JP2021144445A - Control system, control method, and program - Google Patents

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Abstract

To provide a control system capable of executing a series of processing depending on the scale of fire expansion.SOLUTION: A control system 10 includes an acquisition unit 21, an estimation unit 22, and a processing unit 23. The acquisition unit 21 acquires a detection result from a detection unit D1. The detection unit D1 is placed in facility 100 for detecting fire-related events. The estimation unit 22 estimates the scale of the fire that occurs at facility 100 based on the detection result acquired by the acquisition unit 21. The processing unit 23 executes a series of processing according to the estimation result by the estimation unit 22.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本開示は、制御システム、制御方法、及びプログラムに関する。より詳細には、本開示は、火災発生時の処理を制御する制御システム、制御方法、及びプログラムに関する。 The present disclosure relates to control systems, control methods, and programs. More specifically, the present disclosure relates to control systems, control methods, and programs that control processing in the event of a fire.

特許文献1は、複数の住宅にそれぞれ設けられた複数の警報システムを連携させる警報連携システムを開示する。各警報システムは、火災を検知した場合に相互に警報する複数の住警器を備える。警報連携システムでは、ある住宅の警報システムで火災を検知した場合、他の住宅の警報システムに火災連携連動信号を伝送し、連携元警報システムでの異常を示す異常警報を出力させる。 Patent Document 1 discloses an alarm cooperation system that links a plurality of warning systems provided in a plurality of houses. Each alarm system is equipped with a plurality of smoke detectors that mutually alert when a fire is detected. When a fire is detected by the warning system of a certain house, the warning cooperation system transmits a fire cooperation interlocking signal to the warning system of another house and outputs an abnormality alarm indicating an abnormality in the cooperation source warning system.

特開2012−252689号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-252689

上記構成の警報連携システムでは、ある住宅の警報システムで火災を検知した場合、予め登録されている他の住宅の警報システムに火災連携連動信号を伝送している。そのため、ある住宅で発生した火災の拡大規模が大きい場合に、延焼する可能性がある住宅に火災連携連動信号が伝送されない可能性がある。 In the warning cooperation system having the above configuration, when a fire is detected by the warning system of a certain house, the fire cooperation cooperation signal is transmitted to the warning system of another house registered in advance. Therefore, when the scale of fire that occurs in a certain house is large, there is a possibility that the fire cooperation interlocking signal is not transmitted to the house that may spread the fire.

本開示の目的は、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能な制御システム、制御方法、及びプログラムを提供することにある。 An object of the present disclosure is to provide a control system, a control method, and a program capable of executing a process according to the scale of fire expansion.

本開示の一態様の制御システムは、取得部と、推測部と、処理部と、を備える。前記取得部は、検知部から検知結果を取得する。前記検知部は、施設に配置されて火災に関連する火災関連事象を検知する。前記推測部は、前記取得部が取得する検知結果に基づいて前記施設で発生する火災の拡大規模を推測する。前記処理部は、前記推測部の推測結果に応じた処理を行う。 The control system of one aspect of the present disclosure includes an acquisition unit, a guessing unit, and a processing unit. The acquisition unit acquires the detection result from the detection unit. The detection unit is arranged in the facility to detect a fire-related event related to a fire. The guessing unit estimates the scale of fire that occurs in the facility based on the detection result acquired by the acquisition unit. The processing unit performs processing according to the estimation result of the estimation unit.

本開示の一態様の制御方法は、第1処理と、第2処理と、第3処理と、を含む。前記第1処理では、検知部から検知結果を取得する。前記検知部は、施設に配置されて火災に関連する火災関連事象を検知する。前記第2処理では、前記第1処理で取得した前記検知結果に基づいて前記施設で発生する火災の拡大規模を推測する。前記第3処理では、前記第2処理での推測結果に応じた処理を行う。 The control method of one aspect of the present disclosure includes a first process, a second process, and a third process. In the first process, the detection result is acquired from the detection unit. The detection unit is arranged in the facility to detect a fire-related event related to a fire. In the second treatment, the scale of expansion of the fire occurring in the facility is estimated based on the detection result acquired in the first treatment. In the third process, a process is performed according to the estimation result in the second process.

本開示の一態様のプログラムは、コンピュータシステムに、前記制御方法を実行させるための、プログラムである。 The program of one aspect of the present disclosure is a program for causing a computer system to execute the control method.

本開示によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能な制御システム、制御方法、及びプログラムを提供することができる。 According to the present disclosure, it is possible to provide a control system, a control method, and a program capable of executing a process according to the scale of fire expansion.

図1は、本開示の一実施形態に係る制御システムを含む全体システムの概略的なシステム構成図である。FIG. 1 is a schematic system configuration diagram of an entire system including a control system according to an embodiment of the present disclosure. 図2は、同上の制御システムの一適用例を説明する図である。FIG. 2 is a diagram illustrating an application example of the same control system. 図3は、同上の制御システムの動作を示すフローチャートである。FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the same control system. 図4は、同上の制御システムが通知情報を通知する通知エリアの一例を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing an example of a notification area in which the same control system notifies notification information.

(実施形態)
(1)概要
以下の実施形態において説明する各図は、模式的な図であり、各図中の各構成要素の大きさ及び厚さそれぞれの比が、必ずしも実際の寸法比を反映しているとは限らない。
(Embodiment)
(1) Outline Each figure described in the following embodiments is a schematic view, and the ratio of the size and the thickness of each component in each figure does not necessarily reflect the actual dimensional ratio. Not necessarily.

本実施形態に係る制御システム10は、図1に示すように、取得部21と、推測部22と、処理部23と、を備える。取得部21は、検知部D1から検知結果を取得する。検知部D1は、施設100に配置されて、火災に関連する火災関連事象を検知する。推測部22は、取得部21が取得する検知結果に基づいて施設100で発生する火災の拡大規模を推測する。処理部23は、推測部22の推測結果に応じた処理を行う。 As shown in FIG. 1, the control system 10 according to the present embodiment includes an acquisition unit 21, a guessing unit 22, and a processing unit 23. The acquisition unit 21 acquires the detection result from the detection unit D1. The detection unit D1 is arranged in the facility 100 to detect a fire-related event related to a fire. The estimation unit 22 estimates the scale of expansion of the fire that occurs in the facility 100 based on the detection result acquired by the acquisition unit 21. The processing unit 23 performs processing according to the estimation result of the estimation unit 22.

ここにおいて、「火災関連事象」とは、例えば、火災の大きさ又は火勢に応じて変化するような第1事象と、火災の大きさ又は勢いに影響を与えるような第2事象とを含む。第1事象としては、例えば、火災の発生に伴う温度上昇、煙の発生状態、及び不完全燃焼ガス等の発生状態、等がある。第2事象としては、火災の発生場所付近における可燃性ガス及び可燃物の存在状態、施設100内に配置された暖房器具又は調理器具等の機器の動作状態、等がある。また、火災の「拡大規模」とは、火災の大きさ又は火災が広がる範囲のことを言う。火災の「拡大規模の推測」とは、施設100で発生した火災がどの程度の規模(例えばボヤ、部分焼、半焼、又は全焼)まで拡大するかを推測すること、施設100の周囲への延焼の有無及び延焼の範囲を推測することを含み得る。また、処理部23が行う「処理」は、火災が燃え広がる範囲にある他の施設に配置された端末又は他の施設を利用するユーザに対して火災が燃え広がる可能性を通知する通知処理を少なくとも含み、公的又は民間の消防組織に対して火災の拡大規模の推測結果を通知する通知処理等を含んでもよい。 Here, the "fire-related event" includes, for example, a first event that changes according to the size or momentum of a fire and a second event that affects the size or momentum of a fire. The first event includes, for example, a temperature rise due to the occurrence of a fire, a state of smoke generation, a state of generation of incomplete combustion gas, and the like. The second event includes the presence of flammable gas and combustibles in the vicinity of the place where the fire occurs, the operating state of equipment such as heating appliances or cooking utensils arranged in the facility 100, and the like. In addition, the "expansion scale" of a fire means the size of the fire or the range in which the fire spreads. The "estimation of the scale of expansion" of a fire is to estimate the scale of the fire that occurs in the facility 100 (for example, smoldering, partial burning, half-burning, or complete burning), and the spread of the fire to the surroundings of the facility 100. It may include estimating the presence or absence of fire and the extent of fire spread. In addition, the "processing" performed by the processing unit 23 is a notification process for notifying a user who uses a terminal or another facility located in another facility within the range where the fire spreads the possibility of the fire spreading. At a minimum, it may include a notification process for notifying public or private firefighting organizations of the estimated result of the scale of the fire.

本実施形態の制御システム10では、推測部22が、取得部21によって取得された火災関連事象の検知結果に基づいて、火災の拡大規模を推測する。そして、処理部23が、推測部22の推測結果に応じた処理を行っているので、火災の拡大規模の大小に応じた処理を行うことができる。したがって、本開示によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能な制御システム10を提供することができる。 In the control system 10 of the present embodiment, the estimation unit 22 estimates the scale of fire expansion based on the detection result of the fire-related event acquired by the acquisition unit 21. Then, since the processing unit 23 performs the processing according to the estimation result of the estimation unit 22, the processing can be performed according to the magnitude of the expansion scale of the fire. Therefore, according to the present disclosure, it is possible to provide a control system 10 capable of executing processing according to the scale of expansion of a fire.

本実施形態の制御システム10は、例えば、戸建の住宅のような施設100(図1及び図2参照)に適用される。制御システム10は、戸建の住宅のような施設100において火災が発生した場合に火災の拡大規模を推測し、その推測結果に応じた処理を行う。本実施形態では、施設100が戸建の住宅であることを想定するが、施設100は、戸建の住宅に限定されず、集合住宅(マンション)であってもよい。更に、施設100は、住宅に限らず、非住宅、例えば、オフィスビル、劇場、映画館、公会堂、遊技場、複合施設、飲食店、百貨店、学校、ホテル、旅館、病院、老人ホーム、幼稚園、図書館、博物館、美術館、地下街、駅、空港等であってもよい。 The control system 10 of the present embodiment is applied to a facility 100 (see FIGS. 1 and 2) such as a detached house, for example. When a fire breaks out in a facility 100 such as a detached house, the control system 10 estimates the scale of fire expansion and performs processing according to the estimation result. In the present embodiment, it is assumed that the facility 100 is a detached house, but the facility 100 is not limited to the detached house and may be an apartment house (apartment). Furthermore, the facility 100 is not limited to residential buildings, but is not limited to residential buildings, such as office buildings, theaters, movie theaters, public halls, amusement parks, complex facilities, restaurants, department stores, schools, hotels, inns, hospitals, nursing homes, kindergartens, etc. It may be a library, a museum, a museum, an underground street, a station, an airport, or the like.

