JP6928705B2 - Measuring system, measuring method and pressure measuring device - Google Patents

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本開示は、圧力を測定する測定システム、測定方法及び圧力測定装置に関する。 The present disclosure relates to a measuring system, a measuring method and a pressure measuring device for measuring pressure.

従来、圧力センサの出力に基づいて圧力を測定する圧力測定装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。 Conventionally, a pressure measuring device that measures a pressure based on the output of a pressure sensor is known (see, for example, Patent Document 1).

特開2005−164406号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2005-164406

圧力測定装置は、装置の状態を確認するために検査又は校正が行われる場合がある。検査及び校正は、例えば1つの圧力測定装置を基準にして、複数の圧力測定装置を対象にして行われる。 The pressure measuring device may be inspected or calibrated to check the condition of the device. The inspection and calibration are performed on a plurality of pressure measuring devices based on, for example, one pressure measuring device.

本開示は、より高い精度で検査又は校正を行うことが可能な測定システム、測定方法及び圧力測定装置を提供することを目的とする。 It is an object of the present disclosure to provide a measuring system, measuring method and pressure measuring device capable of performing inspection or calibration with higher accuracy.

幾つかの実施形態に係る測定システムは、圧力を測定可能な複数の圧力測定装置を備え、前記複数の圧力測定装置は、測定のタイミングを指定するトリガ信号により指定されたタイミングで、圧力を測定する。このように、複数の圧力測定装置がトリガ信号により指定されたタイミングで圧力を測定することにより、複数の圧力測定装置の測定タイミングを同期させることができる。そのため、複数の圧力測定装置による圧力の測定結果は、圧力測定を行うタイミングに応じた流体の圧力の差分の影響を受けにくくなる。その結果、より高い精度で検査又は校正を行うことができる。 The measuring system according to some embodiments includes a plurality of pressure measuring devices capable of measuring pressure, and the plurality of pressure measuring devices measure pressure at a timing specified by a trigger signal that specifies the timing of measurement. do. In this way, the measurement timings of the plurality of pressure measuring devices can be synchronized by measuring the pressure at the timing specified by the trigger signal by the plurality of pressure measuring devices. Therefore, the pressure measurement result by the plurality of pressure measuring devices is less affected by the difference in the pressure of the fluid according to the timing of performing the pressure measurement. As a result, inspection or calibration can be performed with higher accuracy.

一実施形態において、前記トリガ信号は、前記複数の圧力測定装置のいずれか1つにより生成されてよい。このように、測定システムが備える複数の圧力測定装置のいずれかによりトリガ信号を生成させることにより、測定システムは、トリガ信号の供給源となる外部の装置を用いることなく、測定タイミングを同期させることができる。 In one embodiment, the trigger signal may be generated by any one of the plurality of pressure measuring devices. In this way, by generating the trigger signal by any one of the plurality of pressure measuring devices provided in the measuring system, the measuring system synchronizes the measurement timing without using an external device as a source of the trigger signal. Can be done.

一実施形態において、前記トリガ信号は、外部の装置から前記複数の圧力測定装置に伝送されてもよい。このように、トリガ信号を外部の装置から供給することにより、複数の圧力測定装置に対し、トリガ信号を生成する処理にかかる負荷を与えることなく、測定タイミングを同期させることができる。 In one embodiment, the trigger signal may be transmitted from an external device to the plurality of pressure measuring devices. By supplying the trigger signal from an external device in this way, it is possible to synchronize the measurement timings of the plurality of pressure measuring devices without imposing a load on the process of generating the trigger signal.

一実施形態において、前記複数の圧力測定装置のそれぞれは、前記トリガ信号の入力源を、内部のトリガ生成部と外部の装置とで切り替えるトリガ入力切替部を備えてもよい。このように、圧力測定装置がトリガ入力切替部を備えることにより、トリガ入力切替部におけるスイッチングを行うことで、容易にトリガ信号の入力源を切り替えることができる。 In one embodiment, each of the plurality of pressure measuring devices may include a trigger input switching unit that switches the input source of the trigger signal between an internal trigger generation unit and an external device. As described above, since the pressure measuring device includes the trigger input switching unit, the input source of the trigger signal can be easily switched by performing the switching in the trigger input switching unit.

一実施形態において、前記複数の圧力測定装置はデイジーチェーン接続されていてよい。このように、複数の圧力測定装置がデイジーチェーン接続されることにより、トリガ信号が、複数の圧力測定装置に順次伝送される。 In one embodiment, the plurality of pressure measuring devices may be daisy-chained. By connecting the plurality of pressure measuring devices in a daisy chain in this way, the trigger signal is sequentially transmitted to the plurality of pressure measuring devices.

幾つかの実施形態に係る測定方法は、圧力を測定可能な複数の圧力測定装置を備える測定システムにより実行される測定方法であって、前記複数の圧力測定装置が、測定のタイミングを指定するトリガ信号を受信するステップと、前記複数の圧力測定装置が、前記トリガ信号により指定されたタイミングで圧力を測定するステップと、を含む。このように、複数の圧力測定装置がトリガ信号により指定されたタイミングで圧力を測定することにより、複数の圧力測定装置の測定タイミングを同期させることができる。そのため、複数の圧力測定装置による圧力の測定結果は、圧力測定を行うタイミングに応じた流体の圧力の差分の影響を受けにくくなる。その結果、より高い精度で検査又は校正を行うことができる。 The measuring method according to some embodiments is a measuring method executed by a measuring system including a plurality of pressure measuring devices capable of measuring pressure, wherein the plurality of pressure measuring devices triggers to specify a measurement timing. The step of receiving the signal and the step of the plurality of pressure measuring devices measuring the pressure at the timing specified by the trigger signal are included. In this way, the measurement timings of the plurality of pressure measuring devices can be synchronized by measuring the pressure at the timing specified by the trigger signal by the plurality of pressure measuring devices. Therefore, the pressure measurement result by the plurality of pressure measuring devices is less affected by the difference in the pressure of the fluid according to the timing of performing the pressure measurement. As a result, inspection or calibration can be performed with higher accuracy.

幾つかの実施形態に係る圧力測定装置は、測定のタイミングを指定するトリガ信号の入力源を、内部のトリガ生成部と外部の装置とで切り替えるトリガ入力切替部と、前記トリガ信号により指定されたタイミングで、圧力の測定処理を実行する制御部と、を備える。このように、圧力測定装置がトリガ入力切替部を備えることにより、トリガ入力切替部におけるスイッチングを行うことで、容易にトリガ信号の入力源を切り替えることができる。これにより、圧力測定装置が他の圧力測定装置と接続された場合に、トリガ信号の送受信を行い、トリガ信号により指定されたタイミングで圧力を測定することにより、複数の圧力測定装置の測定タイミングを同期させることができる。そのため、複数の圧力測定装置による圧力の測定結果は、圧力測定を行うタイミングに応じた流体の圧力の差分の影響を受けにくくなる。その結果、より高い精度で検査又は校正を行うことができる。 The pressure measuring device according to some embodiments is designated by the trigger input switching unit that switches the input source of the trigger signal that specifies the measurement timing between the internal trigger generation unit and the external device, and the trigger signal. It includes a control unit that executes a pressure measurement process at a timing. As described above, since the pressure measuring device includes the trigger input switching unit, the input source of the trigger signal can be easily switched by performing the switching in the trigger input switching unit. As a result, when the pressure measuring device is connected to another pressure measuring device, a trigger signal is transmitted and received, and the pressure is measured at the timing specified by the trigger signal to measure the measurement timing of a plurality of pressure measuring devices. Can be synchronized. Therefore, the pressure measurement result by the plurality of pressure measuring devices is less affected by the difference in the pressure of the fluid according to the timing of performing the pressure measurement. As a result, inspection or calibration can be performed with higher accuracy.

本開示によれば、より高い精度で検査又は校正を行うことが可能な測定システム、測定方法及び圧力測定装置を提供することができる。 According to the present disclosure, it is possible to provide a measuring system, a measuring method and a pressure measuring device capable of performing inspection or calibration with higher accuracy.

測定システムの一例を示す概略図である。It is the schematic which shows an example of the measurement system. 圧力測定装置の概略構成の一例を示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows an example of the schematic structure of the pressure measuring device. 図1の測定システムを用いた検査又は校正処理の一例について説明する図である。It is a figure explaining an example of the inspection or calibration process using the measurement system of FIG. 一実施形態に係る測定システムの一例を示す概略図である。It is the schematic which shows an example of the measurement system which concerns on one Embodiment. 測定システムの一変形例における機能ブロック図である。It is a functional block diagram in one modification of a measurement system. 実験で使用した測定システムの一例を示す概略図である。It is the schematic which shows an example of the measurement system used in an experiment. 第1の実験においてトリガ信号を用いない場合における基準器及び被検査器による入力圧の測定値を示す図である。It is a figure which shows the measured value of the input pressure by the reference device and the inspected device when the trigger signal is not used in the 1st experiment. 図7に示す基準器及び被検査器の測定値の差分を示す図である。It is a figure which shows the difference of the measured value of the reference device and the device to be inspected shown in FIG. 7. 第1の実験においてトリガ信号を用いる場合における基準器及び被検査器による入力圧の測定値を示す図である。It is a figure which shows the measured value of the input pressure by the reference device and the inspected device when the trigger signal is used in the 1st experiment. 図9に示す基準器及び被検査器の測定値の差分を示す図である。It is a figure which shows the difference of the measured value of the reference device and the device to be inspected shown in FIG. 第2の実験における圧力配管に供給される流体の入力圧の変化を示す図である。It is a figure which shows the change of the input pressure of the fluid supplied to the pressure pipe in the 2nd experiment. 第2の実験においてトリガ信号を用いない場合における基準器及び被検査器の測定値の差分を示す図である。It is a figure which shows the difference of the measured value of the reference device and the inspected device when the trigger signal is not used in the 2nd experiment. 第2の実験においてトリガ信号を用いる場合における基準器及び被検査器の測定値の差分を示す図である。It is a figure which shows the difference of the measured value of the reference device and the inspected device when the trigger signal is used in the 2nd experiment. 測定システムをフィールド校正に適用した場合の様子を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the state when the measurement system is applied to the field calibration. 測定システムの一応答例について説明する図である。It is a figure explaining one response example of a measurement system.

