JP6523905B2 - Fire extinguisher - Google Patents

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Description

本発明は、防護区画の火災を、消火剤を用いて消火する消火装置に関する。   The present invention relates to a fire extinguishing system for extinguishing a fire in a protected area using a fire extinguishing agent.

典型的な従来の技術は、特許文献1に開示される消火装置である。この従来の技術では、操作箱と火災感知器とが制御盤に伝送ラインを介してそれぞれ接続され、シリアル伝送を用いた多重通信システムが採用されることによって、配線数が減少される。制御盤は、操作箱からの起動信号または火災感知器からの起動信号に応答して、ボンベの閉止弁を開き、これによって消火剤が防護区画へ放出される。伝送ラインは、たとえば400m〜1kmなどの長距離にわたって敷設され得る。   A typical prior art is the fire extinguisher disclosed in Patent Document 1. In this prior art, the operation box and the fire detector are respectively connected to the control panel via a transmission line, and the number of wires is reduced by adopting a multiplex communication system using serial transmission. The control panel responds to the activation signal from the operation box or the activation signal from the fire sensor to open the shutoff valve of the cylinder, whereby the extinguishant is released to the protection zone. The transmission line may be laid over long distances, for example 400 m to 1 km.

特開平8−276029号公報JP-A-8-276029

この従来の技術の問題は、伝送ラインに外部からノイズが混入したとき、制御盤は、操作箱などからの起動信号であると誤って検出し、これによって防護区画への消火剤の誤放出が行なわれてしまうおそれがある。伝送ラインへのノイズの混入は、伝送ラインが断線したり取外されたりして伝送ラインの接続が外れたとき、その伝送ラインの浮遊容量に起因した電荷によって、または伝送ラインのインダクタンス成分に起因した蓄積エネルギによって、伝送ラインに瞬時に比較的大きな電流が流れて放電したとき、生じる。また、操作箱と制御盤との間で、前記伝送ラインとともに、火災発生時にスピーカから避難警報を大音量で音響出力する音響信号のための信号ラインなどが、長距離にわたって並行して配線敷設される。この音響信号に起因するノイズが、伝送ラインに混入する。   The problem with this conventional technology is that when noise is mixed into the transmission line from the outside, the control panel erroneously detects that it is a start signal from the operation box or the like, thereby causing an erroneous release of the fire extinguishing agent to the protected area. It may be done. Transmission of noise into the transmission line is caused by charge due to stray capacitance of the transmission line or by inductance component of the transmission line when the transmission line is disconnected or disconnected and the connection of the transmission line is disconnected. The stored energy is generated when a relatively large current flows instantaneously in the transmission line and discharges. Also, between the operation box and the control panel, along with the transmission line, a signal line for an acoustic signal that acoustically outputs an evacuation alert at a loud volume from a speaker when a fire occurs, etc. Ru. Noise resulting from this acoustic signal mixes in with the transmission line.

本発明の目的は、ノイズの混入などに起因して防護区画へ消火剤が誤放出されることを確実に防ぐことができるようにした消火装置を提供することである。   An object of the present invention is to provide a fire extinguishing apparatus capable of reliably preventing accidental release of a fire extinguishing agent to a protected area due to noise or the like.

本発明は、
消火すべき防護区画10に、貯蔵容器11からの消火剤を、開閉弁14を介して放出する消火装置において、
(a)防護区画10の近傍に設けられる起動装置100であって、
防護区画10内に火災が発生したとき、火災の発生に関する複数の相互に異なる火災信号を発生する火災信号発生手段102,103;111、112;113と、
火災信号発生手段102,103;111、112;113からの火災信号を送信する送信手段130とを備える起動装置100と、
(b)送信手段からの火災信号を伝送する伝送ライン2と、
(c)制御盤200であって、
伝送ライン2を介する火災信号を受信する受信手段240と、
受信手段240からの各火災信号によってそれぞれ活性化される論理演算素子315,351,352,353,354を有し、これらの活性化された論理演算素子315,351,352,353,354によって論理演算を行なって消火剤の放出に関する第1放出信号316を得る第1演算回路310と、
受信手段240からの各火災信号を、予め定めるプログラムの実行によって論理演算を行なって消火剤の放出に関する第2放出信号328を得る第2演算回路270,320,326と、
第1および第2放出信号316、328に応答し、第1および第2放出信号316,328の両者が得られたとき、前記開閉弁14を駆動して開く開閉弁駆動手段330とを備える制御盤200とを含むことを特徴とする消火装置である。
The present invention
In the fire extinguishing system for releasing the fire extinguishing agent from the storage container 11 through the on-off valve 14 to the protected compartment 10 to be extinguished,
(A) The starting device 100 provided in the vicinity of the protection zone 10
Fire signal generating means 102, 103; 111, 112; 113 for generating a plurality of different fire signals relating to the occurrence of a fire when a fire occurs in the protection zone 10.
A start device 100 comprising: a transmitting means 130 for transmitting a fire signal from the fire signal generating means 102, 103; 111, 112; 113;
(B) a transmission line 2 for transmitting a fire signal from the transmission means;
(C) the control board 200,
Receiving means 240 for receiving a fire signal via the transmission line 2;
The logic operation elements 315, 351, 352, 353, and 354 activated by the respective fire signals from the reception means 240 are provided, and the logic operations are performed by these activated logic operation elements 315, 351, 352, 353, and 354. A first operation circuit 310 which performs operations to obtain a first emission signal 316 relating to the release of the extinguishing agent;
Second arithmetic circuits 270, 320, 326 for performing a logic operation according to execution of a predetermined program to obtain each fire signal from the receiving means 240 to obtain a second emission signal 328 regarding the release of the extinguishant;
Control means 330 for driving the on-off valve 14 to open when both the first and second emission signals 316, 328 are obtained in response to the first and second emission signals 316, 328 It is a fire extinguishing device characterized by including board 200 and.

また本発明は、
火災信号発生手段は、
手動操作されることによって、起動用の火災信号を発生する起動スイッチ112と、
起動スイッチ112の手動操作を可能にするために操作される操作部材107と、
その操作部材107が操作されることによって、操作用の火災信号を発生する操作部材スイッチ111とを含むことを特徴とする。
The present invention
Fire signal generation means is
A start switch 112 that generates a fire signal for starting by being manually operated;
An operating member 107 operated to enable manual operation of the activation switch 112;
The operation member switch 111 is characterized by including an operation member switch 111 that generates a fire signal for operation by operating the operation member 107.

また本発明は、
火災信号発生手段は、
火災が起きたことを感知して火災信号をそれぞれ発生する複数の火災感知器102,103であることを特徴とする。
The present invention
Fire signal generation means is
A plurality of fire sensors 102 and 103 are provided to detect that a fire has occurred and generate fire signals, respectively.

本発明によれば、防護区画の近傍に設けられる起動装置は、火災信号発生手段と、その火災信号を、伝送ラインを介して送信する送信手段とを備える。火災信号発生手段は、防護区画内に火災が発生したとき、火災の発生に関する複数の火災信号を発生する。たとえば、防護区画の近傍の固定位置に操作箱が取付けられ、この操作箱の扉または蓋である操作部材によって起動スイッチが覆われて構成される。火災の発生時、先ず、操作部材を手動操作して開き、この操作部材が開かれることによって、起動スイッチがたとえば押圧などの手動操作可能に露出し、このとき操作部材スイッチはスイッチング態様が変化して操作用の火災信号を発生し、次に、起動スイッチが操作されることによってスイッチング態様が変化して起動用の火災信号を発生する。これらの時間順次的に発生される操作部材スイッチによる操作用火災信号と、起動スイッチとによる起動用火災信号とが、制御盤の第1および第2演算回路によって論理演算されることによって、消火剤の放出に関する第1および第2放出信号が得られる。   According to the present invention, the activation device provided in the vicinity of the protected area comprises fire signal generation means and transmission means for transmitting the fire signal via the transmission line. Fire signal generating means generates a plurality of fire signals relating to the occurrence of a fire when a fire occurs in a protected area. For example, the operation box is mounted at a fixed position near the protected area, and the activation switch is covered with an operation member which is a door or a lid of the operation box. When a fire occurs, the operating member is manually operated open to open the operating member so that the start switch is exposed for manual operation such as pressing. At this time, the switching mode of the operating member switch changes. A fire signal for operation is generated, and then the switching mode is changed by operating the start switch to generate a fire signal for start. The fire extinguishing agent is calculated by logically operating the fire signal for operation by the operation member switch and the fire signal for activation by the activation switch, which are sequentially generated, by the first and second arithmetic circuits of the control panel. The first and second emission signals related to the emission of

あるいはまた防護区画内に設けられる複数の各火災感知器は、火災が起きたことを自動的に感知して火災信号をそれぞれ発生する。たとえば、或る火災感知器は、防護区画内の火災による煙を感知して火災信号を発生し、また他の火災感知器は防護区画内の炎、温度などを感知して火災信号を発生する。火災感知器からの各火災信号が、制御盤の第1および第2演算回路によって論理演算されることによって、第1および第2放出信号が得られる。   Alternatively, each of a plurality of fire detectors provided in the protected area automatically senses that a fire has occurred and respectively generate a fire signal. For example, one fire sensor senses smoke from fire in the protected area to generate a fire signal, and another fire sensor senses flame, temperature, etc. in the protected area to generate a fire signal . Each fire signal from the fire detector is logically operated by the first and second operation circuits of the control panel to obtain the first and second emission signals.

火災信号発生手段からの複数の火災信号は、伝送ラインを介して制御盤の受信手段によって受信される。受信手段によって受信された各火災信号は、第1および第2演算回路において論理演算される。第1演算回路では、受信された各火災信号によって、たとえば直並列接続されるスイッチング素子などの論理演算素子がそれぞれ活性化され、活性化された論理演算素子によって論理演算が行なわれ、消火剤の放出に関する1放出信号が得られる。論理演算素子は、ホトカプラによって実現され、受信された火災信号によって発光素子が発光され、これによって受光素子が導通して活性化する構成を有してもよい。論理演算素子はまた、リレーによって実現され、受信された火災信号によってリレーコイルが励磁され、これによってリレースイッチのスイッチング状態が変化して活性化するように構成されてもよい。これらの複数の論理演算素子がたとえば並列または直列などに接続されて組み合わされる、いわばハードウエアの論理回路によって、受信手段から得られた各火災信号を論理演算し、これによって消火剤の放出に関する第1放出信号を得る。   The plurality of fire signals from the fire signal generating means are received by the receiving means of the control board via the transmission line. Each fire signal received by the receiving means is logically operated in the first and second arithmetic circuits. In the first operation circuit, each received fire signal activates a logic operation element such as a switching element connected in series and parallel connection, for example, and the activated logic operation element performs a logic operation. One emission signal for emission is obtained. The logic operation element may be realized by a photo coupler, and the light emitting element may be made to emit light by the received fire signal, whereby the light receiving element is made conductive and activated. The logic operation element may also be configured to be realized by the relay and to excite the relay coil by the received fire signal, thereby changing and activating the switching state of the relay switch. The plurality of logic operation elements are connected and combined, for example, in parallel or in series, so that the logic circuit of the hardware performs logic operation on each fire signal obtained from the receiving means, thereby relating to the release of the extinguishant. 1. Get an emission signal.

第2演算回路は、たとえばマイクロコンピュータなどの予め定めるプログラムの各ステップを順次的に実行するコンピュータを含んで実現される。こうして、いわばソフトウエアの実行によって、受信手段から得られた各火災信号を論理演算し、これによって消火剤の放出に関する第2放出信号を得る。第2演算回路は、プログラムを実行するシーケンスコントローラなどによって実現されてもよい。   The second arithmetic circuit is realized by including a computer that sequentially executes each step of a predetermined program such as a microcomputer. Thus, by means of the execution of the software, each fire signal obtained from the receiving means is logically operated, thereby obtaining a second emission signal related to the release of the extinguishant. The second arithmetic circuit may be realized by a sequence controller or the like that executes a program.

開閉弁駆動手段は、第1演算回路から第1放出信号が得られ、かつ第2演算回路から第2放出信号が得られたとき、開閉弁を駆動して開き、貯蔵容器からの消火剤が防護区画に放出される。   When the first discharge signal is obtained from the first arithmetic circuit and the second discharge signal is obtained from the second arithmetic circuit, the on-off valve driving means drives the valve to open and the extinguishant from the storage container is Released to the protected area.

前述のように、起動装置から伝送ラインを介して制御盤における受信手段によって受信された複数の各火災信号は、第1および第2演算回路に与えられ、第1演算回路は、各火災信号によって個別的に活性化される論理演算素子の論理演算によって、第1放出信号を出力し、第2演算回路は、各火災信号を、プログラムの実行による論理演算して、第2放出信号を出力する。これらのハードウエアによる第1演算回路の第1放出信号と、ソフトウエアによる第2演算回路からの第2放出信号の両者が得られたとき、開閉弁が駆動されて消火剤が放出される。したがって第1演算回路によるハードウエアの論理演算素子による演算と、第2演算回路のソフトウエアによる演算とが、いずれも達成されることによって消火剤が放出されるので、第1および第2演算回路がいずれも正常に動作したときのみ、消火剤が放出され、誤放出を確実に防ぐことができる。   As described above, the plurality of fire signals received by the receiving means in the control panel from the starter via the transmission line are applied to the first and second arithmetic circuits, and the first arithmetic circuits are operated by the respective fire signals. The first emission signal is output by the logical operation of the individually activated logical operation element, and the second operation circuit performs the logical operation of each fire signal by the execution of the program and outputs the second emission signal. . When both the first emission signal of the first arithmetic circuit by the hardware and the second emission signal from the second arithmetic circuit by the software are obtained, the on-off valve is driven to release the extinguishant. Therefore, the fire extinguishing agent is released by achieving both the operation by the logic operation element of the hardware by the first operation circuit and the operation by the software of the second operation circuit, so that the first and second operation circuits However, the fire extinguishing agent is released only when all of them operate normally, and the erroneous release can be surely prevented.

本発明によれば、第1および第2演算回路に与えられる複数の火災信号は、同一でもよいが、相互に異なってもよく、複数の火災信号のうちの一部のみが同一であってもよく、また第1および第2演算回路による論理演算は、同一でもよいが、相互に異なってもよい。
非常停止スイッチ113,213も、火災信号を発生するようにしてもよい。
According to the present invention, the plurality of fire signals provided to the first and second arithmetic circuits may be identical or may be different from each other, even if only some of the plurality of fire signals are identical. The logical operations by the first and second arithmetic circuits may be identical or different from each other.
The emergency stop switches 113 and 213 may also generate a fire signal.

消火剤の誤放出を防止する本発明に従う実施の形態の制御盤200では、図20に示される単一の(すなわち第1および第2演算回路310,320に共通の)マイクロコンピュータによって実現される処理回路270は、(1)受信された火災信号を個別に出力して第1演算回路310の図22〜24のホトカプラ303、304、315、351,352、リレー回路305、リレー353、354などに与えて演算させるとともに、(2)処理回路270の内部でソフトウエア演算して図25の第2演算回路320における端子326からの出力も行なっている。この処理回路270の実行プログラムは、(1)第1演算回路310への出力のためのソフトウエア演算と、(2)第2演算回路320への出力のためのソフトウエア演算とでは、部分的に異なるので、誤放出のおそれが低下することになる。   In the control panel 200 of the embodiment according to the present invention for preventing the accidental release of the extinguishing agent, it is realized by a single microcomputer (that is, common to the first and second arithmetic circuits 310 and 320) shown in FIG. The processing circuit 270 (1) individually outputs the received fire signal, and the photocouplers 303, 304, 315, 351, 352 of FIG. 22-24 of the first arithmetic circuit 310, the relay circuit 305, the relays 353, 354 etc. , And (2) software calculation inside the processing circuit 270 to perform output from the terminal 326 of the second arithmetic circuit 320 in FIG. The execution program of the processing circuit 270 is partially composed of (1) software operation for output to the first operation circuit 310 and (2) software operation for output to the second operation circuit 320. The risk of false release is reduced.

さらに好ましくは、処理回路270は、第1演算回路310への出力から遅延時間W91(たとえば2〜3sec)だけ経過した後、第2演算回路320への出力を行なう。第2演算回路320からの図25における端子328の出力は、処理回路270の図25における端子326と、処理回路270の動作を監視するウオッチドッグタイマ274の出力321との直列and演算で得られるので、処理回路270の異常時には、第2演算回路320における端子328からの消火剤を放出する第2放出出力は、発生されず、このことによっても、誤放出のおそれが低下する。   More preferably, processing circuit 270 performs output to second arithmetic circuit 320 after a lapse of delay time W91 (for example, 2 to 3 sec) from the output to first arithmetic circuit 310. The output of the terminal 328 in FIG. 25 from the second arithmetic circuit 320 can be obtained by serial and arithmetic operation of the terminal 326 in FIG. 25 of the processing circuit 270 and the output 321 of the watchdog timer 274 that monitors the operation of the processing circuit 270. Therefore, when the processing circuit 270 is abnormal, the second emission output for releasing the extinguishant from the terminal 328 in the second arithmetic circuit 320 is not generated, which also reduces the risk of erroneous emission.

本発明に従う実施の他の形態では、受信した各火災信号を導出する第1演算回路310のための処理回路と、受信した各火災信号を第2演算回路320のために前記ソフトウエア演算する処理回路とを、別々のマイクロコンピュータによって実現してもよい。この実施の形態では、2つの処理回路の相互監視の構成が設けられる。   In another embodiment according to the present invention, processing circuitry for a first arithmetic circuit 310 for deriving each received fire signal and processing for said software arithmetic for each second arithmetic circuit 320 for each received fire signal The circuit may be realized by a separate microcomputer. In this embodiment, an arrangement for mutual monitoring of two processing circuits is provided.

本発明は、
送信手段は、送信すべき信号WDを伝送ライン2へ時分割多重化してサイクリック伝送し(図6(2)のW1)、
火災信号発生手段102,103;111、112;113が火災信号を発生しないとき、伝送の予め定める第1の時間間隔(図6(2)のW2、図17のW21)に設定し、
火災信号発生手段が火災信号を発生したとき、第1の時間間隔W21よりも短い予め定める第2の時間間隔(図6(2)のW2、図17のW22)に設定することを特徴とする。
The present invention
The transmission means time-division multiplexes the signal WD to be transmitted to the transmission line 2 and cyclically transmits the signal (W1 in FIG. 6 (2)),
When the fire signal generation means 102, 103; 111, 112; 113 do not generate a fire signal, they are set to a first predetermined time interval of transmission (W2 in FIG. 6 (2), W21 in FIG. 17)
When the fire signal generation means generates a fire signal, the fire signal generation means is set to a predetermined second time interval (W2 in FIG. 6 (2), W22 in FIG. 17) shorter than the first time interval W21. .

本発明によれば、起動装置の送信手段は、伝送ラインへ、たとえばフレーム毎の、キャラクタ毎の、または一塊のデータ毎の信号WDを、時分割多重化してサイクリック伝送し、制御盤の受信手段が受信する。火災信号が発生されないとき、起動装置の送信手段は、第1の時間間隔W21、たとえば2secの周期で繰返し伝送する。第1および第2演算回路の論理演算に必要な火災信号が発生されると、送信手段は、火災信号を含む信号を、もっと短い第2の時間間隔W22、たとえば50msecの周期で繰返し伝送する。これによって起動装置の送信手段と制御盤の受信手段とは、火災信号の迅速な送受信が可能になり、制御盤における第1および第2放出信号の演算が迅速に行なわれるようになる。   According to the invention, the transmission means of the activation device time-division multiplex and cyclically transmit the signal WD per frame, per character, or per block of data to the transmission line, for example, and receive the control panel Means are received. When a fire signal is not generated, the transmission means of the activation device repeatedly transmits at a first time interval W21, for example, a cycle of 2 seconds. When the fire signal necessary for the logical operation of the first and second arithmetic circuits is generated, the transmission means repeatedly transmits the signal including the fire signal at a shorter second time interval W22, for example, 50 msec. As a result, the transmitting means of the starting device and the receiving means of the control panel can quickly transmit and receive the fire signal, and the calculation of the first and second emission signals in the control panel can be quickly performed.

本発明は、
制御盤200は、
受信手段240による火災信号の連続的な受信回数n(図29)を計数する手段371(図20)と、
受信手段による各回の受信された火災信号を比較する手段(図29のi4)と、
計数手段と比較手段との出力に応答し、計数手段371による連続的な受信回数の計数値nが予め定める値n100以上にわたって、同一である受信された火災信号を、第1および第2演算回路310,320に与える手段(図29のi7)とを備えることを特徴とする。
The present invention
Control board 200 is
Means 371 (FIG. 20) for counting the number n of successive receptions of the fire signal by the receiving means 240 (FIG. 29);
Means (i4 in FIG. 29) for comparing the received fire signal each time by the receiving means;
In response to the outputs of the counting means and the comparing means, the received fire signal which is the same for the continuous reception count value n of the counting means 371 over the predetermined value n 100 or more is the first and second arithmetic circuits Means for supplying 310, 320 (i7 in FIG. 29).

本発明によれば、起動装置の送信手段からの火災信号を前述のように第2の短い時間間隔で受信し、受信手段による各回の受信された火災信号を比較手段によって比較し、連続的な受信の各回毎の火災信号が、計数手段による連続的な受信回数の計数値が予め定める値以上、たとえば100回にわたって、同一であるとき、その受信した火災信号が第1および第2演算回路に与えられ、第1および第2放出信号の演算のために用いられる。こうして火災信号のノイズ混入などによる誤った受信を防ぐことができる。このことによって、消火剤の誤放出を確実に防ぐことができる。   According to the present invention, the fire signal from the transmitting means of the starter is received at the second short time interval as described above, and the received fire signal of each time by the receiving means is compared by the comparing means and continuously When the fire signal for each time of reception is the same for over 100 times, for example, when the count value of the continuous reception count by the counting means is equal to or more than a predetermined value, the received fire signal is sent to the first and second arithmetic circuits And are used for the calculation of the first and second emission signals. In this way, it is possible to prevent erroneous reception due to noise mixing of a fire signal. This makes it possible to reliably prevent the accidental release of the extinguishant.