(2)詳細
(2.1)構成
以下、本実施形態の制御システム10について図面を参照して詳しく説明する。
(2) Details (2.1) Configuration Hereinafter, the control system 10 of the present embodiment will be described in detail with reference to the drawings.

本実施形態の制御システム10は、図1及び図2に示すように、住宅のような施設100に配置されている。本実施形態では、図4に示すように複数の施設100が立ち並ぶ住宅街C1において、複数の施設100の各々に制御システム10が配置されている場合を例に説明を行う。図4の例では、12戸の施設100が二列に配置された区画B1〜B9が道路を隔てて配置されている。なお、住宅街C1にある複数の施設100(住宅)の全てに制御システム10が配置されていることは必須ではなく、一部の施設100に制御システム10が配置されていなくてもよい。 As shown in FIGS. 1 and 2, the control system 10 of the present embodiment is arranged in a facility 100 such as a house. In the present embodiment, a case where the control system 10 is arranged in each of the plurality of facilities 100 in the residential area C1 in which the plurality of facilities 100 are lined up as shown in FIG. 4 will be described as an example. In the example of FIG. 4, sections B1 to B9 in which 12 facilities 100 are arranged in two rows are arranged across the road. It is not essential that the control system 10 is arranged in all of the plurality of facilities 100 (houses) in the residential area C1, and the control system 10 may not be arranged in some of the facilities 100.

図1は、制御システム10が配置されている施設100の概略的なシステム構成図であり、当該施設100には、上記の制御システム10と共に、検知部D1と、風検知センサ5と、中継装置40と、が配置されている。中継装置40は、インターネット等のネットワークNT1に接続されており、施設100に配置された制御システム10と、ネットワークNT1に接続された外部システム200等との間の通信を中継する中継機能を有している。外部システム200は、例えば、複数の施設100の状況を監視するサービス等を提供する事業者、又は自治体等の公的機関が運営するサーバを含み得る。 FIG. 1 is a schematic system configuration diagram of a facility 100 in which a control system 10 is arranged. In the facility 100, a detection unit D1, a wind detection sensor 5, and a relay device are provided together with the control system 10. 40 and are arranged. The relay device 40 is connected to a network NT1 such as the Internet, and has a relay function of relaying communication between the control system 10 arranged in the facility 100 and the external system 200 or the like connected to the network NT1. ing. The external system 200 may include, for example, a business operator that provides a service for monitoring the status of a plurality of facilities 100, or a server operated by a public institution such as a local government.

検知部D1は、施設100に配置され、施設100において発生する火災に関連する火災関連事象を検知する。本実施形態では、検知部D1として、火災感知器1と、煙検知部2と、ガス検知部3と、熱検知部4とが施設100に配置されている。なお、検知部D1が、火災感知器1、煙検知部2、ガス検知部3、及び熱検知部4を全て含むことは必須ではない。検知部D1は、火災感知器1、煙検知部2、ガス検知部3、及び熱検知部4のうちの1つ以上を含んでいればよく、また他の火災関連事象を検知するセンサを含んでもよい。 The detection unit D1 is arranged in the facility 100 and detects a fire-related event related to a fire occurring in the facility 100. In the present embodiment, the fire detector 1, the smoke detection unit 2, the gas detection unit 3, and the heat detection unit 4 are arranged in the facility 100 as the detection unit D1. It is not essential that the detection unit D1 includes the fire detector 1, the smoke detection unit 2, the gas detection unit 3, and the heat detection unit 4. The detection unit D1 may include one or more of the fire detector 1, the smoke detection unit 2, the gas detection unit 3, and the heat detection unit 4, and also includes a sensor for detecting other fire-related events. But it may be.

火災感知器1は、施設100内の設置対象の空間にある天井、又は壁等に設置される。火災感知器1は、例えば、サーモパイルなどの温度センサと、煙の有無を感知する光電式の煙センサとを有し、熱と煙との少なくとも一方に基づいて、火災が発生しているか否かを感知する。火災感知器1は、無線通信機能を有し、火災の発生を感知すると、火災の検知信号を無線送信する。 The fire detector 1 is installed on the ceiling, wall, or the like in the space to be installed in the facility 100. The fire detector 1 has, for example, a temperature sensor such as a thermopile and a photoelectric smoke sensor that detects the presence or absence of smoke, and whether or not a fire has occurred based on at least one of heat and smoke. Detect. The fire detector 1 has a wireless communication function, and when it detects the occurrence of a fire, it wirelessly transmits a fire detection signal.

本実施形態では、施設100内に複数の火災感知器1が配置されている。以下の説明において複数の火災感知器1を区別する場合、火災感知器1A〜1Eと表記する場合もある。図2に示すように複数の火災感知器1A〜1Eは、施設100内の複数の空間E1〜E5にそれぞれ配置されている。ここにおいて、複数の火災感知器1A〜1Eのうち、例えば火災感知器1Aが親器として用いられ、他の火災感知器1B〜1Eが子機として用いられる。火災感知器1A〜1Eは相互に無線通信を行っており、子機である火災感知器1B〜1Eが火災を感知すると、火災の発生を音と光との両方で報知するとともに、親器である火災感知器1Aに火災の検知信号を無線送信する。親器である火災感知器1Aは、火災感知器1B〜1Eのいずれかから火災の検知信号を受信すると、火災の発生を音と光との両方で報知するとともに、火災感知器1B〜1Eのうち発報元以外の火災感知器1に連動信号を送信し、発報元以外の火災感知器1においても火災の発生を音と光との両方で報知させる。また、親器である火災感知器1Aは、当該火災感知器1Aで火災の発生を感知するか、子機である火災感知器1B〜1Eから火災の検知信号を受信すると、火災の発生を報知する報知信号を制御システム10に無線送信する。ここで、火災感知器1B〜1Eは連動信号を受信した後も、当該火災感知器で火災を感知すると、火災感知器1Aに火災の検知信号を無線送信する。そして、親器である火災感知器1Aは、火災を感知した火災感知器1の数が変化するごとに、火災を感知した火災感知器1の個数を示す情報を、制御システム10に無線送信する。 In this embodiment, a plurality of fire detectors 1 are arranged in the facility 100. When distinguishing a plurality of fire detectors 1 in the following description, they may be referred to as fire detectors 1A to 1E. As shown in FIG. 2, the plurality of fire detectors 1A to 1E are arranged in the plurality of spaces E1 to E5 in the facility 100, respectively. Here, among the plurality of fire detectors 1A to 1E, for example, the fire detector 1A is used as a master unit, and the other fire detectors 1B to 1E are used as a slave unit. The fire detectors 1A to 1E communicate with each other wirelessly, and when the fire detectors 1B to 1E, which are slave units, detect a fire, the fire detectors 1B to 1E notify the occurrence of the fire with both sound and light, and the master unit. A fire detection signal is wirelessly transmitted to a fire detector 1A. When the fire detector 1A, which is the master unit, receives a fire detection signal from any of the fire detectors 1B to 1E, the fire detector 1A notifies the occurrence of the fire with both sound and light, and the fire detectors 1B to 1E. An interlocking signal is transmitted to the fire detector 1 other than the alarm source, and the fire detector 1 other than the alarm source also notifies the occurrence of the fire by both sound and light. Further, when the fire detector 1A, which is the master unit, detects the occurrence of a fire with the fire detector 1A, or receives a fire detection signal from the fire detectors 1B to 1E, which are the slave units, the fire detector 1A notifies the occurrence of the fire. The notification signal is wirelessly transmitted to the control system 10. Here, even after the fire detectors 1B to 1E receive the interlocking signal, if the fire detector detects a fire, the fire detector 1A wirelessly transmits the fire detection signal. Then, the fire detector 1A, which is the master unit, wirelessly transmits information indicating the number of fire detectors 1 that have detected a fire to the control system 10 each time the number of fire detectors 1 that have detected a fire changes. ..

煙検知部2は、環境中の煙の濃度を検知する光電式の煙センサと、制御システム10との間で無線通信するための無線通信機能とを備える。煙検知部2は、煙センサによって煙が検知されると、煙の濃度を示す濃度情報を制御システム10に無線送信する。 The smoke detection unit 2 includes a photoelectric smoke sensor that detects the concentration of smoke in the environment and a wireless communication function for wireless communication between the control system 10 and the control system 10. When smoke is detected by the smoke sensor, the smoke detection unit 2 wirelessly transmits concentration information indicating the smoke concentration to the control system 10.

ガス検知部3は、環境中の空気に含まれるガスの種類を検知可能な電気化学式又は半導体式のガスセンサと、制御システム10との間で無線通信するための無線通信機能とを備える。ガス検知部3は、ガスセンサによって検知対象のガスが検知されると、ガスセンサが検知したガスの種類及びその濃度を示す情報を制御システム10に無線送信する。 The gas detection unit 3 includes an electrochemical or semiconductor type gas sensor capable of detecting the type of gas contained in the air in the environment, and a wireless communication function for wireless communication between the control system 10. When the gas to be detected is detected by the gas sensor, the gas detection unit 3 wirelessly transmits information indicating the type of gas detected by the gas sensor and its concentration to the control system 10.

熱検知部4は、例えば、施設100の外壁に設置されており、施設100の外部での火災による熱を検知する。なお、熱検知部4は、施設100の内部に設置されてもよく、施設100の内部で火災による熱を検知してもよい。熱検知部4は、周囲の温度を検知するための、サーミスタ又はサーモパイルなどの感温センサと、制御システム10との間で無線通信するための無線通信機能とを備える。熱検知部4は、感温センサの検知結果を示す情報を制御システム10に無線送信する。 The heat detection unit 4 is installed on the outer wall of the facility 100, for example, and detects heat caused by a fire outside the facility 100. The heat detection unit 4 may be installed inside the facility 100, or may detect heat due to a fire inside the facility 100. The heat detection unit 4 includes a temperature sensor such as a thermistor or a thermopile for detecting the ambient temperature, and a wireless communication function for wireless communication between the control system 10 and the control system 10. The heat detection unit 4 wirelessly transmits information indicating the detection result of the temperature sensor to the control system 10.