以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。 Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、測定システムの一例を示す概略図である。図1に示す測定システム10は、制御装置100と、圧力制御装置110と、3つの圧力測定装置120、121及び122と、大気圧計130とを備える。図1に示す測定システム10では、3つの圧力測定装置120、121及び122により圧力の測定が行われる。これら3つの圧力測定装置120、121及び122による圧力測定の結果を比較することにより、圧力測定装置120、121又は122の検査及び校正等が行われる。 FIG. 1 is a schematic view showing an example of a measurement system. The measuring system 10 shown in FIG. 1 includes a control device 100, a pressure control device 110, three pressure measuring devices 120, 121 and 122, and an atmospheric pressure gauge 130. In the measuring system 10 shown in FIG. 1, pressure is measured by three pressure measuring devices 120, 121 and 122. By comparing the results of pressure measurement by these three pressure measuring devices 120, 121 and 122, the pressure measuring device 120, 121 or 122 is inspected and calibrated.

図1に示す例において、圧力測定装置120は、検査又は校正の基準として使用される基準器であり、他の圧力測定装置121及び122は、検査又は校正を行う対象となる装置であるとする。すなわち、図1に示す測定システム10では、圧力測定装置120を基準として、圧力測定装置121及び122の検査又は校正が行われる。以下、本明細書において、検査又は校正の基準として使用される圧力測定装置を「基準器」ともいい、検査又は校正の対象となる圧力測定装置を「被検査器」ともいう。測定システム10における2つの被検査器を区別する場合には、以下、「第1被検査器121」及び「第2被検査器122」という。3つの圧力測定装置120、121及び122は、例えば、圧力伝送器又は差圧伝送器等として構成されていてよい。 In the example shown in FIG. 1, the pressure measuring device 120 is a reference device used as a reference for inspection or calibration, and the other pressure measuring devices 121 and 122 are devices to be inspected or calibrated. .. That is, in the measuring system 10 shown in FIG. 1, the pressure measuring devices 121 and 122 are inspected or calibrated with the pressure measuring device 120 as a reference. Hereinafter, in the present specification, the pressure measuring device used as a reference for inspection or calibration is also referred to as a "reference device", and the pressure measuring device to be inspected or calibrated is also referred to as an "inspected device". When distinguishing between the two inspected devices in the measurement system 10, they are hereinafter referred to as "first inspected device 121" and "second inspected device 122". The three pressure measuring devices 120, 121 and 122 may be configured as, for example, a pressure transmitter or a differential pressure transmitter.

測定システム10において、基準器120と、被検査器121及び122とには、図1において実線で示されるように、圧力配管が接続される。圧力配管には、気体等の流体が供給される。圧力配管に供給される流体は、例えば、制御装置100からの制御信号に基づいて圧力制御装置110により制御される。測定システム10において検査又は校正が行われる場合、基準器120と、被検査器121及び122とは、それぞれ、圧力配管に供給された流体の圧力を測定する。基準器120と、被検査器121及び122との圧力の測定結果を比較することにより、検査又は校正が行われる。なお、ここでは、測定システム10が2つの被検査器121及び122を備える場合の例について示しているが、被検査器の個数は、必ずしも2つでなくてよい。測定システム10は、例えば1つの被検査器又は3つ以上の被検査器を備えていてもよい。 In the measurement system 10, a pressure pipe is connected to the reference device 120 and the devices 121 and 122 to be inspected as shown by a solid line in FIG. A fluid such as gas is supplied to the pressure pipe. The fluid supplied to the pressure pipe is controlled by the pressure control device 110 based on, for example, a control signal from the control device 100. When inspection or calibration is performed in the measuring system 10, the reference device 120 and the devices 121 and 122 to be inspected measure the pressure of the fluid supplied to the pressure pipe, respectively. Inspection or calibration is performed by comparing the pressure measurement results of the reference device 120 and the devices 121 and 122 to be inspected. Although an example in which the measurement system 10 includes two devices 121 and 122 to be inspected is shown here, the number of devices to be inspected does not necessarily have to be two. The measurement system 10 may include, for example, one device to be inspected or three or more devices to be inspected.

制御装置100は、測定システム10における検査又は校正処理の全体を制御及び管理する。制御装置100は、例えばコンピュータ装置により構成される。制御装置100は、例えば図1において破線で示されるように、圧力制御装置110、基準器120、被検査器121及び122、並びに大気圧計130のそれぞれと通信可能に接続される。制御装置100は、通信可能に接続された、圧力制御装置110、基準器120、被検査器121及び122、並びに大気圧計130のそれぞれと信号の送受信を行うことにより、データを取得したり、制御信号を送信したりすることができる。 The control device 100 controls and manages the entire inspection or calibration process in the measurement system 10. The control device 100 is composed of, for example, a computer device. The control device 100 is communicably connected to each of the pressure control device 110, the reference device 120, the inspected devices 121 and 122, and the atmospheric pressure gauge 130, for example, as shown by the broken line in FIG. The control device 100 acquires and controls data by transmitting and receiving signals to and from each of the pressure control device 110, the reference device 120, the inspected devices 121 and 122, and the atmospheric pressure gauge 130, which are communicably connected. It can send signals.

圧力制御装置110は、圧力配管に供給される流体を制御する。圧力制御装置110は、例えば圧力コントローラ又は重錘形圧力天びん等により構成されていてよい。例えば、圧力測定装置120、121及び122が圧力伝送器によって構成され、1kPaのレンジを0.01%以下の精度で検出しようとする場合、圧力制御装置110として重錘形圧力天びんが使用されてよい。一方、例えば、圧力測定装置120、121及び122が差圧伝送器によって構成され、1kPaのレンジを0.1%以下の精度で検出しようとする場合、圧力制御装置110として圧力コントローラが使用されてよい。 The pressure control device 110 controls the fluid supplied to the pressure pipe. The pressure control device 110 may be composed of, for example, a pressure controller, a weight-shaped pressure balance, or the like. For example, when the pressure measuring devices 120, 121 and 122 are configured by a pressure transmitter and the range of 1 kPa is to be detected with an accuracy of 0.01% or less, a weight-shaped pressure balance is used as the pressure control device 110. good. On the other hand, for example, when the pressure measuring devices 120, 121 and 122 are configured by a differential pressure transmitter and the range of 1 kPa is to be detected with an accuracy of 0.1% or less, a pressure controller is used as the pressure control device 110. good.

例えば、圧力制御装置110の上流側、すなわち流体の供給源側には、圧力源として、コンプレッサ等の流体を圧縮する機器が設けられている。圧力制御装置110は、コンプレッサから入力された流体の圧力を制御して、圧力配管に供給する。例えば、圧力制御装置110は、コンプレッサから入力される、圧力が不安定な流体の圧力を安定化させて、圧力配管に供給する。 For example, on the upstream side of the pressure control device 110, that is, on the fluid supply source side, a device for compressing the fluid such as a compressor is provided as a pressure source. The pressure control device 110 controls the pressure of the fluid input from the compressor and supplies it to the pressure pipe. For example, the pressure control device 110 stabilizes the pressure of the fluid whose pressure is unstable and is input from the compressor and supplies it to the pressure pipe.

測定システム10は、複数の圧力制御装置110を備えていてもよい。複数の圧力制御装置110は、出力可能な圧力レンジがそれぞれ異なっていてよい。この場合、検査又は校正対象の被検査器121及び122の仕様、検査又は校正の条件、圧力制御装置110の状態等に応じて、複数の圧力制御装置110から1つの圧力制御装置110を選択し、選択した圧力制御装置110を用いて圧力配管に流体を供給してよい。 The measurement system 10 may include a plurality of pressure control devices 110. The plurality of pressure control devices 110 may have different output pressure ranges. In this case, one pressure control device 110 is selected from the plurality of pressure control devices 110 according to the specifications of the devices 121 and 122 to be inspected or calibrated, the conditions for inspection or calibration, the state of the pressure control device 110, and the like. , The selected pressure control device 110 may be used to supply fluid to the pressure pipe.

基準器120と、被検査器121及び122とは、圧力測定装置により構成され、ゲージ圧を測定する。図2は、圧力測定装置の概略構成の一例を示す機能ブロック図である。基準器120並びに被検査器121及び122は、全て、図2に一例として示す圧力測定装置140として構成されていてよい。圧力測定装置140は、圧力検出部141と、制御部142と、記憶部143と、通信部144と、表示部145と、入力部146とを備える。 The reference device 120 and the devices 121 and 122 to be inspected are composed of a pressure measuring device and measure a gauge pressure. FIG. 2 is a functional block diagram showing an example of a schematic configuration of a pressure measuring device. The reference device 120 and the devices 121 and 122 to be inspected may all be configured as the pressure measuring device 140 shown as an example in FIG. The pressure measuring device 140 includes a pressure detecting unit 141, a control unit 142, a storage unit 143, a communication unit 144, a display unit 145, and an input unit 146.