本発明は、
起動装置100において、
火災信号発生手段102,103;112の異常を検出する第1異常検出手段(図12〜15)が備えられ、
送信手段130は、第1異常検出手段(図12〜15)からの異常検出出力を送信し、
制御盤200において、
伝送ライン2または開閉弁14の異常を検出する第2異常検出手段(図16;26、27)と、
受信手段260によって受信された第1異常検出手段(図12〜15)からの異常検出出力と、第2異常検出手段(図16;26,27)からの異常検出出力との少なくともいずれかに応答し、開閉弁駆動手段330を不能動化に強制する手段(図28のh2、h3、h17)とが備えられることを特徴とする。
The present invention
In the boot device 100,
A first anomaly detection means (FIGS. 12 to 15) for detecting an anomaly of the fire signal generation means 102, 103; 112 is provided,
The transmission means 130 transmits the abnormality detection output from the first abnormality detection means (FIGS. 12-15),
At control board 200,
Second abnormality detection means (FIG. 16; 26, 27) for detecting an abnormality in the transmission line 2 or the on-off valve 14;
It responds to at least one of the abnormality detection output from the first abnormality detection means (FIGS. 12-15) received by the receiving means 260 and the abnormality detection output from the second abnormality detection means (FIG. 16; 26, 27). And means for forcing the on-off valve drive means 330 to be inactivated (h2, h3, h17 in FIG. 28).

本発明によれば、起動装置に備えられる第1異常検出手段は、火災信号発生手段の異常を検出し、この第1異常検出手段からの出力が送信手段によって送信される。第1異常検出手段によって検出される異常状態は、たとえば起動スイッチが押釦によって実現されるとき、導通したままである異常状態(図12、13)、火災感知器の断線などの異常状態(図14、15)および火災信号発生手段のそのほかの異常状態であり、さらに伝送ライン2の断線の異常状態(図16)などを含んでもよい。   According to the present invention, the first abnormality detection means provided in the activation device detects an abnormality in the fire signal generation means, and the output from the first abnormality detection means is transmitted by the transmission means. For example, when the start switch is realized by the push button, the abnormal state detected by the first abnormality detection means is an abnormal state (FIGS. 12 and 13) which remains conductive, an abnormal state such as a break of the fire sensor (FIG. 14). , 15) and other abnormal states of the fire signal generation means, and may further include an abnormal state of disconnection of the transmission line 2 (FIG. 16) and the like.

制御盤に備えられる第2異常検出手段は、伝送ライン2の断線などの異常状態(図16)および開閉弁の駆動のための電磁ソレノイドの断線の異常状態(図26,27)などを検出する。制御盤において不能動化強制手段は、起動装置の第1異常検出手段からの異常検出出力を受信したとき、および制御盤における第2異常検出手段からの異常検出出力が得られたときのうち、少なくともいずれかにおいて、開閉弁駆動手段が開かないようにして閉じたままの状態に強制する。これによって貯蔵容器からの消火剤の誤放出が防がれる。   The second abnormality detection means provided in the control panel detects an abnormal state such as disconnection of the transmission line 2 (FIG. 16) and an abnormal state of disconnection of the electromagnetic solenoid for driving the on-off valve (FIGS. 26 and 27). . In the control board, when the inactivation forcing means receives the abnormality detection output from the first abnormality detection means of the starting device, and when the abnormality detection output from the second abnormality detection means in the control board is obtained, In at least one of the embodiments, the on-off valve drive means is forced not to open so as to remain closed. This prevents the accidental release of the extinguishant from the storage container.

本発明の実施の一形態の消火装置1における電気的構成の一部を簡略化して示す図である。It is a figure which simplifies and shows a part of electric constitution in fire extinguishing device 1 of an embodiment of the invention. 消火装置1の全体の簡略化した斜視図である。FIG. 1 is a simplified perspective view of the entire fire extinguisher 1; 起動装置100の操作箱105を示す正面図である。FIG. 6 is a front view showing an operation box 105 of the activation device 100. 操作箱105の簡略化した縦断面図である。FIG. 10 is a simplified vertical cross-sectional view of an operation box 105. 起動装置100と制御盤200との間で伝送ライン2を介して通信されるデータを表わす信号の波形を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing a waveform of a signal representing data communicated between transmission device 2 and control panel 200 via transmission line 2. 起動装置100と制御盤200との間で伝送ライン2を介して通信を行なう通信装置30によって送受信される多重伝送による通信を説明するための図である。FIG. 5 is a diagram for explaining communication by multiplex transmission that is transmitted and received by a communication device 30 that performs communication between the activation device 100 and the control panel 200 via the transmission line 2. 第1送信用ホトカプラ回路130および第1受信用ホトカプラ回路140とが直列接続された第1直列回路129と、それに関連する電気的構成を示す電気回路図である。FIG. 5 is an electric circuit diagram showing a first series circuit 129 in which a first transmission photocoupler circuit 130 and a first reception photocoupler circuit 140 are connected in series, and an electrical configuration related thereto. 定電流ダイオード131の特性を示すグラフである。5 is a graph showing the characteristics of a constant current diode 131. 制御盤200における第2送信用ホトカプラ回路230と第2受信用ホトカプラ回路240とが直列接続されて構成される第2直列回路229と、それに関連する電気的構成を示す電気回路図である。FIG. 7 is an electric circuit diagram showing a second series circuit 229 configured by connecting in series a second transmission photocoupler circuit 230 and a second reception photocoupler circuit 240 in the control panel 200, and an electrical configuration related thereto. 図7および図9に示される逆起ダイオード136,146;236,246の働きを説明するための図である。FIG. 18 is a view for explaining the operation of the back electromotive diodes 136, 146; 236, 246 shown in FIGS. 7 and 9; 起動装置100の具体的な構成を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing a specific configuration of the activation device 100. 起動装置100に含まれる起動スイッチ112に関連する起動スイッチ回路120を示す電気回路図である。FIG. 3 is an electrical circuit diagram showing a start switch circuit 120 associated with the start switch 112 included in the start device 100. 処理回路170の扉スイッチ111および起動スイッチ112に関連する動作を説明するためのフローチャートである。FIG. 16 is a flowchart for describing an operation related to the door switch 111 and the activation switch 112 of the processing circuit 170. FIG. 火災感知器102,103に関連する構成を示す電気回路図である。It is an electric circuit diagram showing composition relevant to fire detector 102,103. 火災感知器102,103に関連する処理回路170の動作を説明するためのフローチャートである。FIG. 6 is a flow chart for explaining the operation of the processing circuit 170 related to the fire detectors 102 and 103. FIG. 処理回路170による通信異常を検出するための動作を説明するためのフローチャートである。5 is a flowchart for describing an operation of the processing circuit 170 for detecting a communication abnormality. 処理回路170の送信動作を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the transmission operation of the processing circuit 170. FIG. 処理回路170による伝送経路における信号の衝突を防止する通信動作を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the communication operation which prevents the collision of the signal in the transmission path by the processing circuit 170. FIG. ウォッチドッグタイマ174の動作を説明するための波形図である。FIG. 16 is a waveform chart for explaining the operation of the watchdog timer 174. 制御盤200の具体的な電気的構成を示すブロック図である。FIG. 6 is a block diagram showing a specific electrical configuration of control board 200. 消火装置1の火災発生から消火するまでの動作を簡略化して示すフローチャートである。It is a flow chart which simplifies and shows operation from fire occurrence of fire extinguishing device 1 to extinguishing. 制御盤200の表示手段215の一部の構成を示す電気回路図である。FIG. 6 is an electric circuit diagram showing a part of the display means 215 of the control panel 200. 起動装置100および制御盤200における自動/手動切換えスイッチ116,216に関連する制御盤200に設けられる自動/手動回路300の構成を示す電気回路図である。FIG. 7 is an electric circuit diagram showing a configuration of an automatic / manual circuit 300 provided on control panel 200 associated with automatic / manual switching switches 116 and 216 in activation device 100 and control panel 200. 第1演算回路310の具体的な構成を示す電気回路図である。FIG. 2 is an electric circuit diagram showing a specific configuration of a first arithmetic circuit 310. 第2演算回路320の具体的な電気的構成を示す電気回路図である。FIG. 7 is an electric circuit diagram showing a specific electric configuration of a second arithmetic circuit 320. 開閉弁駆動手段330の具体的な構成を示す電気回路図である。FIG. 7 is an electric circuit diagram showing a specific configuration of the on-off valve drive means 330. 開閉弁駆動手段330における開閉弁14の電磁ソレノイドの断線を検出するための処理回路270の動作を説明するためのフローチャートである。FIG. 16 is a flowchart for describing an operation of a processing circuit 270 for detecting disconnection of an electromagnetic solenoid of the on-off valve 14 in the on-off valve drive means 330. FIG. 処理回路270の火災信号を受信する動作を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the operation | movement which receives the fire signal of the processing circuit 270. FIG. 処理回路270の開閉弁14を駆動する動作を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the operation | movement which drives the on-off valve 14 of the processing circuit 270. FIG. 図28のステップh6における火災信号を繰り返して受信する処理回路270の動作を説明するためのフローチャートである。FIG. 29 is a flowchart for describing an operation of a processing circuit 270 which repeatedly receives a fire signal in step h6 of FIG. 28. FIG. 直流電源400の構成を示す電気回路図である。FIG. 6 is an electric circuit diagram showing a configuration of a direct current power supply 400. 図30の直流電源400の瞬時停電を防止する動作を説明するための波形図である。FIG. 31 is a waveform diagram for illustrating an operation of preventing an instantaneous power failure of DC power supply 400 of FIG. 30. 直流電源400からの電力が供給される安定化電源401の構成を示す電気回路図である。FIG. 6 is an electrical circuit diagram showing a configuration of a stabilized power supply 401 to which power from a DC power supply 400 is supplied.

図1は、本発明の実施の一形態の消火装置1における電気的構成の一部を簡略化して示す図である。この消火装置1の起動装置100と制御盤200とは、伝送ライン2を介して信号の授受が行なわれる。消火装置1の起動装置100および制御盤200とに共通な直流電源400は、電源ライン3,4から、制御盤200と起動装置100との間で電源ライン5,6を介して直流電力が供給される。一方の電源ライン5は高電位である。他方の電源ライン6は起動装置100および制御盤200に共通な低電位であり、伝送ラインとしても用いられる。   FIG. 1 is a diagram schematically showing a part of an electrical configuration of a fire extinguishing system 1 according to an embodiment of the present invention. Signals are exchanged between the starting device 100 and the control panel 200 of the fire extinguishing device 1 via the transmission line 2. The DC power supply 400 common to the starting device 100 and the control panel 200 of the fire extinguishing device 1 is supplied with DC power from the power supply lines 3 and 4 between the control panel 200 and the starting device 100 via the power supply lines 5 and 6 Be done. One power supply line 5 is at a high potential. The other power supply line 6 has a low potential common to the starter 100 and the control panel 200, and is also used as a transmission line.

起動装置100および制御盤200には、安定化電源401,402がそれぞれ設けられる。これらの安定化電源401,402には、直流電源400の電力が与えられ、電圧を降下して処理回路170,270およびそのほかの回路装置に電力を供給する。安定化電源401,402は、たとえばDC/DCコンバータなどを含んで実現されてもよい。これらの安定化電源401,402は、省略されてもよい。直流電源400は、たとえば出力電圧24Vであり、安定化電源401,402の出力電圧はたとえば5Vであってもよい。   Stabilized power supplies 401 and 402 are provided in the activation device 100 and the control panel 200, respectively. Power from the DC power supply 400 is supplied to these stabilized power supplies 401 and 402, and the voltage is dropped to supply power to the processing circuits 170 and 270 and other circuit devices. Stabilized power supplies 401 and 402 may be realized, for example, including a DC / DC converter. These stabilized power supplies 401 and 402 may be omitted. The DC power supply 400 may have, for example, an output voltage of 24 V, and the output voltages of the stabilized power supplies 401 and 402 may be, for example, 5 V.

起動装置100のほかに、さらに1または複数の起動装置100aが設けられ、電源ライン7,8によって接続されてもよい。起動装置100aにおける起動装置100と対応する部分には、参照符に添え字aを付して示す。   In addition to the boot device 100, one or more boot devices 100a may be further provided and connected by the power supply lines 7 and 8. The parts of the activation device 100a corresponding to the activation device 100 are indicated by adding a suffix a to the reference signs.

図2は、消火装置1の全体の簡略化した斜視図である。消火すべき防護区画10には、この防護区画10内へ消火剤を噴射して放出する噴射ヘッド18が設けられる。消火剤は、たとえばCO、Nなどのガスでもよいが、粉体などでもよい。防護区画10の近傍には、起動装置100が設けられる。起動装置100は、防護区画10に設けられた複数(たとえば2)の火災感知器102,103が備えられる。貯蔵庫9には、消火剤を充填した貯蔵容器11が設けられる。貯蔵容器11には、容器弁12が備えられる。この容器弁12は、駆動ガスが供給されてパイロット圧が作用することによって、開く。これによって貯蔵容器11内の消火剤が消火剤導管15を経て噴射ヘッド18に供給され、防護区画10内の消火が行なわれる。駆動ガス容器13には、駆動ガスが充填され、その開閉弁14が開かれることによって、駆動ガスが駆動ガス導管17から容器弁12に供給される。開閉弁14は、電磁ソレノイドを有し、電磁ソレノイドが励磁駆動されることによって、開く。制御盤200は、駆動ライン16を介して、開閉弁14の電磁ソレノイドを励磁制御する。 FIG. 2 is a simplified perspective view of the entire fire extinguisher 1. The protective compartment 10 to be extinguished is provided with an injection head 18 for injecting and releasing the extinguishant into the protective compartment 10. The extinguishing agent may be, for example, a gas such as CO 2 or N 2 , or may be powder or the like. In the vicinity of the protected area 10, an activation device 100 is provided. The activation device 100 is provided with a plurality of (for example, 2) fire detectors 102 and 103 provided in the protected area 10. The storage 9 is provided with a storage container 11 filled with a extinguishant. The storage container 11 is provided with a container valve 12. The container valve 12 is opened by supply of driving gas and application of a pilot pressure. As a result, the extinguishant in the storage container 11 is supplied to the spray head 18 through the extinguishant conduit 15 to extinguish the fire in the protected area 10. The drive gas container 13 is filled with the drive gas, and when the on-off valve 14 is opened, the drive gas is supplied from the drive gas conduit 17 to the container valve 12. The on-off valve 14 has an electromagnetic solenoid, and is opened by exciting the electromagnetic solenoid. The control panel 200 controls excitation of the electromagnetic solenoid of the on-off valve 14 via the drive line 16.

図3は起動装置100の操作箱105を示す正面図であり、図4はこの操作箱105の簡略化した縦断面図である。操作箱105の本体106には、手動で開閉動作される操作部材である扉107が設けられる。扉スイッチ111は、扉107が図3のように閉じられた状態および図4のように開かれた状態に対応して、スイッチング状態を変化して検出する。扉107が図4のように開かれることによって、起動スイッチ112および非常停止スイッチ113が操作可能とされる。これらの起動スイッチ112と非常停止スイッチ113とは、たとえば押釦などによって実現されてもよい。本体106には表示手段115が設けられ、また本件消火装置の自動および手動の起動動作を切換えるための自動/手動切換えスイッチ116が設けられる。   FIG. 3 is a front view showing the operation box 105 of the activation device 100, and FIG. 4 is a simplified vertical sectional view of the operation box 105. As shown in FIG. The main body 106 of the operation box 105 is provided with a door 107 which is an operation member that is manually opened and closed. The door switch 111 changes and detects the switching state corresponding to the state in which the door 107 is closed as shown in FIG. 3 and the state in which the door 107 is opened as shown in FIG. By opening the door 107 as shown in FIG. 4, the activation switch 112 and the emergency stop switch 113 can be operated. The start switch 112 and the emergency stop switch 113 may be realized by, for example, a push button. The main body 106 is provided with display means 115, and is also provided with an automatic / manual switching switch 116 for switching between the automatic and manual start-up operation of the fire extinguishing device of the present invention.

図5は、起動装置100と制御盤200との間で伝送ライン2を介して通信されるデータを表わす信号の波形を示す図である。この信号は矩形波の電流信号であり、各ビットデータは、LレベルおよびHレベルを有する2値論理値である。この電流信号の電流I2は、たとえば16〜20mAであり、ノイズの混入が避けられ、したがって、消火剤の誤放出が防がれる。   FIG. 5 is a diagram showing a waveform of a signal representing data communicated between transmission apparatus 2 and control board 200 via transmission line 2. This signal is a rectangular wave current signal, and each bit data is a binary logic value having L level and H level. The current I2 of this current signal is, for example, 16 to 20 mA, and the mixing of noises is avoided, thus preventing the accidental release of the extinguishant.

図6は、起動装置100と制御盤200との間で伝送ライン2を介して通信を行なう通信装置30によって送受信される多重伝送による通信を説明するための図である。図6(1)は、伝送ライン2によって伝送される一塊のデータの信号WDを示す図である。この信号WDによって、シリアルデータがサイクリックに伝送される。この信号WDは、全22バイトの固定長で構成され、たとえば伝送速度は4800bpsであり、誤り検出のために奇数パリティ1ビットが1バイト毎の各単位データD0〜D21に付加される。これらの1バイト毎のデータの内容は、次の表1のとおりである。   FIG. 6 is a diagram for explaining communication by multiplex transmission that is transmitted and received by the communication device 30 that performs communication via the transmission line 2 between the activation device 100 and the control panel 200. FIG. 6A is a diagram showing the signal WD of a block of data transmitted by the transmission line 2. Serial data is cyclically transmitted by this signal WD. The signal WD has a fixed length of 22 bytes in total. For example, the transmission rate is 4800 bps, and an odd parity 1 bit is added to each unit data D0 to D21 for each byte for error detection. The contents of these 1-byte data are as shown in Table 1 below.

Figure 0006523905
Figure 0006523905

起動装置100から制御盤200へのデータの内容のうち、たとえば起動スイッチ112が押圧操作されて起動操作されたことを表わすデータの内容は、16進法HでD8(01)D9(00)D10(00)で表わされる。また非常停止スイッチ113が押圧操作されたことを表わすデータの内容は、たとえばD8(80)D9(00)D10(00)で表わすことができる。   Among the contents of data from activation device 100 to control board 200, for example, the content of data representing that activation switch 112 is pressed and activated is hexadecimal H and D8 (01) D9 (00) D10 It is represented by (00). The contents of data representing that the emergency stop switch 113 is pressed can be represented, for example, by D8 (80) D9 (00) D10 (00).

図6(2)は、図6(1)に示される全22バイトのデータD0〜D21を一塊とするデータ信号WDが伝送ライン2に、周期的に繰返してサイクリックに伝送される状態を示す図である。データ信号WDの伝送の後、時間間隔W2をあけて、周期W1毎にデータ信号WDの送受信が繰返される。たとえばデータ信号WDの伝送は、たとえばμsecのオーダの時間であり、時間間隔W2は、後述の図17のように、第1の時間間隔W21、またはもっと短い第2の時間間隔W22に定められる。起動装置100における操作箱105の扉スイッチ111および起動スイッチ113ならびに火災感知器102,103は、さらには非常停止スイッチ113,213も、論理演算のための火災信号を発生する火災信号発生手段を構成する。   FIG. 6 (2) shows a state in which the data signal WD including all 22 bytes of data D0 to D21 shown in FIG. 6 (1) as one group is cyclically cyclically transmitted to the transmission line 2. FIG. After transmission of the data signal WD, transmission and reception of the data signal WD are repeated every period W1 with a time interval W2. For example, the transmission of the data signal WD is a time on the order of, for example, μsec, and the time interval W2 is set to the first time interval W21 or the shorter second time interval W22 as shown in FIG. 17 described later. The door switch 111 of the operation box 105 and the activation switch 113 and the fire detectors 102 and 103 in the activation device 100 and the emergency stop switches 113 and 213 also constitute fire signal generating means for generating a fire signal for logic operation. Do.

再び図1を参照して、起動装置100と制御盤200との通信のための通信装置30において、起動装置100では、端子26,27間で、第1送信用ホトカプラ回路130と第1受信用ホトカプラ回路140とが直列接続されて第1直列回路129を構成する。制御盤200では、端子24,25間で、第2送信用ホトカプラ回路230と第2受信用ホトカプラ回路240とが直列接続されて第2直列回路229を構成する。第1送信用ホトカプラ回路130は、受信手段として働く第2受信用ホトカプラ回路240のための送信手段である。第2送信用ホトカプラ回路230は、受信手段として働く第1受信用ホトカプラ回路140のための送信手段である。伝送ライン2は、第1および第2直列回路129,229の間に介在される。直流電源400は、これらの第1および第2直列回路129,229に直列に接続される。こうして直流電源400からの出力および通信のための信号は、電源ライン3から第2直列回路229、伝送ライン2および第1直列回路129を経て、さらに伝送ライン22によってタンデム接続または渡り配線された、もう1つの追加的な起動装置100aを経て、さらに共通電位の電源ライン8および電源ライン6を経て電源ライン4に与えられ、こうして電流の閉ループが形成される。信号の伝送ラインは、この形成された閉ループによって達成されるが、説明の簡略のために、伝送ライン2で示すことがある。   Referring again to FIG. 1, in communication apparatus 30 for communication between activation apparatus 100 and control board 200, in activation apparatus 100, first photocoupler circuit 130 for transmission and first reception between terminals 26 and 27. The photocoupler circuit 140 is connected in series to form a first series circuit 129. In the control panel 200, a second transmission photocoupler circuit 230 and a second reception photocoupler circuit 240 are connected in series between the terminals 24 and 25 to form a second series circuit 229. The first transmitting photocoupler circuit 130 is transmitting means for the second receiving photocoupler circuit 240 which acts as a receiving means. The second transmitting photocoupler circuit 230 is transmitting means for the first receiving photocoupler circuit 140 which acts as a receiving means. The transmission line 2 is interposed between the first and second series circuits 129 and 229. The DC power supply 400 is connected in series to the first and second series circuits 129 and 229. Thus, signals for output and communication from the DC power supply 400 are tandem-connected or cross-wired by the transmission line 22 from the power supply line 3 through the second series circuit 229, the transmission line 2 and the first series circuit 129. The voltage is supplied to the power supply line 4 through the power supply line 8 of the common potential and the power supply line 6 through another additional starter 100a, thus forming a closed loop of current. The transmission line of the signal is achieved by this formed closed loop, but may be indicated by transmission line 2 for the sake of simplicity of the description.