また、本実施形態の制御システム10は、施設100に配置された風検知センサ5と連携する。風検知センサ5は、例えば施設100において外気と接触する部位(施設100の屋上等)に配置される。風検知センサ5は、施設100の周囲に吹く風の風向きと風力とを測定する風向風力計等で構成される。風検知センサ5は、制御システム10と無線通信する無線通信機能を有しており、風向き及び風力の検知結果を示す情報を制御システム10に無線送信する。なお、風検知センサ5は、風向きと風力の両方を検知するものに限定されず、風向きと風力との少なくとも一方を検知するものでもよい。 Further, the control system 10 of the present embodiment cooperates with the wind detection sensor 5 arranged in the facility 100. The wind detection sensor 5 is arranged, for example, at a portion of the facility 100 that comes into contact with the outside air (such as the rooftop of the facility 100). The wind detection sensor 5 includes a wind direction anemometer or the like that measures the wind direction and the wind force of the wind blowing around the facility 100. The wind detection sensor 5 has a wireless communication function for wireless communication with the control system 10, and wirelessly transmits information indicating the wind direction and the detection result of the wind power to the control system 10. The wind detection sensor 5 is not limited to detecting both the wind direction and the wind power, and may detect at least one of the wind direction and the wind power.

ここにおいて、検知部D1及び風検知センサ5が備える無線通信機能は、例えばWi−SUN(登録商標)の規格(国際標準規格IEEE 802.15.4g)に準拠した無線通信インタフェースを含む。検知部D1及び風検知センサ5は、例えば920MHzの無線周波数帯の電波を用いて無線通信を行う。なお、検知部D1及び風検知センサ5が備える無線通信機能は、WiSUN(登録商標)の規格に準拠した無線通信インタフェースを含むものに限定されず、Bluetooth(登録商標)、ZigBee(登録商標)等の規格に準拠した無線通信インタフェースを含むものでもよいし、規格に準拠しない独自の通信方式の無線通信インタフェースを含むものでもよい。 Here, the wireless communication function included in the detection unit D1 and the wind detection sensor 5 includes, for example, a wireless communication interface compliant with the Wi-SUN (registered trademark) standard (international standard IEEE 802.15.4g). The detection unit D1 and the wind detection sensor 5 perform wireless communication using radio waves in a radio frequency band of, for example, 920 MHz. The wireless communication functions of the detection unit D1 and the wind detection sensor 5 are not limited to those including a wireless communication interface conforming to the WiSUN (registered trademark) standard, such as Bluetooth (registered trademark) and ZigBee (registered trademark). It may include a wireless communication interface conforming to the standard of the above, or may include a wireless communication interface of a unique communication method not conforming to the standard.

制御システム10は、信号処理部20と、第1通信部31と、第2通信部32と、記憶部33と、を備える。本実施形態では、制御システム10は、例えば、施設100内で使用されるエネルギーを管理するHEMS(Home Energy Management System)のコントローラと兼用されている。なお、制御システム10は、HEMSのコントロールを兼用するものに限定されず、専用のシステムであってもよい。 The control system 10 includes a signal processing unit 20, a first communication unit 31, a second communication unit 32, and a storage unit 33. In the present embodiment, the control system 10 is also used as, for example, a controller of a HEMS (Home Energy Management System) that manages energy used in the facility 100. The control system 10 is not limited to a system that also serves as a HEMS control, and may be a dedicated system.

第1通信部31は、施設100に配置された検知部D1及び風検知センサ5との間で無線通信を行う。第1通信部31は、例えば、Wi−SUN(登録商標)の規格に準拠した無線通信インタフェースを有し、920MHzの無線周波数帯の電波を用いて無線通信を行う。なお、第1通信部31は、Bluetooth(登録商標)、ZigBee(登録商標)等の規格に準拠した無線通信インタフェースを有するものでもよい。 The first communication unit 31 performs wireless communication with the detection unit D1 and the wind detection sensor 5 arranged in the facility 100. The first communication unit 31 has, for example, a wireless communication interface conforming to the Wi-SUN (registered trademark) standard, and performs wireless communication using radio waves in the 920 MHz radio frequency band. The first communication unit 31 may have a wireless communication interface conforming to standards such as Bluetooth (registered trademark) and ZigBee (registered trademark).

第2通信部32は、中継装置40とネットワークNT1とを介して、外部システム200、外部情報取得システム300、及び消防指令サーバ400等と通信を行う。また、第2通信部32は、中継装置40を介して、又は、中継装置40とネットワークNT1とを介して、当該施設100を利用するユーザが使用する情報端末50との間で通信を行う。また、第2通信部32は、中継装置40とネットワークNT1とを介して、他の施設100に配置された制御システム10、又は、他の施設100を利用するユーザが使用する情報端末50との間で通信を行うことも可能である。ここにおいて、情報端末50は、施設100に設置されているディスプレイ一体型の端末装置でもよいし、ユーザによって携帯される携帯情報端末(例えばスマートフォン又はタブレット型コンピュータ等)でもよい。 The second communication unit 32 communicates with the external system 200, the external information acquisition system 300, the fire command server 400, and the like via the relay device 40 and the network NT1. In addition, the second communication unit 32 communicates with the information terminal 50 used by the user who uses the facility 100 via the relay device 40 or via the relay device 40 and the network NT1. Further, the second communication unit 32 is connected to the control system 10 arranged in the other facility 100 or the information terminal 50 used by the user who uses the other facility 100 via the relay device 40 and the network NT1. It is also possible to communicate between them. Here, the information terminal 50 may be a display-integrated terminal device installed in the facility 100, or a mobile information terminal (for example, a smartphone or a tablet computer) carried by a user.

記憶部33は、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、又はEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)等から選択されるデバイスで構成される。記憶部33は、施設100に配置された火災感知器1、煙検知部2、ガス検知部3、熱検知部4、及び風検知センサ5の識別情報と、それらの設置場所に関する設置場所情報とを記憶する。また、記憶部33は、施設100に関する施設情報として、施設100に設けられた複数の部屋(空間E1〜E5)の数、用途及びその配置に関する情報を記憶する。また、記憶部33は、施設情報として、施設100で使用される機器(例えばエアコンディショナ90及び電気ヒータ等の暖房器具、並びに、ガスコンロ等の調理器具)の種類、及びその設置場所に関する情報を記憶する。 The storage unit 33 is composed of a device selected from a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), and the like. The storage unit 33 includes identification information of the fire detector 1, smoke detection unit 2, gas detection unit 3, heat detection unit 4, and wind detection sensor 5 arranged in the facility 100, and installation location information regarding their installation locations. Remember. Further, the storage unit 33 stores information on the number, use, and arrangement of a plurality of rooms (spaces E1 to E5) provided in the facility 100 as facility information on the facility 100. Further, as facility information, the storage unit 33 provides information on the types of equipment used in the facility 100 (for example, heating appliances such as an air conditioner 90 and an electric heater, and cooking utensils such as a gas stove) and their installation locations. Remember.

信号処理部20は、例えば、プロセッサ及びメモリを有するコンピュータシステムを有している。そして、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、コンピュータシステムが信号処理部20として機能する。 The signal processing unit 20 has, for example, a computer system having a processor and a memory. Then, when the processor executes the program stored in the memory, the computer system functions as the signal processing unit 20.

信号処理部20は、上述した取得部21、推測部22、及び処理部23の機能を有し、更に情報提供部26の機能を有している。 The signal processing unit 20 has the functions of the acquisition unit 21, the guessing unit 22, and the processing unit 23 described above, and further has the functions of the information providing unit 26.

取得部21は、第1通信部31を介して、検知部D1である火災感知器1、煙検知部2、ガス検知部3、及び熱検知部4から検知結果を示す情報を取得する。また、取得部21は、第1通信部31を介して風検知センサ5から検知結果を取得する。また、取得部21は、第2通信部32を介して、制御システム10と連携する外部情報取得システム300から外部情報を取得する。外部情報は、例えば、施設100において発生する火災に関連する情報であり、例えば電子掲示板又はブログ等に書き込まれる情報、SNS(Social Networking Service)を通じて伝達される情報、施設100を含む地域の現在及び将来の天気(気温、湿度、降雨、風向、風力等)に関する気象情報、等を含み得る。外部情報取得システム300は、例えば電子掲示板又はブログ等を運営する事業者のサーバ、SNSを提供する事業者のサーバ、現在の天気に関する気象データ及び将来の天気に関する予報データを提供する気象サービスを行う事業者のサーバ、等である。 The acquisition unit 21 acquires information indicating the detection result from the fire detector 1, the smoke detection unit 2, the gas detection unit 3, and the heat detection unit 4, which are the detection units D1, via the first communication unit 31. Further, the acquisition unit 21 acquires the detection result from the wind detection sensor 5 via the first communication unit 31. Further, the acquisition unit 21 acquires external information from the external information acquisition system 300 linked with the control system 10 via the second communication unit 32. The external information is, for example, information related to a fire that occurs in the facility 100, for example, information written on an electronic bulletin board or a blog, information transmitted through an SNS (Social Networking Service), the current state of the area including the facility 100, and information. It may include meteorological information about future weather (temperature, humidity, rainfall, wind direction, wind force, etc.), etc. The external information acquisition system 300 provides, for example, a server of a business operator that operates an electronic bulletin board or a blog, a server of a business operator that provides SNS, a weather service that provides weather data related to the current weather and forecast data related to the future weather. The server of the business operator, etc.

推測部22は、検知部D1の検知結果に基づいて、施設100で火災が発生したと判断すると、その火災の拡大規模を推測する。なお、推測部22による拡大規模の推測処理については「(2.3)推測処理」において、より詳細に説明する。 When the estimation unit 22 determines that a fire has occurred in the facility 100 based on the detection result of the detection unit D1, the estimation unit 22 estimates the scale of expansion of the fire. The expansion scale estimation process by the estimation unit 22 will be described in more detail in "(2.3) Guessing process".

処理部23は、エリア設定部24及び情報通知部25の機能を含む。 The processing unit 23 includes the functions of the area setting unit 24 and the information notification unit 25.

