WO2017164027A1 - セキュリティシステム - Google Patents

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WO2017164027A1
WO2017164027A1 PCT/JP2017/010336 JP2017010336W WO2017164027A1 WO 2017164027 A1 WO2017164027 A1 WO 2017164027A1 JP 2017010336 W JP2017010336 W JP 2017010336W WO 2017164027 A1 WO2017164027 A1 WO 2017164027A1
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WO
WIPO (PCT)
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fire
alarm
control unit
security system
notification signal
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/010336
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English (en)
French (fr)
Inventor
原田 健司
昌典 栗田
雅裕 長田
圭太郎 干場
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Publication date
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    • GPHYSICS
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    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/01Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium
    • G08B25/10Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using wireless transmission systems
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
    • G08B21/12Alarms for ensuring the safety of persons responsive to undesired emission of substances, e.g. pollution alarms
    • G08B21/14Toxic gas alarms
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/009Signalling of the alarm condition to a substation whose identity is signalled to a central station, e.g. relaying alarm signals in order to extend communication range
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B27/00Alarm systems in which the alarm condition is signalled from a central station to a plurality of substations

Definitions

  • the present invention generally relates to a security system, and more particularly to a security system including a sensor that detects the generation of carbon monoxide.
  • a fire alarm system that includes a plurality of fire alarms and transmits a radio signal using a radio wave as a medium between the plurality of fire alarms is known.
  • a wireless signal including a fire alarm message is transmitted from any of the fire alarms
  • the specific fire alarm device that has received the wireless signal transmits all other fire alarms.
  • a radio signal including a fire warning message is sent to the device.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a security system capable of notifying generation of carbon monoxide to a place other than the generation source of carbon monoxide.
  • the security system includes a plurality of fire alarms and sensors.
  • Each of the plurality of fire alarms includes a fire detection unit, a first communication unit, and a first control unit.
  • the fire detection unit detects the occurrence of a fire.
  • the first communication unit transmits and receives a radio signal using radio waves as a medium.
  • the first control unit outputs a fire alarm that notifies the occurrence of a fire when the fire detection unit detects the occurrence of a fire.
  • the sensor includes a CO detection unit, a second communication unit, and a second control unit.
  • the CO detector detects the generation of carbon monoxide.
  • the second communication unit transmits and receives the wireless signal.
  • the second control unit transmits a notification signal to the plurality of fire alarms via the second communication unit. Composed.
  • the first control unit when the first communication unit receives the notification signal, the first control unit outputs a CO-linked alarm that notifies the generation of carbon monoxide at the installation location of the sensor.
  • the said 1st control part is comprised so that the said notification signal may be transmitted via the said 1st communication part toward another fire alarm device.
  • FIG. 1 is a block diagram of a security system according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence showing the operation of the security system described above.
  • FIG. 3 is a sequence for explaining the fire interlocking function in the above security system.
  • FIG. 4 is an overall view illustrating an application example of the security system according to the modification of the embodiment.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of an example of the operation of the security system described above.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of another example of the operation of the security system described above.
  • the security system according to the embodiment will be described.
  • the configuration described below is merely an example of the present invention, and the present invention is not limited to the following configuration, and deviates from the technical idea according to the present invention even if it is other than the following configuration.
  • Various changes can be made in accordance with the design or the like as long as they are not.
  • each of the plurality of fire alarm devices 1A, 1B,... is referred to as “fire alarm device 1” unless the fire alarm devices 1A, 1B,.
  • the security system 100 includes a plurality of (here, three) fire alarms 1 and sensors 2 as shown in FIG. In FIG. 1, the internal configuration of one of the three fire alarms 1 is illustrated, but the internal configuration of the remaining two fire alarms 1 is omitted. .
  • Each of the plurality of fire alarms 1 includes a fire detection unit 11, a first communication unit 12, and a first control unit 13.
  • the fire detection unit 11 detects the occurrence of a fire.
  • the first communication unit 12 transmits and receives a radio signal using radio waves as a medium.
  • the first control unit 13 outputs a fire alarm that notifies the occurrence of the fire.
  • the sensor 2 includes a CO detection unit 21, a second communication unit 22, and a second control unit 23.
  • the CO detector 21 detects the generation of carbon monoxide.
  • the second communication unit 22 transmits and receives wireless signals.
  • the second control unit 23 transmits a notification signal to the plurality of fire alarms 1 via the second communication unit 22 when the CO detection unit 21 detects the generation of carbon monoxide. It is configured.
  • the first control unit 13 In each of the plurality of fire alarms 1, when the first communication unit 12 receives the notification signal, the first control unit 13 outputs a CO-linked alarm that notifies the generation of carbon monoxide at the installation location of the sensor 2. It is configured. The first control unit 13 is configured to transmit a notification signal to the other fire alarm device 1 via the first communication unit 12.
  • the security system 100 of this embodiment is used for a detached house, for example.
  • the security system 100 according to the present embodiment is not limited to a detached house, and may be used in various buildings such as an apartment house (apartment), a commercial facility, a hospital, a hotel, and a multi-purpose building.
  • the security system 100 includes a plurality of (here, three) fire alarms 1 (fire alarms 1A, 1B, 1C (see FIG. 2)) and one sensor. 2 are provided.
  • fire alarms 1A, 1B, 1C see FIG. 2
  • one sensor. 2 are provided.
  • the structure and function of the some fire alarm device 1 are equivalent, below, the structure and function are demonstrated about the one fire alarm device 1 of the some fire alarm device 1.
  • the fire alarm 1 has a function of detecting the occurrence of a fire, and is installed, for example, on the ceiling of a room of a detached house (collective house).
  • the fire alarm device 1 includes a fire detection unit 11, a first communication unit 12, a first control unit 13, and a first reproduction unit 14.
  • the fire alarm 1 operates using a battery such as a dry battery as a power source.
  • the fire detection unit 11 is configured to detect smoke accompanying the occurrence of a fire and change the detection amount (for example, voltage value) according to the generation amount (concentration) of smoke.
  • a method for detecting smoke for example, there is a photoelectric method.
  • the photoelectric type is a method of detecting the generation of smoke by detecting light scattered from light emitted from a light emitting element by being reflected by smoke particles.
  • the fire detection part 11 may be comprised with the thermal type which detects generation
  • the fire detection unit 11 compares the detection amount with a threshold set in advance by the fire detection unit 11, and detects that a fire has occurred if the detection amount exceeds the threshold.
  • the first communication unit 12 includes an antenna, a transmission circuit, and a reception circuit, and is configured to transmit and receive a radio signal using radio waves as a medium.
  • the transmission circuit modulates the data input from the first control unit 13 into a radio signal, and transmits the radio signal via the antenna.
  • the receiving circuit demodulates the radio signal received via the antenna and outputs the demodulated data to the first control unit 13.
  • the first communication unit 12 transmits and receives a radio signal in accordance with, for example, “radio station of low power security system” defined in Article 6, Paragraph 4, Item 3 of the Radio Law Enforcement Regulations of Japan.
  • the 1st communication part 12 may be comprised so that a radio signal may be transmitted and received based on the law of each country other than Japan.
  • the first control unit 13 has a microcomputer as a main component and realizes a desired function by executing a program stored in a memory.
  • the program may be written in the memory in advance, but may be provided by being stored in a recording medium such as a memory card, or may be provided through an electric communication line.
  • the first reproduction unit 14 includes a buzzer for generating a buzzer sound designated by the first control unit 13 and a speaker for reproducing a voice message designated by the first control unit 13.
  • the first control unit 13 has a function of controlling the first regeneration unit 14 and outputting a fire alarm when the fire detection unit 11 detects the occurrence of a fire.
  • the fire alarm is an alarm that the fire alarm device 1 at the fire source informs of the occurrence of a fire.
  • the first control unit 13 causes the buzzer sound of the first playback unit 14 to play a buzzer sound, or causes the speaker of the first playback unit 14 to play a voice message such as “fire”.
  • the 1st control part 13 has a function which controls the 1st reproduction
  • the CO-linked alarm is an alarm for informing the generation of carbon monoxide at the place where the sensor 2 is installed.
  • the first control unit 13 causes the buzzer of the first reproduction unit 14 to sound a buzzer sound different from the fire alarm, or the speaker of the first reproduction unit 14 indicates that “carbon monoxide is generated elsewhere”. Play a voice message such as “Occurred. Please leave the building immediately”.