図7は、第1送信用ホトカプラ回路130および第1受信用ホトカプラ回路140とが直列接続された第1直列回路129と、それに関連する電気的構成を示す電気回路図である。起動装置100の端子26には、第1送信用ホトカプラ回路130において、定電流ダイオード131から第1送信用ホトカプラ132の受光素子132dが接続される。その第1送信用ホトカプラ132の出力は、スイッチングトランジスタ133のベースに与えられる。定電流ダイオード131の出力は、このスイッチングトランジスタ133を経てライン134から第1受信用ホトカプラ回路140の第1受信用ホトカプラ142の発光素子142eに与えられ、ライン143を経て端子27に接続される。第1送信用ホトカプラ回路130における定電流ダイオード131には並列に抵抗135が接続され、これによって第1送信用ホトカプラ回路130の受光素子132dおよびトランジスタ133に流れる電流が調節される。第1送信用ホトカプラ132および第1受信用ホトカプラ142などは、半導体素子から成る。   FIG. 7 is an electric circuit diagram showing a first series circuit 129 in which the first transmission photocoupler circuit 130 and the first reception photocoupler circuit 140 are connected in series, and the electrical configuration related thereto. The light receiving element 132 d of the first transmission photocoupler 132 is connected to the terminal 26 of the start-up device 100 from the constant current diode 131 in the first transmission photocoupler circuit 130. The output of the first transmission photocoupler 132 is given to the base of the switching transistor 133. The output of the constant current diode 131 is applied to the light emitting element 142e of the first reception photocoupler 142 of the first reception photocoupler circuit 140 from the line 134 through the switching transistor 133, and is connected to the terminal 27 through the line 143. A resistor 135 is connected in parallel to the constant current diode 131 in the first transmission photocoupler circuit 130, whereby the current flowing to the light receiving element 132d and the transistor 133 of the first transmission photocoupler circuit 130 is adjusted. The first transmission photocoupler 132, the first reception photocoupler 142, and the like are formed of semiconductor elements.

第1送信用ホトカプラ回路130には、端子26とライン134との間に直流電源400とは逆極性に逆起ダイオード136が接続される。第1受信用ホトカプラ回路140における第1受信用ホトカプラ142の発光素子142eには並列に逆起ダイオード146が、直流電源400の逆極性に並列に接続される。逆起ダイオード136は、第1送信用ホトカプラ132の受光素子132dおよびトランジスタ133に並列に接続される。これらの逆起ダイオード136,146は、端子27からライン134を経て端子26に向かう不所望な電圧が、第1受信用ホトカプラ142の発光素子142eならびに第1送信用ホトカプラ132の受光素子132dおよびトランジスタ133に逆方向に、逆耐圧を超えて印加されることを阻止して、不所望な電圧による電流を流し、これらの回路素子の破損を防ぐ働きをする。   In the first transmission photocoupler circuit 130, a back electromotive diode 136 is connected between the terminal 26 and the line 134 in the reverse polarity to the DC power supply 400. A back electromotive diode 146 is connected in parallel to the light emitting element 142 e of the first reception photocoupler 142 in the first reception photocoupler circuit 140 in the reverse polarity of the DC power supply 400. The back electromotive diode 136 is connected in parallel to the light receiving element 132 d of the first transmission photocoupler 132 and the transistor 133. The unwanted voltages from the terminal 27 to the terminal 26 from the terminal 27 are transmitted to the light emitting element 142e of the first receiving photocoupler 142 and the light receiving element 132d of the first transmitting photocoupler 132 and the transistor In the reverse direction to 133, the reverse voltage resistance is prevented from being applied and current due to an undesired voltage is supplied to prevent the circuit elements from being damaged.

第1送信用ホトカプラ回路130における第1送信用ホトカプラ132の発光素子132eには、送信処理のための波形整形回路150が接続される。この波形整形回路150は、マイクロコンピュータなどによって実現される処理回路170からの前述の図5に関連して述べた矩形波の送信信号を、ライン151を経て波形整形し、スイッチングトランジスタ156のベースに与える。このトランジスタ156は、発光素子132eに並列に接続される。   A waveform shaping circuit 150 for transmission processing is connected to the light emitting element 132 e of the first transmission photocoupler 132 in the first transmission photocoupler circuit 130. The waveform shaping circuit 150 shapes the rectangular-wave transmission signal described in connection with FIG. 5 from the processing circuit 170 realized by a microcomputer or the like via the line 151, to the base of the switching transistor 156. give. The transistor 156 is connected in parallel to the light emitting element 132e.

第1受信用ホトカプラ回路140における第1受信用ホトカプラ142の受光素子142dの出力は、受信処理のための波形整形回路160に与えられる。この波形整形回路160は、受光素子142dの出力を波形整形し、ライン165から処理回路170に与える。   The output of the light receiving element 142d of the first reception photocoupler 142 in the first reception photocoupler circuit 140 is given to a waveform shaping circuit 160 for reception processing. The waveform shaping circuit 160 shapes the waveform of the output of the light receiving element 142 d and supplies the waveform from the line 165 to the processing circuit 170.

図8は、定電流ダイオード131の特性を示すグラフである。定電流ダイオード131に印加される電圧は、直流電源400によって、図8の値V1未満であり、その定電流ダイオード131に流れるピンチオフ電流Ip1は、たとえば20msecであり、一定に保たれる。こうして定電流ダイオード131は、第1送信用ホトカプラ132の受光素子132dおよびトランジスタ133などに流れる電流の上限値を制限して保護し、また第1受信用ホトカプラ142の発光素子142eに流れる電流を一定に保ち、信号が確実に受信される光強度を達成する。電圧V1は、たとえば24Vである。   FIG. 8 is a graph showing the characteristics of the constant current diode 131. The voltage applied to constant current diode 131 is less than value V1 of FIG. 8 by DC power supply 400, and pinch off current Ip1 flowing through constant current diode 131 is, for example, 20 msec and is kept constant. Thus, the constant current diode 131 limits and protects the upper limit value of the current flowing to the light receiving element 132d of the first transmission photocoupler 132, the transistor 133, and the like, and the current flowing to the light emitting element 142e of the first reception photocoupler 142 is constant. To achieve the light intensity at which the signal is reliably received. Voltage V1 is 24 V, for example.

起動装置100の処理回路170からライン151へ、前述の図5に示される矩形波の送信すべき信号は、波形整形回路150から図7のトランジスタ156のベースに与えられる。トランジスタ156は、そのベースがLレベルであるとき遮断し、これによって第1送信用ホトカプラ132の発光素子132eが発光し、したがって受光素子132dが導通する。これによってトランジスタ133のベースがHレベルとなって導通し、定電流ダイオード131および抵抗135を介する電流は、トランジスタ133を経てライン134から第1受信用ホトカプラ142の発光素子142eを駆動し、ライン143を経て流れる。トランジスタ156は、そのベースがHレベルであるとき導通し、これによって第1送信用ホトカプラ132の発光素子142eは発光せず、受光素子132dが遮断し、トランジスタ133が遮断し、第1受信用ホトカプラ142の発光素子142eが発光しない。こうして処理回路170からライン151に導出される信号は、起動装置100から伝送ライン2を経て制御盤200に送信される。   From the processing circuit 170 of the starting device 100 to the line 151, the signal to be transmitted of the rectangular wave shown in FIG. 5 described above is given from the waveform shaping circuit 150 to the base of the transistor 156 of FIG. The transistor 156 is turned off when the base is at L level, whereby the light emitting element 132e of the first transmission photocoupler 132 emits light, and thus the light receiving element 132d conducts. As a result, the base of the transistor 133 becomes H level, and the current flows through the constant current diode 131 and the resistor 135 drives the light emitting element 142 e of the first reception photocoupler 142 from the line 134 through the transistor 133. Flow through. When the base of the transistor 156 is at H level, the transistor 156 is turned on, whereby the light emitting element 142e of the first transmission photocoupler 132 does not emit light, the light receiving element 132d is shut off, and the transistor 133 is shut off. The light emitting element 142e of 142 does not emit light. Thus, the signal derived from the processing circuit 170 to the line 151 is transmitted from the starter 100 to the control board 200 via the transmission line 2.

処理回路170からライン151に導出される信号はまた、前述のように第1受信用ホトカプラ142の受光素子142dから波形整形回路160を経てライン151から処理回路170に与えられる。処理回路170は、ライン151から導出した送信信号と、ライン165から与えられた受信信号とを比較することによって、送信信号が誤りなく正確に送信されたかどうかを確認することができる。また処理回路170は、ライン151から送信信号を導出せず、送信を休止した状態で、ライン165からの受信信号があるかどうかを監視することによって、伝送ライン2の信号が伝送中である通信ビジー状態であるか、または通信空き状態であるかを検出することができる。   The signal derived from the processing circuit 170 to the line 151 is also supplied from the light receiving element 142 d of the first reception photocoupler 142 through the waveform shaping circuit 160 to the processing circuit 170 through the waveform shaping circuit 160 as described above. The processing circuit 170 can confirm whether the transmission signal is correctly transmitted without error by comparing the transmission signal derived from the line 151 with the reception signal given from the line 165. Further, in the communication circuit in which the signal of the transmission line 2 is being transmitted, by monitoring whether or not there is a received signal from the line 165 while the processing circuit 170 does not derive the transmission signal from the line 151 and stops transmission. It can be detected whether it is busy or idle.

図9は、制御盤200における第2送信用ホトカプラ回路230と第2受信用ホトカプラ回路240とが直列接続されて構成される第2直列回路229と、それに関連する電気的構成を示す電気回路図である。図9に示される構成とその動作とは、前述の図7に示される構成とその動作とに類似し、対応する部分には参照符の下2桁を同一にして示し、説明を簡略にする。制御盤200の端子24には、第2送信用ホトカプラ回路230において、定電流ダイオード231から第2送信用ホトカプラ232が接続される。その第2送信用ホトカプラ232の出力は、スイッチングトランジスタ233に与えられる。定電流ダイオード131の出力は、このトランジスタ233を経てライン234から第2受信用ホトカプラ回路240の第2受信用ホトカプラ242に与えられ、ライン243を経て端子25に接続される。   FIG. 9 is an electric circuit diagram showing a second series circuit 229 configured by connecting in series the second transmitting photocoupler circuit 230 and the second receiving photocoupler circuit 240 in the control panel 200, and the electrical configuration related thereto. It is. The configuration shown in FIG. 9 and the operation thereof are similar to the configuration shown in FIG. 7 described above and the operation thereof, and the corresponding parts are indicated by making the lower two digits of the reference marks identical to simplify the description. . The terminal 24 of the control panel 200 is connected to a constant current diode 231 from the constant current diode 231 in the second transmission photocoupler circuit 230. The output of the second transmission photocoupler 232 is given to the switching transistor 233. The output of the constant current diode 131 is supplied to the second reception photocoupler 242 of the second reception photocoupler circuit 240 from the line 234 through the transistor 233, and is connected to the terminal 25 through the line 243.

第2送信用ホトカプラ回路230には、端子24とライン234との間に直流電源400とは逆極性に逆起ダイオード236が接続される。第2受信用ホトカプラ回路240における第2受信用ホトカプラ242には並列に逆起ダイオード246が、直流電源400の逆極性に並列に接続される。これらの逆起ダイオード236,246は、端子25からライン243を経て端子24に向かう不所望な電圧が、第2受信用ホトカプラ242の発光素子242eならびに第2送信用ホトカプラ232の受光素子232dおよびトランジスタ233に逆方向に、逆耐圧を超えて印加されることを阻止して、不所望な電圧による電流を流し、これらの回路素子の破損を防ぐ働きをする。   In the second transmission photocoupler circuit 230, a back electromotive diode 236 is connected between the terminal 24 and the line 234 in the opposite polarity to the DC power supply 400. A back electromotive diode 246 is connected in parallel with the reverse polarity of the DC power supply 400 in parallel with the second reception photocoupler 242 in the second reception photocoupler circuit 240. The unwanted voltages from the terminal 25 to the terminal 24 from the terminal 25 are transmitted to the light emitting element 242 e of the second receiving photocoupler 242 and the light receiving element 232 d and the transistor of the second transmitting photocoupler 232. In the reverse direction to 233, the reverse voltage resistance is prevented from being applied, and current due to an undesired voltage flows to prevent damage to these circuit elements.

第2送信用ホトカプラ回路230における第2送信用ホトカプラ232の発光素子132eには、送信処理のための波形整形回路250が接続される。この波形整形回路250は、マイクロコンピュータなどによって実現される処理回路270からの前述の図5に関連して述べた矩形波の送信信号を、ライン251を経て波形整形し、スイッチングトランジスタ256のベースに与える。このトランジスタ256は、発光素子232eに並列に接続される。処理回路270は、処理回路170と同様に、中央処理回路CPU271を有し、メモリ272にストアされたプログラムをステップ順次的に実行する。   A waveform shaping circuit 250 for transmission processing is connected to the light emitting element 132 e of the second transmission photocoupler 232 in the second transmission photocoupler circuit 230. The waveform shaping circuit 250 shapes the rectangular wave transmission signal described in connection with FIG. 5 from the processing circuit 270 realized by a microcomputer or the like, through the line 251, to the base of the switching transistor 256. give. The transistor 256 is connected in parallel to the light emitting element 232e. Similar to the processing circuit 170, the processing circuit 270 includes the central processing circuit CPU 271, and executes the programs stored in the memory 272 step by step.

第2受信用ホトカプラ回路240における第2受信用ホトカプラ242の受光素子242dの出力は、受信処理のための波形整形回路260に与えられる。この波形整形回路260は、受光素子242dの出力を波形整形し、ライン265から処理回路270に与える。   The output of the light receiving element 242 d of the second reception photocoupler 242 in the second reception photocoupler circuit 240 is given to a waveform shaping circuit 260 for reception processing. The waveform shaping circuit 260 shapes the waveform of the output of the light receiving element 242 d and supplies the waveform from the line 265 to the processing circuit 270.

定電流ダイオード231は、定電流ダイオード131の図8と同様な特性を有する。
定電流ダイオード131、231の働きについて、伝送ライン2に、定電流ダイオード131、231が結合されている方向性に沿って、外部から大きなノイズが混入することによって、あるいは、伝送ライン2の接続が外れたとき、その伝送ライン2の浮遊容量に起因した電荷によって、または伝送ライン2のインダクタンス成分に起因した蓄積エネルギによって、伝送ライン2に瞬時に比較的高い電圧が印加されるとき、定電流ダイオード131、231によって、大きな電流が流れて放電することが防がれる。そのため、第1および第2送信用ホトカプラ132,232の受光素子132d,232d、または第1および第2受信用ホトカプラ142,242の発光素子142e,242eが破損することが防がれる。
The constant current diode 231 has the same characteristic as that of the constant current diode 131 shown in FIG.
Regarding the function of the constant current diodes 131 and 231, the external connection of the transmission line 2 may be caused by the introduction of large noise from the outside along the directivity in which the constant current diodes 131 and 231 are coupled to the transmission line 2. When a relatively high voltage is instantaneously applied to the transmission line 2 due to the charge caused by the stray capacitance of the transmission line 2 or the stored energy caused by the inductance component of the transmission line 2 when it is disconnected, a constant current diode 131 and 231 prevent a large current from flowing and discharging. Therefore, damage to the light receiving elements 132 d and 232 d of the first and second transmission photocouplers 132 and 232 or the light emitting elements 142 e and 242 e of the first and second reception photocouplers 142 and 242 can be prevented.

2個の定電流ダイオード131、231は、電流ループ内で直列に接続される。これによって、各機器の接続時に結線を間違えた場合に、直列のライン以外から大きな電流が流れる可能性を、確実に回避する。   Two constant current diodes 131, 231 are connected in series in the current loop. This reliably avoids the possibility that a large current may flow from other than the series of lines if the connection is incorrect when connecting the devices.

図10は、図7および図9に示される逆起ダイオード136,146;236,246の働きを説明するための図である。前述の図7における第1受信用ホトカプラ回路140において、第1受信用ホトカプラ142の発光素子142eは、図10(1)に示される特性を有する。発光素子142eの発光時における順方向電圧降下V11は、たとえば2Vである。この発光素子142eの破壊に至る逆耐圧V12は、たとえば−50Vである。逆耐圧V12の発光素子142eが破壊されることを防ぐために、発光素子142eに並列に、逆起ダイオード146が接続される。   FIG. 10 is a figure for demonstrating the effect | action of the back electromotive diode 136,146; 236,246 shown by FIG. 7 and FIG. In the first receiving photocoupler circuit 140 in FIG. 7 described above, the light emitting element 142e of the first receiving photocoupler 142 has the characteristics shown in FIG. 10A. The forward voltage drop V11 at the time of light emission of the light emitting element 142e is 2 V, for example. The reverse breakdown voltage V12 leading to the destruction of the light emitting element 142e is, for example, -50V. In order to prevent the light emitting element 142e of the reverse breakdown voltage V12 from being broken, a back electromotive diode 146 is connected in parallel to the light emitting element 142e.

図10(2)は、逆起ダイオード146の特性を示すグラフである。逆起ダイオード146の順方向電圧降下V13は、たとえば0.6Vであり、逆起ダイオード146の逆耐圧V14は、たとえば−50Vである(V13<V11、V13<|V12|)。   FIG. 10 (2) is a graph showing the characteristics of the back electromotive diode 146. The forward voltage drop V13 of the back electromotive diode 146 is, for example, 0.6 V, and the reverse breakdown voltage V14 of the back electromotive diode 146 is, for example, -50 V (V13 <V11, V13 <| V12 |).

逆起ダイオード136の順方向電圧降下は、第1送信用ホトカプラ132の受光素子132dおよびトランジスタ133の逆耐圧未満に選ばれる。逆起ダイオード236,246に関しても、逆起ダイオード136,146と同様である。   The forward voltage drop of the back electromotive diode 136 is selected to be less than the reverse withstand voltage of the light receiving element 132 d of the first transmission photocoupler 132 and the transistor 133. The back electromotive diodes 236 and 246 are also similar to the back electromotive diodes 136 and 146.

再び図9を参照して、第2送信用ホトカプラ回路230よりも端子24側で直流電源400の近傍には、放電用コンデンサ406が接続される。逆起ダイオード236は、放電用コンデンサ406に接続され、不所望な過大電流を逃がし易い。前述の第1送信用ホトカプラ回路130の逆起ダイオード136、第1受信用ホトカプラ回路140の逆起ダイオード146ならびに第2送信用ホトカプラ回路230の逆起ダイオード236および第2受信用ホトカプラ回路240の逆起ダイオード246に関連して、たとえば図7の端子27から、直流電源400の逆極性に不所望な電圧が作用して電流が流入したとき、その電流は端子27から逆起ダイオード146、ライン134、逆起ダイオード136、端子26、伝送ライン2、端子25、図9の逆起ダイオード246、ライン234、逆起ダイオード236を経て、さらに放電用コンデンサ406を経て放電される。こうして起動装置100における第1送信用ホトカプラ132および第1受信用ホトカプラ142を含む回路素子の逆耐圧を超える電流が流れることによる破損を防ぐことができて保護され、このことは制御盤200においても同様である。   Referring to FIG. 9 again, a discharge capacitor 406 is connected in the vicinity of the DC power supply 400 on the terminal 24 side of the second transmission photocoupler circuit 230. The back electromotive diode 236 is connected to the discharging capacitor 406 and tends to release an undesirable excessive current. The back electromotive diode 136 of the first transmission photocoupler circuit 130, the back electromotive diode 146 of the first reception photocoupler circuit 140, and the back electromotive diode 236 of the second transmission photocoupler circuit 230 and the back of the second reception photocoupler circuit 240 When an undesirable voltage acts on the reverse polarity of the DC power supply 400 from the terminal 27 of FIG. 7 in connection with the generation diode 246, for example, and the current flows in, the current flows from the terminal 27 back electromotive diode 146, line 134. , Via the back electromotive force diode 246, the transmission line 2, the terminal 25, the back electromotive diode 246, the line 234, and the back electromotive diode 236 shown in FIG. Thus, the damage due to the flow of current exceeding the reverse withstand voltage of the circuit element including the first transmission photocoupler 132 and the first reception photocoupler 142 in the starter 100 can be prevented and protected. It is similar.

直流電源400の逆極性に不所望な電圧が作用して電流が流入する現象は、たとえば起動装置100の端子27に接続されているライン22(図1参照)などが断線したり取外されたりして、伝送ライン2,22を含む伝送経路の一部の接続が外れたとき、その伝送経路を形成する伝送ライン2,22などの浮遊容量に起因した電荷によって、生じる。また伝送経路の一部の接続が外れたとき、伝送ライン2,22などのインダクタンス成分に起因した蓄積エネルギによって、直流電源400とは逆極性に比較的大きな電流が流れるおそれがある。伝送ライン2,22などに大きなノイズが混入するおそれがある。逆起ダイオード136,146、236,246および放電用コンデンサ406は、このような現象による回路素子の破損を防ぐ。放電用コンデンサ406は、電流ループにおける直流電源400の近傍で、外線接続部の直近に設けられるので、電流を安定させることができる。   The phenomenon that an undesired voltage acts on the reverse polarity of the DC power supply 400 and current flows in may be caused, for example, by disconnection or removal of the line 22 (see FIG. 1) or the like connected to the terminal 27 of the starter 100 When the connection of a part of the transmission path including the transmission line 2 or 22 is disconnected, the charge is generated due to the stray capacitance of the transmission line 2 or 22 forming the transmission path. In addition, when part of the transmission path is disconnected, stored energy resulting from the inductance components of the transmission lines 2 and 22 may cause a relatively large current to flow in the opposite polarity to the DC power supply 400. There is a possibility that large noise may be mixed in the transmission lines 2, 22 and the like. The back electromotive diodes 136, 146, 236, 246 and the discharge capacitor 406 prevent damage to the circuit elements due to such a phenomenon. The discharging capacitor 406 is provided in the vicinity of the DC power supply 400 in the current loop and in the immediate vicinity of the outside wire connection, so that the current can be stabilized.