エリア設定部24は、推測部22による推測結果に基づいて、火災に関する通知情報を出力する通知エリアを設定する。通知情報は、火災の発生を通知する情報を少なくとも含み、火災が拡大する拡大規模を通知する情報、又は火災からの避難を促す情報を含んでもよい。なお、エリア設定部24が通知エリアを設定する処理については「(2.4)通知エリアの設定処理」において、より詳細に説明する。 The area setting unit 24 sets a notification area for outputting notification information regarding a fire based on the estimation result by the estimation unit 22. The notification information may include at least information notifying the occurrence of a fire, and may include information notifying the scale of expansion of the fire or information prompting evacuation from the fire. The process of setting the notification area by the area setting unit 24 will be described in more detail in "(2.4) Notification area setting process".

なお、本実施形態では、推測部22が、任意の時間間隔で火災の拡大規模を推測する処理を繰り返し実行しており、エリア設定部24は、推測部22による推測結果が変化すると、通知エリアを動的に変化させている。すなわち、エリア設定部24は、推測部22の推測結果が変化すると、通知エリアを再設定している。火災規模が大きくなる方向に推測部22の推測結果が変化すると、エリア設定部24は、より広い範囲を通知エリアとするように通知エリアを再設定するので、火災の影響が及ぶ範囲に存在する通知先端末に通知情報が出力されない可能性を低減できる。また、火災規模が小さくなる方向に推測部22の推測結果が変化すると、エリア設定部24は、より狭い範囲を通知エリアとするように通知エリアを再設定するので、火災の影響が及ばない範囲に存在する通知先端末に対して不要な通知情報が出力されるのを抑制できる。 In the present embodiment, the estimation unit 22 repeatedly executes a process of estimating the scale of fire expansion at arbitrary time intervals, and the area setting unit 24 notifies when the estimation result by the estimation unit 22 changes. Is dynamically changing. That is, the area setting unit 24 resets the notification area when the estimation result of the estimation unit 22 changes. When the estimation result of the estimation unit 22 changes in the direction of increasing the scale of the fire, the area setting unit 24 resets the notification area so that the notification area is a wider range, so that the area is within the range affected by the fire. It is possible to reduce the possibility that the notification information is not output to the notification destination terminal. Further, when the estimation result of the estimation unit 22 changes in the direction of reducing the fire scale, the area setting unit 24 resets the notification area so that the notification area is a narrower range, so that the range is not affected by the fire. It is possible to suppress the output of unnecessary notification information to the notification destination terminal existing in.

情報通知部25は、エリア設定部24が設定した通知エリアに存在する通知先端末に対して通知情報を出力する。情報通知部25は、例えば、第2通信部32から中継装置40及びネットワークNT1を介して通知エリアに存在する1又は複数の施設100の通知先端末に通知情報を送信させる。ここにおいて、通知先端末は、通知エリアに存在する施設100に配置された制御システム10、又は当該施設100を利用するユーザが使用する情報端末50を含み得る。通知先端末は、民間の警備会社等が運用するサーバを含んでもよく、当該サーバは、施設100からの通知情報を受信すると、警備会社の巡回員に巡回を指示したり、公的な消防組織への通報を行ったりしてもよい。 The information notification unit 25 outputs notification information to the notification destination terminal existing in the notification area set by the area setting unit 24. The information notification unit 25 causes, for example, transmit notification information from the second communication unit 32 to the notification destination terminals of one or a plurality of facilities 100 existing in the notification area via the relay device 40 and the network NT1. Here, the notification destination terminal may include a control system 10 arranged in the facility 100 existing in the notification area, or an information terminal 50 used by a user who uses the facility 100. The notification destination terminal may include a server operated by a private security company or the like, and when the server receives the notification information from the facility 100, the notification destination terminal may instruct the patrol staff of the security company to patrol or a public fire fighting organization. You may also make a report to.

情報提供部26は、推測部22が火災の拡大規模を推測するために利用した情報(この情報を推測元情報とも言う)を外部システム200に出力する。推測元情報は、取得部21が検知部D1から取得した火災関連情報を含み、例えば、火災感知器1、煙検知部2、ガス検知部3、及び熱検知部4の検知結果のうちの少なくとも1つを含む。情報提供部26は、第2通信部32から中継装置40とネットワークNT1とを介して、外部システム200に推測元情報を送信する。外部システム200は、施設100から送信された推測元情報に基づいて、施設100で発生した火災の規模等を独自に評価することができる。なお、情報提供部26は、第2通信部32から中継装置40とネットワークNT1とを介して、消防指令サーバ400に推測元情報を送信してもよく、消防指令サーバ400において火災の推測元情報を収集、蓄積することができる。消防指令サーバ400は、例えば公的な消防組織が運営するサーバであって、消火活動を行う部隊に対して指示を出すサーバである。 The information providing unit 26 outputs information (this information is also referred to as estimation source information) used by the estimation unit 22 for estimating the scale of fire expansion to the external system 200. The estimation source information includes fire-related information acquired by the acquisition unit 21 from the detection unit D1, and is, for example, at least one of the detection results of the fire detector 1, the smoke detection unit 2, the gas detection unit 3, and the heat detection unit 4. Including one. The information providing unit 26 transmits the estimation source information from the second communication unit 32 to the external system 200 via the relay device 40 and the network NT1. The external system 200 can independently evaluate the scale of the fire that occurred in the facility 100 and the like based on the estimation source information transmitted from the facility 100. The information providing unit 26 may transmit the estimation source information from the second communication unit 32 to the fire command server 400 via the relay device 40 and the network NT1, and the fire command server 400 may transmit the estimation source information of the fire. Can be collected and accumulated. The fire-fighting command server 400 is, for example, a server operated by a public fire-fighting organization and is a server that gives instructions to a unit that carries out fire extinguishing activities.

(2.2)動作説明
本実施形態の制御システム10の動作を図3及び図4等に基づいて説明する。なお、図3に示すフローチャートは、本実施形態に係る制御方法の一例に過ぎず、処理の順序が適宜変更されてもよいし、処理が適宜追加又は省略されてもよい。
(2.2) Operation Description The operation of the control system 10 of the present embodiment will be described with reference to FIGS. 3 and 4 and the like. The flowchart shown in FIG. 3 is merely an example of the control method according to the present embodiment, and the order of the processes may be changed as appropriate, and the processes may be added or omitted as appropriate.

施設100に配置された検知部D1及び風検知センサ5は適宜のタイミングで検知動作を行っており、制御システム10の取得部21は、第1通信部31を介して、検知部D1及び風検知センサ5から検知結果を取得する処理(第1処理)を行う(ST1)。なお、第1処理において、取得部21は、第2通信部32を介して外部情報取得システム300から外部情報を取得してもよい。取得部21は、例えば、一定時間が経過するごとに検知部D1から検知結果を示す情報を取得する処理を行ってもよいし、何らかの事象(例えば外部システム200からの指示入力)をトリガとして検知部D1から検知結果を示す情報を取得する処理を行ってもよい。また、取得部21は、検知部D1から任意のタイミングで送信された検知結果を示す情報を取得してもよい。 The detection unit D1 and the wind detection sensor 5 arranged in the facility 100 perform a detection operation at appropriate timings, and the acquisition unit 21 of the control system 10 transmits the detection unit D1 and the wind detection via the first communication unit 31. The process of acquiring the detection result from the sensor 5 (first process) is performed (ST1). In the first process, the acquisition unit 21 may acquire external information from the external information acquisition system 300 via the second communication unit 32. For example, the acquisition unit 21 may perform a process of acquiring information indicating a detection result from the detection unit D1 every time a certain time elapses, or detects an event (for example, an instruction input from the external system 200) as a trigger. A process of acquiring information indicating a detection result from unit D1 may be performed. Further, the acquisition unit 21 may acquire information indicating the detection result transmitted from the detection unit D1 at an arbitrary timing.

次に、推測部22は、検知部D1の検知結果に基づいて火災が発生したか否かを判断し、火災が発生したと判断した場合には火災の拡大規模を推測する処理(第2処理)を行う(ST2)。なお、推測部22による推測処理については「(2.3)推測処理」でより詳細に説明する。 Next, the estimation unit 22 determines whether or not a fire has occurred based on the detection result of the detection unit D1, and if it determines that a fire has occurred, a process of estimating the scale of fire expansion (second process). ) (ST2). The guessing process by the guessing unit 22 will be described in more detail in "(2.3) Guessing process".

その後、処理部23が、推測部22の推測結果に応じた処理(第3処理)を行う(ST3)。具体的には、エリア設定部24が火災の拡大規模に応じて通知情報を通知する通知エリアを設定する。例えば、エリア設定部24は、火災の拡大規模に応じて半径L1を設定し、施設100を中心とする半径L1の円R1で囲まれる領域を通知エリアとして設定する。なお、エリア設定部24による通知エリアの設定処理については「(2.4)通知エリアの設定処理」でより詳細に説明する。 After that, the processing unit 23 performs a process (third process) according to the estimation result of the estimation unit 22 (ST3). Specifically, the area setting unit 24 sets a notification area for notifying notification information according to the scale of fire expansion. For example, the area setting unit 24 sets the radius L1 according to the scale of fire expansion, and sets the area surrounded by the circle R1 having the radius L1 centered on the facility 100 as the notification area. The notification area setting process by the area setting unit 24 will be described in more detail in "(2.4) Notification area setting process".

そして、情報通知部25が、第2通信部32から、通知エリア(例えば円R1で囲まれる領域)に存在する通知先端末、及び通知エリア内に存在する施設100と紐付けられた通知先端末に対して通知情報を送信させる。 Then, the information notification unit 25 receives from the second communication unit 32 the notification destination terminal existing in the notification area (for example, the area surrounded by the circle R1) and the notification destination terminal associated with the facility 100 existing in the notification area. To send notification information to.

制御システム10は、処理ST1〜ST3を繰り返し実行しており、施設100での火災の発生を監視し、火災が発生した場合には火災の拡大規模を推測して、通知エリアを設定し、通知エリア内の通知先端末に対して通知情報を出力することができる。 The control system 10 repeatedly executes the processes ST1 to ST3, monitors the occurrence of a fire at the facility 100, estimates the scale of fire expansion if a fire occurs, sets a notification area, and notifies. Notification information can be output to the notification destination terminal in the area.

制御システム10から通知情報を受信した通知先端末は、この通知情報を、当該通知先端末のユーザに報知する処理を行う。これにより、通知先端末のユーザは、通知情報に基づいて避難したり、周囲の人に避難を呼びかけたり、公的な消防組織へ火災発生を通報したりする行動をとることができる。 The notification destination terminal that has received the notification information from the control system 10 performs a process of notifying the user of the notification destination terminal of the notification information. As a result, the user of the notification destination terminal can take actions such as evacuating based on the notification information, calling for evacuation to surrounding people, and reporting the outbreak of a fire to a public fire department.