圧力検出部141は、圧力測定装置140に入力された流体の圧力を検出する圧力センサである。圧力検出部141は、検出した圧力に応じた電気信号を生成して、制御部142に送信する。例えば、圧力検出部141は、シリコンレゾナント圧力センサを用いて圧力を固有振動数の電気信号に変換することにより、電気信号を生成する。 The pressure detection unit 141 is a pressure sensor that detects the pressure of the fluid input to the pressure measuring device 140. The pressure detection unit 141 generates an electric signal corresponding to the detected pressure and transmits it to the control unit 142. For example, the pressure detection unit 141 generates an electric signal by converting the pressure into an electric signal having a natural frequency using a silicon resonant pressure sensor.

制御部142は、圧力測定装置140の各機能ブロックをはじめとして、圧力測定装置140の全体を制御及び管理する。制御部142は、制御手順を規定したプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit)等の任意の好適なプロセッサ上で実行されるソフトウェアとして構成したり、処理ごとに特化した専用のプロセッサによって構成したりすることができる。このようなプログラムは、例えば記憶部143、又は圧力測定装置140に接続された外部の記憶媒体等に格納される。 The control unit 142 controls and manages the entire pressure measuring device 140, including each functional block of the pressure measuring device 140. The control unit 142 is configured as software executed on an arbitrary suitable processor such as a CPU (Central Processing Unit) that executes a program that defines a control procedure, or is configured by a dedicated processor specialized for each process. Can be done. Such a program is stored in, for example, a storage unit 143, an external storage medium connected to the pressure measuring device 140, or the like.

制御部142は、圧力検出部141から取得した電気信号に基づいて、圧力測定装置140に供給された流体の圧力を算出する。例えば、制御部142は、圧力検出部141から出力された信号の振動数を計数し、予め設定された演算を行って圧力を算出することができる。このようにして、圧力測定装置140による測定圧力が算出される。 The control unit 142 calculates the pressure of the fluid supplied to the pressure measuring device 140 based on the electric signal acquired from the pressure detecting unit 141. For example, the control unit 142 can count the frequency of the signal output from the pressure detection unit 141 and perform a preset calculation to calculate the pressure. In this way, the pressure measured by the pressure measuring device 140 is calculated.

記憶部143は、半導体メモリ又は磁気メモリ等で構成されることができる。記憶部143は、各種情報や圧力測定装置140を動作させるためのプログラム等を記憶する。記憶部143は、ワークメモリとしても機能してもよい。 The storage unit 143 may be composed of a semiconductor memory, a magnetic memory, or the like. The storage unit 143 stores various information, a program for operating the pressure measuring device 140, and the like. The storage unit 143 may also function as a work memory.

通信部144は、制御部142の制御に基づき、外部の機器と信号の送受信を行う。例えば、通信部144は、制御部142が算出した測定圧力に係る信号を、制御装置100に送信する。このようにして、圧力測定装置140は、測定圧力を制御装置100に送信することができる。 The communication unit 144 transmits and receives signals to and from an external device based on the control of the control unit 142. For example, the communication unit 144 transmits a signal related to the measured pressure calculated by the control unit 142 to the control device 100. In this way, the pressure measuring device 140 can transmit the measured pressure to the control device 100.

表示部145は、例えば液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)、有機ELディスプレイ(OELD:Organic Electro-Luminescence Display)、又は無機ELディスプレイ(IELD:Inorganic Electro-Luminescence Display)等の周知のディスプレイにより構成される表示デバイスである。表示部145には、例えば制御部142で算出された測定圧力の情報が表示される。すなわち、表示部145には、例えば基準器120による圧力の測定結果としての値と、被検査器121及び122による圧力の測定結果としての値とが表示される。 The display unit 145 is composed of a well-known display such as a liquid crystal display (LCD), an organic EL display (OELD: Organic Electro-Luminescence Display), or an inorganic EL display (IELD: Inorganic Electro-Luminescence Display). Display device. Information on the measured pressure calculated by, for example, the control unit 142 is displayed on the display unit 145. That is, on the display unit 145, for example, a value as a pressure measurement result by the reference device 120 and a value as a pressure measurement result by the inspected devices 121 and 122 are displayed.

入力部146は、圧力測定装置140のユーザからの操作入力を受け付けるものであり、例えば、操作ボタン(操作キー)から構成される。入力部146をタッチスクリーンにより構成し、表示部145である表示デバイスの一部にユーザからの操作入力を受け付ける入力領域を表示して、ユーザによるタッチ操作入力を受け付けてもよい。 The input unit 146 receives an operation input from the user of the pressure measuring device 140, and is composed of, for example, an operation button (operation key). The input unit 146 may be configured by a touch screen, and an input area for receiving operation input from the user may be displayed on a part of the display device which is the display unit 145 to accept the touch operation input by the user.

なお、図2を参照して説明した圧力測定装置140は一例であり、圧力測定装置140は、必ずしもここで説明した構成と同一の構成を有さなくてもよい。例えば、圧力測定装置140は、他の構成を含んでいてもよく、図2に示した構成の一部を含んでいなくてもよい。例えば、圧力測定装置140は、表示部145を含んでいなくてもよい。この場合、圧力測定装置140は、圧力の測定結果を制御装置100に伝送してよい。制御装置100は、伝送された圧力の測定結果に関する情報を、制御装置100が備える表示部に表示してよい。 The pressure measuring device 140 described with reference to FIG. 2 is an example, and the pressure measuring device 140 does not necessarily have the same configuration as the configuration described here. For example, the pressure measuring device 140 may include other configurations and may not include a part of the configurations shown in FIG. For example, the pressure measuring device 140 may not include the display unit 145. In this case, the pressure measuring device 140 may transmit the pressure measurement result to the control device 100. The control device 100 may display information on the measurement result of the transmitted pressure on the display unit included in the control device 100.

大気圧計130は、大気圧を測定する。大気圧計130により測定された大気圧は、基準器120並びに被検査器121及び122において測定圧力を算出する際に、参照圧力として用いられる。 The atmospheric pressure gauge 130 measures the atmospheric pressure. The atmospheric pressure measured by the atmospheric pressure gauge 130 is used as a reference pressure when calculating the measured pressure in the reference device 120 and the devices 121 and 122 to be inspected.

なお、測定システム10は、大気圧計130とともに、又は大気圧計130に代えて、絶対圧計を備えていてもよい。絶対圧計は、絶対圧(絶対圧力ともいう)を測定する。絶対圧計により測定された絶対圧は、基準器120並びに被検査器121及び122において測定圧力を算出する際に、参照圧力として用いられてよい。 The measurement system 10 may include an absolute pressure gauge together with the atmospheric pressure gauge 130 or in place of the atmospheric pressure gauge 130. The absolute pressure gauge measures absolute pressure (also called absolute pressure). The absolute pressure measured by the absolute pressure gauge may be used as a reference pressure when calculating the measured pressure in the reference device 120 and the devices 121 and 122 to be inspected.

図3は、図1の測定システム10を用いた検査又は校正処理の一例について説明する図である。検査又は校正処理は、例えば、いわゆる恒温室と呼ばれる、空調が管理された環境で行われてよい。圧力の測定を行うに際し、周辺環境の温度変動が、圧力配管に供給される流体の入力圧の変動に影響を与え得るが、恒温室を使用することにより、入力圧の変動を抑えやすくなる。 FIG. 3 is a diagram illustrating an example of inspection or calibration processing using the measurement system 10 of FIG. The inspection or calibration process may be performed, for example, in a so-called homeothermic environment where air conditioning is controlled. When measuring the pressure, the temperature fluctuation of the surrounding environment may affect the fluctuation of the input pressure of the fluid supplied to the pressure pipe, but the use of a thermostatic chamber makes it easier to suppress the fluctuation of the input pressure.

検査又は校正処理が行われるとき、上述のように、圧力制御装置110により、圧力配管に供給される流体の流量が制御される。しかしながら、圧力制御装置110の制御によっても、圧力を常に一定に制御することは困難である。すなわち、例えば図3に模式的に示すように、圧力制御装置110による制御によっても、配管に供給される流体の圧力は変動する。 When the inspection or calibration process is performed, the pressure control device 110 controls the flow rate of the fluid supplied to the pressure pipe as described above. However, it is difficult to constantly control the pressure even by controlling the pressure control device 110. That is, for example, as schematically shown in FIG. 3, the pressure of the fluid supplied to the pipe also fluctuates even by the control by the pressure control device 110.

基準器120と、被検査器121及び122とは、例えばそれぞれ所定のサンプリング周期で、供給された圧力の測定を実行する。図3の例では、例えば、基準器120は時刻TS1及びTS2に圧力の測定を行い、第1被検査器121は時刻TA1及びTA2に圧力の測定を行い、第2被検査器122は時刻TB1及びTB2に圧力の測定を行う。このように、基準器120、第1被検査器121及び第2被検査器122は、それぞれ異なるタイミングで圧力を測定し得る。この場合、流体の圧力は変動しているため、圧力が測定されたタイミングによって、流体の圧力が異なる。そのため、基準器120、第1被検査器121及び第2被検査器122が測定した圧力値を比較しても、それぞれが圧力を測定したタイミングが異なると流体の圧力そのものが異なり得るため、圧力を測定したタイミングに応じた流体の圧力の差分により、正確に検査又は校正を行うことが難しい。 The reference device 120 and the devices 121 and 122 to be inspected perform measurement of the supplied pressure, for example, at predetermined sampling cycles, respectively. In the example of FIG. 3, for example, the reference device 120 measures the pressure at the times TS1 and TS2 , the first device 121 measures the pressure at the times TA1 and TA2 , and the second device to be inspected. 122 measures the pressure at times TB1 and TB2. In this way, the reference device 120, the first device to be inspected 121, and the second device to be inspected 122 can measure the pressure at different timings. In this case, since the pressure of the fluid fluctuates, the pressure of the fluid differs depending on the timing at which the pressure is measured. Therefore, even if the pressure values measured by the reference device 120, the first device 121, and the second device 122 are compared, the pressure of the fluid itself may differ if the timing at which the pressure is measured is different. It is difficult to accurately inspect or calibrate due to the difference in fluid pressure according to the timing of measurement.

