용하여 오작동 여부를 체크할 수 있다. 일례로, 조명장치(200) 또는 레이저를 제어하여 소정의 빛을 발생시키고, 감지부(110)의 조도센서 또는 연기센서를 이용하여 해당 빛이 감지되는지를 통해 오작동 여부를 체크할 수 있다.
또한, 제어부(170)는 알림부(130)를 통해 스피커를 제어하여 발생한 소리와 감지부(110)의 마이크에서 측정된 소리를 기초로 오작동을 체크할 수 있다. 일례로, 스피커를 제어하여 소정의 소리를 발생시키고, 감지부(110)의 마이크를 이용하여 해당 소리가 감지되는지를 통해 오작동 여부를 체크할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기와 유무선으로 연결된 장치들을 나타내는 도면이다. 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기와 연결된 사용자 단말에 출력되는 화면을 나타내는 도면이고, 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기와 연결된 사용자 단말에 출력되는 네트워크 연동 현황을 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기(100)는 조명장치(200), 조명장치 제어용 무선 스위치(210), 외부 장치(400), 또는 사용자 단말(300) 등과 유무선으로 연결될 수 있다. 외부 장치(400)는 TV, 에어컨, 선풍기 등의 가전제품, 다른 장치에 전원을 공급하는 전원공급 장치, 또는 보일러 제어 장치 등일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니고 유무선으로 제어되는 다양한 장치일 수 있다.
사용자 단말(300)은 화재감지기(100)와 유무선으로 연결되고 사용자로부터 입력받은 정보를 화재감지기(100)로 송수신하고 출력하는 단말로서, 스마트폰, PDA(personal digital assistants), PC(personal computer) 등을 포함한다. 또한, 이러한 사용자 단말(300)은 소방관제서버에 접속된 소방관 단말일 수 있다.
일 실시예에서, 화재상황에 관한 정보는 사용자 단말(300)로부터 입력된 메시지일 수 있다. 이러한 메시지는 P2P로 연동된 다른 화재감지기로부터 수신한 메시지일 수 있다. 따라서, 화재감지기(100)는 연동된 다른 화재감지기로 화재상황에 관한 정보를 송수신하므로, 화재감지기(100)는 사용자 단말(300)로부터 입력된 메시지를 다른 화재감지기로 송수신할 수 있다. 구체적으로, 사용자 단말(300)로터 메시지가 입력되면 사용자 단말(300)과 연결된 화재감지기(100)는 입력된 메시지를 화재상황에 관한 정보로서 다른 화재감지기로 송신할 수 있다. 따라서, 다른 화재감지기는 화재상황에 관한 정보를 수신하여 사용자가 입력한 메시지를 전달받을 수 있다. 일례로 도 6을 참조하면, 사용자가 구조요청 메시지("화재 발생 A동 3층 2호 4명고립 어린이 있음 부상자 있음")를 입력하면 다른 화재감지기에 연결된 사용자 단말(300)의 사용자가 구조요청 메시지를 볼 수 있다. 또한, 이러한 메시지를 수신한 화재감지기(100)는 알림부(130)의 다양한 알림수단을 이용하여 메시지를 출력할 수 있다. 일례로, 메시지를 수신한 화재감지기(100)는 레이저 빔 또는 스피커를 이용하여 메시지의 내용이 담긴 텍스트 또는 음성 등을 출력할 수 있다.