なお、情報通知部25は、推測部22によって推測された火災の拡大規模に応じて、通知情報の内容を変更してもよい。例えば、火災の拡大規模が大きいほど、通知先端末のユーザに対して、避難を強く訴えるような内容の通知情報を送信してもよく、通知情報を受け取ったユーザのうち、実際に避難を開始するユーザの数を増やすことができる。 The information notification unit 25 may change the content of the notification information according to the scale of the fire estimated by the estimation unit 22. For example, as the scale of fire spreads larger, notification information that strongly appeals for evacuation may be sent to the user of the notification destination terminal, and among the users who received the notification information, evacuation actually started. You can increase the number of users.

(2.3)推測処理
推測部22は、火災感知器1、煙検知部2、ガス検知部3、及び熱検知部4の検知結果に基づいて火災の拡大規模を推測しており、以下にその具体例を説明する。
(2.3) Guessing process The guessing unit 22 estimates the scale of fire expansion based on the detection results of the fire detector 1, smoke detection unit 2, gas detection unit 3, and heat detection unit 4, and is described below. A specific example thereof will be described.

本実施形態では、それぞれ火災関連事象を検知する複数の検知部D1が施設100に配置されている。具体的には、施設100には、複数の火災感知器1と、煙検知部2と、ガス検知部3と、熱検知部4とが配置されている。施設100に配置された複数の検知部D1のうち、火災に伴って発生する火災関連事象を検知した検知部D1(例えば火災感知器1等)が多いほど火災の規模が大きいと推測される。したがって、推測部22は、火災関連事象を検知した検知部D1の個数が多いほど、現在の火災の規模が大きく、したがって火災が広がる範囲が広い、つまり火災の拡大規模が大きいと推測する。また、火災の勢いが大きい場合は、火災の範囲が広がる速度が速くなると推測されるので、推測部22は、火災関連事象を検知した検知部D1の個数の単位時間あたりの変化数が多くなるほど、火災の拡大規模が大きいと判断する。このように、推測部22は、火災関連事象を検知した検知部D1の個数と、火災関連事象を検知した検知部D1の個数の単位時間あたりの変化数との少なくとも一方に基づいて、拡大規模を推測している。火災関連事象を検知した検知部D1の個数が多いほど、また火災関連事象を検知した検知部D1の個数の単位時間あたりの増加数が多いほど、現在の火災の規模が大きく、また火災が広がる範囲が広いと判断でき、火災の拡大規模が大きいと判断できる。一方、火災関連事象を検知した検知部D1の個数が少ないほど、また火災関連事象を検知した検知部D1の個数の単位時間あたりの増加数が少ないほど、現在の火災の規模が小さく、また火災が広がる範囲が狭いと判断でき、火災の拡大規模が小さいと判断できる。すなわち、推測部22が、火災関連事象を検知した検知部D1の個数と、火災関連事象を検知した検知部D1の個数の単位時間あたりの変化数との少なくとも一方に基づいて、拡大規模を推測することで、より正確に拡大規模を推測できる。なお、火災関連事象を検知した検知部D1の個数が減少したり、この個数の単位時間あたりの変化数が低下したりする場合は、火勢が衰えていると推測できるので、このような場合には推測部22は火災の拡大規模をより小さく推測する。 In the present embodiment, a plurality of detection units D1 for detecting fire-related events are arranged in the facility 100. Specifically, the facility 100 is provided with a plurality of fire detectors 1, a smoke detection unit 2, a gas detection unit 3, and a heat detection unit 4. It is presumed that the larger the number of detection units D1 (for example, fire detector 1 and the like) that detect a fire-related event that occurs with a fire, the larger the scale of the fire among the plurality of detection units D1 arranged in the facility 100. Therefore, the guessing unit 22 estimates that the larger the number of detection units D1 that have detected a fire-related event, the larger the scale of the current fire, and therefore the wider the range in which the fire spreads, that is, the larger the scale of fire expansion. Further, when the momentum of the fire is large, it is presumed that the speed at which the range of the fire spreads increases. , Judge that the scale of fire expansion is large. As described above, the estimation unit 22 is expanded based on at least one of the number of detection units D1 that have detected fire-related events and the number of changes in the number of detection units D1 that have detected fire-related events per unit time. I'm guessing. The greater the number of detection units D1 that detect fire-related events and the greater the increase in the number of detection units D1 that detect fire-related events per unit time, the larger the scale of the current fire and the greater the spread of the fire. It can be judged that the range is wide, and it can be judged that the scale of fire spread is large. On the other hand, the smaller the number of detection units D1 that detect fire-related events and the smaller the increase in the number of detection units D1 that detect fire-related events per unit time, the smaller the scale of the current fire and the smaller the fire. It can be judged that the spread range is narrow, and the scale of fire spread is small. That is, the estimation unit 22 estimates the scale of expansion based on at least one of the number of detection units D1 that have detected a fire-related event and the number of changes in the number of detection units D1 that have detected a fire-related event per unit time. By doing so, the scale of expansion can be estimated more accurately. If the number of detection units D1 that have detected a fire-related event decreases, or if the number of changes in this number per unit time decreases, it can be inferred that the fire is declining. Guessing unit 22 estimates the scale of fire expansion to be smaller.

また、推測部22は、ガス検知部3が検知したガスの種類に基づいて、拡大規模を推測してもよい。例えば、酸素及びメタンなどの可燃性ガスの濃度が高いほど火の勢いが大きいと推測される。したがって、推測部22は、可燃性ガスの濃度が高いほど現在の火災の規模が大きく、火災が広がる範囲も大きくなる、つまり火災の拡大規模がより大きい規模であると推測してもよい。また、可燃性ガスの濃度が減少し、二酸化炭素等の濃度が増加すると、推測部22は、火の勢いが弱まっていると判断し、火災の拡大規模をより小さい範囲に推測してもよい。 Further, the estimation unit 22 may estimate the expansion scale based on the type of gas detected by the gas detection unit 3. For example, it is presumed that the higher the concentration of flammable gas such as oxygen and methane, the greater the momentum of the fire. Therefore, the estimation unit 22 may estimate that the higher the concentration of the flammable gas, the larger the scale of the current fire and the larger the range in which the fire spreads, that is, the larger the scale of the fire spread. Further, when the concentration of the flammable gas decreases and the concentration of carbon dioxide or the like increases, the estimation unit 22 may determine that the momentum of the fire is weakening and estimate the scale of fire expansion to a smaller range. ..

また、推測部22は、煙検知部2が検知した煙の濃度と、その濃度の単位時間あたりの変化量との少なくとも一方に基づいて、拡大規模を推測してもよい。例えば、推測部22は、煙の濃度が高いほど火勢が強いと判断し、濃度が低い場合に比べて火災の規模が大きくなる、つまり拡大規模がより大きい規模であると推測する。また、推測部22は、煙の濃度の単位時間あたりの変化量が相対的に大きい場合は、変化量が相対的に小さい場合に比べて火災の拡大規模をより大きい規模に推測する。このように、推測部22は、煙の濃度に応じて火災の拡大規模を推測しており、火災の拡大規模をより正確に推測できる。 Further, the estimation unit 22 may estimate the expansion scale based on at least one of the smoke concentration detected by the smoke detection unit 2 and the amount of change in the concentration per unit time. For example, the guessing unit 22 determines that the higher the concentration of smoke, the stronger the fire, and estimates that the scale of the fire is larger than that when the concentration is low, that is, the scale of expansion is larger. Further, when the amount of change in the smoke concentration per unit time is relatively large, the estimation unit 22 estimates the scale of fire expansion to a larger scale than when the amount of change is relatively small. In this way, the estimation unit 22 estimates the scale of fire expansion according to the concentration of smoke, and can more accurately estimate the scale of fire expansion.

また、推測部22は、熱検知部4が検知した温度と、温度の単位時間あたりの変化量との少なくとも一方に基づいて、火災の拡大規模を推定してもよい。例えば、推測部22は、熱検知部4が検知した温度が高いほど火勢が強いと判断し、温度が低い場合に比べて火災の規模が大きくなる、つまり火災の拡大規模をより大きい規模に推測する。また、推測部22は、熱検知部4が検知した温度の単位時間あたりの変化量が相対的に大きい場合は、変化量が相対的に小さい場合に比べて火災の拡大規模をより大きい規模に推測する。このように、推測部22は、熱検知部4によって検知される温度に応じて火災の拡大規模を推測しており、火災の拡大規模をより正確に推測できる。 Further, the estimation unit 22 may estimate the scale of fire expansion based on at least one of the temperature detected by the heat detection unit 4 and the amount of change in the temperature per unit time. For example, the estimation unit 22 determines that the higher the temperature detected by the heat detection unit 4, the stronger the fire, and the scale of the fire is larger than that when the temperature is low, that is, the scale of the fire is estimated to be larger. do. Further, when the amount of change in the temperature detected by the heat detection unit 4 per unit time is relatively large, the estimation unit 22 increases the scale of fire expansion to a larger scale than when the amount of change is relatively small. Infer. In this way, the estimation unit 22 estimates the scale of fire expansion according to the temperature detected by the heat detection unit 4, and can more accurately estimate the scale of fire expansion.

なお、推測部22は、取得部21が取得した検知部D1の検知結果と、記憶部33に記憶された施設情報とに基づいて、火災の拡大規模を推測してもよい。例えば、推測部22は、施設情報をもとに火災の火元が可燃物の多い空間である場合は、可燃物の少ない場所である場合に比べて火災の規模が大きくなる、つまり火災の拡大規模をより大きく推測してもよい。また、推測部22は、火災が発生した火元の空間の広さ及び場所(1階か2階か)、窓の有無、等を考慮して火災の拡大範囲を推測してもよい。 The estimation unit 22 may estimate the scale of fire expansion based on the detection result of the detection unit D1 acquired by the acquisition unit 21 and the facility information stored in the storage unit 33. For example, the guessing unit 22 increases the scale of the fire when the source of the fire is a space with a large amount of combustibles based on the facility information, that is, the scale of the fire is larger than that when the place is a place with a small amount of combustibles. You may guess the scale larger. Further, the estimation unit 22 may estimate the expansion range of the fire in consideration of the size and location of the space (first floor or the second floor) where the fire occurred, the presence or absence of windows, and the like.