圧力を測定したタイミングに応じた流体の圧力の差分の影響を小さくするために、例えば、基準器120、第1被検査器121及び第2被検査器122のそれぞれについて、複数のタイミングで圧力を測定し、測定した圧力の平均値及び/又は標準偏差を算出し、この平均値及び/又は標準偏差を比較することにより、検査又は校正を行う場合がある。しかしながら、圧力の平均値及び/又は標準偏差を用いることにより、圧力を測定したタイミングに応じた流体の圧力の差分の影響を小さくしうるが、圧力測定のタイミングが異なることに変わりはなく、検査又は校正の精度の改善には限界がある。 In order to reduce the influence of the pressure difference of the fluid according to the timing at which the pressure is measured, for example, the pressure is applied at a plurality of timings for each of the reference device 120, the first inspected device 121, and the second inspected device 122. Inspection or calibration may be performed by measuring, calculating the average value and / or standard deviation of the measured pressure, and comparing the average value and / or standard deviation. However, by using the average value and / or standard deviation of the pressure, the influence of the pressure difference of the fluid according to the timing of measuring the pressure can be reduced, but the timing of the pressure measurement is still different, and the inspection is performed. Or, there is a limit to improving the accuracy of calibration.

また、検査又は校正において幅広い圧力レンジを確保するために、測定システム10が複数の圧力制御装置110を備える場合、圧力制御装置110の台数が多いほど、測定システム10の費用が高くなる。 Further, when the measuring system 10 includes a plurality of pressure control devices 110 in order to secure a wide pressure range in inspection or calibration, the larger the number of pressure control devices 110, the higher the cost of the measuring system 10.

圧力の変動を抑制するための方法として、圧力制御装置110により圧力配管に流体を供給した後、圧力配管の入力側(上流側)のバルブを閉じて流体を圧力配管内に閉じ込め、圧力配管内の流体の圧力が安定するのを待ってから、圧力測定装置120、121及び122による圧力の測定を行うという方法も取り得る。しかしながら、この方法は、流体を圧力配管内に閉じ込めるため、周辺温度変化による影響を受けやすい。すなわち、この方法では、周辺温度が変化すると、圧力配管内の流体が膨張又は収縮して、圧力配管内の圧力が変化しやすい。そのため、この方法で、より高い精度で検査又は校正を行おうとする場合、恒温室で行うことが必要となる。恒温室を使用する場合には、恒温室の設備費用が必要となる。 As a method for suppressing pressure fluctuations, after supplying fluid to the pressure pipe by the pressure control device 110, the valve on the input side (upstream side) of the pressure pipe is closed to confine the fluid in the pressure pipe, and inside the pressure pipe. It is also possible to wait for the pressure of the fluid to stabilize before measuring the pressure with the pressure measuring devices 120, 121 and 122. However, since this method traps the fluid in the pressure pipe, it is easily affected by changes in the ambient temperature. That is, in this method, when the ambient temperature changes, the fluid in the pressure pipe expands or contracts, and the pressure in the pressure pipe tends to change. Therefore, if an inspection or calibration is to be performed with higher accuracy by this method, it is necessary to perform the inspection or calibration in a homeothermic environment. When using a homeothermic chamber, equipment costs for the homeothermic chamber are required.

また、圧力測定装置120、121及び122が圧力伝送器によって構成され、圧力伝送器の差圧検査を行う場合、2台の重錘形圧力天びんを用いて差圧を発生させて、検査を行うことができる。しかしながら、重錘形圧力天びんの操作には、一定のスキルが必要であるため、誰もが容易に取り扱えるものではなく、操作に時間を要することにより、検査の時間も長くなる場合がある。また、重錘形圧力天びんは、その仕様によっては高価なものもあり、検査又は校正のための費用が高くなり得る。 Further, when the pressure measuring devices 120, 121 and 122 are configured by a pressure transmitter and the differential pressure inspection of the pressure transmitter is performed, the differential pressure is generated by using two weight-shaped pressure balances to perform the inspection. be able to. However, since the operation of the weight-shaped pressure balance requires a certain skill, it is not easy for everyone to handle, and the time required for the operation may increase the inspection time. In addition, weight-shaped pressure balances may be expensive depending on their specifications, and the cost for inspection or calibration may be high.

また、圧力測定装置120、121及び122が差圧伝送器によって構成され、差圧伝送器の検査又は校正を行う場合、空調が管理されていない場所で行う必要がある。そのため、検査又は校正の際に、気圧又は温度等の周囲環境の変動による影響を受けやすく、検査又は校正の精度の向上が難しい。 Further, when the pressure measuring devices 120, 121 and 122 are configured by a differential pressure transmitter and the differential pressure transmitter is inspected or calibrated, it is necessary to perform the inspection or calibration in a place where air conditioning is not controlled. Therefore, during inspection or calibration, it is easily affected by fluctuations in the surrounding environment such as atmospheric pressure or temperature, and it is difficult to improve the accuracy of inspection or calibration.

そこで、本開示では、より高い精度で検査又は校正を行うことが可能な測定システム、測定方法及び圧力測定装置について、説明する。 Therefore, in the present disclosure, a measuring system, a measuring method, and a pressure measuring device capable of performing inspection or calibration with higher accuracy will be described.

図4は、一実施形態に係る測定システム20の一例を示す概略図である。本実施形態に係る測定システム20は、制御装置200と、圧力制御装置210と、3つの圧力測定装置220、221及び222と、大気圧計230とを備える。 FIG. 4 is a schematic view showing an example of the measurement system 20 according to the embodiment. The measuring system 20 according to the present embodiment includes a control device 200, a pressure control device 210, three pressure measuring devices 220, 221 and 222, and an atmospheric pressure gauge 230.

本実施形態において、圧力測定装置220は、検査又は校正の基準として使用される基準器であり、他の圧力測定装置221及び222は、検査又は校正を行う対象となる装置であるとする。従って、本実施形態では、圧力測定装置220が基準器であり、圧力測定装置221及び222が被検査器である。2つの被検査器を区別する場合には、以下、「第1被検査器221」及び「第2被検査器222」という。3つの圧力測定装置220、221及び222は、例えば、圧力伝送器又は差圧伝送器等として構成されていてよい。 In the present embodiment, the pressure measuring device 220 is a reference device used as a reference for inspection or calibration, and the other pressure measuring devices 221 and 222 are devices to be inspected or calibrated. Therefore, in the present embodiment, the pressure measuring device 220 is the reference device, and the pressure measuring devices 221 and 222 are the devices to be inspected. When distinguishing between the two inspected devices, they are hereinafter referred to as "first inspected device 221" and "second inspected device 222". The three pressure measuring devices 220, 221 and 222 may be configured as, for example, a pressure transmitter or a differential pressure transmitter.

本実施形態に係る測定システム20では、基準器220と、被検査器221及び222とに、図4において実線で示されるように、圧力配管が接続される。圧力配管には、圧力制御装置210により制御された流体が供給される。測定システム20において検査又は校正が行われる場合、基準器220と、被検査器221及び222とは、それぞれ、圧力配管に供給された流体の圧力を測定する。基準器220と、被検査器221及び222との圧力の測定結果を比較することにより、検査又は校正が行われる。なお、測定システム20が備える被検査器の個数は、必ずしも2つでなくてもよく、測定システム20は、例えば1つの被検査器又は3つ以上の被検査器を備えていてもよい。 In the measurement system 20 according to the present embodiment, a pressure pipe is connected to the reference device 220 and the devices to be inspected 221 and 222 as shown by a solid line in FIG. The fluid controlled by the pressure control device 210 is supplied to the pressure pipe. When inspection or calibration is performed in the measuring system 20, the reference device 220 and the devices 221 and 222 to be inspected measure the pressure of the fluid supplied to the pressure pipe, respectively. Inspection or calibration is performed by comparing the pressure measurement results of the reference device 220 and the devices 221 and 222 to be inspected. The number of devices to be inspected included in the measurement system 20 does not necessarily have to be two, and the measurement system 20 may include, for example, one device to be inspected or three or more devices to be inspected.

本実施形態に係る測定システム20では、図4に示すように、圧力制御装置210と、基準器220と、第1被検査器221と、第2被検査器222と、大気圧計230とが、例えばケーブル等により、デイジーチェーン接続されている。圧力制御装置210と、基準器220と、第1被検査器221と、第2被検査器222と、大気圧計230とは、信号の入力を受け付ける入力端子、若しくは信号を出力する出力端子、又はその双方を備える。すなわち、圧力制御装置210と、基準器220と、第1被検査器221と、第2被検査器222と、大気圧計230とは、出力端子からケーブルに信号を出力し、ケーブルを介して伝送された信号の入力を入力端子から受け付ける。本実施形態では、ケーブルを介して、後述するトリガ信号が伝送される。なお、圧力制御装置210と、基準器220と、第1被検査器221と、第2被検査器222と、大気圧計230とは、必ずしもケーブルを用いてデイジーチェーン接続されていなくてもよい。圧力制御装置210と、基準器220と、第1被検査器221と、第2被検査器222と、大気圧計230とは、トリガ信号を受信可能に、有線又は無線により通信接続されていればよい。 In the measurement system 20 according to the present embodiment, as shown in FIG. 4, the pressure control device 210, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 are provided. For example, it is connected in a daisy chain by a cable or the like. The pressure control device 210, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 are an input terminal for receiving a signal input, an output terminal for outputting a signal, or an output terminal for outputting a signal. It has both. That is, the pressure control device 210, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 output a signal from the output terminal to the cable and transmit the signal via the cable. The input of the signal is received from the input terminal. In this embodiment, a trigger signal described later is transmitted via a cable. The pressure control device 210, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 do not necessarily have to be daisy-chained by using a cable. If the pressure control device 210, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 are connected by wire or wirelessly so as to be able to receive the trigger signal. good.