또한, 사용자 단말(300)은 메쉬 네트워크의 현황을 출력할 수 있다. 도 7을 참조하면, 왼쪽의 '연동' 카테고리는 현재 연동된 화재감지기, 연동되지 않은 화재감지기 및 연동을 요청한 후 연동승낙을 대기하고 있는 화재감지기를 나타낼 수 있다. 또한 '연동단계' 카테고리는 몇 번의 연동 단계를 통해 다른 화재감지기와 연동되는지 나타낼 수 있다. '단지', '동', '층' 및 '호'는 화재감지기가 설치된 장소의 세부적인 위치 정보를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(170)는 통신부(150)를 통해 적어도 하나의 외부 장치(400)를 제어할 수 있다. 일례로, 제어부(170)는 외부 장치(400)의 전원을 공급시키거나 기능을 조작할 수 있다. 또한 일 실시예에서, 제어부(170)는 네트워크로 연결된 사용자 단말(300)로부터 입력된 명령에 따라 적어도 하나의 외부 장치(400)를 제어할 수 있다. 일례로, 제어부(170)는 블루투스, 와이파이 또는 인터넷 등의 네트워크로 연결된 사용자 단말(300)로부터 명령을 입력받고 그 명령에 따라 외부 장치(400)를 제어할 수 있다. 따라서, 사용자는 외부에서 화재감지기(100)에 접속하여 외부 장치(400)를 제어할 수 있다. 이에 따라, 사용자는 가정에 별도의 IoT(internet of thing) 장치나 시스템을 설치하지 않고도 화재감지기(100)를 이용하여 IoT 시스템과 같은 기능을 이용할 수 있다. 제어부(170)는 UTP 케이블 등을 통해 유선 LAN으로 연결된 외부 장치(400)를 제어할 수 있다. 또한, 제어부(170)는 무선통신을 이용하여 적어도 하나의 외부 장치(400)를 제어할 수 있다. 즉, 제어부(170)는 외부 장치(400)와 유무선통신으로 연결될 수 있다. 일 실시예에서, 제어부(170)는 적외선 리모콘 신호를 조사하여 적어도 하나의 외부 장치(400)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 적외선 리모콘 신호를 조사하여 TV, 에어컨 등을 켜고 끄고 채널을 바꾸거나 온도를 조절할 수 있다. 따라서 본 발명에 의하면 별도의 통신 기능이 없는 종래의 가전제품들도 적외선 리모콘 기능만 있다면 원격으로 제어할 수 있게 된다.
일 실시예에서, 제어부(170)는 화재가 발생한 경우 소정의 외부 장치(400)의 작동을 중지시킬 수 있다. 이때, 제어부(170)는 화재를 확대시키는 외부 장치(400)의 작동을 중지시킬 수 있다. 이러한 화재를 확대시키는 외부 장치(400)는 미리 설정될 수 있다. 또한, 제어부(170)가 외부 장치(400)를 작동시키고 감지부(110)로부터 감지한 결과를 이용하여 화재가 악화되는지 또는 완화되는지 여부를 판단하여 화재를 확대시키는 외부장치로 판단할 수 있다. 일례로, 제어부(170)는 화재가 발생하면 발열기기, 선풍기의 작동을 중지시킬 수 있다. 또한 일 실시예에서, 제어부(170)는 화재를 진압하거나 대피를 도울 수 있는 외부 장치(400)를 작동시킬 수 있다. 일례로, 제어부(170)는 스프링쿨러, 벨 등을 작동시킬 수 있다. 또한, 화재가 발생하면 사용자에 의해 미리 설정된 제어 명령에 따라 외부 장치(400)를 제어할 수 있다. 일례로, TV와 에어컨을 작동시켜 TV의 볼륨을 최대로 높이고 에어컨의 냉방을 강하게 하며, 진동장치(이웃에 인접한 벽에 설치된 진동장치 등)를 작동시켜 이웃에게 진동을 발생시킬 수 있다. 즉, 화재의 악화 또는 완화와 전혀 관계없이 사용자에 의해 미리 설정된 제어 명령에 따라 외부 장치(400)를 작동시켜 사용자 각각의 환경에 따라 다른 예방 조치를 취할 수 있다.