  • regenerating part 14 should just be provided with at least one of a buzzer and a speaker, and the structure provided only with a buzzer or the structure provided with only a speaker may be sufficient as it.
  • the 1st control part 13 should just have a function which outputs a fire alarm and a CO interlocking
  • the first control unit 13 has a function of outputting a CO-linked alarm and transmitting a notification signal to the other fire alarm device 1 via the first communication unit 12. Specifically, the first control unit 13 transmits a notification signal to the other fire alarm device 1 via the first communication unit 12 using a preset route table. In other words, the plurality of fire alarm devices 1 perform multi-hop communication using the route table.
  • the first control unit 13 may repeatedly transmit the notification signal via the first communication unit 12 for a certain period.
  • the route table may be periodically updated by, for example, a plurality of fire alarms 1 executing a routing process defined by a proactive routing protocol.
  • a plurality of fire alarm devices 1 can perform multi-hop communication.
  • the sensor 2 has a function of detecting the generation of carbon monoxide (CO), and is installed, for example, in a basement of a house or a ceiling of a garage.
  • the sensor 2 may be installed in a room where ventilation is not enough, for example, there are few windows, or a room where a heater such as a gas stove is used. That is, carbon monoxide may be generated by incomplete combustion in a heating appliance such as a gas stove in a closed space, a boiler or a gas water heater, or incomplete combustion in a car exhaust gas or the like. For this reason, it is preferable to preferentially install the sensor 2 in a room where carbon monoxide may be generated.
  • the sensor 2 includes a CO detection unit 21, a second communication unit 22, a second control unit 23, and a second reproduction unit 24.
  • the sensor 2 operates using a battery such as a dry battery as a power source.
  • the CO detection unit 21 is configured to detect carbon monoxide and change the detection amount (for example, voltage value) according to the generation amount (concentration) of carbon monoxide.
  • Examples of the carbon monoxide detection method include an electrochemical method, a catalytic combustion method, and a semiconductor method.
  • the electrochemical formula is a method for detecting the amount of carbon monoxide generated by converting chemical reaction energy generated by the oxidation-reduction reaction into electrical energy.
  • the catalytic combustion type is a system that detects the amount of carbon monoxide generated by a change in voltage that accompanies an increase in resistance of the sensing element due to carbon monoxide reacting with the sensing element and burning.
  • the semiconductor type is a method in which the amount of carbon monoxide generated is detected by a change in electrical conductivity due to gas adsorption on the surface of the metal oxide semiconductor.
  • the CO detection unit 21 compares the detection amount with a threshold value set in advance by the CO detection unit 21, and detects that carbon monoxide has been generated if the detection amount exceeds the threshold value.
  • the second communication unit 22 includes an antenna, a transmission circuit, and a reception circuit, and is configured to transmit and receive a radio signal using radio waves as a medium.
  • the transmission circuit modulates the data input from the second control unit 23 into a radio signal, and transmits the radio signal via the antenna.
  • the receiving circuit demodulates the radio signal received via the antenna and outputs the demodulated data to the second control unit 23.
  • the 2nd communication part 22 transmits and receives a radio signal based on the "radio station of a low-power security system" prescribed
  • the 2nd communication part 22 may be comprised so that a radio signal may be transmitted and received based on the law of each country other than Japan.
  • the second control unit 23 has a microcomputer as a main configuration, and implements a desired function by executing a program stored in the memory.
  • the program may be written in the memory in advance, but may be provided by being stored in a recording medium such as a memory card, or may be provided through an electric communication line.
  • the second reproduction unit 24 includes a buzzer for generating a buzzer sound designated by the second control unit 23 and a speaker for reproducing a voice message designated by the second control unit 23.
  • the second control unit 23 has a function of controlling the second regeneration unit 24 and outputting a CO alarm when the CO detection unit 21 detects the generation of carbon monoxide.
  • the CO alarm is an alarm that the sensor 2 at the carbon monoxide generation source notifies of the generation of carbon monoxide.
  • the second control unit 23 causes the buzzer of the second reproduction unit 24 to sound a buzzer sound different from the fire alarm and the CO interlocking alarm, Play a voice message such as “Occurred. Please leave the building immediately”.
  • the second reproducing unit 24 may be provided with at least one of a buzzer and a speaker, and may have a configuration including only a buzzer or a configuration including only a speaker.
  • the 2nd control part 23 should just have a function which outputs a CO alarm by controlling the 2nd reproduction
  • the second control unit 23 has a function of outputting a CO alarm and transmitting a notification signal to the plurality of fire alarms 1 via the second communication unit 22. Specifically, the second control unit 23 broadcasts a notification signal via the second communication unit 22. Here, in order to increase the possibility that at least one of the plurality of fire alarm devices 1 receives the notification signal, the second control unit 23 repeats the notification signal via the second communication unit 22 for a certain period of time. You may broadcast.
  • the operation of the security system 100 of this embodiment will be described with reference to FIG. First, it is assumed that carbon monoxide is generated at the installation location of the sensor 2. Then, the CO detector 21 of the sensor 2 detects the generation of carbon monoxide (step S101). And the 2nd control part 23 of the sensor 2 controls the 2nd reproduction
  • the fire alarm 1A among the plurality of fire alarms 1 has received the notification signal.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm (step S104).
  • the 1st control part 13 transmits a notice signal via the 1st communication part 12 toward other fire alarms 1 (Step S105).
  • the 1st control part 13 transmits a notification signal via the 1st communication part 12 toward the fire alarm devices 1B and 1C which can communicate with the fire alarm device 1A.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm (step S106).
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm (step S107).
  • the first control unit 13 of each of the fire alarm devices 1B and 1C does not execute a process of transmitting a notification signal toward the other fire alarm devices 1.
  • the security system 100 of the present embodiment when any one of the plurality of fire alarm devices 1 receives the notification signal from the sensor 2, the fire alarm device 1 outputs a CO-linked alarm.
  • the notification signal is transmitted to the other fire alarm device 1.
  • all the fire alarms 1 if all the fire alarms 1 receive the notification signal, all the fire alarms 1 can work together to notify the generation of carbon monoxide. . Therefore, the security system 100 of the present embodiment can notify that carbon monoxide has been generated in a place other than the carbon monoxide generation source.
  • carbon monoxide diffuses faster than smoke associated with fire.
  • carbon monoxide is more toxic than smoke associated with the occurrence of a fire, and tends to adversely affect the human body.
  • when carbon monoxide is generated it is preferable that not only the person at the generation source but all persons in the building are away from the building.
  • the security system 100 of this embodiment can alert
  • the security system 100 in the sensor 2, when the CO detection unit 21 detects the generation of carbon monoxide, the second control unit 23 outputs a CO alarm for notifying the generation of carbon monoxide. Is configured to do. For this reason, in the security system 100 of this embodiment, since the generation
  • the security system 100 of the present embodiment may be configured to include both the sensor 2 that can output a CO alarm and the sensor 2 that does not have a function of outputting a CO alarm, for example.
  • the alarm sound of the CO interlocking alarm is the same as the alarm sound of the CO alarm.
  • the alarm sound is at least one of a buzzer sound that the buzzer of the first reproduction unit 14 (second reproduction unit 24) rings and a voice message that the speaker reproduces.
  • the plurality of fire alarms 1 notify the generation of carbon monoxide as if the sensor 2 is in the carbon monoxide generation source, it is easy to quickly leave the person in the building.
  • each of the plurality of fire alarms 1 may output a CO-linked alarm with the same alarm sound as the CO alarm.
  • the first control unit 13 has a fire interlocking function.
  • the fire interlocking function is a function of transmitting an interlocking signal to the other fire alarm device 1 via the first communication unit 12 when the fire detection unit 11 detects the occurrence of a fire.
  • the interlock signal is a signal for outputting a fire interlock alarm that notifies the occurrence of a fire in conjunction with the fire alarm device 1 at the fire source.
  • the first control unit 13 is configured to give priority to the CO-linked alarm when the first communication unit 12 receives the notification signal during the output of the fire-linked alarm. Has been.