図11は起動装置100の具体的な電気的構成を示すブロック図であり、図12はその起動装置100に含まれる起動スイッチ112に関連する起動スイッチ回路120を示す電気回路図である。処理回路170は、中央処理回路CPU171を有し、メモリ172にストアされたプログラムをステップ順次的に実行する。アドレス設定回路118は、起動装置100を識別するための自局アドレスを設定する。   FIG. 11 is a block diagram showing a specific electrical configuration of the activation device 100, and FIG. 12 is an electric circuit diagram showing the activation switch circuit 120 associated with the activation switch 112 included in the activation device 100. The processing circuit 170 includes a central processing circuit CPU 171, and executes the programs stored in the memory 172 step by step. The address setting circuit 118 sets an own station address for identifying the activation device 100.

起動スイッチ112の接点121,122のうち、一方の接点121は抵抗123を介して高電位に接続され、他方の接点122は抵抗124を介して低電位に接続される。接点122は、抵抗125を介してライン126から処理回路170に接続される。ライン126には、ダイオード127、およびノイズの除去と電圧保持のためのコンデンサ128が接続される。   One of the contacts 121 and 122 of the start switch 112 is connected to a high potential via the resistor 123, and the other contact 122 is connected to a low potential via the resistor 124. The contact point 122 is connected from the line 126 to the processing circuit 170 via a resistor 125. Connected to the line 126 is a diode 127 and a capacitor 128 for noise removal and voltage holding.

図13は、処理回路170の扉スイッチ111および起動スイッチ112に関連する動作を説明するためのフローチャートである。ステップa1からステップa2に移り、扉スイッチ111の出力によって操作箱105の扉107が閉じられているかどうかが判断される。扉107が閉じられていれば、次のステップa3では、起動スイッチ112の出力の有無が判断される。起動スイッチ112の故障、経年変化などによって2つの接点121,122の導通状態が予め定める抵抗値、たとえば27kΩ未満となって、ライン126の電圧が、予め定める値以上に高くなれば、そのことが処理回路170において異常であると判断される。起動スイッチ112が異常であることを表わす信号は、ステップa4において発生され、前述の表1のバイト番号D8〜D10のデータによって、そのことが表わされた信号が伝送ライン2を介して制御盤200に与えられる。   FIG. 13 is a flow chart for explaining the operation related to the door switch 111 and the activation switch 112 of the processing circuit 170. The process proceeds from step a1 to step a2, and it is determined from the output of the door switch 111 whether or not the door 107 of the operation box 105 is closed. If the door 107 is closed, in the next step a3, it is determined whether or not the output of the start switch 112 is present. If the conduction state of the two contacts 121, 122 becomes less than a predetermined resistance value, for example, 27 kΩ, due to a failure of the start switch 112, aging, etc., the voltage of the line 126 becomes higher than the predetermined value. It is determined that the processing circuit 170 is abnormal. A signal indicating that the start switch 112 is abnormal is generated at step a4, and the data represented by the data of byte numbers D8 to D10 in Table 1 described above is transmitted via the transmission line 2 to the control board. Given to 200.

ステップa2において扉107が閉じられておらず、すなわち扉107が開かれたとき、ステップa5で、この扉107が開かれた状態を表わす扉開の火災信号が発生され、伝送ライン2を介して制御盤200に送信される。そこで、次のステップa6に移り、起動スイッチ112が操作されたかどうかが判断される。起動スイッチ112が押圧操作されると、ステップa7に移り、起動スイッチ112による火災信号が発生されて伝送ライン2を介して制御盤200に送信される。こうしてステップa8では、一連の動作を終了する。   When the door 107 is not closed in step a2, that is, when the door 107 is opened, a fire signal of the door open is generated in step a5 to indicate that the door 107 is opened. It is transmitted to the control board 200. Therefore, the process proceeds to the next step a6, where it is determined whether the start switch 112 has been operated. When the activation switch 112 is pressed, the process proceeds to step a7, where a fire signal is generated by the activation switch 112 and transmitted to the control panel 200 via the transmission line 2. Thus, in step a8, the series of operations is completed.

図14は、火災感知器102、103を含む火災感知器回路177,178の構成を示す電気回路図である。火災感知器102の両端は、火災感知器回路177において、断線であるかどうか、および火災を感知しているかどうかが検出され、その出力が処理回路170に与えられる。もう1つの火災感知器103の火災感知器回路178もまた、火災感知器回路177と同様に構成される。火災感知器102の出力は、断線検出のための比較回路181に与えられるとともに、火災を感知したかどうかを検出する比較回路182に与えられる。比較回路181,182には、弁別レベル設定回路1831、1832からの各基準電圧がそれぞれ与えられる。火災感知器102が断線して、たとえば220kΩ以上になると、その出力は弁別レベル設定回路1831によって設定された断線検出のための基準電圧未満となり、これによって比較回路181の出力は、Lレベルとなり、したがってトランジスタ184が導通し、これによってホトカプラ185のLレベルの出力は、ライン186を介して処理回路170に与えられ、異常が判断される。   FIG. 14 is an electrical circuit diagram showing the configuration of the fire sensor circuit 177, 178 including the fire sensor 102, 103. As shown in FIG. Both ends of the fire sensor 102 are detected in the fire sensor circuit 177 as to whether they are broken or not and a fire is detected, and the output thereof is given to the processing circuit 170. The fire sensor circuit 178 of the other fire sensor 103 is also configured similarly to the fire sensor circuit 177. The output of the fire sensor 102 is applied to a comparison circuit 181 for disconnection detection and to a comparison circuit 182 which detects whether a fire has been detected. The reference voltages from the discrimination level setting circuits 1831 and 1832 are applied to the comparison circuits 181 and 182, respectively. When fire detector 102 is disconnected, for example, becomes 220 kΩ or more, its output becomes lower than the reference voltage for disconnection detection set by discrimination level setting circuit 1831, whereby the output of comparison circuit 181 becomes L level, Therefore, the transistor 184 is turned on, whereby the L level output of the photocoupler 185 is applied to the processing circuit 170 through the line 186, and an abnormality is determined.

火災感知器102が防護区画10における火災の煙を検出すると、火災感知器102の抵抗値が小さくなり、これによって火災検出のための比較回路182では、火災感知器102の出力が弁別レベル設定回路1832の火災感知のための設定電圧以上となってHレベルの出力がトランジスタ187に与えられる。これによって火災検出のためのホトカプラ188はライン189にLレベルの信号を導出し、火災感知器102によって煙が発生したことを表わす火災信号が処理回路170に与えられる。   When the fire detector 102 detects smoke from the fire in the protected area 10, the resistance value of the fire detector 102 decreases, which causes the output of the fire detector 102 to be the discrimination level setting circuit in the comparison circuit 182 for fire detection. An H level output is given to the transistor 187 as it is higher than the set voltage for fire detection of 1832. As a result, the photocoupler 188 for fire detection derives an L level signal on the line 189, and the fire sensor 102 provides the processing circuit 170 with a fire signal indicating that smoke has been generated.

もう1つの火災感知器103は、防護区画10の火災による炎、温度を検出する。火災感知器103の断線および火災による出力は、火災感知器回路178によって検出されて前述の火災感知器102と同様に処理回路170に与えられる。火災感知器回路178の構成と動作は、火災感知器回路177に類似する。   Another fire detector 103 detects the flame and temperature caused by the fire in the protected area 10. The open circuit and fire output of the fire sensor 103 are detected by the fire sensor circuit 178 and applied to the processing circuit 170 in the same manner as the fire sensor 102 described above. The configuration and operation of fire detector circuit 178 is similar to fire detector circuit 177.

図15は、火災感知器102に関連する処理回路170の動作を説明するためのフローチャートである。ステップb1からステップb2に移り、火災感知器102が火災感知器回路177のライン186からの出力によって断線しているかどうかが判断され、断線していれば、ステップb3において火災感知器102の断線による異常を表わす信号が伝送ライン2を介して制御盤200に送信される。ステップb2において火災感知器102が断線していないとき、ステップb4に移り、火災感知器102が火災を検出しているかどうかが判断され、火災感知器回路177のライン189からの出力によって火災が発生しているものと判断されると、次のステップb5において火災信号が制御盤200に送信される。火災感知器102が火災を検出していなければ、次のステップb6に移る。   FIG. 15 is a flowchart for explaining the operation of the processing circuit 170 associated with the fire sensor 102. Moving from step b1 to step b2, it is determined whether the fire detector 102 is disconnected by the output from the line 186 of the fire detector circuit 177, and if it is disconnected, the disconnection of the fire detector 102 is made in step b3. A signal representing an abnormality is transmitted to the control board 200 via the transmission line 2. When the fire detector 102 is not broken at step b2, the process proceeds to step b4, where it is judged whether the fire detector 102 detects a fire, and the output from the line 189 of the fire detector circuit 177 causes a fire If it is determined that a fire signal is transmitted to the control board 200 in the next step b5. If the fire detector 102 has not detected a fire, the process proceeds to the next step b6.

このステップb6では、もう1つの火災感知器103について、前述のステップb2〜b5の各ステップが、火災感知器回路178の出力によって実行される。こうしてステップb7では、一連の動作を終了する。   In this step b6, for the other fire sensor 103, the above-mentioned steps b2 to b5 are executed by the output of the fire sensor circuit 178. Thus, in step b7, the series of operations is completed.

図16は、処理回路170による通信異常を検出するための動作を説明するためのフローチャートである。ステップc1からステップc2に移り、処理回路170はライン151(図7)への送信すべき信号の導出を中止し、次のステップc3では、信号の送信の時間間隔W2(図6(2)参照)が経過したかどうかが判断される。この時間W2は、たとえば前述のようにW21またはW22である。この時間W2が経過した後、次のステップc4ではライン165(図7)からの信号の受信があるかどうかが判断され、受信信号があれば、次のステップc5において受信動作を行なう。ステップc6において受信信号を受信する動作が終了すれば、次のステップc7において通信異常タイマTMR1の計数値を零とする。   FIG. 16 is a flowchart for explaining an operation of the processing circuit 170 for detecting a communication abnormality. Moving from step c1 to step c2, the processing circuit 170 stops deriving the signal to be transmitted to the line 151 (FIG. 7), and in the next step c3, the signal transmission time interval W2 (see FIG. 6 (2)) It is judged whether) has passed. This time W2 is, for example, W21 or W22 as described above. After this time W2 has elapsed, it is judged in the next step c4 whether or not the signal from the line 165 (FIG. 7) is received, and if there is a received signal, the reception operation is carried out in the next step c5. When the operation of receiving the reception signal is completed in step c6, the count value of the communication error timer TMR1 is set to zero in the next step c7.

ステップc4においてライン165からの信号の受信がなければ、次のステップc8において通信異常タイマTMR1の計数値を1だけインクリメントする。ステップc9において、通信異常タイマTMR1の計数値が予め定める値W3以上になったかどうかが判断される(W2<W1<W3)。この時間W3は、たとえば3分であってもよい。   If the signal from the line 165 is not received in step c4, the count value of the communication error timer TMR1 is incremented by 1 in the next step c8. In step c9, it is determined whether the count value of the communication error timer TMR1 has become equal to or greater than a predetermined value W3 (W2 <W1 <W3). This time W3 may be, for example, 3 minutes.

ステップc10では、ライン165に時間W3以上にわたって受信信号が存在しないとき、伝送ライン2,22などを含む伝送経路の断線などに起因した通信異常であるものと判断する。このような通信経路の異常を表わす信号は、処理回路170によってライン151から伝送ライン2を介して制御盤200に送信される。こうしてステップc11では、一連の動作を終了する。   In step c10, when no reception signal exists in the line 165 for the time W3 or more, it is determined that the communication abnormality is caused by the disconnection of the transmission path including the transmission lines 2, 22 and the like. A signal representing such an abnormality in the communication path is transmitted by the processing circuit 170 from the line 151 to the control board 200 via the transmission line 2. Thus, in step c11, a series of operations are completed.

図17は、処理回路170の送信動作を説明するためのフローチャートである。ステップd1からステップd2に移り、起動装置100から制御盤200へ送信するデータの信号WDを作成して準備する。この信号WDは、重要イベントの信号と、その他の付随的な信号とを含む。重要イベントの信号は、扉スイッチ111が開かれたことを表わす信号、起動スイッチ112が押圧操作されたことを表わす信号、2つの各火災感知器102,103が火災をそれぞれ検出したことを表わす信号、ならびに非常停止スイッチ113が押圧操作されたことを表わす信号などを含む火災信号である。本発明の実施の他の形態では、重要イベントの全ての前記種類の信号の一部分である1または複数の信号を、火災信号と呼ぶこともできる。   FIG. 17 is a flowchart for explaining the transmission operation of the processing circuit 170. From step d1 to step d2, a signal WD of data to be transmitted from the starting device 100 to the control board 200 is created and prepared. This signal WD includes a signal of a significant event and other accompanying signals. The signal of the important event is a signal indicating that the door switch 111 has been opened, a signal indicating that the activation switch 112 has been pressed, and a signal indicating that each of the two fire detectors 102 and 103 has detected a fire. , And a fire signal including a signal indicating that the emergency stop switch 113 has been pressed. In other embodiments of the present invention, one or more signals that are part of the signal of all kinds of important events may also be referred to as fire signals.

前記付随的な信号は、起動スイッチ112の異常を表わす信号、2つの各火災感知器102,103がそれぞれ異常であることを表わす信号、自動/手動切換えスイッチ116のスイッチング状態を表わす信号、伝送ライン2の断線などの通信異常を表わす信号、アドレス設定回路118によって設定された自局アドレス信号、ならびに制御盤200のアドレス設定回路218によって設定された相手方の送信局アドレス信号などを含む。   The additional signal is a signal indicating an abnormality of the start switch 112, a signal indicating that each of the two fire detectors 102 and 103 is abnormal, a signal indicating a switching state of the automatic / manual switching switch 116, a transmission line And a local station address signal set by the address setting circuit 118, and a transmitting station address signal of the other party set by the address setting circuit 218 of the control panel 200.

ステップd3において、起動装置100から制御盤200へ送信するデータ信号に、重要イベントの火災信号が含まれていなければ、ステップd4で、サイクリック伝送の時間間隔W2(前述の図6(2)参照)をW21に選んで送信動作を行なう。ステップd3において、重要イベントの火災信号が送信すべきデータ信号WDに含まれていれば、ステップd5では、サイクリック伝送の時間間隔W2を、前述のステップd5の時間間隔W21よりも短い値W22に選んで送信する。ステップd6では、伝送ライン2、22を含む伝送経路における信号の衝突を防止するための図18の通信動作が行なわれる。こうしてステップd7では、一連の動作を終了する。   If the fire signal of the important event is not included in the data signal transmitted from the starting device 100 to the control panel 200 in step d3, the time interval W2 of cyclic transmission is referred to in step d4 (see FIG. 6 (2)). ) Is selected as W21 and transmission operation is performed. In step d3, if the fire signal of the important event is included in the data signal WD to be transmitted, then in step d5, the time interval W2 of cyclic transmission is set to a value W22 shorter than the time interval W21 of step d5 described above. Select and send. At step d6, the communication operation of FIG. 18 is performed to prevent signal collision in the transmission path including the transmission lines 2 and 22. Thus, in step d7, a series of operations are completed.

図18は、処理回路170による伝送経路における信号の衝突を防止する通信動作を説明するためのフローチャートである。起動装置100からデータの信号WDを送信するにあたり、ステップe1からステップe2に移り、待ち回数カウンタ173の計数値NWを零とする。次のステップe3では、ライン151(図7)から信号を導出することなく、ライン165(図7)から伝送ライン2を介する信号が受信されるかどうかを判断する。ライン165(図7)から信号が受信されていなくて、通信ビジー状態でなければ、すなわち通信空き状態であれば、次のステップe4に移り、周期W1内でたとえばフレーム間ギャップの時間W6をあけて、次のステップe5において送信データDTを有する信号WDを送信する。ステップe6では、この送信時、ライン165から受信される受信データDRを得る。ステップe7では、ライン151から導出された送信データDTがライン165から得られる受信データDRと同一であるかを判断し、同一であれば、正確に送信されたものと判断されて、ステップe8において一連の通信動作を終了する。送信データDTと受信データDRとが異なれば、ステップe7からステップe3へ戻る。   FIG. 18 is a flow chart for explaining the communication operation of the processing circuit 170 for preventing the signal collision in the transmission path. In transmitting the signal WD of data from the activation device 100, the process moves from step e1 to step e2, and the count value NW of the waiting number counter 173 is made zero. In the next step e3, it is determined whether a signal through transmission line 2 from line 165 (FIG. 7) is received without deriving the signal from line 151 (FIG. 7). If a signal is not received from the line 165 (FIG. 7) and the communication is not in a busy state, that is, if the communication is in an idle state, the process goes to the next step e4 to open an inter-frame gap time W6, for example, within the period W1. Then, in the next step e5, the signal WD having the transmission data DT is transmitted. At step e6, upon this transmission, the received data DR received from the line 165 is obtained. At step e7, it is determined whether the transmission data DT derived from the line 151 is the same as the reception data DR obtained from the line 165. If it is the same, it is determined that the data has been correctly transmitted, and the process proceeds to step e8. End a series of communication operations. If the transmission data DT and the reception data DR are different, the process returns from step e7 to step e3.

ステップe3において、ライン165(図7)から信号が受信されていて、起動装置100と制御盤200との伝送ライン2が通信ビジー状態であることが判断されると、次のステップe7において待ち回数カウンタ173の待ち回数NWを1だけインクリメントする。ステップe10において、計数された待ち回数NWに対応して疑似乱数などによってランダムな待ち時間W5が選ばれる。この待ち時間W5は、たとえば60〜100msecのうちから選ばれる値であってもよい。ステップe11では、この選択されたランダム時間W5だけ送信を行なわずに待機し、ステップe3に戻る。こうして待ち回数NWの増加に伴って、ランダムな待ち時間W5が選ばれて、起動装置100と制御盤200との通信の衝突を防止することができる。   If it is determined in step e3 that a signal has been received from line 165 (FIG. 7) and transmission line 2 between activation device 100 and control board 200 is in the communication busy state, the number of waits in the following step e7 The number of waits NW of the counter 173 is incremented by one. In step e10, a random waiting time W5 is selected by pseudo-random number or the like corresponding to the counted number of waits NW. The waiting time W5 may be, for example, a value selected from 60 to 100 msec. At step e11, the process waits without performing transmission for the selected random time W5, and returns to step e3. Thus, with the increase of the number of times of waiting NW, the random waiting time W5 is selected, and the collision of the communication between the activation device 100 and the control panel 200 can be prevented.

再び図11を参照して、処理回路170に関連してウォッチドッグタイマ174が設けられる。このウォッチドッグタイマ174は、処理回路170の動作を監視する。   Referring back to FIG. 11, a watchdog timer 174 is provided in association with processing circuit 170. The watchdog timer 174 monitors the operation of the processing circuit 170.

図19は、ウォッチドッグタイマ174の動作を説明するための波形図である。ウォッチドッグタイマ174には、処理回路170の同期動作をするためのクロック信号が常時与えられる。このクロック信号は、正常時、図19(1)に示されるように一定の周期W8を有する。処理回路170のクロック信号が途絶えた後、予め定める時間W9(W8<W9)、たとえば1分だけ経過すると、ウォッチドッグタイマ174は図19(2)に示されるHレベルからLレベルに変化する異常を表わす信号を導出し、これによって表示灯175が点灯する。こうして処理回路170の動作の異常を知ることができる。   FIG. 19 is a waveform diagram for illustrating the operation of watchdog timer 174. Referring to FIG. The watchdog timer 174 is always supplied with a clock signal for performing synchronous operation of the processing circuit 170. When normal, this clock signal has a constant period W8 as shown in FIG. 19 (1). When a predetermined time W9 (W8 <W9), for example, one minute, elapses after the clock signal of the processing circuit 170 is interrupted, the watchdog timer 174 changes from the H level to the L level shown in FIG. Is derived, which causes the indicator light 175 to light. In this way, it is possible to know an abnormality in the operation of the processing circuit 170.

図20は、制御盤200の具体的な電気的構成を示すブロック図である。図20に示される制御盤200の構成は、前述の起動装置100の構成に部分的に類似し、対応する部分には参照符の下2桁を同一にして示す。この制御盤200には、起動スイッチ212、非常停止スイッチ213、表示手段215、自動/手動切換えスイッチ216およびアドレス設定回路218などが、起動装置100の各構成に対応して設けられる。処理回路270は、前述の処理回路170に関連して述べた図16の通信異常の検出動作および図18の衝突防止のための動作を、同様な通信異常タイマTMR1待ち回数カウンタ273を含む構成によって達成する。また起動スイッチ212に関連して、前述の図12の起動スイッチ回路120と同様な短絡検出のための構成220が備えられ、処理回路270は、前述の図13と同様な動作を達成し、すなわち起動スイッチ212が短絡しておらず、正常であれば、起動スイッチ回路120による起動装置100からの信号と同様に、起動スイッチ212の出力に応答して動作する。非常停止スイッチ113、213などに関しても、起動スイッチ112、212と同様な短絡検出のための構成が実現されてもよい。制御盤200における起動装置100と同様な構成と動作とは、図示と説明とを省略することがある。   FIG. 20 is a block diagram showing a specific electrical configuration of control panel 200. Referring to FIG. The configuration of the control panel 200 shown in FIG. 20 is partially similar to the configuration of the above-described activation device 100, and the corresponding parts are indicated by making the lower two digits of the reference marks identical. The control panel 200 is provided with a start switch 212, an emergency stop switch 213, a display means 215, an automatic / manual changeover switch 216, an address setting circuit 218, and the like corresponding to each configuration of the start device 100. Processing circuit 270 includes the same communication abnormality timer TMR1 wait number counter 273 as the communication abnormality detection operation of FIG. 16 and the operation for collision prevention of FIG. 18 described in connection with the above-mentioned processing circuit 170. Achieve. Also associated with the start switch 212 is a configuration 220 for short circuit detection similar to the start switch circuit 120 of FIG. 12 described above, and the processing circuit 270 achieves an operation similar to that of FIG. If the start switch 212 is not short circuited and is normal, it operates in response to the output of the start switch 212 in the same manner as the signal from the start device 100 by the start switch circuit 120. Also for the emergency stop switches 113 and 213, a configuration for short circuit detection similar to the start switches 112 and 212 may be realized. The same configuration and operation as the activation device 100 in the control panel 200 may omit illustration and description.