일 실시예에서, 적어도 하나의 외부 장치(400)는 다른 외부 장치(400)로 전원을 공급하는 전원공급 장치를 포함할 수 있다. 이러한 전원 공급 장치는 하나의 콘센트에서 동시에 복수의 가전제품을 사용할 수 있는 멀티탭(multi tap) 또는 전원 분배기일 수 있다. 또한, 제어부(170)는 유선 UTP 케이블, 전력선 통신, 적외선 통신, 또는 무선 블루투스, 와이파이 등을 이용해 유무선으로 전원공급 장치와 통신할 수 있다. 일례로, 제어부(170)는 화재가 발생하면 전원공급 장치를 제어하여, 전원공급 장치에 연결된 외부 장치(400)들의 전원을 공급 또는 차단할 수 있다. 즉, 제어부(170)는 직접 유무선 통신을 이용하여 외부 장치(400)를 제어할 수 있지만, 전원공급 장치를 통해 외부 장치(400)의 전원 공급을 간접적으로 제어할 수도 있다. 따라서, 적외선 리모콘 기능도 없는 가전제품, 예를 들면 오래된 선풍기와 같이 통신이 불가능한 외부 장치(400)도 전원공급 장치를 통해 제어할 수 있게 된다. 또한, 제어부(170)는 사용자 단말(300)로부터 요청된 명령에 따라 전원공급 장치에 연결된 외부 장치(400)들의 전원을 공급 또는 차단할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(170)는 통신부(150)를 통해 전원공급 장치로부터 공기보다 무거운 가스에 대한 감지 신호를 수신할 수 있다. 일례로, 전원공급 장치는 공기보다 무거운 가스를 감지하여 화재감지기(100)로 가스 감지 정보를 전송할 수 있다. 따라서, 화재감지기가 천장에 설치돼 있더라도 바닥에 놓여진 전원공급 장치의 가스센서를 이용해 공기보다 무거운 가스를 빠르게 감지할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(170)는 감지부(110)를 통해 사용자의 출입 여부를 감지하여 사용자의 재실 여부를 판단할 수 있다. 일례로, 감지부(110)는 사용자의 출구의 이동경로를 감지하고, 출구를 통해 들어오는 사용자와 출구를 통해 나가는 사용자를 카운트 하여 재실 여부를 판단할 수 있다.
일 실시예에서, 화재상황에 관한 정보는 사용자의 재실 여부를 포함할 수 있다. 일례로, 화재상황에 관한 정보는 본 발명의 일 실시예에 따른 화재감지기(100)가 설치된 장소에 화재가 발생하기 전에 사용자가 몇 명이 있는지, 화재가 발생한 후에 몇 명이 있는지, 현재 모두가 탈출했는지에 대한 정보를 포함할 수 있다. 따라서, 화재상황에 관한 정보는 사람이 모두 탈출했는지 여부를 포함하고, 본 발명에 따른 화재감지기(100)는 이러한 정보를 다른 화재감지기로 전송할 수 있다. 일례로, 화재가 발생했는데도 불구하고 감지부(110)에 의해 사용자가 재실한 것으로 감지되면 사용자가 아직 탈출하지 못한 것으로 판단하여 화재상황에 관한 정보에 사용자의 재실 여부를 포함시킬 수 있다. 그 후, 화재감지기(100)는 화재상황에 관한 정보를 다른 화재감지기로 전송하고 다른 화재감지기는 사용자의 재실 여부를 음성 또는 레이저 빔으로 출력할 수 있다. 따라서, 화재상황에 있는 사용자를 더 효과적으로 구조할 수 있다.
일 실시예에서, 화재 발생 여부와 별도로 제어부(170)는 사용자가 재실하는 것으로 판단되는 경우, 소정 시간 동안 사용자의 움직임이 감지되지 않으면 통신부(150)를 통해 연동된 다른 화재감지기로 긴급 구호를 요청할 수 있다. 즉, 사용자가 재실하는데도 불구하고 소정 시간 동안 사용자의 움직임이 감지되지 않는 경우 사용자에게 위험이 발생한 것으로 판단할 수 있다. 이러한 기능은 노약자의 응급 상황에 대비하기 위한 응급 구호기능으로 이용될 수 있다. 화재감지기는 사용자의 웨어러블 장치와 통신하여 사용자의 맥박, 수면 상태 등을 참조하여 사용자의 위험 여부를 판단할 수도 있다.