  • the fire interlocking function in the security system 100 of the present embodiment will be described with reference to FIG. First, it is assumed that a fire has occurred at the place where the fire alarm 1A is installed. Then, the fire detection unit 11 of the fire alarm 1A detects the occurrence of a fire (Step S201). And the 1st control part 13 of 1 A of fire alarms controls the 1st reproduction
  • the first controller 13 controls the first regeneration unit 14 to output a fire interlock alarm (step S204). Specifically, the first control unit 13 causes the buzzer of the first reproduction unit 14 to sound a buzzer sound different from the fire alarm and the CO-linked alarm, or causes the speaker of the first reproduction unit 14 to “fire in other places”. Play a voice message such as “There is a problem”.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a fire interlock alarm (step S205). As described above, when any one of the plurality of fire alarms 1 detects the occurrence of a fire, all the fire alarms 1 are linked to notify the occurrence of the fire.
  • the fire alarm device 1B of the plurality of fire alarm devices 1 receives the notification signal (step S206)
  • the fire alarm device 1B The first control unit 13 performs the following control. That is, the 1st control part 13 of fire alarm 1B controls the 1st reproduction part 14, and outputs a CO interlocking alarm instead of a fire interlocking alarm (Step S207). Then, the first control unit 13 transmits a notification signal to the other fire alarm device 1 via the first communication unit 12 (step S208).
  • the 1st control part 13 transmits a notification signal via the 1st communication part 12 toward the fire alarm devices 1A and 1C which can communicate with the fire alarm device 1B.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm instead of the fire-linked alarm (step S209).
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm instead of the fire-linked alarm ( Step S210).
  • the security system 100 according to the present embodiment can give priority to notification of the generation of carbon monoxide, which is more urgent than the generation of smoke due to fire, in consideration of adverse effects on the human body. Therefore, the security system 100 according to the present embodiment can easily move a person in a building more quickly and prevent the spread of human damage as compared with the case where a fire-linked alarm is output.
  • each of the plurality of fire alarms 1 has a fire interlocking function
  • the security system 100 of the present embodiment may include both the fire alarm device 1 having a fire interlock function and the fire alarm device 1 having no fire interlock function.
  • Whether each of the plurality of fire alarm devices 1 outputs the CO-linked alarm with priority during the output of the fire-linked alarm is arbitrary.
  • the first control unit 13 may output the fire alarm with priority.
  • the CO interlocking alarm may be output with priority.
  • the first control unit 13 alternately outputs the fire alarm and the CO-linked alarm. May be.
  • At least one fire alarm 1 among the plurality of fire alarms 1 may further include a CO detector 21.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to perform the CO-linked alarm. (Or CO alarm) is output. Then, the first control unit 13 transmits a notification signal to the other fire alarm device 1 via the first communication unit 12.
  • the senor 2 may further include a fire detection unit 11.
  • the second control unit 23 controls the second regeneration unit 24 to output a fire alarm.
  • the security system 100 of the present embodiment is configured such that the plurality of fire alarms 1 perform multi-hop communication
  • the security system 100 including the sensor 2 may be configured to perform multi-hop communication.
  • the CO detection unit 21 detects the generation of carbon monoxide
  • the second control unit 23 of the sensor 2 is directed to at least one of the plurality of fire alarms 1 via the second communication unit 22. To send a notification signal.
  • the plurality of fire alarms 1 may be composed of one master station and one or more other slave stations.
  • the master station is installed at a position where it can communicate with all the slave stations.
  • the first control unit 13 controls the first reproduction unit 14 and outputs a CO-linked alarm.
  • the first control unit 13 transmits a notification signal to all the slave stations via the first communication unit 12.
  • the first control unit 13 controls the first reproduction unit 14 and outputs a CO-linked alarm. That is, when the sensor 2 detects the generation of carbon monoxide, all of the plurality of fire alarms 1 output a CO-linked alarm in conjunction with this.
  • the first communication unit 12 may receive a notification signal from the sensor 2 or may receive a notification signal transmitted from the slave station.
  • the first control unit 13 of the slave station may output a CO-linked alarm prior to the master station.
  • the first control unit 13 of the master station may include a command instructing to return an ACK (Acknowledgement) in the notification signal when transmitting the notification signal to all the slave stations.
  • the first control unit 13 transmits an ACK to the master station via the first communication unit 12.
  • the first control unit 13 of the master station outputs a synchronization signal that also serves as a notification signal at a constant cycle to all the slave stations. 1 is transmitted via the communication unit 12. That is, the first control unit 13 of the master station may output a CO-linked alarm to all the slave stations using a time division multiple access (TDMA) method using a synchronization signal.
  • TDMA time division multiple access
  • the security system 100 of this embodiment is configured with three fire alarms 1, it may be configured with two fire alarms 1, or four or more fire alarms.
  • the alarm device 1 may be provided.
  • the security system 100 according to the present embodiment includes one sensor 2, but may include two or more sensors 2.
  • the 2nd communication part 22 and the 1st communication part 12 may be comprised with the same hardware, and may be comprised using the same software. .
  • a security system 100A according to a modification of the present embodiment is used in a detached house A1 (hereinafter simply referred to as “house A1”)
  • the security system 100A of this modification is basically the same as the security system 100 of the embodiment. Therefore, below, description is abbreviate
  • each of the plurality of sensors 2A and 2B is referred to as “sensor 2” unless the plurality of sensors 2A and 2B are particularly distinguished.
  • a garage B1 for housing the car C1 is built on the site of the house A1.
  • the house A1 has two floors, two rooms A11 and A12 provided on the first floor, two rooms A21 and A22 provided on the second floor, and a staircase A3 that connects the first and second floors. And a basement A4.
  • the security system 100A includes five fire alarms 1 (fire alarms 1A, 1B, 1C, 1D, 1E) and two sensors 2 (sensors 2A, 2B).
  • the fire alarm 1A is installed on the ceiling of the room A11 on the first floor of the house A1.
  • the fire alarm 1B is installed on the ceiling of the room A12 on the first floor of the house A1.
  • 1 C of fire alarms are installed in the ceiling of the space with the staircase A3 in the house A1.
  • the fire alarm 1D is installed on the ceiling of the room A22 on the second floor of the house A1.
  • the fire alarm 1E is installed on the ceiling of the room A21 on the second floor of the house A1.
  • Sensor 2A is installed on the ceiling of garage B1.
  • the sensor 2B is installed on the ceiling of the basement A4 of the house A1.
  • the sensors 2A and 2B are installed at positions where the notification signal reaches at least one of the plurality of fire alarm devices 1 when the notification signal is broadcast.
  • the sensor 2A is installed at a position where a notification signal reaches the fire alarm 1A.
  • sensor 2B is installed in the position where a notification signal reaches fire alarm 1B.
  • the plurality of fire alarm devices 1A to 1E perform multi-hop communication through the routes shown in FIGS. That is, if the transmission source of the received wireless signal is the sensor 2A, the fire alarm device 1A relays the wireless signal to the fire alarm device 1B. If the transmission source of the received radio signal is the fire alarm 1A, the fire alarm 1B relays the radio signal to the fire alarm 1C. Moreover, if the transmission source of the received radio signal is the sensor 2B, the fire alarm device 1B relays the radio signal to the fire alarm devices 1A and 1C. Furthermore, if the transmission source of the received radio signal is the fire alarm 1C, the fire alarm 1B relays the radio signal to the fire alarm 1A.
  • the fire alarm device 1C relays the wireless signal to the fire alarm devices 1D and 1E if the transmission source of the received wireless signal is the fire alarm device 1B.
  • the fire alarm device 1C relays the wireless signal to the fire alarm device 1B when the transmission source of the received wireless signal is either the fire alarm device 1D or 1E. If the transmission source of the received radio signal is other than the fire alarm 1C, the fire alarms 1D and 1E relay the radio signal to the fire alarm 1C.
  • the operation of the security system 100A of this modification will be described.
  • the CO detection unit 21 of the sensor 2B detects the generation of carbon monoxide.
  • the second control unit 23 of the sensor 2 ⁇ / b> B broadcasts a notification signal via the second communication unit 22.
  • the notification signal from the sensor 2B is received by the first communication unit 12 of the fire alarm 1B.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm, and also sends a notification signal to the fire alarms 1A and 1C via the first communication unit 12. Relay.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm.
  • the first control unit 13 relays a notification signal to the fire alarms 1D and 1E via the first communication unit 12.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm.
  • the CO detection unit 21 of the sensor 2A detects the generation of carbon monoxide.
  • the second control unit 23 of the sensor 2 ⁇ / b> A broadcasts a notification signal via the second communication unit 22.