なお、同じ空間に配置された複数の検知部D1のうちの1つだけが火災関連情報を検知し、他の検知部D1が火災関連情報を検知していない場合、推測部22は、火災関連情報の検知が誤検知であると判断してもよい。これにより、通知先端末に対して通知情報が誤って出力されるのを防止することができる。 If only one of the plurality of detection units D1 arranged in the same space detects fire-related information and the other detection units D1 do not detect fire-related information, the guessing unit 22 may perform fire-related information. It may be determined that the detection of information is a false positive. As a result, it is possible to prevent the notification information from being erroneously output to the notification destination terminal.

(2.4)通知エリアの設定処理
上記実施形態では、エリア設定部24は、推測部22が推測した火災の拡大規模に応じて半径L1を設定し、火災が発生した施設100を中心とする半径L1の円R1で囲まれる領域を通知エリアとして設定している。
(2.4) Notification Area Setting Process In the above embodiment, the area setting unit 24 sets the radius L1 according to the scale of fire expansion estimated by the estimation unit 22, and centers on the facility 100 where the fire broke out. The area surrounded by the circle R1 having the radius L1 is set as the notification area.

ここで、エリア設定部24は、推測部22によって推測された火災の拡大規模が大きいほど、通知エリアをより広い範囲に設定しており、火災の拡大規模が大きいほど、より広い範囲に通知情報が出力される。例えば、エリア設定部24は、火災の拡大規模が大きいほど、半径L1を大きい値に設定することで、通知エリアをより広い範囲に設定する。火災の拡大規模が大きくなると、火災の影響がより広い範囲に発生すると推測されるので、より広い範囲に通知情報を出力することで、火災の影響が及ぶ範囲に存在する通知先端末に対して通知情報を通知することができる。 Here, the area setting unit 24 sets the notification area in a wider range as the fire expansion scale estimated by the estimation unit 22 is larger, and the notification information is set in a wider range as the fire expansion scale is larger. Is output. For example, the area setting unit 24 sets the notification area to a wider range by setting the radius L1 to a larger value as the scale of fire expansion increases. As the scale of fire spread increases, it is estimated that the effects of the fire will occur in a wider range. Therefore, by outputting the notification information to a wider range, the notification destination terminals existing in the range affected by the fire can be notified. Notification information can be notified.

また、エリア設定部24は、推測部22の推測結果に加えて、風検知センサ5の検知結果に更に基づいて通知エリアを設定してもよい。例えば風上に比べて風下の方が延焼範囲が広くなる傾向があるので、エリア設定部24は、風上に比べて風下の方を広くするように楕円形の領域を通知エリアとして設定してもよい。また、風が強いほど延焼範囲が広くなる傾向があるので、エリア設定部24は、風が強いほど通知エリアを広くするように通知エリアを設定してもよい。 Further, the area setting unit 24 may set the notification area based on the detection result of the wind detection sensor 5 in addition to the estimation result of the estimation unit 22. For example, since the fire spread range tends to be wider on the leeward side than on the upwind side, the area setting unit 24 sets an elliptical area as a notification area so as to make the leeward side wider than the upwind side. May be good. Further, since the fire spread range tends to be wider as the wind is stronger, the area setting unit 24 may set the notification area so that the notification area is wider as the wind is stronger.

また、エリア設定部24は、施設100の周辺の地域(住宅街C1)に複数の区分エリア(例えば複数の施設100の集まりである複数の区画B1〜B6)を設定し、複数の区分エリアから選択した1以上の区分エリアを通知エリアに設定してもよい。例えば、エリア設定部24は、推測部22が推測した火災の拡大規模に応じて半径L1を設定し、火災が発生した施設100を中心とする半径L1の円R1に少なくとも一部が含まれる区画を通知エリアとして設定する。図4の例では、円R1に4つの区画B2,B4,B5,B6の一部が含まれているので、エリア設定部24は、これらの区画B2,B4,B5,B6を通知エリアとし、通知エリア内に存在する通知先端末に通知情報を送信させる。図4では、通知エリアに設定される区画B2,B4,B5,B6にドットを付けて、他の区画と区別している。これにより、制御システム100は、区画単位で通知情報を出力することができ、同じ区画にある複数の施設100において一部の施設100には通知情報が通知されるのに、別の一部の施設100には通知情報が出力されないような事態を回避できる。 Further, the area setting unit 24 sets a plurality of division areas (for example, a plurality of divisions B1 to B6 which are a collection of a plurality of facilities 100) in the area (residential area C1) around the facility 100, and from the plurality of division areas. One or more selected division areas may be set as the notification area. For example, the area setting unit 24 sets the radius L1 according to the scale of the fire estimated by the estimation unit 22, and the area R1 including at least a part of the circle R1 having the radius L1 centered on the facility 100 where the fire occurred. Is set as the notification area. In the example of FIG. 4, since the circle R1 includes a part of the four compartments B2, B4, B5, and B6, the area setting unit 24 uses these compartments B2, B4, B5, and B6 as notification areas. Send the notification information to the notification destination terminal existing in the notification area. In FIG. 4, dots are added to the sections B2, B4, B5, and B6 set in the notification area to distinguish them from other sections. As a result, the control system 100 can output the notification information in units of divisions, and although the notification information is notified to some of the facilities 100 in the plurality of facilities 100 in the same division, another part of the notification information is notified. It is possible to avoid a situation in which notification information is not output to the facility 100.

また、エリア設定部24は、推測部22の推測結果と、取得部21が外部情報取得システム300から取得した外部情報とに基づいて、通知エリアを設定してもよい。つまり、エリア設定部24は、推測部22の推測結果と、外部情報取得システム300が取得する外部情報とに基づいて、通知エリアを設定してもよい。例えば、外部情報が現在の天気に関する気象データ又は将来の天気の予報データである場合、エリア設定部24は、空気が乾燥し、風が強い場合には通知エリアを広い範囲に設定し、湿度が高く雨が降る予報が出ている場合には通知エリアを狭い範囲に設定する。また、外部情報が、施設100で発生した火災に関するSNS等の情報である場合、エリア設定部24は、SNS等の情報を更に考慮して火災の拡大規模を再評価し、拡大規模に応じた通知エリアを設定することができる。 Further, the area setting unit 24 may set the notification area based on the estimation result of the estimation unit 22 and the external information acquired by the acquisition unit 21 from the external information acquisition system 300. That is, the area setting unit 24 may set the notification area based on the estimation result of the estimation unit 22 and the external information acquired by the external information acquisition system 300. For example, when the external information is meteorological data related to the current weather or forecast data of the future weather, the area setting unit 24 sets the notification area in a wide range when the air is dry and the wind is strong, and the humidity is high. If it is forecast that it will rain heavily, set the notification area to a narrow range. Further, when the external information is information such as SNS related to the fire that occurred in the facility 100, the area setting unit 24 re-evaluates the scale of expansion of the fire in consideration of the information such as SNS, and responds to the scale of expansion. Notification area can be set.

(3)変形例
上記実施形態は、本開示の様々な実施形態の一つに過ぎない。上記実施形態は、本開示の目的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。また、制御システム10と同様の機能は、制御方法、コンピュータプログラム、又はプログラムを記録した非一時的な記録媒体等で具現化されてもよい。一態様に係る制御方法は、第1処理と、第2処理と、第3処理と、を含む。第1処理(ST1)では、検知部D1から検知結果を取得する。検知部D1は、施設100に配置されて火災に関連する火災関連事象を検知する。第2処理(ST2)では、第1処理で取得した検知結果に基づいて施設100で発生する火災の拡大規模を推測する。第3処理(ST3)では、第2処理での推測結果に応じた処理を行う。一態様に係る(コンピュータ)プログラムは、コンピュータシステムに、上記の制御方法を実行させるためのプログラムである。
(3) Modified Example The above embodiment is only one of various embodiments of the present disclosure. The above-described embodiment can be changed in various ways depending on the design and the like as long as the object of the present disclosure can be achieved. Further, the same function as that of the control system 10 may be realized by a control method, a computer program, a non-temporary recording medium on which the program is recorded, or the like. The control method according to one aspect includes a first process, a second process, and a third process. In the first process (ST1), the detection result is acquired from the detection unit D1. The detection unit D1 is arranged in the facility 100 to detect a fire-related event related to a fire. In the second treatment (ST2), the scale of expansion of the fire occurring in the facility 100 is estimated based on the detection result acquired in the first treatment. In the third process (ST3), a process is performed according to the estimation result in the second process. The (computer) program according to one aspect is a program for causing a computer system to execute the above control method.

以下、上記の実施形態の変形例を列挙する。以下に説明する変形例は、適宜組み合わせて適用可能である。 Hereinafter, modifications of the above embodiment will be listed. The modifications described below can be applied in combination as appropriate.

本開示における制御システム10は、コンピュータシステムを含んでいる。コンピュータシステムは、ハードウェアとしてのプロセッサ及びメモリを主構成とする。コンピュータシステムのメモリに記録されたプログラムをプロセッサが実行することによって、本開示における制御システム10としての機能が実現される。プログラムは、コンピュータシステムのメモリに予め記録されてもよく、電気通信回線を通じて提供されてもよく、コンピュータシステムで読み取り可能なメモリカード、光学ディスク、ハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録されて提供されてもよい。コンピュータシステムのプロセッサは、半導体集積回路(IC)又は大規模集積回路(LSI)を含む1ないし複数の電子回路で構成される。ここでいうIC又はLSI等の集積回路は、集積の度合いによって呼び方が異なっており、システムLSI、VLSI(Very Large Scale Integration)、又はULSI(Ultra Large Scale Integration)と呼ばれる集積回路を含む。さらに、LSIの製造後にプログラムされる、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はLSI内部の接合関係の再構成若しくはLSI内部の回路区画の再構成が可能な論理デバイスについても、プロセッサとして採用することができる。複数の電子回路は、1つのチップに集約されていてもよいし、複数のチップに分散して設けられていてもよい。複数のチップは、1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に分散して設けられていてもよい。ここでいうコンピュータシステムは、1以上のプロセッサ及び1以上のメモリを有するマイクロコントローラを含む。したがって、マイクロコントローラについても、半導体集積回路又は大規模集積回路を含む1ないし複数の電子回路で構成される。 The control system 10 in the present disclosure includes a computer system. The main configuration of a computer system is a processor and memory as hardware. The function as the control system 10 in the present disclosure is realized by the processor executing the program recorded in the memory of the computer system. The program may be pre-recorded in the memory of the computer system, may be provided through a telecommunications line, and may be recorded on a non-temporary recording medium such as a memory card, optical disk, hard disk drive, etc. that can be read by the computer system. May be provided. A processor in a computer system is composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (IC) or a large scale integrated circuit (LSI). The integrated circuit such as IC or LSI referred to here has a different name depending on the degree of integration, and includes an integrated circuit called a system LSI, VLSI (Very Large Scale Integration), or ULSI (Ultra Large Scale Integration). Further, an FPGA (Field-Programmable Gate Array) programmed after the LSI is manufactured, or a logical device capable of reconfiguring the junction relationship inside the LSI or reconfiguring the circuit partition inside the LSI should also be adopted as a processor. Can be done. A plurality of electronic circuits may be integrated on one chip, or may be distributed on a plurality of chips. The plurality of chips may be integrated in one device, or may be distributed in a plurality of devices. The computer system referred to here includes a microprocessor having one or more processors and one or more memories. Therefore, the microprocessor is also composed of one or a plurality of electronic circuits including a semiconductor integrated circuit or a large-scale integrated circuit.