起動装置100と制御盤200との間で、火災発生時に表示手段115,215に備えられるスピーカから避難警報を大音量で音響出力する音響信号のための信号ラインなどが、音響信号源から、長距離にわたって伝送ライン2とともに並行して配線敷設される。この音響信号に起因するノイズが、伝送ライン2に混入する。本発明では、耐ノイズ性能が向上されるので、伝送ライン2に混入したノイズによる処理回路170、270を含む起動装置100と制御盤200との誤動作が回避され、消火剤の誤放出が防がれる。   Between the activation device 100 and the control panel 200, a signal line or the like for an acoustic signal for acoustically outputting an evacuation alert at a large volume from a speaker provided on the display means 115, 215 at the time of fire occurrence is long from an acoustic signal source. The wires are laid in parallel with the transmission line 2 over the distance. Noise resulting from this acoustic signal mixes in the transmission line 2. In the present invention, since the noise resistance performance is improved, the malfunction of the starter 100 including the processing circuits 170 and 270 and the control panel 200 due to the noise mixed in the transmission line 2 is avoided, and the erroneous release of the extinguishant is prevented. Be

図21は、消火装置1の火災発生から消火するまでの動作を簡略化して示すフローチャートである。起動装置100または制御盤200にそれぞれ備えられる自動/手動切換えスイッチ116または216によって手動起動に設定された場合、図21のステップf1において火災が発生したとき、人が、ステップf2では、火災を発見し、ステップf3では、その火災を確認し、その後、次のステップf4で操作箱105の扉107を開く。これによって、ステップf4aでは、制御盤200に設けられた表示手段215のブザーによる音響表示が行なわれる。ステップf5で起動スイッチ112を押圧操作する。扉107の扉スイッチ111および起動スイッチ112の各火災信号は、個別的に制御盤200に送信される。この起動装置100の起動スイッチ112または制御盤200の起動スイッチ212の押圧操作が、たとえば誤りであって、消火剤を放出すべきでないとき、その押圧操作から制御盤200でカウントダウン刻時動作する予め定める遅延時間W7(後述の図28)以内であれば、ステップf7で非常停止スイッチ113または213を押圧操作することによって、ステップf8では、起動が不能動化されて停止に強制され、したがって消火剤が放出されることはない。図21の仮想線290内の各動作は、制御盤200の処理回路270によって行なわれる。   FIG. 21 is a flowchart showing the operation of the fire extinguisher 1 from fire occurrence to fire extinguishing in a simplified manner. When a fire occurs in step f1 of FIG. 21, when the fire is generated in step f1 of FIG. In step f3, the fire is confirmed, and then in the next step f4, the door 107 of the operation box 105 is opened. As a result, in step f4a, sound display by the buzzer of the display means 215 provided on the control panel 200 is performed. At step f5, the start switch 112 is pressed. The fire signals of the door switch 111 and the activation switch 112 of the door 107 are individually transmitted to the control panel 200. For example, when pressing operation of activation switch 112 of activation device 100 or activation switch 212 of control panel 200 is an error and the extinguishing agent should not be discharged, the control panel 200 operates to count down from the pressing operation in advance. If it is within the defined delay time W7 (see FIG. 28 described later), by pressing the emergency stop switch 113 or 213 in step f7, the start is deactivated and forced to stop in step f8, therefore the extinguishant Will not be released. Each operation in the virtual line 290 of FIG. 21 is performed by the processing circuit 270 of the control board 200.

自動/手動切換えスイッチ116,216が自動起動に設定された場合、ステップf1において火災が発生し、ステップf9、f10で火災感知器102,103によってそれぞれ検出された各火災信号は、個別的に制御盤200に送信される。火災が火災感知器102,103のいずれか一方によって感知されると、ステップf11では表示手段215の火災感知器作動灯が点灯して、そのことが目視表示されるとともに、表示手段215のブザーによる音響表示が行なわれる。火災感知器102,103の両者が火災を感知して、ステップf12においてその火災感知による火災信号のand論理が制御盤200において成立したと判断されると、ステップf13以降の動作が行なわれる。前述のステップf5において起動スイッチ112または212が押圧され、遅延時間W7以内に非常停止スイッチ113または213が操作されなかったときにもまた、ステップf13以降の動作が行なわれる。遅延時間W7は、制御盤200の処理回路270における非常停止タイマTMR2(図20)によって計時される。予め定める遅延時間W7の経過後、ステップf14では、駆動ガス容器13の開閉弁14の電磁ソレノイドが励磁駆動され、これによって駆動ガスが駆動ガス管17を経て容器弁12に与えられ、貯蔵容器11内の消火剤が導管15を経て噴射ヘッド18から防護区画10内に、ステップf16において放出される。こうしてステップf17において消火され、ステップf18において消火が確認されることになる。   When the automatic / manual switching switches 116 and 216 are set to automatic start, a fire occurs in step f1 and the fire signals detected by the fire detectors 102 and 103 in steps f9 and f10 are individually controlled. It is transmitted to the board 200. When a fire is detected by any one of the fire detectors 102 and 103, at step f11, the fire detector operating light of the display means 215 is turned on to visually indicate that and the buzzer of the display means 215 Sound display is performed. When it is determined in step f12 that both fire detectors 102 and 103 detect a fire, and it is determined that the logic of the fire signal by the fire detection is established in control panel 200, the operation from step f13 is performed. Also when the start switch 112 or 212 is pressed in the above-mentioned step f5 and the emergency stop switch 113 or 213 is not operated within the delay time W7, the operation after the step f13 is also performed. The delay time W7 is clocked by the emergency stop timer TMR2 (FIG. 20) in the processing circuit 270 of the control board 200. After the lapse of the predetermined delay time W7, at step f14, the electromagnetic solenoid of the on-off valve 14 of the drive gas container 13 is excited and driven, whereby the drive gas is supplied to the container valve 12 through the drive gas pipe 17 and the storage container 11 The extinguishant is discharged from the spray head 18 through the conduit 15 into the protective compartment 10 at step f16. Thus, the fire is extinguished in step f17, and the fire extinguishment is confirmed in step f18.

図22は、制御盤200の表示手段215の一部の構成を示す電気回路図である。起動装置100において、操作箱105の扉107が開かれることによって、扉スイッチ111のスイッチング状態が変化し、この扉開を表わす信号は、制御盤200に前述のように伝送され、受信される。制御盤200の処理回路270は、起動装置100の扉スイッチ111のスイッチング状態が、扉107の開かれた状態を表わすスイッチング状態であることを判断し、端子293をLレベルとする。これによってホトカプラ294の発光ダイオード294eが発光し、受光素子294dが導通する。そのため、リレー295のリレーコイル296が励磁され、そのリレースイッチ297が導通する。これによって表示灯298が点灯し、起動装置100の扉107が開かれたことが表示される。起動スイッチ112、非常停止スイッチ113ならびに火災感知器102,103に関しても、表示のために同様な構成が設けられる。   FIG. 22 is an electric circuit diagram showing a part of the display means 215 of the control panel 200. As shown in FIG. In the activation device 100, the door 107 of the operation box 105 is opened to change the switching state of the door switch 111, and a signal indicating the door opening is transmitted to the control panel 200 as described above and received. The processing circuit 270 of the control panel 200 determines that the switching state of the door switch 111 of the starter 100 is the switching state representing the opened state of the door 107, and sets the terminal 293 to the L level. As a result, the light emitting diode 294 e of the photocoupler 294 emits light, and the light receiving element 294 d conducts. Therefore, the relay coil 296 of the relay 295 is excited and the relay switch 297 conducts. As a result, the indicator light 298 is turned on, and it is displayed that the door 107 of the starting device 100 is opened. Similar arrangements are provided for the display of the activation switch 112, the emergency stop switch 113 and the fire detectors 102, 103.

図23は、起動装置100および制御盤200における自動/手動切換えスイッチ116,216に関連する制御盤200に設けられる自動/手動回路300の構成を示す電気回路図である。起動装置100の自動/手動切換えスイッチ116が自動および手動のいずれかの起動のためのスイッチング状態とされたとき、そのことを表わす信号が起動装置100から制御盤200に送信され、処理回路270は端子343,344をそれぞれLレベルとする。これによってホトカプラ303,304の発光素子303e,304eが発光し、受光素子303d,304dが導通する。制御盤200に設けられる自動/手動切換えスイッチ216は、自動および手動の起動のために切換えられてHレベルとなる接点301,302を有し、これらの各出力はリレー回路305に与えられる。起動装置100の自動/手動切換えスイッチ116による自動および手動の起動に対応したホトカプラ303,304の各出力もまた、リレー回路305に与えられる。リレー回路305は、セットまたはリセットに一旦励磁されると、その後、励磁されなくなっても、スイッチング状態を保つ。   FIG. 23 is an electric circuit diagram showing a configuration of an automatic / manual circuit 300 provided on control panel 200 associated with automatic / manual switching switches 116 and 216 in activation device 100 and control panel 200. When the automatic / manual changeover switch 116 of the starting device 100 is switched to either automatic or manual switching for starting, a signal indicating that is transmitted from the starting device 100 to the control board 200, and the processing circuit 270 The terminals 343 and 344 are at L level. As a result, the light emitting elements 303e and 304e of the photocouplers 303 and 304 emit light, and the light receiving elements 303d and 304d conduct. The automatic / manual switching switch 216 provided in the control board 200 has contacts 301 and 302 switched to H level for automatic and manual activation, and the respective outputs thereof are applied to the relay circuit 305. Respective outputs of the photocouplers 303 and 304 corresponding to automatic and manual activation by the automatic / manual changeover switch 116 of the activation device 100 are also given to the relay circuit 305. The relay circuit 305 maintains the switching state once it is excited to set or reset, even if it is not excited thereafter.

再び図20を参照して、制御盤200には、処理回路270と協動する第1および第2演算回路310,320が設けられる。開閉弁駆動手段330には、これらの第1および第2演算回路310,320のライン316,328からの消火剤の放出に関する第1および第2放出信号が、それぞれ与えられる。開閉弁駆動手段330は、開閉弁14の電磁ソレノイドを、消火剤放出のために励磁駆動して開く。   Referring back to FIG. 20, control board 200 is provided with first and second arithmetic circuits 310 and 320 cooperating with processing circuit 270. The on-off valve drive means 330 is provided with first and second emission signals relating to the release of the extinguishant from the lines 316 and 328 of the first and second arithmetic circuits 310 and 320, respectively. The on-off valve drive means 330 opens the electromagnetic solenoid of the on-off valve 14 by exciting to release the extinguishant.

図24は、第1演算回路310の具体的な構成を示す電気回路図である。前述の図23に示されるリレー回路305は、図24のリレースイッチ311を有する。リレースイッチ311は、自動起動が選択されてリレー回路305(図23)が励磁されてセットされたとき、導通し、手動起動が選択されてリレー回路305が励磁されてリセットされたとき、遮断する。制御盤200に設けられる非常停止スイッチ213は、直流電源400の高電位のライン312とライン313との間に直列に接続される。非常停止スイッチ213は、非常停止のために押圧操作されることによって遮断し、操作されないとき導通したままである。ライン313には、ダイオード314を介してホトカプラ315の受光素子315dが接続され、さらにライン316に接続される。   FIG. 24 is an electric circuit diagram showing a specific configuration of first arithmetic circuit 310. Referring to FIG. The relay circuit 305 shown in FIG. 23 described above has the relay switch 311 of FIG. The relay switch 311 conducts when automatic start is selected and the relay circuit 305 (FIG. 23) is excited and set, and is disconnected when manual start is selected and the relay circuit 305 is excited and reset. . The emergency stop switch 213 provided in the control panel 200 is connected in series between the high potential line 312 and the line 313 of the DC power supply 400. The emergency stop switch 213 is shut off by being operated for emergency stop, and remains in conduction when not operated. The light receiving element 315 d of the photocoupler 315 is connected to the line 313 via the diode 314, and is further connected to the line 316.

処理回路270の端子317には、ホトカプラ315の発光素子315eが接続される。処理回路270は、起動装置100における操作箱105の扉107が開かれて、そのことが扉スイッチ111によって検出された後、起動スイッチ112が押圧操作され、非常停止スイッチ113が押圧操作されていなければ、その時間順次的なスイッチング状態を表わす信号が制御盤200で受信され、処理回路270は端子317をLレベルにする。これによってホトカプラ315の発光素子315eが発光し、受光素子315dが導通し、このとき制御盤200の非常停止スイッチ213が押圧操作されずに導通していれば、ライン316は、ライン312,313と同一電圧のHレベルになる。   The light emitting element 315 e of the photocoupler 315 is connected to the terminal 317 of the processing circuit 270. In the processing circuit 270, the door 107 of the operation box 105 in the activation device 100 is opened, and after the door switch 111 detects that, the activation switch 112 is pressed and the emergency stop switch 113 is not pressed. For example, a signal representing the time-sequential switching state is received at the control board 200, and the processing circuit 270 sets the terminal 317 to the L level. As a result, the light emitting element 315e of the photocoupler 315 emits light, and the light receiving element 315d becomes conductive. At this time, if the emergency stop switch 213 of the control panel 200 is not pressed and is conductive, the line 316 It becomes H level of the same voltage.

制御盤200に設けられる起動スイッチ212は、ライン313,316間に接続され、リレー364のリレースイッチを構成する。直流電源400に接続されるライン316と低電位の共通接地ライン366との間には、リレー364のリレーコイル365が接続される。非常停止スイッチ213が操作されず、ライン316がHレベルになることによって、リレー364のリレーコイル365が励磁される。これによってリレー364における起動スイッチ212が導通したスイッチング状態が自己保持される。   The start switch 212 provided in the control board 200 is connected between the lines 313 and 316 to constitute a relay switch of the relay 364. The relay coil 365 of the relay 364 is connected between the line 316 connected to the DC power supply 400 and the low potential common ground line 366. When the emergency stop switch 213 is not operated and the line 316 becomes H level, the relay coil 365 of the relay 364 is excited. As a result, the switching state in which the start switch 212 in the relay 364 is conductive is self-held.

起動装置100の各火災感知器102,103が火災を感知して火災信号を発生し、その火災信号が制御盤200で受信されることによって、処理回路270は端子318,319からLレベルをそれぞれ導出する。ライン313は、ホトカプラ351,352およびリレー353,354に接続される。これによってホトカプラ351,352の発光素子351e,352eがそれぞれ発光し、受光素子351d,352dがそれぞれ導通する。これらの受光素子351d,352dの各導通によって、リレー353,354のリレーコイル355,356がそれぞれ励磁され、各リレースイッチ357,358が導通した状態が自己保持される。この各リレー353,354のリレーコイル355,356の励磁によって、火災感知器102,103にそれぞれ対応するリレースイッチ362,363が導通した状態が保たれる。起動スイッチ112に対応するホトカプラ315の受光素子315dと、起動スイッチ212とは、ライン313,316間で並列に接続される。さらに自動/手動が切換えられて自動の起動が選択されたときに導通するリレースイッチ311と火災感知器102,103の火災信号によって導通するリレースイッチ362,363とは直列に接続され、この直列回路は、ライン313,316間に接続される。   Each fire detector 102, 103 of the activation device 100 senses a fire and generates a fire signal, and the fire signal is received by the control panel 200, whereby the processing circuit 270 sets the L level from the terminals 318, 319 respectively. To derive. The line 313 is connected to the photocouplers 351, 352 and the relays 353, 354. As a result, the light emitting elements 351 e and 352 e of the photocouplers 351 and 352 respectively emit light, and the light receiving elements 351 d and 352 d conduct. The relay coils 355 and 356 of the relays 353 and 354 are excited by the conduction of the light receiving elements 351 d and 352 d, respectively, and the state in which the relay switches 357 and 358 are conductive is self-held. By energizing the relay coils 355 and 356 of the respective relays 353 and 354, the relay switches 362 and 363 corresponding to the fire detectors 102 and 103, respectively, are kept in the conductive state. The light receiving element 315 d of the photocoupler 315 corresponding to the start switch 112 and the start switch 212 are connected in parallel between the lines 313 and 316. Further, the relay switch 311, which is turned on when automatic / manual is switched and the automatic start is selected, and the relay switches 362, 363 which are turned on by the fire signal of the fire detectors 102, 103 are connected in series. Are connected between the lines 313, 316.

非常停止スイッチ213が押圧操作されて遮断されると、リレー353,354,364の自己保持が解除され、ライン316はLレベルとなる。   When the emergency stop switch 213 is pressed and turned off, the self-holding of the relays 353, 354, and 364 is released, and the line 316 becomes L level.

こうして第1演算回路310では、起動装置100から送信された信号が制御盤200で受信されることによって、火災信号は処理回路270の図24の端子317〜319から導出され、ホトカプラ315,351,352およびリレー353,354,364がそれぞれ活性化される。これらの活性化されたホトカプラ315,351,352およびリレー353,354,364によって、いわばハードウエアによって論理演算が行なわれ、ライン316から消火剤の放出に関する第1放出信号が得られる。   Thus, in the first arithmetic circuit 310, the signal transmitted from the starter 100 is received by the control panel 200, whereby the fire signal is derived from the terminals 317 to 319 in FIG. 24 of the processing circuit 270 and the photocouplers 315, 351, 352 and relays 353, 354, 364 are activated respectively. The activated photocouplers 315, 351, 352 and the relays 353, 354, 364 perform logic operations, so to speak, by means of hardware, and a first emission signal relating to the release of the extinguishant is obtained from the line 316.

ライン316の第1放出信号は、消火剤を放出すべきとき、Hレベルとなる。すなわち、ライン316のHレベルは、(1)起動装置100において非常停止スイッチ113が操作されずに起動スイッチ112が押圧によって手動起動されて端子317がLレベルとなり、受光素子315dが導通した状態、(2)起動装置100において非常停止スイッチ113が操作されずに火災感知器102,103が火災を感知して火災信号を発生し、直列のリレースイッチ311、362,363が導通した状態、または(3)起動スイッチ212が押圧操作された状態のうち、いずれかの状態が成立し、かつ(4)非常停止スイッチ213が操作されない状態が成立した論理演算が達成されるとき得られる第1放出信号である。   The first emission signal in line 316 is at the H level when the extinguishant is to be released. That is, the H level of the line 316 is (1) a state in which the start switch 112 is manually operated by pressing the emergency stop switch 113 without operating the emergency stop switch 113, the terminal 317 becomes L level, and the light receiving element 315d conducts. (2) In the starting device 100, the fire detector 102, 103 detects a fire without operating the emergency stop switch 113, generates a fire signal, and the relay switches 311, 362, 363 in series conduct (or 3) A first discharge signal obtained when a logical operation is achieved in which one of the states where the start switch 212 is pressed and the state where the emergency stop switch 213 is not operated is achieved. It is.

このライン316の出力は、ホトカプラ367の発光素子367eに与えられ、その受光素子367dの出力は、端子368から処理回路170に、非常停止タイマTMR2のカウントダウン刻時動作のために与えられる。   The output of this line 316 is applied to the light emitting element 367e of the photocoupler 367, and the output of the light receiving element 367d is applied from the terminal 368 to the processing circuit 170 for the countdown timing operation of the emergency stop timer TMR2.

図25は、第2演算回路320の具体的な電気的構成を示す電気回路図である。処理回路270は、その出力端子329から、その処理回路270のプログラム実行の同期動作のためのクロック信号を導出する。ウォッチドッグタイマ274は、起動装置100のウォッチドッグタイマ174に類似し、図19に関連して前述した構成、動作に類似し、処理回路270が正常な動作をし、クロック信号が発生されているとき、ライン321をLレベルとする出力を導出する。ライン321がLレベルであるとき、ホトカプラ323の発光素子323eが発光し、受光素子323dが導通する。こうして処理回路270によるプログラムの実行動作が正常に行なわれているとき、受光素子323dの導通によってライン325がLレベルに保たれる。処理回路270のクロック信号が発生されなくなって異常な状態になると、ウォッチドッグタイマ274は、ライン321をHレベルとし、したがって、発光素子323eが発光せず、したがって受光素子323dが遮断したままとなり、次に述べるライン328はLレベルとならず、消火剤の放出は不能動化に強制される。   FIG. 25 is an electric circuit diagram showing a specific electric configuration of second operation circuit 320. Referring to FIG. The processing circuit 270 derives from its output terminal 329 a clock signal for the synchronous operation of the program execution of the processing circuit 270. The watchdog timer 274 is similar to the watchdog timer 174 of the activation device 100 and is similar to the configuration and operation described above with reference to FIG. 19, and the processing circuit 270 operates normally and a clock signal is generated. At the same time, the output for making the line 321 L level is derived. When the line 321 is at L level, the light emitting element 323e of the photocoupler 323 emits light, and the light receiving element 323d conducts. Thus, when the program execution operation by the processing circuit 270 is normally performed, the line 325 is maintained at the L level by the conduction of the light receiving element 323 d. When the clock signal of the processing circuit 270 is not generated and enters an abnormal state, the watchdog timer 274 sets the line 321 to the H level, and thus the light emitting element 323e does not emit light and thus the light receiving element 323d remains blocked. Line 328, which will be described next, does not go to L level, and the release of the extinguishant is forced to inactivate.