  • the notification signal from the sensor 2A is received by the first communication unit 12 of the fire alarm 1A.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm and relays a notification signal to the fire alarm 1B via the first communication unit 12.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm, and via the first communication unit 12 A notification signal is relayed to the fire alarm 1C.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm, and via the first communication unit 12 Relay the notification signal to the fire alarms 1D, 1E.
  • the first control unit 13 controls the first regeneration unit 14 to output a CO-linked alarm.
  • all the fire alarm devices 1A to 1E may be installed at positions where they can communicate directly with each other.
  • the fire alarm device 1 that has received the notification signal from one of the sensors 2A and 2B may transmit the notification signal to all other fire alarm devices 1.
  • the security system 100A of this modification further includes a message transfer device 3 as shown in FIG.
  • the transfer device 3 is configured to notify the outside of the house A1 when receiving the notification signal.
  • the fire alarm 1D installed in the same room as the transfer device 3 is configured to relay the notification signal to the transfer device 3. That is, in this modification, when either one of the sensors 2A and 2B detects the generation of carbon monoxide, it is possible to notify the outside that the carbon monoxide has been generated on the site of the house A1 by the transfer device 3. It is. Note that whether or not the security system 100A of the present modification includes the transfer device 3 is arbitrary.
  • the security system (100, 100A) includes a plurality of fire alarms (1) and sensors (2).
  • Each of the plurality of fire alarms (1) includes a fire detection unit (11), a first communication unit (12), and a first control unit (13).
  • the fire detection unit (11) detects the occurrence of a fire.
  • the first communication unit (12) transmits and receives a radio signal using radio waves as a medium.
  • a 1st control part (13) will output the fire alarm which alert
  • the sensor (2) includes a CO detection unit (21), a second communication unit (22), and a second control unit (23).
  • the CO detector (21) detects the generation of carbon monoxide.
  • the second communication unit (22) transmits and receives wireless signals.
  • the second controller (23) sends a notification signal to the plurality of fire alarms (1). Configured to transmit via (22).
  • the first control unit (13) when the first communication unit (12) receives the notification signal, the first control unit (13) notifies the generation of carbon monoxide at the installation location of the sensor (2). Configured to output a CO-linked alarm.
  • a 1st control part (13) is comprised so that a notification signal may be transmitted via a 1st communication part (12) toward another fire alarm (1).
  • the second control unit (23) is configured as follows. That is, the second control unit (23) is configured to output a CO alarm for notifying the generation of carbon monoxide when the CO detection unit (21) detects the generation of carbon monoxide.
  • the alarm sound of the CO-linked alarm is the same as the alarm sound of the CO alarm.
  • the first control unit (13) Has a fire-linked function.
  • the fire interlocking function is a function of transmitting an interlocking signal to the other fire alarm (1) via the first communication unit (12) when the fire detection unit (11) detects the occurrence of a fire.
  • the interlock signal is a signal for outputting a fire interlock alarm for notifying the occurrence of a fire in conjunction with the fire alarm (1) at the fire source.
  • the first control unit (13) gives priority to the CO-linked alarm when the first communication unit (12) receives the notification signal during the output of the fire-linked alarm. Configured to do.
  • the first control unit (13) in each of the plurality of fire alarms (1), the first control unit (13) It is configured as follows. That is, the first control unit (13) is configured to alternately output the fire alarm and the CO-linked alarm when the first communication unit (12) receives the notification signal during the output of the fire alarm.
  • the first control unit (13) is configured as follows. That is, the first control unit (13) transmits a notification signal to the other fire alarm (1) through the first communication unit (12) using a preset route table. Configured. The route table is periodically updated as each of the plurality of fire alarms (1) executes a routing process.