また、制御システム10における複数の機能が、1つの筐体内に集約されていることは制御システム10に必須の構成ではなく、制御システム10の構成要素は、複数の筐体に分散して設けられていてもよい。さらに、制御システム10の少なくとも一部の機能がクラウド(クラウドコンピューティング)等によって実現されてもよい。 Further, it is not an essential configuration for the control system 10 that a plurality of functions in the control system 10 are integrated in one housing, and the components of the control system 10 are distributed and provided in the plurality of housings. You may be. Further, at least a part of the functions of the control system 10 may be realized by a cloud (cloud computing) or the like.

上記実施形態では、処理部23が、通知エリアに存在する通知先端末に通知情報を出力しているが、通知エリアの外にある特定機器に対して通知情報を出力してもよい。例えば、制御システム10の記憶部33には、特定機器の連絡先情報(例えばメールアドレス)が予め設定されている。特定機器は、当該施設100のユーザに関係する人物(例えば離れて住む家族及び親類、同じ団体(学校、会社等)に属する関係者、又は知人等)が使用する情報端末等である。情報通知部25は、当該施設100で火災が発生した場合、火災の拡大規模を通知する通知情報を、特定機器に出力しており、当該施設100のユーザに関係する人物に当該施設100で発生した火災の拡大規模を報知することができる。 In the above embodiment, the processing unit 23 outputs the notification information to the notification destination terminal existing in the notification area, but the notification information may be output to the specific device outside the notification area. For example, contact information (for example, an e-mail address) of a specific device is preset in the storage unit 33 of the control system 10. The specific device is an information terminal or the like used by a person related to the user of the facility 100 (for example, a family member and relatives living apart, a related person belonging to the same group (school, company, etc.), an acquaintance, etc.). When a fire breaks out in the facility 100, the information notification unit 25 outputs notification information notifying the scale of the fire to a specific device, and causes a person related to the user of the facility 100 to generate the fire in the facility 100. It is possible to notify the scale of the fire that has occurred.

また、上記実施形態において、情報通知部25が、例えば推測部22の推測結果に応じて通知先端末に通知情報を出力するか否かを決定してもよい。情報通知部25は、推測部22によって推測された拡大規模が所定の判定閾値よりも大きい場合のみ、通知情報を通知先端末に出力する。これにより、火災の拡大規模が判定閾値以下である場合には、通知情報が通知先端末に送信されないので、不要な通知情報が通知先端末に送信されるのを防止できる。 Further, in the above embodiment, the information notification unit 25 may determine whether or not to output the notification information to the notification destination terminal according to, for example, the estimation result of the estimation unit 22. The information notification unit 25 outputs the notification information to the notification destination terminal only when the expansion scale estimated by the estimation unit 22 is larger than the predetermined determination threshold value. As a result, when the scale of fire spread is equal to or less than the determination threshold value, the notification information is not transmitted to the notification destination terminal, so that it is possible to prevent unnecessary notification information from being transmitted to the notification destination terminal.

(まとめ)
以上説明したように、第1の態様の制御システム(10)は、取得部(21)と、推測部(22)と、処理部(23)と、を備える。取得部(21)は、施設(100)に配置されて火災に関連する火災関連事象を検知する検知部(D1)から検知結果を取得する。推測部(22)は、取得部(21)が取得する検知結果に基づいて施設(100)で発生する火災の拡大規模を推測する。処理部(23)は、推測部(22)の推測結果に応じた処理を行う。
(summary)
As described above, the control system (10) of the first aspect includes an acquisition unit (21), a guessing unit (22), and a processing unit (23). The acquisition unit (21) acquires the detection result from the detection unit (D1) that is arranged in the facility (100) and detects a fire-related event related to the fire. The estimation unit (22) estimates the scale of expansion of the fire that occurs in the facility (100) based on the detection result acquired by the acquisition unit (21). The processing unit (23) performs processing according to the estimation result of the estimation unit (22).

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第2の態様の制御システム(10)では、第1の態様において、処理部(23)が、エリア設定部(24)と、情報通知部(25)と、を含む。エリア設定部(24)は、推測部(22)の推測結果に応じて火災に関する通知情報を出力する通知エリアを設定する。情報通知部(25)は、エリア設定部(24)が設定した通知エリアに存在する通知先端末に対して通知情報を出力する。 In the control system (10) of the second aspect, in the first aspect, the processing unit (23) includes an area setting unit (24) and an information notification unit (25). The area setting unit (24) sets a notification area for outputting notification information regarding a fire according to the estimation result of the estimation unit (22). The information notification unit (25) outputs notification information to the notification destination terminal existing in the notification area set by the area setting unit (24).

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第3の態様の制御システム(10)では、第2の態様において、エリア設定部(24)は、推測部(22)の推測結果が変化すると通知エリアを再設定する。 In the control system (10) of the third aspect, in the second aspect, the area setting unit (24) resets the notification area when the estimation result of the estimation unit (22) changes.

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第4の態様の制御システム(10)では、第2又は3の態様において、エリア設定部(24)は、推測部(22)の推測結果と、風向きと風速との少なくとも一方を検知する風検知センサ(5)の検知結果とに基づいて、通知エリアを設定する。 In the control system (10) of the fourth aspect, in the second or third aspect, the area setting unit (24) detects the estimation result of the estimation unit (22) and the wind detection that detects at least one of the wind direction and the wind speed. The notification area is set based on the detection result of the sensor (5).

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第5の態様の制御システム(10)では、第2〜4のいずれかの態様において、エリア設定部(24)は、推測部(22)によって推測された火災の拡大規模が大きいほど、通知エリアをより広い範囲に設定する。 In the control system (10) of the fifth aspect, in any one of the second to fourth aspects, the area setting unit (24) has a notification area as the scale of the fire estimated by the estimation unit (22) increases. To a wider range.

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第6の態様の制御システム(10)では、第2〜5のいずれかの態様において、エリア設定部(24)は、施設(100)の周辺の地域に複数の区分エリアを設定し、複数の区分エリアから選択した1以上の区分エリアを通知エリアに設定する。 In the control system (10) of the sixth aspect, in any one of the second to fifth aspects, the area setting unit (24) sets a plurality of division areas in the area around the facility (100), and a plurality of division areas are set. Set one or more division areas selected from the division areas as the notification area.

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第7の態様の制御システム(10)では、第2〜6のいずれかの態様において、エリア設定部(24)は、推測部(22)の推測結果と、外部情報を取得する外部情報取得システム(300)が取得した外部情報とに基づいて、通知エリアを設定する。 In the control system (10) of the seventh aspect, in any one of the second to sixth aspects, the area setting unit (24) acquires the estimation result of the estimation unit (22) and the external information acquisition system. The notification area is set based on the external information acquired by (300).

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第8の態様の制御システム(10)では、第2〜7のいずれかの態様において、情報通知部(25)は、推測部(22)によって推測された火災の拡大規模に応じて、通知情報の内容を変更する。 In the control system (10) of the eighth aspect, in any one of the second to seventh aspects, the information notification unit (25) notifies information according to the scale of fire expansion estimated by the estimation unit (22). Change the contents of.

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第9の態様の制御システム(10)では、第1〜8のいずれかの態様において、推測部(22)は、取得部(21)が取得する検知結果と、施設(100)に関連する施設情報とに基づいて、火災の拡大規模を推測する。 In the control system (10) of the ninth aspect, in any one of the first to eighth aspects, the guessing unit (22) uses the detection result acquired by the acquisition unit (21) and the facility related to the facility (100). Estimate the scale of the fire based on the information.

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第10の態様の制御システム(10)では、第1〜9のいずれかの態様において、施設(100)には、複数の検知部(D1)が配置されている。推測部(22)は、火災関連事象を検知した検知部(D1)の個数と、個数の単位時間あたりの変化数との少なくとも一方に基づいて、拡大規模を推測する。 In the control system (10) of the tenth aspect, in any one of the first to ninth aspects, a plurality of detection units (D1) are arranged in the facility (100). The estimation unit (22) estimates the scale of expansion based on at least one of the number of detection units (D1) that have detected a fire-related event and the number of changes in the number per unit time.

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第11の態様の制御システム(10)では、第1〜10のいずれかの態様において、検知部(D1)は、ガスを検知するガス検知部(3)を含む。推測部(22)は、ガス検知部(3)が検知したガスの種類に基づいて、拡大規模を推測する。 In the control system (10) of the eleventh aspect, in any one of the first to tenth aspects, the detection unit (D1) includes a gas detection unit (3) for detecting gas. The estimation unit (22) estimates the expansion scale based on the type of gas detected by the gas detection unit (3).

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第12の態様の制御システム(10)では、第1〜11のいずれかの態様において、検知部(D1)は、煙を検知する煙検知部(2)を含む。推測部(22)は、煙検知部(2)が検知した煙の濃度と濃度の単位時間あたりの変化量との少なくとも一方に基づいて、拡大規模を推定する。 In the control system (10) of the twelfth aspect, in any one of the first to eleventh aspects, the detection unit (D1) includes a smoke detection unit (2) for detecting smoke. The estimation unit (22) estimates the scale of expansion based on at least one of the smoke concentration detected by the smoke detection unit (2) and the amount of change in the concentration per unit time.