圧力制御装置210は、図1を参照して説明した圧力制御装置110と同様の構成及び機能を有する。例えば、圧力制御装置210は、圧力配管に供給される流体を制御する。本実施形態に係る圧力制御装置210は、さらに、測定のタイミングを指定する信号を、デイジーチェーン接続されたケーブルに出力する。測定のタイミングを指定する信号を、以下、本明細書において「トリガ信号」とも言う。すなわち、本実施形態において、圧力制御装置210は、トリガ信号を生成する、トリガ信号生成部を備える。 The pressure control device 210 has the same configuration and function as the pressure control device 110 described with reference to FIG. For example, the pressure control device 210 controls the fluid supplied to the pressure pipe. The pressure control device 210 according to the present embodiment further outputs a signal for designating the measurement timing to the cable connected in the daisy chain. Hereinafter, the signal that specifies the measurement timing is also referred to as a "trigger signal" in the present specification. That is, in the present embodiment, the pressure control device 210 includes a trigger signal generation unit that generates a trigger signal.

圧力制御装置210から出力されたトリガ信号は、デイジーチェーン接続されたケーブルを介して、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230に、順次伝送される。具体的には、圧力制御装置210の出力端子から出力されたトリガ信号は、ケーブルを介して基準器220の入力端子から入力される。トリガ信号の入力を受け付けた基準器220は、出力端子からトリガ信号を出力する。出力信号は、ケーブルを介して第1被検査器221の入力端子から入力される。このようにして、トリガ信号は、基準器220から、第1被検査器221、第2被検査器222、大気圧計230の順に伝送される。基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230は、トリガ信号により指定されたタイミングで、圧力の測定を行う。すなわち、トリガ信号により、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230による圧力の測定タイミングを同期させることができる。 The trigger signal output from the pressure control device 210 is sequentially transmitted to the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 via a cable connected in a daisy chain. .. Specifically, the trigger signal output from the output terminal of the pressure control device 210 is input from the input terminal of the reference device 220 via a cable. The reference device 220 that has received the input of the trigger signal outputs the trigger signal from the output terminal. The output signal is input from the input terminal of the first inspected device 221 via a cable. In this way, the trigger signal is transmitted from the reference device 220 in the order of the first device to be inspected, the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230. The reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 measure the pressure at the timing specified by the trigger signal. That is, the trigger signal can synchronize the pressure measurement timing by the reference device 220, the first device to be inspected, the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230.

トリガ信号は、例えば、圧力の測定を開始するタイミングを指定してよい。この場合、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230は、トリガ信号により指定されたタイミングで圧力の測定を開始し、その後、所定のサンプリング周期で圧力を測定する。基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230のサンプリング周期が等しければ、これらの機器は、同じタイミングで圧力の測定を行うことができる。 The trigger signal may specify, for example, the timing at which the pressure measurement is started. In this case, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 start measuring the pressure at the timing specified by the trigger signal, and then the pressure is measured at a predetermined sampling cycle. To measure. If the sampling cycles of the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 are equal, these devices can measure the pressure at the same timing.

トリガ信号は、圧力の測定を実行するタイミングを指定してもよい。この場合、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230は、トリガ信号により指定されたタイミングで圧力の測定を実行する。この場合、圧力制御装置210は、所定のサンプリング周期でトリガ信号を送信してよい。この場合、仮に、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230のそれぞれの機器単体でのサンプリング周期が異なっていたとしても、測定のタイミングを同期させることができる。 The trigger signal may specify when to perform the pressure measurement. In this case, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 execute the pressure measurement at the timing specified by the trigger signal. In this case, the pressure control device 210 may transmit a trigger signal at a predetermined sampling cycle. In this case, even if the sampling cycles of the reference device 220, the first device to be inspected, the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 are different, the measurement timings should be synchronized. Can be done.

基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230は、圧力の測定を終了すると、それぞれの機器が備える記憶部内に、測定結果を一時的に保存する。 When the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 finish measuring the pressure, the measurement results are temporarily stored in the storage unit provided in each device.

制御装置200の構成及び機能については、図1を参照して説明した制御装置100と同様の構成及び機能を有するため、その詳細な説明については省略する。また、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230は、上述したトリガ信号の送受信を行い、トリガ信号に基づいて測定を行う点を除いては、それぞれ図1を参照して説明した、基準器120、第1被検査器121、第2被検査器122、及び大気圧計130と同様であるため、その詳細な説明については省略する。 Since the configuration and function of the control device 200 has the same configuration and function as the control device 100 described with reference to FIG. 1, detailed description thereof will be omitted. Further, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 each transmit and receive the above-mentioned trigger signal and measure based on the trigger signal, respectively. Since it is the same as the reference device 120, the first device to be inspected 121, the second device to be inspected 122, and the atmospheric pressure gauge 130 described with reference to FIG. 1, detailed description thereof will be omitted.

本実施形態に係る測定システム20によれば、圧力制御装置210から、測定のタイミングを指定するトリガ信号が出力され、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230は、トリガ信号により指定されたタイミングで圧力の測定を行う。これにより、たとえ圧力配管に入力された流体の圧力が安定していない場合であっても、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230は、同じタイミングで圧力の測定を行うため、これらの機器による圧力の測定結果は、図3を参照して説明したような、圧力測定を行うタイミングに応じた流体の圧力の差分の影響を受けにくくなる。そのため、図1を参照して説明した測定システム10と比較して、本実施形態に係る測定システム20によれば、より高い精度で検査又は校正を行うことができる。 According to the measurement system 20 according to the present embodiment, the pressure control device 210 outputs a trigger signal for designating the measurement timing, and the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmosphere. The pressure gauge 230 measures the pressure at the timing specified by the trigger signal. As a result, even if the pressure of the fluid input to the pressure pipe is not stable, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 have the same timing. Since the pressure is measured in the above, the pressure measurement results by these devices are less affected by the difference in the pressure of the fluid according to the timing of the pressure measurement as described with reference to FIG. Therefore, according to the measurement system 20 according to the present embodiment, the inspection or calibration can be performed with higher accuracy than the measurement system 10 described with reference to FIG.

また、本実施形態に係る測定システム20によれば、圧力配管に入力された流体の圧力が安定していなくてもより高い精度で検査又は校正を行うことができるため、図1を参照して説明した測定システム10と比較して、検査又は校正処理を行う際に要求される周囲環境の条件が緩和され得る。すなわち、本実施形態に係る測定システム20によれば、例えば要求される周囲温度の範囲が、測定システム10と比較して広がる。そのため、測定システム20によれば、検査又は校正処理を行う場合の空調設備が不要となったり、空調設備を使用する場合であっても、稼働の条件を緩和したりすることができる。これにより、本実施形態に係る測定システム20によれば、設備投資を削減することができる。また、本実施形態に係る測定システム20によれば、圧力配管内の流体の圧力が安定するまで待機することなく、検査又は校正を行うことができる。 Further, according to the measurement system 20 according to the present embodiment, inspection or calibration can be performed with higher accuracy even if the pressure of the fluid input to the pressure pipe is not stable. Therefore, refer to FIG. Compared with the measurement system 10 described, the ambient conditions required for performing the inspection or calibration process can be relaxed. That is, according to the measurement system 20 according to the present embodiment, for example, the required ambient temperature range is wider than that of the measurement system 10. Therefore, according to the measurement system 20, it is possible to eliminate the need for air-conditioning equipment when performing inspection or calibration processing, or to relax the operating conditions even when the air-conditioning equipment is used. As a result, according to the measurement system 20 according to the present embodiment, capital investment can be reduced. Further, according to the measurement system 20 according to the present embodiment, inspection or calibration can be performed without waiting until the pressure of the fluid in the pressure pipe stabilizes.

また、本実施形態に係る測定システム20によれば、大気圧計230にもトリガ信号が供給され、測定タイミングが同期されるため、基準器220、第1被検査器221、及び第2被検査器222によるゲージ圧測定と、大気圧計230による大気圧測定のタイミングを同期させることができる。 Further, according to the measurement system 20 according to the present embodiment, the trigger signal is also supplied to the atmospheric pressure gauge 230 and the measurement timing is synchronized, so that the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected are synchronized. The timing of the gauge pressure measurement by 222 and the atmospheric pressure measurement by the atmospheric pressure gauge 230 can be synchronized.

また、本実施形態では、トリガ信号が圧力制御装置210で生成されているため、トリガ信号を生成するための外部のトリガ信号生成器を必要とすることなく、圧力測定のタイミングを同期させることができる。 Further, in the present embodiment, since the trigger signal is generated by the pressure control device 210, the timing of pressure measurement can be synchronized without requiring an external trigger signal generator for generating the trigger signal. can.