  • the security system (100, 100A) can notify the generation of carbon monoxide to places other than the carbon monoxide generation source.

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Abstract

本発明の課題は、一酸化炭素の発生元以外の場所に一酸化炭素の発生を報知することである。セキュリティシステム(100)は、複数の火災警報器(1)と、センサ(2)とを備える。複数の火災警報器(1)の各々は、火災検知部(11)と、第1通信部(12)と、第1制御部(13)とを有する。センサ(2)は、CO検知部(21)と、第2通信部(22)と、第2制御部(23)とを有する。第2制御部(23)は、CO検知部(21)が一酸化炭素の発生を検知すると、複数の火災警報器(1)に向けて、通知信号を第2通信部(22)を介して送信する。第1制御部(13)は、第1通信部(12)が通知信号を受信すると、CO連動警報を出力する。かつ、第1制御部(13)は、他の火災警報器(1)に向けて、通知信号を第1通信部(12)を介して送信する。

Description

セキュリティシステム
 本発明は、一般にセキュリティシステムに関し、より詳細には、一酸化炭素の発生を検知するセンサを備えるセキュリティシステムに関する。
 従来、複数の火災警報器を備え、これら複数の火災警報器の間で電波を媒体とする無線信号を伝送する火災警報システムが知られており、たとえば特許文献1に開示されている。特許文献1に記載の火災警報システムでは、いずれかの火災警報器から火災警報メッセージを含む無線信号が送信された場合、当該無線信号を受信した特定の火災警報器が、他の全ての火災警報器に対して火災警報メッセージを含む無線信号を送信する。
 このようにして、特許文献1に記載の火災警報システムでは、少なくとも1台の火災警報器で火災が感知されることで、全ての火災警報器が火災警報を報知する。
 ところで、上記従来例のような火災警報システム(セキュリティシステム)では、火災だけではなく、一酸化炭素の発生を検知することが望まれている。そして、このようなセキュリティシステムでは、一酸化炭素の発生元以外の場所に一酸化炭素の発生を報知することが望まれている。
特開2013-37707号公報
 本発明は、上記の点に鑑みてなされており、一酸化炭素の発生元以外の場所に一酸化炭素の発生を報知することのできるセキュリティシステムを提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係るセキュリティシステムは、複数の火災警報器と、センサとを備える。前記複数の火災警報器の各々は、火災検知部と、第1通信部と、第1制御部とを有する。前記火災検知部は、火災の発生を検知する。前記第1通信部は、電波を媒体とする無線信号を送信及び受信する。前記第1制御部は、前記火災検知部が火災の発生を検知すると、火災の発生を報知する火災警報を出力する。前記センサは、CO検知部と、第2通信部と、第2制御部とを有する。前記CO検知部は、一酸化炭素の発生を検知する。前記第2通信部は、前記無線信号を送信及び受信する。前記センサにおいて、前記第2制御部は、前記CO検知部が一酸化炭素の発生を検知すると、前記複数の火災警報器に向けて、通知信号を前記第2通信部を介して送信するように構成される。前記複数の火災警報器の各々において、前記第1制御部は、前記第1通信部が前記通知信号を受信すると、前記センサの設置場所における一酸化炭素の発生を報知するCO連動警報を出力するように構成される。かつ、前記第1制御部は、他の火災警報器に向けて、前記通知信号を前記第1通信部を介して送信するように構成される。
図1は、実施形態に係るセキュリティシステムのブロック図である。 図2は、同上のセキュリティシステムの動作を示すシーケンスである。 図3は、同上のセキュリティシステムにおける火災連動機能を説明するためのシーケンスである。 図4は、実施形態の変形例に係るセキュリティシステムの適用例を示す全体図である。 図5は、同上のセキュリティシステムの動作の一例の説明図である。 図6は、同上のセキュリティシステムの動作の他の一例の説明図である。
 以下、実施形態に係るセキュリティシステムについて説明する。ただし、以下に説明する構成は、本発明の一例に過ぎず、本発明は、下記の構成に限定されることはなく、下記の構成以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
 また、以下では、複数の火災警報器1A,1B,…をとくに区別しない場合、複数の火災警報器1A,1B,…の各々を「火災警報器1」という。
 本実施形態のセキュリティシステム100は、図1に示すように、複数(ここでは、3台)の火災警報器1と、センサ2とを備えている。図1では、3台の火災警報器1のうち1台の火災警報器1については内部構成を図示しているが、残りの2台の火災警報器1の内部構成の図示は省略している。
 複数の火災警報器1の各々は、火災検知部11と、第1通信部12と、第1制御部13とを有している。火災検知部11は、火災の発生を検知する。第1通信部12は、電波を媒体とする無線信号を送信及び受信する。第1制御部13は、火災検知部11が火災の発生を検知すると、火災の発生を報知する火災警報を出力する。
 センサ2は、CO検知部21と、第2通信部22と、第2制御部23とを有している。CO検知部21は、一酸化炭素の発生を検知する。第2通信部22は、無線信号を送信及び受信する。
 センサ2において、第2制御部23は、CO検知部21が一酸化炭素の発生を検知すると、複数の火災警報器1に向けて、通知信号を第2通信部22を介して送信するように構成されている。
 複数の火災警報器1の各々において、第1制御部13は、第1通信部12が通知信号を受信すると、センサ2の設置場所における一酸化炭素の発生を報知するCO連動警報を出力するように構成されている。かつ、第1制御部13は、他の火災警報器1に向けて、通知信号を第1通信部12を介して送信するように構成されている。
 以下、本実施形態のセキュリティシステム100について図1を用いて詳細に説明する。本実施形態のセキュリティシステム100は、たとえば戸建住宅に用いられる。もちろん、本実施形態のセキュリティシステム100は、戸建住宅に限らず、たとえば集合住宅(マンション)、商業施設、病院、ホテル、雑居ビル等、様々な建物に用いられてもよい。
 本実施形態のセキュリティシステム100は、図1に示すように、複数(ここでは、3台)の火災警報器1(火災警報器1A,1B,1C(図2参照))と、1台のセンサ2とを備えている。ここで、複数の火災警報器1の構成及び機能は同等であるので、以下では、複数の火災警報器1のうちの1台の火災警報器1について構成及び機能を説明する。
 火災警報器1は、火災の発生を検知する機能を有しており、たとえば戸建住宅(集合住宅)の部屋の天井に設置される。火災警報器1は、火災検知部11と、第1通信部12と、第1制御部13と、第1再生部14とを備えている。また、火災警報器1は、たとえば乾電池などの電池を電源として動作する。
 火災検知部11は、火災の発生に伴う煙を検知し、煙の発生量(濃度)に応じて検知量(たとえば、電圧値)を変化させるように構成されている。煙を検知する方式としては、たとえば光電式などがある。光電式とは、発光素子から照射された光が煙の粒子に反射されて生じる散乱光を受光素子が検知することで、煙の発生を検知する方式である。もちろん、火災検知部11は、火災の発生に伴う熱に応じて、火災の発生を検知する熱式で構成されていてもよい。火災検知部11は、検知量と、予め火災検知部11にて設定された閾値とを比較し、検知量が閾値を上回れば、火災が発生したと検知する。
 第1通信部12は、アンテナと、送信回路と、受信回路とを有しており、電波を媒体とする無線信号を送信及び受信するように構成されている。送信回路は、第1制御部13から入力されたデータを無線信号に変調し、アンテナを介して無線信号を送信する。受信回路は、アンテナを介して受信した無線信号を復調し、復調したデータを第1制御部13に出力する。第1通信部12は、たとえば日本国の電波法施行規則第6条第4項第3号に規定される「小電力セキュリティシステムの無線局」に準拠して無線信号を送信及び受信する。その他、第1通信部12は、日本国以外の各国の法律に準拠して無線信号を送信及び受信するように構成されていてもよい。
 第1制御部13は、マイコン(マイクロコンピュータ)を主構成とし、メモリに記憶されたプログラムを実行することにより所望の機能を実現する。なお、プログラムは、予めメモリに書き込まれていてもよいが、メモリカードのような記録媒体に記憶されて提供されてもよいし、電気通信回線を通じて提供されてもよい。
 第1再生部14は、第1制御部13が指定するブザー音を鳴動するブザーと、第1制御部13が指定する音声メッセージを再生するスピーカとを備えている。
 第1制御部13は、火災検知部11が火災の発生を検知すると、第1再生部14を制御して火災警報を出力する機能を有している。火災警報とは、火元にある火災警報器1が火災の発生を報知する警報である。具体的には、第1制御部13は、第1再生部14のブザーにブザー音を鳴動させたり、第1再生部14のスピーカに「火事です」等の音声メッセージを再生させたりする。
 また、第1制御部13は、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力する機能を有している。CO連動警報とは、センサ2の設置場所における一酸化炭素の発生を報知する警報である。具体的には、第1制御部13は、第1再生部14のブザーに、火災警報とは異なるブザー音を鳴動させたり、第1再生部14のスピーカに「他の場所で一酸化炭素が発生しています。速やかに建物から離れてください」等の音声メッセージを再生させたりする。
 ここで、第1再生部14は、ブザー及びスピーカの少なくとも一方を備えていればよく、ブザーのみを備える構成、又はスピーカのみを備える構成であってもよい。そして、第1制御部13は、第1再生部14の構成に応じて第1再生部14を制御することで、火災警報及びCO連動警報を出力する機能を有していればよい。