処理回路270はまた、端子326から、消火剤を放出すべき状態の論理演算が達成されたとき、Lレベルの出力を導出する。これによってホトカプラ327の発光素子327eが発光し、受光素子327dが導通する。受光素子327dの導通によって、ライン328はライン325に接続されることになる。こうして第2演算回路320では、受光素子323dと受光素子327dとが直列に接続されるので、ウォッチドッグタイマ274によって処理回路270が正常なプログラム実行動作をしていることが検出されており、かつ処理回路270による端子326からの消火剤を放出すべきLレベルの信号が導出されたとき、ライン328には、Lレベルである消火剤の放出に関する第2放出信号が得られる。すなわち第2演算回路320では、起動装置100からの火災信号が受信されて、処理回路270が正常に動作して、後述の図27〜29などに示される予め定めるプログラムの実行によって論理演算を行ない、ライン328には、そのプログラム実行による論理演算の結果、ライン328がLレベルとなる。   The processing circuit 270 also derives from the terminal 326 an L level output when the logic operation of releasing the extinguishant is achieved. As a result, the light emitting element 327 e of the photocoupler 327 emits light, and the light receiving element 327 d conducts. The conduction of the light receiving element 327 d causes the line 328 to be connected to the line 325. Thus, in the second arithmetic circuit 320, since the light receiving element 323d and the light receiving element 327d are connected in series, the watchdog timer 274 detects that the processing circuit 270 is performing a normal program execution operation, and When the processing circuit 270 derives an L level signal to release the extinguishant from terminal 326, line 328 provides a second emission signal for the release of the extinguishant that is L level. That is, in the second arithmetic circuit 320, the fire signal from the activation device 100 is received, the processing circuit 270 operates normally, and the logical operation is performed by executing a predetermined program shown in FIGS. In line 328, line 328 becomes L level as a result of the logic operation by the program execution.

図26は、開閉弁駆動手段330の具体的な構成を示す電気回路図である。開閉弁14の磁気ソレノイドは、ライン16を介して端子331,332に接続される。リレー333のリレーコイル336は、第1および第2演算回路310,320のライン316(図24)、328(図25)に接続される。端子331は、リレー333の切換えリレースイッチ334を介して、および抵抗341を介して、高電位のライン312に接続される。端子332は、リレー333のもう1つのリレースイッチ335を介して低電位のライン366に接続される。   FIG. 26 is an electric circuit diagram showing a specific configuration of the on-off valve drive means 330. As shown in FIG. The magnetic solenoids of the on-off valve 14 are connected to the terminals 331 and 332 via the line 16. The relay coil 336 of the relay 333 is connected to the lines 316 (FIG. 24), 328 (FIG. 25) of the first and second arithmetic circuits 310, 320. The terminal 331 is connected to the high potential line 312 via the switching relay switch 334 of the relay 333 and via the resistor 341. Terminal 332 is connected to low potential line 366 through another relay switch 335 of relay 333.

リレーコイル336が励磁されることによって、切換えリレースイッチ334は端子331とライン312とを導通し、もう1つのリレースイッチ335を導通させる。リレーコイル336が消磁されているとき、切換えリレースイッチ334はライン312をトランジスタ337およびホトカプラ338の発光素子338eに接続する。端子332はトランジスタ337のベースに接続され、このトランジスタ337は発光素子338eに並列に接続される。ホトカプラ338の受光素子338dからは、端子339を介して処理回路270に接続される。   By energizing the relay coil 336, the switching relay switch 334 brings the terminal 331 and the line 312 into conduction and the other relay switch 335 into conduction. When relay coil 336 is de-energized, switching relay switch 334 connects line 312 to transistor 337 and light emitting element 338 e of optocoupler 338. The terminal 332 is connected to the base of the transistor 337, and the transistor 337 is connected in parallel to the light emitting element 338e. The light receiving element 338 d of the photocoupler 338 is connected to the processing circuit 270 via the terminal 339.

リレー333のリレーコイル336が励磁されていない状態では、開閉弁14の電磁ソレノイドが断線していなければ、ライン312から抵抗341、端子331、ライン16および開閉弁の電磁ソレノイド、端子332を経てトランジスタ337のベースがHレベルとなり、これによってトランジスタ337が導通する。切換えリレースイッチ334は、リレーコイル336が励磁されていないとき、ライン312を、抵抗342を介してトランジスタ337に接続する。トランジスタ337の導通によってホトカプラ338の発光素子338eは発光せず、受光素子338dは遮断している。   In the state where the relay coil 336 of the relay 333 is not excited, if the electromagnetic solenoid of the on-off valve 14 is not disconnected, the line 312 through the resistor 341, the terminal 331, the line 16 and the electromagnetic solenoid of the on-off valve The base of 337 becomes H level, whereby the transistor 337 conducts. Switching relay switch 334 connects line 312 to transistor 337 via resistor 342 when relay coil 336 is not energized. Due to the conduction of the transistor 337, the light emitting element 338e of the photocoupler 338 does not emit light, and the light receiving element 338d is blocked.

開閉弁14の電磁ソレノイドが断線しているとき、端子331,332は遮断されるので、トランジスタ337は遮断し、これによって発光素子338eは発光し、受光素子338dが導通する。そのため端子339は、電磁ソレノイドの断線を表わすLレベルとなる。こうして処理回路270は、電磁ソレノイドの異常な状態を表わす信号が与えられ、そのことが表示手段215によって表示される。   When the electromagnetic solenoid of the on-off valve 14 is broken, the terminals 331 and 332 are shut off, and the transistor 337 is shut off, whereby the light emitting element 338 e emits light and the light receiving element 338 d conducts. Therefore, terminal 339 is at L level indicating disconnection of the electromagnetic solenoid. Thus, the processing circuit 270 is given a signal representing an abnormal state of the electromagnetic solenoid, which is displayed by the display means 215.

第1および第2演算回路310,320からライン316,328を経て第1および第2放出信号が得られたとき、すなわちライン316がHレベルとなり、ライン328がLレベルとなったとき、リレー333のリレーコイル336が励磁される。これによってライン312はリレースイッチ334を経て端子331に接続され、もう1つの端子332はリレースイッチ335を経てライン366に接続される。こうして開閉弁14の電磁ソレノイドには、端子331,332からライン16を経て励磁電力が供給され、駆動ガスが駆動ガス容器13から駆動ガス管17を経て容器弁12に与えられ、消火剤が噴射ヘッド18から防護区画10へ噴射される。   When the first and second emission signals are obtained from the first and second arithmetic circuits 310 and 320 through the lines 316 and 328, that is, when the line 316 becomes H level and the line 328 becomes L level, the relay 333 is obtained. Relay coil 336 is excited. As a result, the line 312 is connected to the terminal 331 via the relay switch 334, and the other terminal 332 is connected to the line 366 via the relay switch 335. Thus, excitation power is supplied to the electromagnetic solenoids of the on-off valve 14 from the terminals 331 and 332 through the line 16, and the drive gas is supplied from the drive gas container 13 through the drive gas pipe 17 to the container valve 12 to inject the extinguishant It is jetted from the head 18 to the protection zone 10.

図27は、開閉弁駆動手段330における開閉弁14の電磁ソレノイドの断線を検出するための処理回路270の動作を説明するためのフローチャートである。ステップg1からステップg2に移り、第1および第2放出信号のいずれもが発生されておらず、したがって、断線を検出すべきことが判断されると、次のステップg3に移り、ホトカプラ338に接続された端子339がLレベルであるかどうかが判断される。端子339がLレベルであれば、ステップg4において開閉弁14の電磁ソレノイドが断線して異常な状態であることが判断され、こうしてステップg5では、一連の動作を終了する。   FIG. 27 is a flow chart for explaining the operation of the processing circuit 270 for detecting the disconnection of the electromagnetic solenoid of the on-off valve 14 in the on-off valve drive means 330. From step g1 to step g2, when it is determined that neither the first nor the second emission signal has been generated and therefore a disconnection should be detected, the process proceeds to the next step g3 and is connected to the photocoupler 338 It is determined whether the output terminal 339 is at L level. If the terminal 339 is at the L level, it is determined that the electromagnetic solenoid of the on-off valve 14 is disconnected in step g4 and it is in an abnormal state, and thus a series of operations are ended in step g5.

ステップg2において、断線を検出すべきときは、処理回路270において、たとえば起動スイッチ112,212が押圧操作されておらず、また2つの火災感知器102,103からの火災を検出した火災信号が導出されておらず、したがって第1演算回路310のライン316(図24)がLレベルであり、あるいはまた第2演算回路320のライン328がLレベルでないときの状態であり、あるいはまた第1演算回路310における図24の端子368(図24)がLレベルとなっておらず、また端子326がLレベルの出力となっていない状態にあるときである。   In step g2, when a disconnection is to be detected, in the processing circuit 270, for example, the start switches 112 and 212 are not pressed and the fire signal from which the fire from the two fire detectors 102 and 103 is detected is derived. And the line 328 (FIG. 24) of the first arithmetic circuit 310 is at the L level, or alternatively, the line 328 of the second arithmetic circuit 320 is not at the L level, or the first arithmetic circuit It is when the terminal 368 (FIG. 24) of FIG. 24 at 310 is not at L level, and the terminal 326 is not at L level output.

図28Aは処理回路270の火災信号を受信する動作を説明するためのフローチャートであり、図28Bは処理回路270の開閉弁14を駆動する動作を説明するためのフローチャートである。ステップh1からステップh2に移り、起動装置100の異常な状態を表わす信号を受信したかどうかが判断される。この起動装置100の異常な状態は、前述の図12〜16などによって検出される。   FIG. 28A is a flow chart for explaining the operation of the processing circuit 270 for receiving a fire signal, and FIG. 28B is a flow chart for explaining the operation of driving the on-off valve 14 of the processing circuit 270. From step h1 to step h2, it is determined whether a signal representing an abnormal state of the activation device 100 has been received. The abnormal state of the activation device 100 is detected by the above-mentioned FIGS.

起動装置100の異常な状態が制御盤200において受信されていなければ、次のステップh3において制御盤200の異常な状態が検出されているかどうかが判断される。この制御盤200の異常な状態は、制御盤200の処理回路270においても、起動装置100と類似して同様に、図12、13および図16などによって検出され、さらに図27によって開閉弁14の電磁ソレノイドの断線が検出される。   If the abnormal state of the starting device 100 is not received by the control board 200, it is determined in the next step h3 whether the abnormal state of the control board 200 is detected. The abnormal state of the control panel 200 is similarly detected in the processing circuit 270 of the control panel 200 similarly to the case of the starter 100 by FIGS. 12, 13 and 16 and the like. A break in the electromagnetic solenoid is detected.

起動装置100および制御盤200のいずれかにおいて、異常な状態が検出されていれば、ステップh17において、第1および第2放出信号の演算出力のための動作をせずに、不能動化する。その不能動化状態は、表示手段115,215によって目視、音響表示される。   If an abnormal state is detected in any of the activation device 100 and the control panel 200, in step h17, the operation for operation output of the first and second emission signals is deactivated. The inactivation state is visually and acoustically displayed by the display means 115, 215.

異常な状態が検出されていなければ、ステップh4では、起動装置100からの信号を制御盤200において受信する。その受信した信号の内容のうち、ステップh5では、重要イベントが発生しているかどうかが判断される。この重要イベントは、図17のステップd4に関連して前述したとおりである。   If no abnormal state is detected, a signal from the starting device 100 is received at the control board 200 in step h4. Of the contents of the received signal, in step h5, it is determined whether an important event has occurred. This significant event is as described above in connection with step d4 of FIG.

重要イベントを表わす信号がステップh5で受信されたとき、火災信号の受信誤りを避けて消火剤の誤放出を防止するために、ステップh6では、火災信号を繰り返して受信する。ステップh6の詳細な動作は、図29に関連して後述する。   When a signal representing a significant event is received at step h5, the fire signal is repeatedly received at step h6 to avoid false reception of the fire signal to prevent accidental release of the extinguishant. The detailed operation of step h6 will be described later with reference to FIG.

ステップh7では、火災感知器102,103の両者が火災信号を発生しているかどうかが判断され、これらの両者102,103が火災信号を発生していなければ、次のステップh8に移り、操作箱105の扉107が開かれたかどうかが判断され、扉107が開かれていれば、次のステップh9において起動スイッチ112が操作されたかが判断される。扉107が開かれていなければ、および起動スイッチ112が押圧操作されていなければ、ステップh18へ移る。ステップh7で火災感知器102,103の両者が火災信号を発生しており、あるいはまたステップh9において起動スイッチ112,212が押圧操作されており、図24の非常停止スイッチ213が操作されず導通していれば、ステップh11において消火剤を放出するための準備状態となる。ステップh11において処理回路270は、端子368(図24)のLレベルの出力に応答して、非常停止タイマTMR2の計時動作を開始する。   At step h7, it is judged whether or not both of the fire detectors 102 and 103 generate a fire signal, and if both of the fire detectors 102 and 103 do not generate a fire signal, the operation proceeds to the next step h8 and the operation box It is determined whether the door 107 of 105 is opened, and if the door 107 is opened, it is determined in the next step h9 whether the activation switch 112 is operated. If the door 107 is not opened and the start switch 112 is not pressed, the process proceeds to step h18. At step h7 both fire detectors 102 and 103 generate fire signals, or at step h9 activation switches 112 and 212 are pressed, and the emergency stop switch 213 of FIG. If so, in step h11, it is ready to release the extinguishant. In step h11, the processing circuit 270 starts the timing operation of the emergency stop timer TMR2 in response to the L level output of the terminal 368 (FIG. 24).

2つの火災感知器102,103の両者が火災信号を発生し、または起動スイッチ112,212が押圧操作されると、図24の非常停止スイッチ213が操作されず導通しているとき、ライン316からはHレベルの第1放出信号が得られる。   When both of the two fire detectors 102 and 103 generate a fire signal or the start switches 112 and 212 are pressed, the emergency stop switch 213 in FIG. The first emission signal of H level is obtained.

ステップh12では、端子368(図24)がLレベルになることによって、非常停止タイマTMR2による遅延時間のカウントダウン刻時動作のために、計数値を零とする。次のステップh13では、非常停止スイッチ113または213が押圧操作されたかが判断される。これらの非常停止スイッチ113,213が操作されていなければ、ステップh14において非常停止タイマTMR2の計数値を1だけインクリメントする。ステップh15では、非常停止タイマTMR2の計数値が予め定める遅延時間W7以上になったかどうかが判断される。時間W7は、たとえば消火剤がCOでは25秒に、Nでは5秒に選ばれる。 At step h12, the terminal 368 (FIG. 24) goes low, thereby setting the count value to zero for counting down the delay time by the emergency stop timer TMR2. In the next step h13, it is determined whether the emergency stop switch 113 or 213 has been pressed. If these emergency stop switches 113 and 213 are not operated, the count value of the emergency stop timer TMR2 is incremented by 1 in step h14. At step h15, it is judged if the count value of the emergency stop timer TMR2 has become equal to or longer than a predetermined delay time W7. The time W7 is selected, for example, to 25 seconds for the CO 2 extinguishant and 5 seconds for the N 2 .

予め定める遅延時間W7経過した時点で、ステップh16では、処理回路270は、消火剤を放出すべき状態の論理演算を達成したとき、端子326(図25)から、Lレベルの出力を導出する。このときウオッチドッグタイマ274によって監視される処理回路270の動作が正常であれば、第2演算回路320のライン328をLレベルとして第2放出信号が導出される。したがって、開閉弁駆動手段330のリレー333のリレーコイル336は励磁され、消火剤が放出される。   When the predetermined delay time W7 has elapsed, at step h16, the processing circuit 270 derives an L level output from the terminal 326 (FIG. 25) when the logical operation of the state where the extinguishant should be released is achieved. At this time, if the operation of the processing circuit 270 monitored by the watchdog timer 274 is normal, the line 328 of the second arithmetic circuit 320 is set to the L level, and the second emission signal is derived. Therefore, the relay coil 336 of the relay 333 of the on-off valve drive means 330 is excited and the extinguishant is released.

ステップh13で非常停止スイッチ113または213が押圧操作されたことが判断されると、図24のライン316がLレベルとなり、図25の端子326からの出力はLレベルとはならない。したがって、ステップh17において、開閉弁駆動手段330のリレー333のリレーコイル336は消磁されたままであり、開閉弁駆動手段330は不能動化に強制される。したがって、消火剤は放出されない。   If it is determined in step h13 that the emergency stop switch 113 or 213 has been pressed, the line 316 in FIG. 24 goes low and the output from the terminal 326 in FIG. 25 does not go low. Therefore, in step h17, the relay coil 336 of the relay 333 of the on-off valve drive means 330 remains de-energized, and the on-off valve drive means 330 is forced to be deactivated. Therefore, no extinguishant is released.

ステップh18において、開閉弁駆動手段330による消火剤の放出および不能動化の状態、さらに前述の異常の状態などは、制御盤200から起動装置100へ送信され、起動装置100の表示手段115によって表示される。   At step h18, the state of release and inactivation of the extinguishant by the on-off valve drive means 330, and the state of the above-mentioned abnormality are transmitted from the control panel 200 to the activation device 100 and displayed by the display means 115 of the activation device 100. Be done.

図29は、図28のステップh6における火災信号を繰り返して受信する動作を説明するためのフローチャートである。重要イベントを表わす信号が図28のステップh5で受信されたとき、図29のステップi1からステップi2に移り、処理回路270に備えられる受信繰返し数カウンタ371の計数値nを零とする。ステップi3におけるデータの信号WDの受信のたびに、ステップi4では、たとえば前述の50msecである時間間隔W22毎の受信信号が同一であるかどうかが判断され、同一であれば、ステップi5ではカウンタ371の計数値を1だけインクリメントする。こうしてカウンタ371の計数値が予め定める受信回数n100(たとえば100回)以上になれば、すなわち同一受信信号を100回受信すれば、ステップi7では、その火災信号を誤りなく正確に受信されたものと判断して、ステップi7において、各端子317,318,319;326から出力動作を行なう。こうしてステップi8では、一連の動作を終了する。   FIG. 29 is a flow chart for explaining the operation of repeatedly receiving the fire signal in step h6 of FIG. When a signal representing a significant event is received at step h5 of FIG. 28, the process moves from step i1 to step i2 of FIG. 29, and the count value n of the reception repetition number counter 371 provided in the processing circuit 270 is made zero. Every time the signal WD of data is received in step i3, it is determined in step i4 whether or not the received signal at each time interval W22 which is, for example, 50 msec described above is the same. Increment the count value of by one. In this way, if the count value of the counter 371 becomes equal to or more than the predetermined number of times of reception n100 (for example, 100 times), that is, if the same reception signal is received 100 times, in step i7, the fire signal is correctly received without error. In step i7, the output operation is performed from each of the terminals 317, 318, 319, and 326. Thus, in step i8, a series of operations are completed.

処理回路270は、処理回路170と同様に、図18に関連して前述した衝突防止の動作などを実行する。   The processing circuit 270 executes the anti-collision operation and the like described above with reference to FIG. 18 in the same manner as the processing circuit 170.

図30は、直流電源400の構成を示す電気回路図である。商用電力などの交流電源404の出力は、トランス408によってたとえば24Vに降圧され、全波整流回路409によって整流され、平滑回路410の平滑用コンデンサ411,412によって平滑される。この平滑回路410の直流電力は、ライン3,4に出力され、起動装置100および制御盤200に供給される。   FIG. 30 is an electric circuit diagram showing a configuration of DC power supply 400. Referring to FIG. The output of the AC power supply 404 such as commercial power is stepped down to, for example, 24 V by the transformer 408, rectified by the full-wave rectification circuit 409, and smoothed by the smoothing capacitors 411 and 412 of the smoothing circuit 410. The DC power of the smoothing circuit 410 is output to the lines 3 and 4 and supplied to the starter 100 and the control panel 200.

交流電源404の出力また、もう1つのトランス413によって降圧され、全波整流回路414に与えられる。この全波整流回路414の整流出力は、ライン415,416から2次電池であるバッテリ417に与えられて充電する。   The output of the AC power supply 404 is also stepped down by another transformer 413 and provided to a full wave rectification circuit 414. The rectified output of the full wave rectifier circuit 414 is supplied from the lines 415 and 416 to the battery 417 which is a secondary battery for charging.

交流電源404の出力はさらに、リレー418のリレーコイル419に与えられる。リレー418は、リレーコイル419が励磁されているときリレースイッチ421を遮断し、リレーコイル419が消磁されると、リレースイッチ421を導通する。整流回路414の出力ライン415は、ダイオード422を経てリレースイッチ421からライン3に接続される。整流回路414の他方のライン416は、ライン4(図1)に接続されて共通電位に接地される。リレー418のリレーコイル419は、前述のように交流電源404によって直接に、または実施の他の形態ではトランス413の出力によって励磁されるように構成されてもよいが、本発明の実施のさらに他の形態では、整流回路414の出力によって励磁されるように構成されてもよい。   The output of AC power supply 404 is further applied to relay coil 419 of relay 418. The relay 418 shuts off the relay switch 421 when the relay coil 419 is excited, and conducts the relay switch 421 when the relay coil 419 is demagnetized. The output line 415 of the rectifier circuit 414 is connected to the line 3 from the relay switch 421 via the diode 422. The other line 416 of the rectifier circuit 414 is connected to line 4 (FIG. 1) and grounded to a common potential. The relay coil 419 of the relay 418 may be configured to be excited directly by the AC power supply 404 as described above, or in other forms of implementation by the output of the transformer 413, but still other implementations of the invention In the embodiment, the output of the rectifier circuit 414 may be configured to be excited.