일 실시예에서, 제어부(170)는 사용자가 재실 여부에 따라 통신부(150)를 통해 소정의 외부 장치(400)를 작동시키거나 작동 중지시킬 수 있다. 예를 들어, 제어부(170)는 에너지를 절약하기 위해 외부 장치(400)의 작동을 중지시키거나, 작동되고 있던 다른 외부 장치(400)의 작동을 중지시키기 위해 외부 장치(400)를 작동시킬 수 있다. 제어부(170)는 사용자가 외출한 것으로 판단되는 경우, 에어컨, 선풍기, 난방장치, 또는 TV 등의 작동을 중지시키거나, 로봇 청소기, 보안장치 등을 동작시킬 수 있다. 또는, 제어부(170)는 가스밸브의 자동차단기, 전원공급 장치의 자동차단기 등의 외부 장치(400)를 작동시켜 다른 외부 장치(400)의 작동을 중지시킬 수 있다. 또는, 제어부(170)는 외출한 사용자가 돌아오면 냉난방장치나 TV 등을 작동시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지 시스템은 복수 개의 화재감지기(100)를 포함하고, 각각의 화재감지기(100)는 감지부(110), 알림부(130), 통신부(150) 및 제어부(170)를 포함할 수 있다. 감지부(110)는 화재 발생을 감지하고, 알림부(130)는 감지부(110)에 의해 감지된 화재 발생을 사용자에게 알리며, 통신부(150)는 다른 화재감지기와 통신할 수 있다. 제어부(170)는 통신부(150)를 통해 다른 화재감지기와 P2P로 연동하여 메쉬 네트워크를 형성하고 화재상황에 관한 정보를 공유할 수 있다. 도 1을 참조하면, 화재감지기(100)는 다른 화재감지기(100-2 내지 100-15)와 그물망 형태로 이루어진 메쉬 네트워크를 형성하여 본 발명의 일 실시예에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지 시스템을 구성할 수 있다.
따라서, 본 발명에 따른 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기 및 화재감지기를 설치하는 방법은 화재감지기를 간단하게 설치하도록 할 수 있고, 화재의 위험을 효과적으로 알릴 수 있으며, 다양한 알림 수단을 통해 화재 상황을 효과적으로 알려 인명피해를 미연에 방지하고 화재를 용이하게 진압할 수 있다.
지금까지 본 발명에 대하여 도면에 도시된 바람직한 실시예들을 중심으로 상세히 살펴보았다. 이러한 실시예들은 이 발명을 한정하려는 것이 아니라 예시적인 것에 불과하며, 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 전술한 설명이 아니라 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해서 정해져야 할 것이다. 비록 본 명세서에 특정한 용어들이 사용되었으나 이는 단지 본 발명의 개념을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 본 발명의 각 단계는 반드시 기재된 순서대로 수행되어야 할 필요는 없고, 병렬적, 선택적 또는 개별적으로 수행될 수 있다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 본질적인 기술사상에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 변형 형태 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 균등물은 현재 공지된 균등물뿐만 아니라 장래에 개발될 균등물 즉 구조와 무관하게 동일한 기능을 수행하도록 발명된 모든 구성요소를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

Claims (45)

  1. 화재 발생을 감지하는 감지부;
    상기 감지부에 의해 감지된 화재 발생을 사용자에게 알리는 알림부;
    다른 화재감지기와 통신하는 통신부; 및
    상기 통신부를 통해 상기 다른 화재감지기와 P2P로 연동하여 메쉬 네트워크를 형성하고 화재상황에 관한 정보를 공유하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 화재감지기는,
    건물에 사전 매립된 조명장치용 전기선에 연결되어 전기를 공급받는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 조명장치용 전기선의, 상기 건물에 매립된 조명장치 점등 스위치에 연결되었던 부분은 단락되는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 화재감지기는,
    상기 조명장치용 전기선에 연결되어 있던 조명장치에 연결되어 전기를 공급하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 화재감지기는,
    조명장치 제어용 무선 스위치와 무선통신하여 상기 조명장치로의 전원 공급을 제어함으로써 상기 조명장치를 켜거나 끄는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 알림부는,