 さらに、第1制御部13は、CO連動警報を出力すると共に、他の火災警報器1に向けて、通知信号を第1通信部12を介して送信する機能を有している。具体的には、第1制御部13は、予め設定してある経路表を用いて、他の火災警報器1に向けて、通知信号を第1通信部12を介して送信する。言い換えれば、複数の火災警報器1は、経路表を用いてマルチホップ通信を行う。ここで、他の火災警報器1が通知信号を受信する可能性を高めるために、第1制御部13は、一定期間、第1通信部12を介して通知信号を繰り返し送信してもよい。
 また、経路表は、たとえば複数の火災警報器1がプロアクティブ型のルーティングプロトコルで規定されるルーティング処理を実行することにより、定期的に更新されてもよい。この構成では、たとえば火災警報器1の設置場所の変更、家具等の障害物の設置などにより電波状況が変化しても、複数の火災警報器1がマルチホップ通信を行うことが可能である。
 センサ2は、一酸化炭素(CO)の発生を検知する機能を有しており、たとえば住宅の地下室や車庫の天井に設置される。その他、センサ2は、たとえば窓が少ない等の換気が十分でない部屋、ガスストーブ等の暖房器具を使用する部屋に設置されてもよい。つまり、一酸化炭素は、閉鎖空間でのガスストーブ等の暖房器具、ボイラー、ガス湯沸かし器での不完全燃焼、又は車の排気ガス等の不完全燃焼によって発生する可能性がある。このため、センサ2は、一酸化炭素が発生する可能性がある部屋に優先的に設置されるのが好ましい。
 センサ2は、CO検知部21と、第2通信部22と、第2制御部23と、第2再生部24とを備えている。また、センサ2は、たとえば乾電池などの電池を電源として動作する。
 CO検知部21は、一酸化炭素を検知し、一酸化炭素の発生量(濃度)に応じて検知量(たとえば、電圧値)を変化させるように構成されている。一酸化炭素の検知方式としては、たとえば電気化学式、接触燃焼式、半導体式などがある。電気化学式は、酸化還元反応により生じる化学反応エネルギーを電気エネルギーに変換することで、一酸化炭素の発生量を検知する方式である。接触燃焼式は、検知素子に一酸化炭素が反応して燃焼することによる検知素子の抵抗の増大に伴う電圧の変化により、一酸化炭素の発生量を検知する方式である。半導体式は、金属酸化物半導体の表面でのガス吸着による電気伝導度の変化により、一酸化炭素の発生量を検知する方式である。CO検知部21は、検知量と、予めCO検知部21にて設定された閾値とを比較し、検知量が閾値を上回れば、一酸化炭素が発生したと検知する。
 第2通信部22は、アンテナと、送信回路と、受信回路とを有しており、電波を媒体とする無線信号を送信及び受信するように構成されている。送信回路は、第2制御部23から入力されたデータを無線信号に変調し、アンテナを介して無線信号を送信する。受信回路は、アンテナを介して受信した無線信号を復調し、復調したデータを第2制御部23に出力する。第2通信部22は、たとえば日本国の電波法施行規則第6条第4項第3号に規定される「小電力セキュリティシステムの無線局」に準拠して無線信号を送信及び受信する。その他、第2通信部22は、日本国以外の各国の法律に準拠して無線信号を送信及び受信するように構成されていてもよい。
 第2制御部23は、マイコンを主構成とし、メモリに記憶されたプログラムを実行することにより所望の機能を実現する。なお、プログラムは、予めメモリに書き込まれていてもよいが、メモリカードのような記録媒体に記憶されて提供されてもよいし、電気通信回線を通じて提供されてもよい。
 第2再生部24は、第2制御部23が指定するブザー音を鳴動するブザーと、第2制御部23が指定する音声メッセージを再生するスピーカとを備えている。
 第2制御部23は、CO検知部21が一酸化炭素の発生を検知すると、第2再生部24を制御してCO警報を出力する機能を有している。CO警報とは、一酸化炭素の発生元にあるセンサ2が一酸化炭素の発生を報知する警報である。具体的には、第2制御部23は、第2再生部24のブザーに、火災警報及びCO連動警報とは異なるブザー音を鳴動させたり、第2再生部24のスピーカに「一酸化炭素が発生しています。速やかに建物から離れてください」等の音声メッセージを再生させたりする。
 ここで、第2再生部24は、ブザー及びスピーカの少なくとも一方を備えていればよく、ブザーのみを備える構成、又はスピーカのみを備える構成であってもよい。そして、第2制御部23は、第2再生部24の構成に応じて第2再生部24を制御することで、CO警報を出力する機能を有していればよい。
 また、第2制御部23は、CO警報を出力すると共に、複数の火災警報器1に向けて、通知信号を第2通信部22を介して送信する機能を有している。具体的には、第2制御部23は、通知信号を第2通信部22を介してブロードキャストする。ここで、複数の火災警報器1の少なくともいずれか1台が通知信号を受信する可能性を高めるために、第2制御部23は、一定期間、第2通信部22を介して通知信号を繰り返しブロードキャストしてもよい。
 以下、本実施形態のセキュリティシステム100の動作について図2を用いて説明する。まず、センサ2の設置場所において、一酸化炭素が発生したと仮定する。すると、センサ2のCO検知部21は、一酸化炭素の発生を検知する(ステップS101)。そして、センサ2の第2制御部23は、第2再生部24を制御してCO警報を出力する(ステップS102)。また、センサ2の第2制御部23は、複数の火災警報器1に向けて、通知信号を第2通信部22を介して送信する(ステップS103)。
 ここで、複数の火災警報器1のうちの火災警報器1Aが通知信号を受信したと仮定する。火災警報器1Aにおいて、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1制御部13は、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力する(ステップS104)。そして、第1制御部13は、他の火災警報器1に向けて、通知信号を第1通信部12を介して送信する(ステップS105)。ここでは、第1制御部13は、火災警報器1Aと通信可能な火災警報器1B,1Cに向けて、通知信号を第1通信部12を介して送信する。
 火災警報器1Bにおいて、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1制御部13は、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力する(ステップS106)。同様に、火災警報器1Cにおいて、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1制御部13は、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力する(ステップS107)。ここでは、火災警報器1B,1Cと通信可能な火災警報器1は、火災警報器1A以外に存在しない。したがって、火災警報器1B,1Cの各々の第1制御部13は、他の火災警報器1に向けて通知信号を送信する処理を実行しない。
 上述のように、本実施形態のセキュリティシステム100では、複数の火災警報器1のいずれか1台がセンサ2からの通知信号を受信すると、当該火災警報器1は、CO連動警報を出力すると共に、他の火災警報器1に向けて通知信号を送信する。このため、本実施形態のセキュリティシステム100では、全ての火災警報器1が通知信号を受信すれば、全ての火災警報器1が連動して、一酸化炭素の発生を報知することが可能である。したがって、本実施形態のセキュリティシステム100は、一酸化炭素の発生元以外の場所に一酸化炭素が発生したことを報知することができる。
 ここで、一酸化炭素は、火災の発生に伴う煙と比較して、拡散する速度が速い。また、一酸化炭素は、火災の発生に伴う煙と比較して毒性が強く、人体へ悪影響を及ぼし易い。このため、一酸化炭素が発生した場合には、発生元にいる人だけではなく、建物にいる全ての人が建物から離れることが好ましい。そして、本実施形態のセキュリティシステム100は、一酸化炭素の発生元以外の場所に一酸化炭素の発生を報知することができるので、一酸化炭素の発生元以外の場所にいる人にも建物からの速やかな退去を促すことができる。
 また、本実施形態のセキュリティシステム100では、センサ2において、第2制御部23は、CO検知部21が一酸化炭素の発生を検知すると、一酸化炭素の発生を報知するためのCO警報を出力するように構成されている。このため、本実施形態のセキュリティシステム100では、一酸化炭素の発生元においても一酸化炭素の発生を報知するので、発生元にいる人に建物からの速やかな退去を促すことができる。なお、当該構成を採用するか否かは任意である。また、本実施形態のセキュリティシステム100は、たとえばCO警報を出力可能なセンサ2と、CO警報を出力する機能を持たないセンサ2との両方を備えて構成されていてもよい。
 また、本実施形態のセキュリティシステム100では、CO連動警報の警報音は、CO警報の警報音と同一であるのが好ましい。ここで、警報音とは、第1再生部14(第2再生部24)のブザーが鳴動するブザー音、及びスピーカが再生する音声メッセージの少なくともいずれか一方である。この構成では、複数の火災警報器1が、あたかも一酸化炭素の発生元にあるセンサ2のように一酸化炭素の発生を報知するため、建物にいる人を速やかに退去させ易い。とくに、この構成では、警報を聞いた人が一酸化炭素の発生元に確認に行くことを防止し易いので、人的被害が拡大するのを防止し易い。なお、センサ2がCO警報を出力しない構成であっても、複数の火災警報器1の各々は、CO警報と同一の警報音でCO連動警報を出力してもよい。
 ところで、本実施形態のセキュリティシステム100では、複数の火災警報器1の各々において、第1制御部13は、火災連動機能を有している。火災連動機能は、火災検知部11が火災の発生を検知すると、他の火災警報器1に向けて、連動信号を第1通信部12を介して送信する機能である。連動信号は、火元にある火災警報器1と連動して火災の発生を報知する火災連動警報を出力させるための信号である。
 そして、複数の火災警報器1の各々において、第1制御部13は、火災連動警報の出力中に第1通信部12が通知信号を受信すると、CO連動警報を優先して出力するように構成されている。