図31は、図30の直流電源400の瞬時停電を防止する動作を説明するための波形図である。交流電源404の供給電圧が時刻t1において遮断されると、平滑回路410の出力、したがってライン3,4(図1)の出力電圧は、図31(2)に示される波形ライン423のように電圧V20から時間経過に伴って下降してゆく。リレー418は、リレーコイル419が時刻t1において消磁されると、動作遅れ時間W11を経過した時刻t2においてリレースイッチ421を図31(3)に示されるように遮断状態から導通状態にする。リレースイッチ421が導通することによって、バッテリ417の出力はダイオード422を経てリレースイッチ421からライン3に供給される。図31(2)に示されるライン3,4の出力電圧は、時刻t2においてV21である。この電圧V21は、ライン3,4から導出される出力電圧が与えられる起動装置100および制御盤200の各電力消費手段が正常に動作する下限電圧値V22を超える値である(V22<V21)。平滑回路410を構成する平滑用コンデンサ411,412の容量は、リレー418の動作遅れ時間W11においてライン3,4の出力電圧V21が下限電圧値V22を超えるように大きく選ばれる。   FIG. 31 is a waveform diagram for illustrating an operation of preventing an instantaneous power failure of DC power supply 400 of FIG. When the supply voltage of AC power supply 404 is cut off at time t1, the output of smoothing circuit 410, and hence the output voltage of lines 3 and 4 (FIG. 1), is a voltage as shown by waveform line 423 shown in FIG. It descends with time progress from V20. When the relay coil 419 is demagnetized at time t1, the relay 418 switches the relay switch 421 from the cutoff state to the conductive state as shown in FIG. 31 (3) at time t2 when the operation delay time W11 has elapsed. When the relay switch 421 conducts, the output of the battery 417 is supplied from the relay switch 421 to the line 3 through the diode 422. The output voltages of lines 3 and 4 shown in FIG. 31 (2) are V21 at time t2. The voltage V21 is a value exceeding the lower limit voltage value V22 at which each power consumption means of the starting device 100 and the control panel 200 to which the output voltage derived from the lines 3 and 4 is applied is normally operated (V22 <V21). The capacitances of the smoothing capacitors 411 and 412 constituting the smoothing circuit 410 are selected to be large so that the output voltages V21 of the lines 3 and 4 exceed the lower limit voltage value V22 in the operation delay time W11 of the relay 418.

時刻t2においてリレースイッチ421が導通することによって、バッテリ417の電力がライン3,4に供給される。したがってライン3,4間の電圧は、時刻t2以降において波形ライン424で示されるように上昇する。   The electric power of the battery 417 is supplied to the lines 3 and 4 by turning on the relay switch 421 at time t2. Therefore, the voltage between lines 3 and 4 rises as shown by waveform line 424 after time t2.

時刻t3において瞬時停電が回復して交流電源404から交流電力が供給されると、リレー418のリレーコイル419は再び励磁される。こうしてリレースイッチ421は、交流電源404の復旧した時刻t3から動作遅れ時間W22を経過した時刻t4において遮断される。このときライン3,4には、復旧した交流電源404の平滑回路410によって平滑された直流電力が供給されている。   When instantaneous power failure recovers at time t3 and AC power is supplied from AC power supply 404, relay coil 419 of relay 418 is energized again. Thus, relay switch 421 is cut off at time t4 when operation delay time W22 has elapsed from time t3 when AC power supply 404 is restored. At this time, the DC power smoothed by the smoothing circuit 410 of the restored AC power supply 404 is supplied to the lines 3 and 4.

参考のために述べると、もしも仮に、バッテリ417およびリレー418が設けられていない構成を想定すると、時刻t1において交流電源404の停電後、ライン3,4の電圧は、図31(2)の波形ライン423に沿って、さらに参照符435で示されるように低下してゆく。停電から時間W13経過後の時刻t5では、起動装置100および制御盤200の電力消費手段が正常に動作する下限電圧値V22未満になる。   For reference, assuming that the battery 417 and the relay 418 are not provided, the voltages of the lines 3 and 4 after the power failure of the AC power supply 404 at time t1 are as shown in FIG. 31 (2). Along line 423, it further declines as indicated by reference numeral 435. At time t5 after the lapse of time W13 from the power failure, the power consumption means of the start-up device 100 and the control panel 200 becomes lower than the lower limit voltage value V22 at which it normally operates.

図32は、直流電源400からの電力が供給される安定化電源401の構成を示す電気回路図である。他の安定化電源402もまた同様な構成を有する。直流電源400から電源ライン3,4;5,6(図1)を経て供給される電力は、図32のライン425,426から直列のダイオード427および並列接続されたコンデンサ428を経てDC/DCコンバータ429に与えられる。DC/DCコンバータ429は、入力されるたとえば24Vの電圧をライン431,432に5Vに降圧して安定化して導出する。ライン431,432間には出力側のコンデンサ433が設けられる。   FIG. 32 is an electric circuit diagram showing a configuration of stabilized power supply 401 to which power from DC power supply 400 is supplied. The other regulated power supply 402 also has a similar configuration. Power supplied from DC power supply 400 through power supply lines 3, 4 and 5 (FIG. 1) is transmitted through diode 427 in series and capacitor 428 connected in parallel from line 425 and 426 in FIG. Given to 429. The DC / DC converter 429 steps down and stabilizes the voltage of, for example, 24 V input to the lines 431 and 432 to 5 V. A capacitor 433 on the output side is provided between the lines 431 and 432.

本発明によれば、次の実施の形態が可能である。
(1)第1送信用ホトカプラ132を含む回路130と、
第1送信用ホトカプラ132を含む回路130に直列接続されて第1直列回路129を構成する、第1受信用ホトカプラ142を含む回路140と、
第2送信用ホトカプラ232を含む回路230と、
第2送信用ホトカプラ232を含む回路230に直列接続されて第2直列回路229を構成する、第2受信用ホトカプラ242を含む回路240と、
第1および第2直列回路129,229の間に介在される伝送ライン2と、
第1または第2直列回路129,229に接続される直流電源400とを含み、
第1および第2送信用ホトカプラ132,232によって信号WDを多重伝送によって送信し、
第1および第2受信用ホトカプラ142,242によって前記信号WDを受信することを特徴とする通信装置。
According to the present invention, the following embodiment is possible.
(1) a circuit 130 including a first transmission photocoupler 132;
A circuit 140 including a first reception photocoupler 142 connected in series to a circuit 130 including a first transmission photocoupler 132 to form a first series circuit 129;
A circuit 230 including a second transmission photocoupler 232;
A circuit 240 including a second reception photocoupler 242 connected in series to a circuit 230 including a second transmission photocoupler 232 to form a second series circuit 229;
A transmission line 2 interposed between the first and second series circuits 129, 229;
DC power supply 400 connected to the first or second series circuit 129, 229,
The signal WD is transmitted by multiplex transmission by the first and second transmission photocouplers 132 and 232,
A communication apparatus characterized in that the signal WD is received by first and second reception photocouplers 142 and 242.

第1送信用ホトカプラを含む回路と第1受信用ホトカプラを含む回路とによって第1直列回路が構成され、第2送信用ホトカプラを含む回路と第2受信用ホトカプラを含む回路とによって第2直列回路が構成され、直流電源から、第1および第2直列回路の一方から伝送ラインを経て第1および第2直列回路の他方に接続されて閉ループが形成され、第1および第2送信用ホトカプラによって信号が多重伝送によって送信され、それらの信号が第1および第2受信用ホトカプラによって受信されて取り出される。   A first series circuit is constituted by a circuit including a first transmission photocoupler and a circuit including a first reception photocoupler, and a second series circuit is formed by a circuit including a second transmission photocoupler and a circuit including a second reception photocoupler Are connected from one of the first and second series circuits to the other of the first and second series circuits from the DC power supply through the transmission line to form a closed loop, and the signal is transmitted by the first and second transmission photocouplers. Are transmitted by multiplex transmission, and those signals are received and extracted by the first and second reception photocouplers.

したがって伝送ラインのノイズ混入、浮遊容量、またはインダクタンス成分などに起因して、およびその他の原因によって、第1および第2直列回路ならびに伝送ラインを含む信号経路に瞬時に比較的大きな電流が流れ、または瞬時に比較的高い電圧が印加されるなどしたとき、せいぜい、第1および第2送信用ホトカプラの受光素子、または第1および第2受信用ホトカプラの発光素子が破損するだけに留めることができ、破損する範囲が小さく抑えられ、破損個所の修理が容易である。たとえばマイクロコンピュータなどを含むことがある電子回路装置は、送受信信号のために、伝送ラインに直接に電気的に接続されてはおらず、第1および第2送信用ホトカプラの発光素子に、ならびに第1および第2受信用ホトカプラの受光素子に接続される。したがって、送受信のための、たとえば前記電子回路装置に、ノイズ混入時または伝送ラインの離脱時などにおいても、瞬時に比較的大きな電流が流れることはなく、そのような電子回路装置が破損することが防がれ、破損する範囲が可及的に小さく抑えられる。   Therefore, relatively large current flows instantaneously in the signal path including the first and second series circuits and the transmission line due to noise contamination of the transmission line, stray capacitance or inductance component etc, and other causes. At a moment when a relatively high voltage is applied, etc., it is possible to at most only damage the light receiving elements of the first and second transmission photocouplers or the light emitting elements of the first and second reception photocouplers. The range of damage is kept small and repair of the damaged part is easy. For example, an electronic circuit device, which may include a microcomputer, etc., is not electrically connected directly to the transmission line for transmission and reception signals, but to the light emitting elements of the first and second transmission photocouplers, and the first And the light receiving element of the second receiving photocoupler. Therefore, a relatively large current does not instantaneously flow in the electronic circuit device for transmission and reception, for example, when noise is mixed or disconnection of the transmission line, and such electronic circuit device may be damaged. It is prevented and the damage range is kept as small as possible.

前記直流電源は、定電圧源または定電流源であってもよい。
(2)直流電源は、第1および第2直列回路129,229に予め定める電流を供給する定電流ダイオード131,231を含むことを特徴とする。
The DC power supply may be a constant voltage source or a constant current source.
(2) The DC power supply is characterized by including constant current diodes 131 and 231 for supplying a predetermined current to the first and second series circuits 129 and 229.

第1および第2直列回路には、電流の上限値を予め定める一定値に保つ働きを果す定電流ダイオードが接続されるので、これによって第1および第2送信用ホトカプラの受光素子に適切な電流を供給して信号の受信を確実にし、また第1および第2受信用ホトカプラの発光素子に適切な電流を供給して発光を確実にすることができる。   A constant current diode is connected to the first and second series circuits to keep the upper limit value of the current at a predetermined constant value, whereby a current appropriate for the light receiving element of the first and second photocouplers for transmission is connected. Can be provided to ensure signal reception, and appropriate currents can be supplied to the light emitting elements of the first and second receiving photocouplers to ensure light emission.

さらに、伝送ラインに、定電流ダイオードが結合されている方向性に沿って、外部から大きなノイズが混入することによって、あるいは、伝送ラインの接続が外れたとき、その伝送ラインの浮遊容量に起因した電荷によって、または伝送ラインのインダクタンス成分に起因した蓄積エネルギによって、伝送ラインに瞬時に比較的高い電圧が印加されるとき、定電流ダイオードによって、大きな電流が流れて放電することが防がれる。そのため、第1および第2送信用ホトカプラの受光素子、または第1および第2受信用ホトカプラの発光素子が破損することが防がれ、また送受信信号のための、たとえばマイクロコンピュータなどを含むことがある電子回路装置が破損することが防がれる。   Furthermore, due to the introduction of large noise from the outside along the directivity in which the constant current diode is coupled to the transmission line, or due to stray capacitance of the transmission line when the transmission line is disconnected. The constant current diode prevents a large current from flowing and discharging when a relatively high voltage is instantaneously applied to the transmission line due to charge or stored energy due to the inductance component of the transmission line. Therefore, damage to the light receiving elements of the first and second transmission photocouplers or the light emitting elements of the first and second reception photocouplers can be prevented, and for example, a microcomputer or the like for transmitting and receiving signals can be included. Damage to certain electronic circuitry is prevented.

(3)第1送信用ホトカプラ132によって送信される信号DTと第1受信用ホトカプラ142によって受信される信号DRとを比較する比較手段(図18のe7)を含むことを特徴とする。   (3) A feature is characterized by including comparison means (e7 in FIG. 18) for comparing the signal DT transmitted by the first transmission photocoupler 132 with the signal DR received by the first reception photocoupler 142.

第1送信用ホトカプラの発光素子を駆動する送信信号と、その第1送信用ホトカプラを含む回路に直列接続される第1受信用ホトカプラの受光素子によって受信される信号とを比較手段によって比較する。これによって、比較した結果、送信信号と受信信号とが同一であれば送信信号が誤りなく正確に送信されたことを確認することができる。誤動作によって、または伝送ライン上の信号の衝突などによって、送信信号と受信信号とが異なれば、たとえば、送信信号と受信信号とが同一になるまで、送信信号を再度送信する動作を繰り返し、これによって、誤った信号を送信することを防ぐことができる。   A comparison means compares the transmission signal for driving the light emitting element of the first transmission photocoupler with the signal received by the light receiving element of the first reception photocoupler serially connected to the circuit including the first transmission photocoupler. As a result of the comparison, if the transmission signal and the reception signal are identical, it can be confirmed that the transmission signal has been correctly transmitted without error. If the transmission signal and the reception signal are different due to a malfunction or a collision of signals on the transmission line, for example, the operation of transmitting the transmission signal again is repeated until the transmission signal and the reception signal become identical. It can prevent sending a wrong signal.

比較手段は、第2送信用ホトカプラ232によって送信される信号と第2受信用ホトカプラ242によって受信される信号とを比較するように構成されてもよく、さらに第1および第2直列回路129、229の両者にそれぞれ設けられてもよい。   The comparison means may be configured to compare the signal transmitted by the second transmission photocoupler 232 with the signal received by the second reception photocoupler 242, and further, the first and second series circuits 129, 229. May be provided for both of them.

(4)通信制御手段(図18)が備えられ、この通信制御手段は、
第1送信用ホトカプラ132による信号の送信を休止して(図18のe1a)、第1受信用ホトカプラ142によって信号を受信しているかどうかを監視する監視手段(図18のe3)と、
監視手段(図18のe3)の出力に応答し、伝送ライン2の信号が伝送中である通信ビジー状態が検出されるとき、第1送信用ホトカプラ132による送信をせずに、予め定める待ち時間W5だけ待機する待機手段(図18のe10、e11)と、
待機手段(図18のe10、e11)の出力に応答し、前記待ち時間W5が経過した後、監視手段(図18のe3)の出力に応答し、伝送ライン2の信号が伝送されていない通信空き状態が検出されるとき、第1送信用ホトカプラ132によって信号を送信させる再送駆動手段(図18のe5)とを含むことを特徴とする。
(4) Communication control means (FIG. 18) is provided, and this communication control means
Monitoring means (e3 in FIG. 18) for pausing transmission of the signal by the first transmission photocoupler 132 (e1a in FIG. 18) and monitoring whether the signal is received by the first reception photocoupler 142;
When a communication busy state in which the signal of the transmission line 2 is being transmitted is detected in response to the output of the monitoring means (e3 in FIG. 18), the waiting time determined in advance is not transmitted by the first transmission photocoupler 132 Standby means (e10, e11 in FIG. 18) for waiting by W5;
Communication in which the signal of the transmission line 2 is not transmitted in response to the output of the monitoring means (e3 in FIG. 18) after the waiting time W5 has elapsed in response to the output of the standby means (e10 and e11 in FIG. 18) And re-transmission driving means (e5 in FIG. 18) for transmitting a signal by the first transmission photocoupler 132 when a vacant state is detected.

第1直列回路に関連して通信制御手段が備えられ、伝送ラインへ、たとえばフレーム毎の、キャラクタ毎の、または一塊のデータ毎の信号を、時分割多重化してサイクリック伝送して送信するにあたり、第2直列回路の第2送信用ホトカプラによる伝送ライン上の信号の衝突を防ぐために、監視手段は、第1送信用ホトカプラによる信号の送信を休止し、このとき第1受信用ホトカプラによって信号を受信しているかどうかを監視する。この監視手段によって、第2直列回路の第2送信用ホトカプラによって伝送ラインの信号が伝送中である通信ビジー状態であることが検出されるとき、第1送信用ホトカプラによる送信をせずに予め定める待ち時間だけ待機する。再送駆動手段は、待機手段による待ち時間が経過した後、監視手段によって通信ビジー状態であるか、または通信空き状態であるかが検出される。通信空き状態が検出されたとき、第1送信用ホトカプラによって信号を送信する。こうして伝送ラインを含む通信路における信号の送受信の衝突が回避される。   Communication control means is provided in association with the first serial circuit, for time division multiplexing, cyclic transmission and transmission of, for example, a signal per frame, per character, or per block of data to a transmission line In order to prevent collision of the signal on the transmission line by the second transmission photocoupler of the second series circuit, the monitoring means pauses transmission of the signal by the first transmission photocoupler, and at this time, the signal is transmitted by the first reception photocoupler. Monitor if you are receiving. When it is detected by this monitoring means that the second transmission photocoupler of the second series circuit is in the communication busy state in which the signal of the transmission line is being transmitted, it is determined in advance without transmission by the first transmission photocoupler. Wait for the waiting time. The retransmission driving means detects whether the communication means is in the communication busy state or the communication idle state by the monitoring means after the waiting time by the standby means has elapsed. When the communication idle state is detected, a signal is transmitted by the first transmission photocoupler. In this way, collision of transmission and reception of signals in the channel including the transmission line is avoided.

(5)監視手段(図18のe3)が連続的に繰返して検出した通信ビジー状態の回数NWを計数するビジー回数計数手段(図18のe9)が備えられ、
待機手段(図18のe10、e11)は、監視手段(図18のe3)とビジー回数計数手段(図18のe9)との出力に応答し、監視手段(図18のe3)が通信ビジー状態を検出するたびに、たとえばフレーム間ギャップの時間などまたはその他の時間である予め定める検出間隔W6をあけて、監視手段に連続的に繰返して監視させ、前記待ち時間W5は、ビジー回数計数手段(図18のe9)による計数値NWによって変化されることを特徴とする。
(5) Busy number counting means (e9 in FIG. 18) for counting the number NW of communication busy states detected continuously and repeatedly by the monitoring means (e3 in FIG. 18);
The waiting means (e10 and e11 in FIG. 18) respond to the outputs of the monitoring means (e3 in FIG. 18) and the busy frequency counting means (e9 in FIG. 18), and the monitoring means (e3 in FIG. Each time it detects a predetermined detection interval W6 which is, for example, an interframe gap time or other time, and the monitoring means is continuously and continuously monitored, and the waiting time W5 is a busy number counting means ( It is characterized in that it is changed by the count value NW according to e9) of FIG.

ビジー回数計数手段は、監視手段が連続的に繰返して検出した通信ビジー状態の回数NWを計数する。待機手段の待ち時間W5は、ビジー回数計数手段による連続的な監視の回数NWである計数値によって変化され、たとえば通信ビジー状態の連続的な回数が増大するにつれて長く設定されてもよく、または待ち時間W5を選択する待ち時間候補の数を増大するようにしてもよく、これらの待ち時間W5は乱数によるランダムな時間に定められてもよい。待ち時間W5は、たとえば60〜100msecであってもよい。   The busy number counting means counts the number NW of communication busy states detected continuously and continuously by the monitoring means. The waiting time W5 of the waiting means is changed by a count value which is the number NW of continuous monitoring by the busy number counting means, for example, may be set longer as the continuous number of communication busy states increases, or The number of waiting time candidates for selecting the time W5 may be increased, and these waiting times W5 may be set to random times by random numbers. The waiting time W5 may be, for example, 60 to 100 msec.

通信制御手段は、第2直列回路を構成する第2送信用ホトカプラを含む回路と第2受信用ホトカプラを含む回路とに関連して設けられてもよく、さらに第1および第2直列回路の両者に関連して設けられてもよい。   The communication control means may be provided in association with a circuit including the second transmission photocoupler that constitutes the second series circuit and a circuit that includes the second reception photocoupler, and further, both of the first and second series circuits may be provided. May be provided in connection with

(6)第1および第2直列回路129,229に、それぞれ並列に、かつ直流電源400とは逆極性に接続され、第1および第2直列回路129,229の各逆耐圧V12未満の順方向電圧降下V13をそれぞれ有する逆起ダイオード136,146;236,246と、
直流電源400の近傍に接続される放電用コンデンサ406とを含むことを特徴とする。
(6) The first and second series circuits 129 and 229 are connected in parallel and in opposite polarity to the DC power supply 400, respectively, in the forward direction less than the respective reverse withstand voltages V12 of the first and second series circuits 129 and 229 Back electromotive diodes 136 and 146; 236 and 246 respectively having a voltage drop V13;
And a discharge capacitor 406 connected in the vicinity of the DC power supply 400.

第1および第2直列回路に逆起ダイオードが接続されるとともに、直流電源の近傍に放電用コンデンサが接続される。これによって、前述のように、たとえば長距離にわたる伝送ラインが断線したり取外されたりして伝送ラインの接続が外れたとき、その伝送ラインの浮遊容量に起因した電荷によって、または伝送ラインのインダクタンス成分に起因した蓄積エネルギによって、直流電源とは逆極性に比較的大きな電流が流れるおそれがある。これによって第1および第2直列回路を構成する第1および第2送信用ホトカプラおよび第1および第2受信用ホトカプラの逆耐圧を超える電圧が印加されて破壊するおそれがある。   Back electromotive diodes are connected to the first and second series circuits, and a discharge capacitor is connected in the vicinity of the DC power supply. Thereby, as described above, for example, when the transmission line is disconnected or removed for a long distance and the connection of the transmission line is disconnected, the charge caused by the stray capacitance of the transmission line or the inductance of the transmission line The stored energy resulting from the component may cause a relatively large current to flow in the opposite polarity to the DC power supply. As a result, a voltage exceeding the reverse withstand voltage of the first and second transmission photocouplers and the first and second reception photocouplers constituting the first and second series circuits may be applied and destroyed.

この問題を解決するために、逆起ダイオードが備えられる。逆起ダイオードは、前記ホトカプラを構成する発光素子および受光素子の逆耐圧未満の順方向電圧降下を有し、放電用コンデンサを介して、伝送ラインの浮遊容量による電荷を放電し、また伝送ラインのインダクタンス成分による蓄積されたエネルギを放電する。これによって第1および第2直列回路を構成する前述のホトカプラの破損を防ぐことができる。   In order to solve this problem, a back electromotive diode is provided. The back electromotive diode has a forward voltage drop less than the reverse breakdown voltage of the light emitting element and the light receiving element constituting the photocoupler, discharges the charge due to the stray capacitance of the transmission line through the discharge capacitor, and The energy stored by the inductance component is discharged. This can prevent damage to the aforementioned photocouplers that constitute the first and second series circuits.