上記実施形態では、圧力制御装置210がトリガ信号を生成する場合の例について説明した。しかしながら、トリガ信号は、必ずしも圧力制御装置210により生成されなくてもよい。例えば、トリガ信号は、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230のいずれかにより生成され、他の機器に伝送されてもよい。トリガ信号は、圧力測定のタイミングを同期させる機器(例えば図4に示す例では、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230)に対して、トリガ信号を供給可能な任意の装置により生成されればよい。このような装置からトリガ信号が供給された場合にも、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230は、同じタイミングで圧力の測定を行うことができるため、圧力測定を行うタイミングに応じた流体の圧力の差分の影響を受けにくくなり、より高い精度で検査又は校正を行うことができる。また、トリガ信号が、測定システム20が備える機器(例えば、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230のいずれか)により生成される場合、測定システム20は、トリガ信号の供給源となる外部の装置を用いることなく、測定タイミングを同期させることができる。 In the above embodiment, an example in which the pressure control device 210 generates a trigger signal has been described. However, the trigger signal does not necessarily have to be generated by the pressure control device 210. For example, the trigger signal may be generated by any of the reference device 220, the first device to be inspected, the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230, and may be transmitted to another device. The trigger signal is a trigger signal for a device that synchronizes the timing of pressure measurement (for example, in the example shown in FIG. 4, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230). It may be generated by any device capable of supplying. Even when a trigger signal is supplied from such a device, the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230 can measure the pressure at the same timing. Therefore, it is less likely to be affected by the pressure difference of the fluid according to the timing of pressure measurement, and inspection or calibration can be performed with higher accuracy. Further, when the trigger signal is generated by the device included in the measurement system 20 (for example, any of the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230), the measurement system 20 Can synchronize the measurement timing without using an external device that is a source of the trigger signal.

例えば、トリガ信号は、図4に示した測定システム20の外部の装置により生成され、基準器220、被検査器221及び222、並びに大気圧計230に供給されてよい。トリガ信号が外部の装置から供給される場合には、測定システム20が備える機器(例えば、基準器220、第1被検査器221、第2被検査器222、及び大気圧計230のいずれか)について、トリガ信号を生成する処理にかかる負荷を与えることなく、測定タイミングを同期させることができる。 For example, the trigger signal may be generated by an external device of the measurement system 20 shown in FIG. 4 and supplied to the reference device 220, the devices 221 and 222 to be inspected, and the atmospheric pressure gauge 230. When the trigger signal is supplied from an external device, the device included in the measurement system 20 (for example, one of the reference device 220, the first device to be inspected 221 and the second device to be inspected 222, and the atmospheric pressure gauge 230). , The measurement timing can be synchronized without imposing a load on the process of generating the trigger signal.

また、例えば、トリガ信号は、制御装置200により生成され、基準器220、被検査器221及び222、並びに大気圧計230に供給されてもよい。さらに、例えば、トリガ信号は、基準器220、被検査器221若しくは222、又は大気圧計230により生成されてもよい。 Further, for example, the trigger signal may be generated by the control device 200 and supplied to the reference device 220, the devices to be inspected 221 and 222, and the atmospheric pressure gauge 230. Further, for example, the trigger signal may be generated by the reference device 220, the device to be inspected 221 or 222, or the atmospheric pressure gauge 230.

図5は、測定システムの一変形例における機能ブロック図である。図5には、測定システム30が備える、制御装置300と、基準器310と、被検査器311とが記載されており、例えば圧力制御装置及び大気圧計等の他の構成機器については記載が省略されている。また、図5では、基準器310及び被検査器311についてのみ、機能ブロックが示されている。図5に示す測定システム30では、基準器310又は被検査器311がトリガ信号を生成可能に構成されている。 FIG. 5 is a functional block diagram of a modified example of the measurement system. FIG. 5 shows the control device 300, the reference device 310, and the device to be inspected 311 included in the measurement system 30, and the description is omitted for other constituent devices such as the pressure control device and the atmospheric pressure gauge. Has been done. Further, in FIG. 5, functional blocks are shown only for the reference device 310 and the device to be inspected 311. In the measurement system 30 shown in FIG. 5, the reference device 310 or the device to be inspected 311 is configured to be able to generate a trigger signal.

基準器310と、被検査器311とは、図5に示すように、同一の機能ブロックを有して構成されていてよい。そこで、ここでは、基準器310が備える機能ブロックについて説明し、被検査器311が備える機能ブロックについては、説明を省略する。 As shown in FIG. 5, the reference device 310 and the device to be inspected 311 may have the same functional block. Therefore, here, the functional block included in the reference device 310 will be described, and the description of the functional block included in the inspected device 311 will be omitted.

基準器310は、圧力検出部341と、制御部342と、記憶部343と、通信部344と、表示部345と、入力部346と、トリガ制御部347とを備える。圧力検出部341、制御部342、記憶部343、通信部344、表示部345、及び入力部346の構成及び機能については、それぞれ、図2を参照して説明した圧力検出部141、制御部142、記憶部143、通信部144、表示部145、及び入力部146と同様であるため、ここでは詳細な説明を省略する。 The reference device 310 includes a pressure detection unit 341, a control unit 342, a storage unit 343, a communication unit 344, a display unit 345, an input unit 346, and a trigger control unit 347. The configurations and functions of the pressure detection unit 341, the control unit 342, the storage unit 343, the communication unit 344, the display unit 345, and the input unit 346 are described with reference to FIG. 2, respectively, with reference to the pressure detection unit 141 and the control unit 142. , The storage unit 143, the communication unit 144, the display unit 145, and the input unit 146 are the same, and therefore detailed description thereof will be omitted here.

基準器310は、トリガ制御部347を備える。トリガ制御部347は、トリガ信号の生成及び伝送を管理する。トリガ制御部347は、トリガ信号の入力端子及び出力端子に接続されている。従って、基準器310が入力端子からトリガ信号の入力を受け付けると、当該トリガ信号は、トリガ制御部347に入力される。また、トリガ制御部347から、出力端子にトリガ信号が出力される。トリガ制御部347は、内部トリガ生成部348と、トリガ入力切替部349とを備える。 The reference device 310 includes a trigger control unit 347. The trigger control unit 347 manages the generation and transmission of the trigger signal. The trigger control unit 347 is connected to the input terminal and the output terminal of the trigger signal. Therefore, when the reference device 310 receives the input of the trigger signal from the input terminal, the trigger signal is input to the trigger control unit 347. Further, a trigger signal is output from the trigger control unit 347 to the output terminal. The trigger control unit 347 includes an internal trigger generation unit 348 and a trigger input switching unit 349.

内部トリガ生成部348は、トリガ信号を生成する。例えば、内部トリガ生成部348は、所定の周期でトリガ信号を生成する。 The internal trigger generation unit 348 generates a trigger signal. For example, the internal trigger generation unit 348 generates a trigger signal at a predetermined cycle.

トリガ入力切替部349は、トリガ信号の入力源を切り替えるスイッチング装置により構成される。トリガ入力切替部349は、第1入力部351と、第2入力部352と、出力部353とを備える。第1入力部351は、内部トリガ生成部348に接続される。第2入力部352は、基準器310が外部の装置からトリガ信号の入力を受け付ける入力端子に接続される。出力部353は、トリガ信号を出力する出力端子に接続される。 The trigger input switching unit 349 includes a switching device that switches the input source of the trigger signal. The trigger input switching unit 349 includes a first input unit 351 and a second input unit 352, and an output unit 353. The first input unit 351 is connected to the internal trigger generation unit 348. The second input unit 352 is connected to an input terminal in which the reference device 310 receives an input of a trigger signal from an external device. The output unit 353 is connected to an output terminal that outputs a trigger signal.

トリガ入力切替部349は、第1入力部351と第2入力部352とを選択的に切り替えることにより、トリガ信号の入力源を、内部トリガ生成部348と外部の装置とで切り替える。切替えは、例えば制御部342の制御信号に基づいて行われる。基準器310のトリガ入力切替部349により第1入力部351が選択されている場合、測定システム30において、基準器310がトリガ信号の生成源として機能する。この場合、基準器310の内部トリガ生成部348により生成されたトリガ信号が制御部342に供給され、制御部342は、当該トリガ信号により指定されたタイミングで圧力の測定を行う。また、この場合、基準器310の内部トリガ生成部348により生成されたトリガ信号が、出力部353を介して出力端子から外部に出力される。例えば、図5に示すように、被検査器311のトリガ入力切替部349において第2入力部352が選択されている場合、被検査器311は、基準器310により生成されて出力されたトリガ信号の入力を受け付ける。被検査器311は、当該入力を受け付けたトリガ信号により指定されたタイミングで圧力の測定を行う。被検査器311は、当該入力を受け付けたトリガ信号を、出力部353を介して出力端子から外部に出力できる。 The trigger input switching unit 349 selectively switches between the first input unit 351 and the second input unit 352, thereby switching the input source of the trigger signal between the internal trigger generation unit 348 and the external device. The switching is performed based on, for example, the control signal of the control unit 342. When the first input unit 351 is selected by the trigger input switching unit 349 of the reference device 310, the reference device 310 functions as a trigger signal generation source in the measurement system 30. In this case, the trigger signal generated by the internal trigger generation unit 348 of the reference device 310 is supplied to the control unit 342, and the control unit 342 measures the pressure at the timing specified by the trigger signal. Further, in this case, the trigger signal generated by the internal trigger generation unit 348 of the reference device 310 is output to the outside from the output terminal via the output unit 353. For example, as shown in FIG. 5, when the second input unit 352 is selected in the trigger input switching unit 349 of the inspected device 311, the inspected device 311 generates and outputs a trigger signal by the reference device 310. Accepts input. The device to be inspected 311 measures the pressure at the timing specified by the trigger signal that receives the input. The device to be inspected 311 can output the trigger signal that has received the input from the output terminal to the outside via the output unit 353.

このようにして、基準器310及び被検査器311は、トリガ入力切替部349における第1入力部351と第2入力部352との切替え(スイッチング)を行うことにより、トリガ信号の入力源を内部又は外部に切り替えることができる。また、このようにトリガ制御部347を備える基準器310及び被検査器311を用いることにより、スイッチングを行うことにより、容易にトリガ信号の入力源を切り替えることができる。 In this way, the reference device 310 and the device to be inspected 311 internally switch the input source of the trigger signal by switching between the first input unit 351 and the second input unit 352 in the trigger input switching unit 349. Or it can be switched to the outside. Further, by using the reference device 310 and the device to be inspected 311 provided with the trigger control unit 347 in this way, the input source of the trigger signal can be easily switched by performing switching.