    화재가 발생한 경우 상기 조명장치를 켜는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 감지부를 통해 화재 발생이 감지되면, 상기 통신부를 통해 상기 P2P로 연동된 다른 화재감지기로 상기 화재상황에 관한 정보를 송신하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 감지부를 통해 화재 발생이 감지되면, 상기 통신부를 통해 미리 설정된 통신 장치로 상기 화재상황에 관한 정보를 송신하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 통신부를 통해 상기 P2P로 연동된 다른 화재감지기로부터 상기 화재상황에 관한 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 다른 화재감지기로부터 수신된 화재상황에 관한 정보를 상기 통신부를 통해 다른 화재감지기로 전달하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 알림부는,
    미리 지정된 화재감지기에 의해 감지된 화재 발생은 사용자에게 알리지 않는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 알림부는,
    화재가 발생한 경우 화재상황에 관한 정보를 알리는 레이저 빔을 출력하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 알림부는,
    상기 레이저 빔으로 출구를 표시하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 알림부는,
    화재상황에 따라 탈출에 적합한 출구를 선택하여 상기 레이저 빔으로 해당 출구를 표시 하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 알림부는,
    화재상황에 따라 탈출에 부적합한 출구를 선택하여 상기 레이저 빔으로 해당 출구를 표시 하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  16. 제13항에 있어서,
    동작 정보의 생성기록 통계를 통해 상기 출구의 위치를 판단하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  17. 제12항에 있어서,
    상기 레이저 빔은,
    화재상황에 관한 정보를 포함하는 텍스트를 조사하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  18. 제1항에 있어서,
    상기 알림부는,
    화재가 발생한 경우 화재상황에 관한 정보를 알리는 음성을 출력하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  19. 제1항, 제17항, 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 화재상황에 관한 정보는,
    소화기의 위치, 소화기의 사용방법, 또는 화재 시 행동요령을 포함하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  20. 제1항, 제17항, 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 화재상황에 관한 정보는,
    화재 위치, 건물 내부 약도, 출구의 위치 또는 대피 방향을 포함하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  21. 제1항, 제17항, 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 화재상황에 관한 정보는,
    사용자 단말로부터 입력된 메시지인 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 메시지는,
    상기 P2P로 연동된 다른 화재감지기로부터 수신한 메시지인 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  23. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 화재감지기가 설치된 장소의 위치 정보를 저장하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 화재감지기가 설치된 장소의 위치 정보는, 상기 화재감지기가 설치된 건물, 층, 및 호수를 포함하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  25. 제23항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 통신부를 통해 상기 다른 화재감지기와 상기 위치 정보를 공유하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 통신부를 통해 상기 다른 화재감지기가 설치된 장소의 위치 정보를 수신하고,
    상기 다른 화재감지기가 설치된 위치가 소정 범위 내에 있는 경우 상기 다른 화재감지기와 P2P로 자동 연동하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  27. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    화재가 발생한 경우, 상기 통신부를 통해 상기 화재가 발생한 장소의 위치 정보를 상기 다른 화재감지기와 공유하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 화재감지기가 설치된 장소의 위치 정보를 저장하고,
    상기 화재가 발생한 장소의 위치 정보는,