(7)消火すべき防護区画10に、貯蔵容器11からの消火剤を、開閉弁14を介して放出する消火装置1において、
(a)防護区画10の近傍に設けられる起動装置100であって、
(a1)防護区画10内に火災が発生したとき、火災の発生に関する火災信号を発生する火災信号発生手段102,103;111、112と、
(a2)第1送信手段であって、
第1送信用ホトカプラ132を含む回路130と、
火災信号を第1送信用ホトカプラ132に与えて多重伝送して送信する第1送信処理手段150とを有する第1送信手段と、
(a3)第1受信手段であって、
第1送信用ホトカプラ132を含む回路130に直列接続されて第1直列回路129を構成する、第1受信用ホトカプラ142を含む回路140と、
第1受信用ホトカプラ142を経て信号を受信する第1受信処理手段160とを有する第1受信手段とを含む起動装置100と、
(b)制御盤200であって、
(b1)第2送信手段であって、
第2送信用ホトカプラ232を含む回路230と、
第2送信用ホトカプラ232によって前記信号を多重伝送して送信する第2送信処理手段250とを有する第2送信手段と、
(b2)第2受信手段であって、
第2送信用ホトカプラ232を含む回路230に直列接続されて第2直列回路229を構成する、第2受信用ホトカプラ242を含む回路240と、
第2受信用ホトカプラ242を経て火災信号を受信して、消火剤の放出に関する放出信号を得て第2送信処理手段250に与える第2受信処理手段260とを有する第2受信手段とを含む制御盤200と、
(c)第1および第2直列回路の間に介在される伝送ライン2と、
(d)第1または第2直列回路129,229に接続される直流電源400と、
(e)第2受信処理手段260からの放出信号に応答し、前記開閉弁14を駆動して開く開閉弁駆動手段330とを含むことを特徴とする消火装置1。
(7) In the fire extinguishing apparatus 1 which discharges the fire extinguishing agent from the storage container 11 through the on-off valve 14 to the protected compartment 10 to be extinguished,
(A) The starting device 100 provided in the vicinity of the protection zone 10
(A1) Fire signal generating means 102, 103; 111, 112 for generating a fire signal relating to the occurrence of a fire when a fire occurs in the protection zone 10.
(A2) a first transmission means,
A circuit 130 including a first transmission photocoupler 132;
First transmission processing means 150 for providing a fire signal to the first transmission photocoupler 132 for multiplex transmission and transmission;
(A3) a first receiving means,
A circuit 140 including a first reception photocoupler 142 connected in series to a circuit 130 including a first transmission photocoupler 132 to form a first series circuit 129;
And a first receiving means having a first receiving processing means 160 for receiving a signal via a first receiving photocoupler 142;
(B) the control board 200,
(B1) a second transmission means,
A circuit 230 including a second transmission photocoupler 232;
A second transmission unit having a second transmission processing unit 250 for multiplex transmission of the signal by the second transmission photocoupler 232 and transmitting the signal;
(B2) a second receiving means,
A circuit 240 including a second reception photocoupler 242 connected in series to a circuit 230 including a second transmission photocoupler 232 to form a second series circuit 229;
And second receiving means 260 for receiving a fire signal via the second receiving photocoupler 242 and obtaining an emission signal relating to the release of the extinguishing agent and providing the same to the second transmission processing means 250. With board 200,
(C) a transmission line 2 interposed between the first and second series circuits;
(D) a DC power supply 400 connected to the first or second series circuit 129, 229;
(E) A fire extinguishing device 1 including an on-off valve drive means 330 for driving the on-off valve 14 to open in response to a discharge signal from the second reception processing means 260.

防護区画の近傍に設けられる起動装置では、火災信号発生手段からの火災信号は第1送信手段によって多重伝送して送信され、第1受信手段によって、伝送ラインを介する信号を受信し、制御盤において第2送信手段によって伝送ラインへ信号を多重伝送して送信し、第2受信手段によって火災信号を受信して放出信号を得、開閉弁駆動手段は放出信号によって開閉弁を駆動して開く。制御盤において第2送信手段によって伝送ラインへ放出信号およびその他の表示などのための信号を多重伝送して送信し、起動装置において第1受信手段によって伝送ラインを介する放出信号を受信し、たとえば目視または音響の表示などをして出力する。   In the activation device provided in the vicinity of the protected area, the fire signal from the fire signal generation means is transmitted by multiplex transmission by the first transmission means, transmitted by the first reception means, the signal via the transmission line is received by the first reception means, and The second transmission means multiplexes and transmits the signal to the transmission line, and the second reception means receives the fire signal to obtain the discharge signal, and the on-off valve drive means drives the on-off valve to open by the discharge signal. In the control panel, the second transmission means multiplexes and transmits the emission signal and other signals for display and the like to the transmission line, and the activation device receives the emission signal through the transmission line by the first reception means, for example, visually Or display the sound and output.

したがって前述のように、伝送ラインのノイズ混入、浮遊容量、またはインダクタンス成分などによって、伝送ラインを含む信号経路に瞬時に比較的大きな電流が流れ、または瞬時に比較的高い電圧が印加されるなどしたとき、ホトカプラなどが破損するだけに留めることができ、破損する範囲が小さく抑えられ、破損個所の修理が容易である。そのため、それらのホトカプラに接続されるマイクロコンピュータなどを含むことがある第1および第2送信処理手段ならびに第1および第2受信処理手段などの破損を防ぐことができる。したがって、消火装置の本来の働きである消火動作を発揮することができる状態を、可及的に常時、保つことが確実である。   Therefore, as described above, a relatively large current flows instantaneously or a relatively high voltage is instantaneously applied to the signal path including the transmission line due to noise mixing of the transmission line, stray capacitance, or an inductance component. When the photo coupler etc. can only be broken, the range of damage can be kept small and repair of the broken part is easy. Therefore, it is possible to prevent damage to the first and second transmission processing means and the first and second reception processing means and the like which may include a microcomputer and the like connected to the photocouplers. Therefore, it is sure that the state capable of exerting the fire extinguishing operation, which is the original function of the fire extinguisher, is always maintained as much as possible.

(8)(a)交流電力404を整流する第1整流回路409と、
(b)第1整流回路409の出力を平滑するコンデンサ411,412を含む平滑回路410であって、その平滑出力を電力消費手段401,402に供給する平滑回路410と、
(c)バッテリ417と、
(d)前記交流電力404を整流してバッテリ417を充電する第2整流回路414と、
(e)リレー418であって、
前記交流電力404によって、または第2整流回路414の出力によって、励磁される励磁コイル419と、
励磁コイル419が励磁および消磁されることによって、バッテリ417を電力消費手段401,402にそれぞれ遮断および導通するスイッチング状態とするリレースイッチ421とを有するリレー418とを有し、
(f)前記交流電力404の低下、停電時に、電力消費手段401,402に平滑回路410のコンデンサ411,412に蓄積された電荷が供給されて電力消費手段401,402が正常に動作している期間内に、リレースイッチ421のスイッチング状態が遮断から導通に変わることを特徴とする瞬時停電防止装置。
(8) (a) a first rectifier circuit 409 which rectifies AC power 404,
(B) a smoothing circuit 410 including capacitors 411 and 412 for smoothing the output of the first rectifier circuit 409, the smoothing circuit 410 supplying the smoothed output to the power consumption means 401 and 402;
(C) with the battery 417,
(D) a second rectifier circuit 414 which rectifies the AC power 404 and charges the battery 417;
(E) the relay 418,
An excitation coil 419 which is excited by the AC power 404 or by the output of the second rectifier circuit 414;
Relay switch 418 having a switching state for switching battery 417 into and out of power consumption means 401 and 402, respectively, by excitation and demagnetization of excitation coil 419;
(F) The electric power consumption means 401, 402 operate normally when the electric power stored in the capacitors 411, 412 of the smoothing circuit 410 is supplied to the electric power consumption means 401, 402 at the time of a drop in AC power 404 or a power failure An instantaneous blackout prevention device characterized in that the switching state of the relay switch 421 changes from disconnection to conduction within a period.

交流電力の停電が生じていないとき、第1整流回路の出力は平滑回路によって平滑され、その電力は、電力消費手段、たとえば安定化電源などに与えられ、さらにそれよって駆動されるマイクロコンピュータなどの処理回路170,270のような回路素子などに与えられる。第2整流回路の出力は、バッテリに与えられて、バッテリが充電される。このとき交流電力または第2整流回路の出力は、リレーの励磁コイルを励磁し、リレースイッチは遮断しており、バッテリの出力が電力消費手段に供給されることはない。   When there is no blackout of AC power, the output of the first rectifier circuit is smoothed by the smoothing circuit, and the power is supplied to a power consumption means, such as a stabilized power supply, and a microcomputer driven thereby. It is applied to circuit elements such as the processing circuits 170 and 270. The output of the second rectifier circuit is provided to the battery to charge the battery. At this time, the AC power or the output of the second rectifier circuit excites the exciting coil of the relay, and the relay switch is shut off, so that the output of the battery is not supplied to the power consumption means.

交流電力の瞬時停電などが生じてその交流電力の電圧または電流の低下、停電時に、第2整流回路の出力にはコンデンサを含む平滑回路などが設けられていないので、電荷の蓄積がなく、したがって、リレーの励磁コイルが直ちに消磁されてリレースイッチが導通する。こうして、図31を参照して後述されるように、電力消費手段に平滑回路のコンデンサに蓄積されて残存している電荷が供給されて電力消費手段が正常に動作している時間W13未満の時間W11(W11<W13)に、リレースイッチのスイッチング状態が遮断から導通に変わり、バッテリの出力は、リレースイッチを介して電力消費手段に供給される。すなわち、リレースイッチのスイッチング状態が、遮断から導通に変わるまでの時間W11は、交流電力の低下、停電時に、電力消費手段に平滑回路のコンデンサに蓄積された電荷が供給されて電力消費手段が正常に動作している時間W13未満であるように、平滑回路のコンデンサの容量などが選ばれる。これによって電力消費手段には、常に電力が供給されたままの状態が保たれる。   At the time of a power failure, the output of the second rectifier circuit is not provided with a smoothing circuit or the like including a capacitor, so that there is no charge accumulation, and therefore there is no charge accumulation. The relay excitation coil is immediately demagnetized to make the relay switch conductive. Thus, as will be described later with reference to FIG. 31, the time required for the power consumption means to be normally operated by supplying the remaining charge accumulated in the capacitor of the smoothing circuit to the power consumption means is less than W13. At W11 (W11 <W13), the switching state of the relay switch changes from disconnection to conduction, and the output of the battery is supplied to the power consumption means via the relay switch. That is, during the time W11 until the switching state of the relay switch changes from cutoff to conduction, the electric power stored in the capacitor of the smoothing circuit is supplied to the power consumption means at the time of a drop in AC power or power failure, and the power consumption means is normal. The capacity of the capacitor of the smoothing circuit is selected so that it is less than the operating time W13. As a result, the power consumption means is always kept supplied with power.

リレーの励磁コイルが消磁してリレースイッチが導通することによって、バッテリの出力は、電力消費手段だけでなく、平滑回路のコンデンサにも与えられてコンデンサに電荷が蓄積される。   By demagnetizing the exciting coil of the relay and making the relay switch conductive, the output of the battery is applied not only to the power consumption means but also to the capacitor of the smoothing circuit and charge is accumulated in the capacitor.

瞬時停電が回復すると、リレーの励磁コイルが再び励磁されることによってリレースイッチは、導通から遮断に変わる。平滑回路のコンデンサは、リレースイッチの導通によって前述のように充電されるので、停電回復からリレースイッチのスイッチング状態が導通から遮断に変わるまでの期間W12に拘らず、電力消費手段には、平滑回路のコンデンサに蓄積された電荷が供給され、また停電回復後は、第1整流回路の出力が平滑回路を経て供給される。これによって電力消費手段には、常に電力が供給されたままの状態が保たれる。こうして瞬時停電などが生じても、電力消費手段にはバッテリから常に電力が供給され続けることができ、電力消費手段の電力供給が途絶えることはない。   When the instantaneous power failure recovers, the relay switch changes from conduction to interruption by re-excitation of the relay excitation coil. Since the capacitor of the smoothing circuit is charged as described above by the conduction of the relay switch, the smoothing circuit is used as the power consumption means regardless of the period W12 from recovery of power failure to switching of the switching state of the relay switch from conduction to interruption. The charge stored in the capacitor is supplied, and after recovery from the power failure, the output of the first rectifier circuit is supplied through the smoothing circuit. As a result, the power consumption means is always kept supplied with power. Thus, even if a momentary power failure occurs, power can be constantly supplied from the battery to the power consumption means, and the power supply of the power consumption means will not be interrupted.

(9)電力消費手段401,402は、降圧のための安定化電源であり、
その安定化電源の入力側にコンデンサ428が並列に接続されることを特徴とする。
(9) The power consumption means 401 and 402 are stabilized power supplies for step-down,
A capacitor 428 is connected in parallel to the input side of the stabilized power supply.

安定化電源の入力側にコンデンサが並列に接続されることによって、その蓄積電荷によって安定化電源に電力が供給され続けることができ、安定化電源への電力の供給が途絶えることはない。電力消費手段は、平滑回路の出力電圧を降下して供給する安定化電源であり、たとえばDC/DCコンバータなどによって実現されてもよい。   By connecting the capacitor in parallel to the input side of the stabilized power supply, the stored charge can continue to supply power to the stabilized power supply and power supply to the stabilized power supply will not be interrupted. The power consumption means is a stabilized power supply for dropping and supplying the output voltage of the smoothing circuit, and may be realized by, for example, a DC / DC converter.

本発明は、消火装置だけでなく、その精神は、その他の技術分野でも、実施可能である。   The present invention can be practiced not only in a fire extinguisher, but also in other technical fields.

1 消火装置
2,22 伝送ライン
10 防護区画
11 貯蔵容器
12 容器弁
14 開閉弁
18 噴射ヘッド
30 通信装置
100 起動装置
102,103 火災感知器
105 操作箱
107 扉
111 扉スイッチ
112,212 起動スイッチ
113,213 非常停止スイッチ
115,215 表示手段
116,216 自動/手動切換えスイッチ
120,220 起動スイッチ回路
129 第1直列回路
130 第1送信用ホトカプラ回路
131,231 定電流ダイオード
132 第1送信用ホトカプラ
136,146;236,246 逆起ダイオード
140 第1受信用ホトカプラ回路
142 第1受信用ホトカプラ
150,160;250,260 波形整形回路
170,270 処理回路
173 待ち回数カウンタ
174,274 ウォッチドッグタイマ
177,178 火災感知回路
200 制御盤
229 第2直列回路
230 第2送信用ホトカプラ回路
232 第2送信用ホトカプラ
240 第2受信用ホトカプラ回路
242 第2受信用ホトカプラ
300 自動/手動起動回路
310 第1演算回路
320 第2演算回路
330 開閉弁駆動手段
371 受信繰返し数カウンタ
400 直流電源
401,402 安定化電源
404 交流電源
406 放電用コンデンサ
408,413 トランス
409,414 全波整流回路
410 平滑回路
411,412 平滑用コンデンサ
417 バッテリ
418 リレー
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 fire extinguishing system 2, 22 transmission line 10 protection division 11 storage container 12 container valve 14 on-off valve 18 injection head 30 communication apparatus 100 starting apparatus 102, 103 fire detector
105 operation box 107 door 111 door switch 112, 212 start switch 113, 213 emergency stop switch 115, 215 display means 116, 216 automatic / manual changeover switch 120, 220 start switch circuit 129 first series circuit 130 first transmission photocoupler circuit 131, 231 constant current diode 132 first transmission photocoupler 136, 146; 236, 246 counter electromotive diode 140 first reception photocoupler circuit 142 first reception photocoupler 150, 160; 250, 260 waveform shaping circuit 170, 270 processing circuit 173 Wait counter 174, 274 Watchdog timer 177, 178 Fire detection circuit 200 Control board 229 Second series circuit 230 Second transmission photocoupler circuit 232 Second transmission photocoupler 240 For second reception Photocoupler circuit 242 Second reception photocoupler 300 Automatic / manual start circuit 310 First arithmetic circuit 320 Second arithmetic circuit 330 Open / close valve drive means 371 Reception repetition number counter 400 DC power supply 401, 402 Stabilized power supply 404 AC power supply 406 Discharge capacitor 408, 413 transformer 409, 414 full wave rectification circuit 410 smoothing circuit 411, 412 smoothing capacitor 417 battery 418 relay

Claims (6)

消火すべき防護区画に、貯蔵容器からの消火剤を、開閉弁を介して放出する消火装置において、
(a)防護区画の近傍に設けられる起動装置であって、
防護区画内に火災が発生したとき、火災の発生に関する複数の相互に異なる火災信号を発生する火災信号発生手段と、
火災信号発生手段からの火災信号を送信する送信手段とを備える起動装置と、
(b)送信手段からの火災信号を伝送する伝送ラインと、
(c)制御盤であって、
伝送ラインを介する火災信号を受信する受信手段と、
受信手段からの各火災信号によってそれぞれ活性化される論理演算素子を有し、これらの活性化された論理演算素子によって論理演算を行なって消火剤の放出に関する第1放出信号を得る第1演算回路と、
受信手段からの各火災信号を、予め定めるプログラムの実行によって論理演算を行なって消火剤の放出に関する第2放出信号を得る第2演算回路と、
第1および第2放出信号に応答し、第1および第2放出信号の両者が得られたとき、前記開閉弁を駆動して開く開閉弁駆動手段とを備える制御盤とを含むことを特徴とする消火装置。
In a fire extinguishing system for releasing a extinguishant from a storage container through an on-off valve to a protected area to be extinguished,
(A) A starting device provided in the vicinity of the protected area,
Fire signal generating means for generating a plurality of different fire signals relating to the occurrence of a fire when a fire occurs in the protected area;
A starting device comprising: transmitting means for transmitting a fire signal from the fire signal generating means;
(B) a transmission line for transmitting a fire signal from the transmission means;
(C) Control panel,
Receiving means for receiving a fire signal through the transmission line;
A first operation circuit having logic operation elements activated respectively by fire signals from the receiving means, and performing logic operations by these activated logic operation elements to obtain a first emission signal related to the release of the extinguishant When,
A second operation circuit for performing a logic operation on each fire signal from the receiving means by executing a predetermined program to obtain a second emission signal related to the release of the extinguishant;
A control panel including an on-off valve drive means for driving the on-off valve to open when both the first and second emission signals are obtained in response to the first and second emission signals. Fire extinguisher.
火災信号発生手段は、
手動操作されることによって、起動用の火災信号を発生する起動スイッチと、
起動スイッチの手動操作を可能にするために操作される操作部材と、
操作部材が操作されることによって、操作用の火災信号を発生する操作部材スイッチとを含むことを特徴とする請求項1に記載の消火装置。
Fire signal generation means is
A start switch that generates a fire signal for starting by being manually operated;
An operating member operated to enable manual operation of the activation switch;
The fire extinguishing system according to claim 1, further comprising an operation member switch that generates a fire signal for operation by operating the operation member.
火災信号発生手段は、
火災が起きたことを感知して火災信号をそれぞれ発生する複数の火災感知器であることを特徴とする請求項1に記載の消火装置。
Fire signal generation means is
The fire extinguishing system according to claim 1, wherein the fire extinguishing system is a plurality of fire detectors each of which generates a fire signal by sensing that a fire has occurred.
送信手段は、送信すべき信号を伝送ラインへ時分割多重化してサイクリック伝送し、
火災信号発生手段が火災信号を発生しないとき、伝送の予め定める第1の時間間隔に設定し、
火災信号発生手段が火災信号を発生したとき、第1の時間間隔よりも短い予め定める第2の時間間隔に設定することを特徴とする請求項1〜3のうちのいずれか1つに記載の消火装置。
The transmission means performs time division multiplexing and cyclic transmission of the signal to be transmitted to the transmission line,
When the fire signal generation means does not generate a fire signal, set to a first predetermined time interval of transmission;
4. The fire signal generation means according to any one of claims 1 to 3, wherein when the fire signal generation means generates a fire signal, the fire signal generation means sets the second predetermined time interval shorter than the first time interval. Fire extinguisher.
制御盤は、
受信手段による火災信号の連続的な受信回数を計数する手段と、
受信手段による各回の受信された火災信号を比較する手段と、
計数手段と比較手段との出力に応答し、計数手段による連続的な受信回数の計数値が予め定める値以上にわたって、同一である受信された火災信号を、第1および第2演算回路に与える手段とを備えることを特徴とする請求項4に記載の消火装置。
The control panel is
Means for counting the number of consecutive receptions of the fire signal by the receiving means;
Means for comparing each received fire signal by the receiving means;
Means responsive to the outputs of the counting means and the comparing means for providing the first and second arithmetic circuits with the received fire signal which is identical over the predetermined number of consecutive reception counts by the counting means The fire extinguishing system according to claim 4, comprising:
起動装置において、
火災信号発生手段の異常を検出する第1異常検出手段が備えられ、
送信手段は、第1異常検出手段からの異常検出出力を送信し、
制御盤において、
伝送ラインまたは開閉弁の異常を検出する第2異常検出手段と、
受信手段によって受信された第1異常検出手段からの異常検出出力と、第2異常検出手段からの異常検出出力との少なくともいずれかに応答し、開閉弁駆動手段を不能動化に強制する手段とが備えられることを特徴とする請求項1〜5のうちのいずれか1つに記載の消火装置。
At the startup device
First abnormality detection means for detecting an abnormality of the fire signal generation means;
The transmitting means transmits the abnormality detection output from the first abnormality detecting means,
At the control panel
Second abnormality detection means for detecting an abnormality in the transmission line or the on-off valve;
Means for forcing the on-off valve drive means to be deactivated in response to at least one of the abnormality detection output from the first abnormality detection means received by the reception means and the abnormality detection output from the second abnormality detection means; The fire extinguisher according to any one of claims 1 to 5, wherein the fire extinguisher is provided.
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