本開示に係る測定システムの発明者らは、測定システムの効果を検証すべく、2つの実験を行った。図6は、実験で使用した測定システム40を示す概略図である。測定システム40は、制御装置400と、圧力制御装置410と、基準器420と、被検査器421と、大気圧計430とを備える。制御装置400、圧力制御装置410、基準器420、被検査器421及び大気圧計430の構成及び機能は、それぞれ、図4を参照して説明した、制御装置200、圧力制御装置210、基準器220、第1被検査器221及び大気圧計230と同様である。実験では、基準器420、被検査器421及び大気圧計430として、横河電機株式会社製のディジタル圧力計「MT210」を使用した。 The inventors of the measurement system according to the present disclosure conducted two experiments in order to verify the effect of the measurement system. FIG. 6 is a schematic view showing the measurement system 40 used in the experiment. The measurement system 40 includes a control device 400, a pressure control device 410, a reference device 420, an inspected device 421, and an atmospheric pressure gauge 430. The configurations and functions of the control device 400, the pressure control device 410, the reference device 420, the inspected device 421, and the atmospheric pressure gauge 430 are described with reference to FIG. 4, respectively, the control device 200, the pressure control device 210, and the reference device 220, respectively. , The first device to be inspected 221 and the atmospheric pressure gauge 230. In the experiment, a digital pressure gauge "MT210" manufactured by Yokogawa Electric Corporation was used as the reference device 420, the device to be inspected 421, and the atmospheric pressure gauge 430.

第1の実験では、圧力制御装置410により圧力配管に1kPaの流体が供給されるように設定した。発明者らは、第1の実験で、図6に示す測定システム40において、トリガ信号を用いる場合と用いない場合とにおける、基準器420と被検査器421との測定圧力の差分について検証した。 In the first experiment, the pressure control device 410 was set to supply 1 kPa of fluid to the pressure pipe. In the first experiment, the inventors verified the difference in the measured pressure between the reference device 420 and the device to be inspected 421 in the measurement system 40 shown in FIG. 6 with and without the trigger signal.

図7は、第1の実験において、トリガ信号を用いない場合における、基準器420及び被検査器421による、圧力配管の入力圧の測定値を示す図である。図8は、図7に示す基準器420及び被検査器421の測定値の差分を示す図である。トリガ信号を用いない場合、基準器420及び被検査器421による圧力の測定タイミングがずれる場合がある。この場合、図8から理解されるように、基準器420と被検査器421との測定値の差分が大きくずれる場合がある。 FIG. 7 is a diagram showing the measured values of the input pressure of the pressure pipe by the reference device 420 and the inspected device 421 when the trigger signal is not used in the first experiment. FIG. 8 is a diagram showing the difference between the measured values of the reference device 420 and the device to be inspected 421 shown in FIG. 7. When the trigger signal is not used, the pressure measurement timing by the reference device 420 and the inspected device 421 may shift. In this case, as can be understood from FIG. 8, the difference between the measured values of the reference device 420 and the device to be inspected 421 may deviate significantly.

図9は、第1の実験において、トリガ信号を用いる場合における、基準器420及び被検査器421による、圧力配管の入力圧の測定値を示す図である。図10は、図9に示す基準器420及び被検査器421の測定値の差分を示す図である。トリガ信号を用いる場合、基準器420及び被検査器421による圧力の測定タイミングが同期する。この場合、図10から理解されるように、基準器420と被検査器421との測定値の差分が一定の範囲内に収まる。特に、図9を参照すると、圧力配管に供給される流体の圧力が不安定となり、基準器420及び被検査器421により検出される圧力の値が変動している箇所があるが、このような場合であっても、基準器420及び被検査器421の測定値の差分は、図10に示されるように、所定の範囲内に収まることが確認できた。そのため、トリガ信号により、基準器420と被検査器421との圧力の測定タイミングを同期させることにより、一定の幅で、測定器ごとの差異(器差)を比較できると言える。 FIG. 9 is a diagram showing the measured values of the input pressure of the pressure pipe by the reference device 420 and the inspected device 421 when the trigger signal is used in the first experiment. FIG. 10 is a diagram showing the difference between the measured values of the reference device 420 and the device to be inspected 421 shown in FIG. When the trigger signal is used, the pressure measurement timings by the reference device 420 and the inspected device 421 are synchronized. In this case, as can be understood from FIG. 10, the difference between the measured values of the reference device 420 and the device to be inspected 421 is within a certain range. In particular, referring to FIG. 9, there is a place where the pressure of the fluid supplied to the pressure pipe becomes unstable and the value of the pressure detected by the reference device 420 and the device to be inspected 421 fluctuates. Even in this case, it was confirmed that the difference between the measured values of the reference device 420 and the inspected device 421 was within a predetermined range as shown in FIG. Therefore, it can be said that the difference (instrumental error) for each measuring instrument can be compared within a certain width by synchronizing the pressure measurement timing between the reference device 420 and the inspected device 421 by the trigger signal.

第2の実験では、圧力制御装置410により圧力配管に供給される流体の圧力を、0kPaから130kPaまで変化させるように設定した。このようにして、圧力の入力に変動がある状態を疑似的に発生させた。発明者らは、第2の実験で、図6に示す測定システム40において、トリガ信号を用いる場合と用いない場合とにおける、基準器420と被検査器421との測定圧力の差分について検証した。 In the second experiment, the pressure of the fluid supplied to the pressure pipe by the pressure control device 410 was set to be changed from 0 kPa to 130 kPa. In this way, a state in which the pressure input fluctuates was generated in a pseudo manner. In the second experiment, the inventors verified the difference in the measured pressure between the reference device 420 and the device to be inspected 421 in the measurement system 40 shown in FIG. 6 with and without the trigger signal.

図11は、第2の実験において、圧力配管に供給される流体の入力圧の変化を示す図である。図11に示すように、圧力配管に供給される流体の圧力を、0kPaから130kPaまで変化させるように設定した。発明者らは、第2の実験において、入力条件が130kPa/100sとなるように設定した。 FIG. 11 is a diagram showing a change in the input pressure of the fluid supplied to the pressure pipe in the second experiment. As shown in FIG. 11, the pressure of the fluid supplied to the pressure pipe was set to be changed from 0 kPa to 130 kPa. In the second experiment, the inventors set the input condition to be 130 kPa / 100 s.

図12は、第2の実験において、トリガ信号を用いない場合における、基準器420及び被検査器421による、圧力配管の入力圧の測定値の差分を示す図である。図12から理解されるように、トリガ信号を用いない場合、基準器420と被検査器421との測定値の差分が大きくずれる場合がある。 FIG. 12 is a diagram showing the difference between the measured values of the input pressure of the pressure pipe by the reference device 420 and the inspected device 421 when the trigger signal is not used in the second experiment. As can be seen from FIG. 12, when the trigger signal is not used, the difference between the measured values of the reference device 420 and the inspected device 421 may deviate significantly.

図13は、第2の実験において、トリガ信号を用いる場合における、基準器420及び被検査器421による、圧力配管の入力圧の測定値の差分を示す図である。図13から理解されるように、トリガ信号を用いて圧力の測定タイミングを同期させた場合、基準器420と被検査器421との測定値の差分が一定の範囲内に収まる。図12と対比させた場合、トリガ信号を用いた場合における、基準器420と被検査器421との測定値の差分の範囲は、トリガ信号を用いない場合と比較して、極めて小さくなることが理解される。このように、入力圧が変動する場合であっても、測定タイミングを同期させることにより、測定又は校正の精度を向上させることができると言える。 FIG. 13 is a diagram showing the difference between the measured values of the input pressure of the pressure pipe by the reference device 420 and the inspected device 421 when the trigger signal is used in the second experiment. As can be seen from FIG. 13, when the pressure measurement timing is synchronized using the trigger signal, the difference between the measured values of the reference device 420 and the inspected device 421 is within a certain range. When compared with FIG. 12, the range of the difference between the measured values of the reference device 420 and the inspected device 421 when the trigger signal is used is extremely small as compared with the case where the trigger signal is not used. Understood. In this way, even when the input pressure fluctuates, it can be said that the accuracy of measurement or calibration can be improved by synchronizing the measurement timing.