 以下、本実施形態のセキュリティシステム100における火災連動機能について図3を用いて説明する。まず、火災警報器1Aの設置場所において、火災が発生したと仮定する。すると、火災警報器1Aの火災検知部11は、火災の発生を検知する(ステップS201)。そして、火災警報器1Aの第1制御部13は、第1再生部14を制御して火災警報を出力する(ステップS202)。また、火災警報器1Aの第1制御部13は、他の火災警報器1に向けて、連動信号を第1通信部12を介して送信する(ステップS203)。ここでは、第1制御部13は、火災警報器1Aと通信可能な火災警報器1B,1Cに向けて、連動信号を第1通信部12を介して送信する。
 火災警報器1Bにおいて、第1制御部13は、第1通信部12が連動信号を受信すると、第1再生部14を制御して火災連動警報を出力する(ステップS204)。具体的には、第1制御部13は、第1再生部14のブザーに火災警報及びCO連動警報とは異なるブザー音を鳴動させたり、第1再生部14のスピーカに「他の場所で火事が発生しています」等の音声メッセージを再生させたりする。同様に、火災警報器1Cにおいて、第1制御部13は、第1通信部12が連動信号を受信すると、第1再生部14を制御して火災連動警報を出力する(ステップS205)。このように、複数の火災警報器1のうちのいずれか1台が火災の発生を検知すると、全ての火災警報器1が連動して火災の発生を報知する。
 ここで、全ての火災警報器1が火災連動警報を出力しているときに、複数の火災警報器1のうちの火災警報器1Bが通知信号を受信すると(ステップS206)、火災警報器1Bの第1制御部13は、以下のような制御を実行する。つまり、火災警報器1Bの第1制御部13は、第1再生部14を制御して火災連動警報の代わりにCO連動警報を出力する(ステップS207)。そして、第1制御部13は、他の火災警報器1に向けて、通知信号を第1通信部12を介して送信する(ステップS208)。ここでは、第1制御部13は、火災警報器1Bと通信可能な火災警報器1A,1Cに向けて、通知信号を第1通信部12を介して送信する。
 火災警報器1Aにおいて、第1制御部13は、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1再生部14を制御して火災連動警報の代わりにCO連動警報を出力する(ステップS209)。同様に、火災警報器1Cにおいて、第1制御部13は、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1再生部14を制御して火災連動警報の代わりにCO連動警報を出力する(ステップS210)。
 上述のように、本実施形態のセキュリティシステム100は、人体への悪影響を考慮して、火災による煙の発生よりも緊急性の高い一酸化炭素の発生を優先して報知することができる。したがって、本実施形態のセキュリティシステム100は、火災連動警報を出力する場合と比較して、建物にいる人をより速やかに退去させ易く、人的被害の拡大も防止し易い。
 なお、複数の火災警報器1の各々が火災連動機能を有するか否かは任意である。たとえば、本実施形態のセキュリティシステム100は、火災連動機能を有する火災警報器1と、火災連動機能を持たない火災警報器1との両方を備えていてもよい。また、複数の火災警報器1の各々が火災連動警報の出力中にCO連動警報を優先して出力するか否かは任意である。また、複数の火災警報器1の各々において、火災警報の出力中に第1通信部12が通知信号を受信した場合、第1制御部13は、火災警報を優先して出力してもよいし、CO連動警報を優先して出力してもよい。さらに、複数の火災警報器1の各々において、火災警報の出力中に第1通信部12が通知信号を受信した場合、第1制御部13は、火災警報とCO連動警報とを交互に出力してもよい。
 また、本実施形態のセキュリティシステム100では、複数の火災警報器1のうち少なくとも1台の火災警報器1は、CO検知部21をさらに備えていてもよい。この構成では、CO検知部21を備えた火災警報器1において、第1制御部13は、CO検知部21が一酸化炭素の発生を検知すると、第1再生部14を制御してCO連動警報(または、CO警報)を出力する。そして、第1制御部13は、他の火災警報器1に向けて、通知信号を第1通信部12を介して送信する。
 また、本実施形態のセキュリティシステム100では、センサ2は、火災検知部11をさらに備えていてもよい。この構成では、センサ2において、第2制御部23は、火災検知部11が火災の発生を検知すると、第2再生部24を制御して火災警報を出力する。
 また、本実施形態のセキュリティシステム100は、複数の火災警報器1がマルチホップ通信を行うように構成されているが、センサ2も含めてマルチホップ通信を行うように構成されていてもよい。この場合、センサ2の第2制御部23は、CO検知部21が一酸化炭素の発生を検知すると、複数の火災警報器1のうちの少なくとも1台に向けて、第2通信部22を介して通知信号を送信する。
 また、本実施形態のセキュリティシステム100では、複数の火災警報器1は、1台の親局と、その他の1台以上の子局とで構成されていてもよい。この構成では、親局は、全ての子局との間で通信可能な位置に設置されるのが好ましい。親局において、第1制御部13は、第1通信部12がセンサ2からの通知信号を受信すると、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力する。そして、第1制御部13は、全ての子局に向けて、通知信号を第1通信部12を介して送信する。全ての子局の各々において、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1制御部13は、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力する。つまり、センサ2が一酸化炭素の発生を検知すると、これに連動して、複数の火災警報器1の全てがCO連動警報を出力する。
 親局において、第1通信部12は、センサ2からの通知信号を受信する場合もあれば、子局が送信した通知信号を受信する場合もある。センサ2からの通知信号を子局が親局に送信する場合、子局の第1制御部13は、親局に先駆けてCO連動警報を出力してもよい。
 また、親局の第1制御部13は、全ての子局に向けて通知信号を送信する際に、ACK(Acknowledgement)を返送するように指示する指令を通知信号に含めてもよい。この場合、全ての子局の各々において、第1制御部13は、第1通信部12が通知信号を受信すると、親局に向けて、ACKを第1通信部12を介して送信する。そして、親局の第1制御部13は、第1通信部12が全ての子局からのACKを受信すると、全ての子局に向けて、一定の周期で通知信号を兼ねた同期信号を第1通信部12を介して送信する。つまり、親局の第1制御部13は、同期信号を用いた時分割多元接続(Time Division Multiple Access:TDMA)方式により、全ての子局にCO連動警報を出力させてもよい。
 また、本実施形態のセキュリティシステム100は、3台の火災警報器1を備えて構成されているが、2台の火災警報器1を備えて構成されていてもよいし、4台以上の火災警報器1を備えて構成されていてもよい。また、本実施形態のセキュリティシステム100は、1台のセンサ2を備えているが、2台以上のセンサ2を備えて構成されていてもよい。
 また、本実施形態のセキュリティシステム100では、第2通信部22と第1通信部12とは、同一のハードウェアで構成されていてもよいし、同一のソフトウェアを用いて構成されていてもよい。
 <変形例>
 以下、本実施形態の変形例のセキュリティシステム100Aを戸建住宅A1(以下、単に「住宅A1」という)に用いた例について説明する。ただし、本変形例のセキュリティシステム100Aは、基本的に実施形態のセキュリティシステム100と共通している。したがって、以下では、実施形態のセキュリティシステム100と共通する構成については説明を省略する。また、以下では、複数のセンサ2A,2Bをとくに区別しない場合、複数のセンサ2A,2Bの各々を「センサ2」という。
 図4に示すように、住宅A1の敷地には、車C1を収容するための車庫B1が建てられている。また、住宅A1は2階建てであり、1階に設けられた2つの部屋A11,A12と、2階に設けられた2つの部屋A21,A22と、1階と2階とを繋ぐ階段A3と、地下室A4とを備えている。
 本変形例のセキュリティシステム100Aは、5台の火災警報器1(火災警報器1A,1B,1C,1D,1E)と、2台のセンサ2(センサ2A,2B)とを備えている。
 火災警報器1Aは、住宅A1の1階の部屋A11の天井に設置されている。火災警報器1Bは、住宅A1の1階の部屋A12の天井に設置されている。火災警報器1Cは、住宅A1における階段A3があるスペースの天井に設置されている。火災警報器1Dは、住宅A1の2階の部屋A22の天井に設置されている。火災警報器1Eは、住宅A1の2階の部屋A21の天井に設置されている。
 センサ2Aは、車庫B1の天井に設置されている。センサ2Bは、住宅A1の地下室A4の天井に設置されている。センサ2A,2Bは、それぞれ通知信号をブロードキャストしたときに、複数の火災警報器1のうちの少なくとも1台に通知信号が届く位置に設置されている。本変形例では、センサ2Aは、火災警報器1Aに通知信号が届く位置に設置されている。また、本変形例では、センサ2Bは、火災警報器1Bに通知信号が届く位置に設置されている。
 本変形例において、複数の火災警報器1A~1Eは、図5、図6に示すような経路でマルチホップ通信を行う。つまり、火災警報器1Aは、受信した無線信号の送信元がセンサ2Aであれば、火災警報器1Bに無線信号を中継する。火災警報器1Bは、受信した無線信号の送信元が火災警報器1Aであれば、火災警報器1Cに無線信号を中継する。また、火災警報器1Bは、受信した無線信号の送信元がセンサ2Bであれば、火災警報器1A,1Cに無線信号を中継する。さらに、火災警報器1Bは、受信した無線信号の送信元が火災警報器1Cであれば、火災警報器1Aに無線信号を中継する。
 火災警報器1Cは、受信した無線信号の送信元が火災警報器1Bであれば、火災警報器1D,1Eに無線信号を中継する。また、火災警報器1Cは、受信した無線信号の送信元が火災警報器1D,1Eのいずれかであれば、火災警報器1Bに無線信号を中継する。火災警報器1D,1Eは、受信した無線信号の送信元が火災警報器1C以外であれば、火災警報器1Cに無線信号を中継する。
 以下、本変形例のセキュリティシステム100Aの動作について説明する。たとえば、地下室A4において一酸化炭素が発生したと仮定する。この場合、センサ2BのCO検知部21が一酸化炭素の発生を検知する。そして、図5に示すように、センサ2Bの第2制御部23は、第2通信部22を介して通知信号をブロードキャストする。