    상기 화재의 발생을 감지한 화재감지기가 설치된 장소의 위치정보인 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  29. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 감지부 및 상기 알림부의 서로 대응되는 수단을 제어하여 오작동 여부를 체크하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 알림부를 통해 조명장치나 냉난방 장치를 제어하여 발생된 열에 의한 온도차 또는 낮과 밤의 온도차와, 상기 감지부의 온도센서에서 측정된 온도를 이용하여 상기 오작동 여부를 체크하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  31. 제29항 또는 제30항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 알림부를 통해 조명장치 또는 레이저를 제어하여 발생된 조도의 차이와 상기 감지부의 조도센서 또는 연기센서에서 측정된 조도를 이용하여 상기 오작동 여부를 체크하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  32. 제29항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 알림부를 통해 스피커를 제어하여 발생된 소리와 상기 감지부의 마이크에서 측정된 소리를 기초로 상기 오작동을 체크하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  33. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 통신부를 통해 적어도 하나의 외부 장치를 제어하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 제어부는,
    네트워크로 연결된 사용자 단말로부터 입력된 명령에 따라 상기 적어도 하나의 외부 장치를 제어하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  35. 제33항 또는 제34항에 있어서,
    상기 제어부는,
    무선통신을 이용하여 상기 적어도 하나의 외부 장치를 제어하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 제어부는,
    적외선 리모콘 신호를 조사하여 상기 적어도 하나의 외부 장치를 제어하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  37. 제33항 또는 제34항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 외부 장치는,
    다른 외부 장치로 전원을 공급하는 전원공급 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 통신부를 통해 상기 전원공급 장치로부터 공기보다 무거운 가스에 대한 감지 신호를 수신하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  39. 제33항에 있어서,
    상기 제어부는,
    화재가 발생한 경우 소정의 외부 장치의 작동을 중지시키는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  40. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 감지부를 통해 사용자의 출입 여부를 감지하여 사용자의 재실 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 화재상황에 관한 정보는,
    상기 사용자의 재실 여부를 포함하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  42. 제40항에 있어서,
    상기 제어부는,
    사용자가 재실하는 것으로 판단되는 경우, 소정 시간동안 사용자의 움직임이 감지되지 않는 경우, 상기 통신부를 통해 상기 연동된 다른 화재감지기로 긴급 구호를 요청하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  43. 제40항에 있어서,
    상기 제어부는,
    사용자가 재실하지 않은 것으로 판단되는 경우, 상기 통신부를 통해 소정의 외부 장치를 작동시키거나 작동 중지시키는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지기.
  44. 화재 발생을 감지하는 감지부;
    상기 감지부에 의해 감지된 화재 발생을 사용자에게 알리는 알림부;
    다른 화재감지기와 통신하는 통신부; 및
    상기 통신부를 통해 상기 다른 화재감지기와 P2P로 연동하여 메쉬 네트워크를 형성하고 화재상황에 관한 정보를 공유하는 제어부를 포함하는 복수 개의 화재감지기를 포함하는 것을 특징으로 하는 메쉬 네트워크로 연동되는 화재감지 시스템.
  45. 건물에 사전 매립된 조명장치용 전기선과 상기 조명장치용 전기선에 연결된 조명장치 간의 연결을 끊는 단계;
    상기 조명장치용 전기선의 상기 조명장치에 연결되었던 부분을 화재감지기의 전원 입력 단자에 연결하는 단계;
    상기 화재감지기의 조명장치용 전원 출력 단자를 상기 조명장치에 연결하는 단계;
    상기 조명장치용 전기선과 상기 조명장치용 전기선에 연결된 조명장치 점등 스위치 간의 연결을 끊는 단계;
    상기 조명장치용 전기선의 상기 조명장치 점등 스위치에 연결되었던 부분을 단락하는 단계;
    상기 조명장치 점등 스위치를 제거하는 단계; 및
    상기 화재감지기와 무선통신하는 조명장치 제어용 무선 스위치를 상기 조명장치의 점등 스위치가 제거된 위치에 부착하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 화재감지기를 설치하는 방법.
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