上述した実施形態に係る測定システムは、被検査器が設置された現場で行うフィールド校正にも適用可能である。例えば、差圧伝送器及び/又は圧力伝送器のフィールド校正は、屋外で実施される。この場合、例えば図14に模式的に示すように、校正を実施する作業員等が、ハンドポンプ50と、基準器としての圧力キャリブレータ51とを、被検査器である差圧・圧力伝送器52が設置された場所まで持ち運ぶ。圧力キャリブレータ51は、差圧・圧力伝送器52が接続された圧力配管に、当該圧力配管の圧力の入力を受付可能に接続される。また、圧力キャリブレータ51と、差圧・圧力伝送器52とは、互いに通信可能に接続される。圧力キャリブレータ51及び差圧・圧力伝送器52が接続された圧力配管内の流体は、ハンドポンプ50により加圧される。圧力キャリブレータ51及び差圧・圧力伝送器52は、それぞれ圧力の測定を行う。このとき、圧力キャリブレータ51及び差圧・圧力伝送器52は、トリガ信号により指定されたタイミングで圧力の測定を行う。トリガ信号は、例えば圧力キャリブレータ51が生成して、差圧・圧力伝送器52に出力される。差圧・圧力伝送器52により測定された圧力に関する電気信号は、例えば圧力キャリブレータ51に伝送される。圧力キャリブレータ51と、差圧・圧力伝送器52とによりそれぞれ測定された圧力の値が比較されることにより、校正が行われる。 The measurement system according to the above-described embodiment can also be applied to field calibration performed at the site where the device to be inspected is installed. For example, field calibration of differential pressure transmitters and / or pressure transmitters is performed outdoors. In this case, for example, as schematically shown in FIG. 14, a worker or the like performing calibration uses the hand pump 50 and the pressure calibrator 51 as a reference device, and the differential pressure / pressure transmitter 52 which is an inspected device. Carry it to the place where it was installed. The pressure calibrator 51 is connected to the pressure pipe to which the differential pressure / pressure transmitter 52 is connected so that the input of the pressure of the pressure pipe can be received. Further, the pressure calibrator 51 and the differential pressure / pressure transmitter 52 are connected to each other so as to be able to communicate with each other. The fluid in the pressure pipe to which the pressure calibrator 51 and the differential pressure / pressure transmitter 52 are connected is pressurized by the hand pump 50. The pressure calibrator 51 and the differential pressure / pressure transmitter 52 each measure the pressure. At this time, the pressure calibrator 51 and the differential pressure / pressure transmitter 52 measure the pressure at the timing specified by the trigger signal. The trigger signal is generated by, for example, the pressure calibrator 51 and output to the differential pressure / pressure transmitter 52. The electric signal related to the pressure measured by the differential pressure / pressure transmitter 52 is transmitted to, for example, the pressure calibrator 51. Calibration is performed by comparing the pressure values measured by the pressure calibrator 51 and the differential pressure / pressure transmitter 52, respectively.

ここで、フィールド校正において、圧力配管内の流体は、周辺温度の影響を受け、緩やかに変動し得る。しかしながら、本実施形態に係る測定システムを適用することにより、入力圧が変動し得る環境においても、測定タイミングを同期させることにより、校正の精度を向上させることができる。 Here, in the field calibration, the fluid in the pressure pipe may fluctuate slowly under the influence of the ambient temperature. However, by applying the measurement system according to the present embodiment, the accuracy of calibration can be improved by synchronizing the measurement timings even in an environment where the input pressure can fluctuate.

上述した実施形態に係る測定システムは、例えば、圧力以外の他の測定にも応用可能である。上述した測定システムは、複数の測定器による測定タイミングを同期させる場合に用いることができる。例えば、上述した測定システムは、流量の測定システムに応用できる。例えば図15に模式的に示すように、エアコンディショナ60の冷暖房能力の試験において、風量測定ノズル61の前後の差圧を測定する場合がある。差圧の測定において、風量測定ノズル61の上流側では、第1測定器62によりエアコンディショナ60の内部のゲージ圧が測定され、風量測定ノズル61の下流側では、第2測定器63によりエアコンディショナ60の内部の差圧が測定される。当該エアコンディショナ60の冷暖房能力の試験において、上述した測定システムを応用して、トリガ信号を用いることによって、第1測定器62及び第2測定器63による測定タイミングを同期させることができる。 The measurement system according to the above-described embodiment can be applied to measurements other than pressure, for example. The measurement system described above can be used when the measurement timings of a plurality of measuring instruments are synchronized. For example, the measurement system described above can be applied to a flow rate measurement system. For example, as schematically shown in FIG. 15, in the test of the cooling / heating capacity of the air conditioner 60, the differential pressure before and after the air volume measuring nozzle 61 may be measured. In the measurement of the differential pressure, the gauge pressure inside the air conditioner 60 is measured by the first measuring instrument 62 on the upstream side of the air volume measuring nozzle 61, and the air conditioner by the second measuring instrument 63 on the downstream side of the air volume measuring nozzle 61. The differential pressure inside the conditioner 60 is measured. In the test of the cooling / heating capacity of the air conditioner 60, the measurement timing by the first measuring instrument 62 and the second measuring instrument 63 can be synchronized by applying the above-mentioned measuring system and using the trigger signal.

以上、本発明の実施形態について、図面を参照して説明してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲においての種々の変更も含まれる。 Although the embodiments of the present invention have been described above with reference to the drawings, the specific configuration is not limited to this embodiment and includes various modifications within a range not deviating from the gist of the present invention. Is done.

10、20、30、40 測定システム
50 ハンドポンプ
51 圧力キャリブレータ
52 圧力伝送器
60 エアコンディショナ
61 風量測定ノズル
62 第1測定器
63 第2測定器
100、200、300、400 制御装置
110、210、410 圧力制御装置
120、220、310、420 基準器
121、221 第1被検査器
122、222 第2被検査器
130、230、430 大気圧計
140 圧力測定装置
141、341 圧力検出部
142、342 制御部
143、343 記憶部
144、344 通信部
145、345 表示部
146、346 入力部
311、421 被検査器
347 トリガ制御部
348 内部トリガ生成部
349 トリガ入力切替部
351 第1入力部
352 第2入力部
353 出力部
10, 20, 30, 40 Measuring system 50 Hand pump 51 Pressure calibrator 52 Pressure transmitter 60 Air conditioner 61 Air volume measuring nozzle 62 First measuring instrument 63 Second measuring instrument 100, 200, 300, 400 Control device 110, 210, 410 Pressure control device 120, 220, 310, 420 Reference device 121, 221 First inspected device 122, 222 Second inspected device 130, 230, 430 Atmospheric pressure gauge 140 Pressure measuring device 141, 341 Pressure detector 142, 342 Control Unit 143, 343 Storage unit 144, 344 Communication unit 145, 345 Display unit 146, 346 Input unit 311 and 421 Inspected device 347 Trigger control unit 348 Internal trigger generation unit 349 Trigger input switching unit 351 First input unit 352 Second input Part 353 Output part

Claims (5)

圧力配管へ供給される流体の圧力を制御するとともに、測定のタイミングを指定するトリガ信号を出力する圧力制御装置と、
前記圧力配管が接続され、前記圧力配管に供給された前記流体の圧力を測定可能な複数の圧力測定装置と、
大気圧を測定する大気圧計と、
を備え、
前記複数の圧力測定装置及び前記大気圧計は、前記トリガ信号により指定されたタイミングで、圧力を測定し、
前記複数の圧力測定装置は、前記大気圧計が測定した大気圧を参照圧力として用いることによって前記測定された圧力を算出し、
前記複数の圧力測定装置による圧力の算出結果を比較することにより、前記複数の圧力測定装置の検査又は校正を行う、
測定システム。
A pressure control device that controls the pressure of the fluid supplied to the pressure pipe and outputs a trigger signal that specifies the timing of measurement.
A plurality of pressure measuring devices to which the pressure pipes are connected and capable of measuring the pressure of the fluid supplied to the pressure pipes,
An atmospheric pressure gauge that measures atmospheric pressure, and
With
The plurality of pressure measuring devices and the atmospheric pressure gauge measure the pressure at the timing specified by the trigger signal, and the pressure is measured.
The plurality of pressure measuring devices calculate the measured pressure by using the atmospheric pressure measured by the atmospheric pressure gauge as a reference pressure.
By comparing the pressure calculation results of the plurality of pressure measuring devices, the plurality of pressure measuring devices are inspected or calibrated.
Measurement system.
前記トリガ信号は、所定のサンプリング周期で圧力測定する一連の動作を開始するタイミングを指定する、請求項1に記載の測定システム。 The measurement system according to claim 1, wherein the trigger signal specifies a timing for starting a series of operations for measuring pressure at a predetermined sampling cycle. 前記トリガ信号は、圧力定するタイミングを指定する、請求項1に記載の測定システム。 It said trigger signal specifies Teisu Ru timing measuring the pressure measurement system of claim 1. 前記複数の圧力測定装置と前記大気圧計とはデイジーチェーン接続されている、請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の測定システム。 The measuring system according to any one of claims 1 to 3, wherein the plurality of pressure measuring devices and the atmospheric pressure gauge are connected in a daisy chain. 圧力配管へ供給される流体の圧力を制御するとともに、測定のタイミングを指定するトリガ信号を出力する圧力制御装置と、前記圧力配管が接続され、前記圧力配管に供給された前記流体の圧力を測定可能な複数の圧力測定装置と、大気圧を測定する大気圧計と、を備える測定システムにより実行される測定方法であって、
前記圧力制御装置が、前記トリガ信号を出力するステップと、
前記複数の圧力測定装置及び前記大気圧計が、前記トリガ信号を受信するステップと、
前記複数の圧力測定装置及び前記大気圧計が、前記トリガ信号により指定されたタイミングで圧力を測定するステップと、
前記複数の圧力測定装置が、前記大気圧計が測定した大気圧を参照圧力として用いることによって前記測定された圧力を算出するステップと、
前記複数の圧力測定装置による圧力の算出結果を比較することにより、前記複数の圧力測定装置の検査又は校正を行うステップと、
を含む、測定方法。
A pressure control device that controls the pressure of the fluid supplied to the pressure pipe and outputs a trigger signal that specifies the timing of measurement is connected to the pressure pipe, and the pressure of the fluid supplied to the pressure pipe is measured. A measurement method performed by a measurement system comprising a plurality of possible pressure measuring devices and an atmospheric pressure gauge for measuring atmospheric pressure.
The step in which the pressure control device outputs the trigger signal, and
A step in which the plurality of pressure measuring devices and the atmospheric pressure gauge receive the trigger signal, and
A step in which the plurality of pressure measuring devices and the atmospheric pressure gauge measure pressure at a timing specified by the trigger signal.
A step of calculating the measured pressure by using the atmospheric pressure measured by the atmospheric pressure gauge as a reference pressure by the plurality of pressure measuring devices.
A step of inspecting or calibrating the plurality of pressure measuring devices by comparing the pressure calculation results of the plurality of pressure measuring devices, and
Measurement methods, including.
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