 センサ2Bからの通知信号は、火災警報器1Bの第1通信部12によって受信される。そして、火災警報器1Bにおいて、第1制御部13は、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力すると共に、第1通信部12を介して火災警報器1A,1Cに通知信号を中継する。火災警報器1A,1Cの各々において、第1制御部13は、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力する。また、火災警報器1Cにおいて、第1制御部13は、第1通信部12を介して火災警報器1D,1Eに通知信号を中継する。火災警報器1D,1Eの各々において、第1制御部13は、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力する。
 また、たとえば、車庫B1において一酸化炭素が発生したと仮定する。この場合、センサ2AのCO検知部21が一酸化炭素の発生を検知する。そして、図6に示すように、センサ2Aの第2制御部23は、第2通信部22を介して通知信号をブロードキャストする。
 センサ2Aからの通知信号は、火災警報器1Aの第1通信部12によって受信される。そして、火災警報器1Aにおいて、第1制御部13は、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力すると共に、第1通信部12を介して火災警報器1Bに通知信号を中継する。火災警報器1Bにおいて、第1制御部13は、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力すると共に、第1通信部12を介して火災警報器1Cに通知信号を中継する。火災警報器1Cにおいて、第1制御部13は、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力すると共に、第1通信部12を介して火災警報器1D,1Eに通知信号を中継する。火災警報器1D,1Eの各々において、第1制御部13は、第1通信部12が通知信号を受信すると、第1再生部14を制御してCO連動警報を出力する。
 このようにして、センサ2A,2Bのいずれか一方が一酸化炭素の発生を検知すると、住宅A1の全ての火災警報器1A~1Eが連動して一酸化炭素の発生を報知する。このため、住宅A1の居住者は、住宅A1内のいずれの場所にいても、一酸化炭素が発生したことを知ることができ、住宅A1の敷地から速やかに離れることが可能である。
 もちろん、本変形例のセキュリティシステム100Aにおいて、全ての火災警報器1A~1Eは、互いに直接に通信可能な位置に設置されていてもよい。この場合、センサ2A,2Bのいずれか一方からの通知信号を受信した火災警報器1は、他の全ての火災警報器1に向けて通知信号を送信すればよい。
 ところで、本変形例のセキュリティシステム100Aは、図4に示すように、移報装置3をさらに備えている。移報装置3は、通知信号を受信すると、住宅A1の外部に通報するように構成されている。本変形例では、移報装置3と同じ部屋に設置されている火災警報器1Dが、通知信号を移報装置3に中継するように構成されている。つまり、本変形例では、センサ2A,2Bのいずれか一方が一酸化炭素の発生を検知すると、住宅A1の敷地において一酸化炭素が発生したことを移報装置3により外部に通報することが可能である。なお、本変形例のセキュリティシステム100Aが移報装置3を備えるか否かは任意である。
 以上述べたように、第1の態様に係るセキュリティシステム(100,100A)は、複数の火災警報器(1)と、センサ(2)とを備える。複数の火災警報器(1)の各々は、火災検知部(11)と、第1通信部(12)と、第1制御部(13)とを有する。火災検知部(11)は、火災の発生を検知する。第1通信部(12)は、電波を媒体とする無線信号を送信及び受信する。第1制御部(13)は、火災検知部(11)が火災の発生を検知すると、火災の発生を報知する火災警報を出力する。センサ(2)は、CO検知部(21)と、第2通信部(22)と、第2制御部(23)とを有する。CO検知部(21)は、一酸化炭素の発生を検知する。第2通信部(22)は、無線信号を送信及び受信する。センサ(2)において、第2制御部(23)は、CO検知部(21)が一酸化炭素の発生を検知すると、複数の火災警報器(1)に向けて、通知信号を第2通信部(22)を介して送信するように構成される。複数の火災警報器(1)の各々において、第1制御部(13)は、第1通信部(12)が通知信号を受信すると、センサ(2)の設置場所における一酸化炭素の発生を報知するCO連動警報を出力するように構成される。かつ、第1制御部(13)は、他の火災警報器(1)に向けて、通知信号を第1通信部(12)を介して送信するように構成される。
 また、第2の態様に係るセキュリティシステム(100,100A)では、第1の態様において、センサ(2)において、第2制御部(23)は、以下のように構成される。すなわち、第2制御部(23)は、CO検知部(21)が一酸化炭素の発生を検知すると、一酸化炭素の発生を報知するためのCO警報を出力するように構成される。
 また、第3の態様に係るセキュリティシステム(100,100A)では、第2の態様において、CO連動警報の警報音は、CO警報の警報音と同一である。
 また、第4の態様に係るセキュリティシステム(100,100A)では、第1~第3のいずれかの態様において、複数の火災警報器(1)の各々において、第1制御部(13)は、火災連動機能を有する。火災連動機能は、火災検知部(11)が火災の発生を検知すると、他の火災警報器(1)に向けて、連動信号を第1通信部(12)を介して送信する機能である。連動信号は、火元にある火災警報器(1)と連動して火災の発生を報知する火災連動警報を出力させるための信号である。複数の火災警報器(1)の各々において、第1制御部(13)は、火災連動警報の出力中に第1通信部(12)が通知信号を受信すると、CO連動警報を優先して出力するように構成される。
 また、第5の態様に係るセキュリティシステム(100,100A)では、第1~第4のいずれかの態様において、複数の火災警報器(1)の各々において、第1制御部(13)は、以下のように構成される。すなわち、第1制御部(13)は、火災警報の出力中に第1通信部(12)が通知信号を受信すると、火災警報とCO連動警報とを交互に出力するように構成される。
 また、第6の態様に係るセキュリティシステム(100,100A)では、第1~第5のいずれかの態様において、第1制御部(13)は、以下のように構成される。すなわち、第1制御部(13)は、予め設定してある経路表を用いて、他の火災警報器(1)に向けて、通知信号を第1通信部(12)を介して送信するように構成される。経路表は、複数の火災警報器(1)の各々がルーティング処理を実行することにより、定期的に更新される。
 セキュリティシステム(100,100A)は、一酸化炭素の発生元以外の場所に一酸化炭素の発生を報知することができる。
 1,1A,1B 火災警報器
 11 火災検知部
 12 第1通信部
 13 第1制御部
 2,2A,2B センサ
 21 CO検知部
 22 第2通信部
 23 第2制御部
 100,100A セキュリティシステム

Claims (6)

  1.  複数の火災警報器と、
     センサとを備え、
     前記複数の火災警報器の各々は、
     火災の発生を検知する火災検知部と、
     電波を媒体とする無線信号を送信及び受信する第1通信部と、
     前記火災検知部が火災の発生を検知すると、火災の発生を報知する火災警報を出力する第1制御部とを有し、
     前記センサは、
     一酸化炭素の発生を検知するCO検知部と、
     前記無線信号を送信及び受信する第2通信部と、
     第2制御部とを有し、
     前記センサにおいて、前記第2制御部は、前記CO検知部が一酸化炭素の発生を検知すると、前記複数の火災警報器に向けて、通知信号を前記第2通信部を介して送信するように構成され、
     前記複数の火災警報器の各々において、前記第1制御部は、前記第1通信部が前記通知信号を受信すると、前記センサの設置場所における一酸化炭素の発生を報知するCO連動警報を出力し、かつ、他の火災警報器に向けて、前記通知信号を前記第1通信部を介して送信するように構成されることを特徴とするセキュリティシステム。
  2.  前記センサにおいて、前記第2制御部は、前記CO検知部が一酸化炭素の発生を検知すると、一酸化炭素の発生を報知するためのCO警報を出力するように構成されることを特徴とする請求項1記載のセキュリティシステム。
  3.  前記CO連動警報の警報音は、前記CO警報の警報音と同一であることを特徴とする請求項2記載のセキュリティシステム。
  4.  前記複数の火災警報器の各々において、前記第1制御部は、前記火災検知部が火災の発生を検知すると、他の火災警報器に向けて、火元にある火災警報器と連動して火災の発生を報知する火災連動警報を出力させるための連動信号を前記第1通信部を介して送信する火災連動機能を有し、
     前記複数の火災警報器の各々において、前記第1制御部は、前記火災連動警報の出力中に前記第1通信部が前記通知信号を受信すると、前記CO連動警報を優先して出力するように構成されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のセキュリティシステム。
  5.  前記複数の火災警報器の各々において、前記第1制御部は、前記火災警報の出力中に前記第1通信部が前記通知信号を受信すると、前記火災警報と前記CO連動警報とを交互に出力するように構成されることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のセキュリティシステム。
  6.  前記第1制御部は、予め設定してある経路表を用いて、前記他の火災警報器に向けて、前記通知信号を前記第1通信部を介して送信するように構成され、
     前記経路表は、前記複数の火災警報器の各々がルーティング処理を実行することにより、定期的に更新されることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のセキュリティシステム。
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