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第13の態様の制御システム(10)では、第1〜12のいずれかの態様において、検知部(D1)は、周囲の温度を検知する熱検知部(4)を含む。推測部(22)は、熱検知部(4)が検知した温度と、温度の単位時間あたりの変化量との少なくとも一方に基づいて、拡大規模を推定する。 In the control system (10) of the thirteenth aspect, in any one of the first to twelfth aspects, the detection unit (D1) includes a heat detection unit (4) that detects the ambient temperature. The estimation unit (22) estimates the scale of expansion based on at least one of the temperature detected by the heat detection unit (4) and the amount of change in temperature per unit time.

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第14の態様の制御システム(10)では、第1〜13のいずれかの態様において、推測部(22)が拡大規模を推測するために利用した情報を外部システムに出力する情報提供部(26)を、更に備える。 In the control system (10) of the fourteenth aspect, in any one of the first to thirteenth aspects, the information providing unit (26) outputs the information used by the estimation unit (22) to estimate the expansion scale to the external system. ) Is further provided.

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第15の態様の制御方法は、第1処理(ST1)と、第2処理(ST2)と、第3処理(ST3)と、を含む。第1処理(ST1)では、施設(100)に配置されて火災に関連する火災関連事象を検知する検知部(D1)から検知結果を取得する。第2処理(ST2)では、第1処理(ST1)で取得した検知結果に基づいて施設(100)で発生する火災の拡大規模を推測する。第3処理(ST3)では、第2処理(ST2)での推測結果に応じた処理を行う。 The control method of the fifteenth aspect includes a first process (ST1), a second process (ST2), and a third process (ST3). In the first process (ST1), the detection result is acquired from the detection unit (D1) which is arranged in the facility (100) and detects a fire-related event related to the fire. In the second treatment (ST2), the scale of expansion of the fire occurring in the facility (100) is estimated based on the detection result acquired in the first treatment (ST1). In the third process (ST3), a process according to the estimation result in the second process (ST2) is performed.

この態様によれば、火災の拡大規模に応じた処理を実行可能である。 According to this aspect, it is possible to carry out the treatment according to the scale of the fire.

第16の態様のプログラムは、コンピュータシステムに、第15の態様の制御方法を実行させるためのプログラムである。 The program of the sixteenth aspect is a program for causing a computer system to execute the control method of the fifteenth aspect.

上記態様に限らず、上記実施形態に係る制御システム(10)の種々の構成(変形例を含む)は、制御方法、(コンピュータ)プログラム、又はプログラムを記録した非一時的記録媒体等で具現化可能である。 Not limited to the above aspects, various configurations (including modifications) of the control system (10) according to the above embodiment are embodied by a control method, a (computer) program, a non-temporary recording medium on which the program is recorded, or the like. It is possible.

第2〜第14の態様に係る構成については、制御システム(10)に必須の構成ではなく、適宜省略可能である。 The configuration according to the second to fourth aspects is not an essential configuration for the control system (10) and can be omitted as appropriate.

1 火災感知器
2 煙検知部
3 ガス検知部
4 熱検知部
5 風検知センサ
10 制御システム
21 取得部
22 推測部
23 処理部
24 エリア設定部
25 情報通知部
26 情報提供部
D1 検知部
ST1 第1処理
ST2 第2処理
ST3 第3処理
1 Fire detector 2 Smoke detector 3 Gas detector 4 Heat detector 5 Wind detection sensor 10 Control system 21 Acquisition unit 22 Guessing unit 23 Processing unit 24 Area setting unit 25 Information notification unit 26 Information providing unit D1 Detection unit ST1 1st Processing ST2 2nd processing ST3 3rd processing

Claims (16)

施設に配置されて火災に関連する火災関連事象を検知する検知部から検知結果を取得する取得部と、
前記取得部が取得する検知結果に基づいて前記施設で発生する火災の拡大規模を推測する推測部と、
前記推測部の推測結果に応じた処理を行う処理部と、を備える、
制御システム。
An acquisition unit that acquires detection results from a detection unit that is placed in a facility and detects fire-related events related to fire,
An estimation unit that estimates the scale of fire that occurs at the facility based on the detection results acquired by the acquisition unit, and an estimation unit.
A processing unit that performs processing according to the estimation result of the estimation unit is provided.
Control system.
前記処理部が、
前記推測部の推測結果に応じて火災に関する通知情報を出力する通知エリアを設定するエリア設定部と、
前記エリア設定部が設定した前記通知エリアに存在する通知先端末に対して前記通知情報を出力する情報通知部と、を含む、
請求項1に記載の制御システム。
The processing unit
An area setting unit that sets a notification area that outputs notification information about a fire according to the estimation result of the estimation unit, and an area setting unit.
Includes an information notification unit that outputs the notification information to the notification destination terminal existing in the notification area set by the area setting unit.
The control system according to claim 1.
前記エリア設定部は、前記推測部の推測結果が変化すると前記通知エリアを再設定する、
請求項2に記載の制御システム。
The area setting unit resets the notification area when the estimation result of the estimation unit changes.
The control system according to claim 2.
前記エリア設定部は、前記推測部の推測結果と、風向きと風速との少なくとも一方を検知する風検知センサの検知結果とに基づいて、前記通知エリアを設定する、
請求項2又は3に記載の制御システム。
The area setting unit sets the notification area based on the estimation result of the estimation unit and the detection result of the wind detection sensor that detects at least one of the wind direction and the wind speed.
The control system according to claim 2 or 3.
前記エリア設定部は、前記推測部によって推測された前記火災の拡大規模が大きいほど、前記通知エリアをより広い範囲に設定する、
請求項2〜4のいずれかに記載の制御システム。
The area setting unit sets the notification area in a wider range as the scale of expansion of the fire estimated by the estimation unit increases.
The control system according to any one of claims 2 to 4.
前記エリア設定部は、前記施設の周辺の地域に複数の区分エリアを設定し、前記複数の区分エリアから選択した1以上の区分エリアを前記通知エリアに設定する、
請求項2〜5のいずれかに記載の制御システム。
The area setting unit sets a plurality of division areas in the area around the facility, and sets one or more division areas selected from the plurality of division areas as the notification area.
The control system according to any one of claims 2 to 5.
前記エリア設定部は、前記推測部の推測結果と、外部情報を取得する外部情報取得システムが取得した前記外部情報とに基づいて、前記通知エリアを設定する、
請求項2〜6のいずれかに記載の制御システム。
The area setting unit sets the notification area based on the estimation result of the estimation unit and the external information acquired by the external information acquisition system that acquires the external information.
The control system according to any one of claims 2 to 6.
前記情報通知部は、前記推測部によって推測された前記火災の拡大規模に応じて、前記通知情報の内容を変更する、
請求項2〜7のいずれか1項に記載の制御システム。
The information notification unit changes the content of the notification information according to the scale of expansion of the fire estimated by the estimation unit.
The control system according to any one of claims 2 to 7.
前記推測部は、前記取得部が取得する検知結果と、前記施設に関連する施設情報とに基づいて、前記火災の拡大規模を推測する、
請求項1〜8のいずれか1項に記載の制御システム。
The guessing unit estimates the scale of expansion of the fire based on the detection result acquired by the acquisition unit and the facility information related to the facility.
The control system according to any one of claims 1 to 8.
前記施設には、複数の前記検知部が配置されており、
前記推測部は、前記火災関連事象を検知した前記検知部の個数と、前記個数の単位時間あたりの変化数との少なくとも一方に基づいて、前記拡大規模を推測する、
請求項1〜9のいずれか1項に記載の制御システム。
A plurality of the detection units are arranged in the facility.
The estimation unit estimates the expansion scale based on at least one of the number of the detection units that have detected the fire-related event and the number of changes in the number per unit time.
The control system according to any one of claims 1 to 9.
前記検知部は、ガスを検知するガス検知部を含み、
前記推測部は、前記ガス検知部が検知したガスの種類に基づいて、前記拡大規模を推測する、
請求項1〜10のいずれか1項に記載の制御システム。
The detection unit includes a gas detection unit that detects gas.
The estimation unit estimates the expansion scale based on the type of gas detected by the gas detection unit.
The control system according to any one of claims 1 to 10.
前記検知部は、煙を検知する煙検知部を含み、
前記推測部は、前記煙検知部が検知した煙の濃度と前記濃度の単位時間あたりの変化量との少なくとも一方に基づいて、前記拡大規模を推定する、
請求項1〜11のいずれか1項に記載の制御システム。
The detection unit includes a smoke detection unit that detects smoke.
The estimation unit estimates the scale of expansion based on at least one of the smoke concentration detected by the smoke detection unit and the amount of change in the concentration per unit time.
The control system according to any one of claims 1 to 11.
前記検知部は、周囲の温度を検知する熱検知部を含み、
前記推測部は、前記熱検知部が検知した温度と、前記温度の単位時間あたりの変化量との少なくとも一方に基づいて、前記拡大規模を推定する、
請求項1〜12のいずれか1項に記載の制御システム。
The detection unit includes a heat detection unit that detects the ambient temperature.
The estimation unit estimates the scale of expansion based on at least one of the temperature detected by the heat detection unit and the amount of change in the temperature per unit time.
The control system according to any one of claims 1 to 12.
前記推測部が前記拡大規模を推測するために利用した情報を外部システムに出力する情報提供部を、更に備える、
請求項1〜13のいずれか1項に記載の制御システム。
An information providing unit that outputs information used by the guessing unit to estimate the scale of expansion to an external system is further provided.
The control system according to any one of claims 1 to 13.
施設に配置されて火災に関連する火災関連事象を検知する検知部から検知結果を取得する第1処理と、
前記第1処理で取得した前記検知結果に基づいて前記施設で発生する火災の拡大規模を推測する第2処理と、
前記第2処理での推測結果に応じた処理を行う第3処理と、を含む、
制御方法。
The first process of acquiring the detection result from the detection unit that is placed in the facility and detects fire-related events related to fire,
The second process of estimating the scale of fire that occurs in the facility based on the detection result acquired in the first process, and the second process.
A third process, which performs a process according to the estimation result in the second process, is included.
Control method.
コンピュータシステムに、
請求項15に記載の制御方法を実行させるための、
プログラム。
For computer systems
The control method according to claim 15 is executed.
program.
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