JP2006030130A - 多チャネル式測定装置およびその電源供給方法 - Google Patents
多チャネル式測定装置およびその電源供給方法 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】 それぞれに検出器を有しその検出出力を利用して測定動作を行う複数のチャネルユニットと、これら複数のチャネルユニットに電源を供給する電源ユニットとを有する多チャネル式測定装置において、前記複数のチャネルユニット毎に設けられ各チャネルユニットに供給する電源を断続する複数のサブスイッチと、前記複数のチャネルユニットから得られる測定出力を演算処理して出力するとともに前記複数のサブスイッチの断続を制御するコントロールユニットとを具備することを特徴とする。
【選択図】 図1
Description
更に詳しくは、装置全体の電源を遮断することなく、個別のチャネルユニットおよび検出器の保守を行うことのできる多チャネル式測定装置およびその電源供給方法に関するものである。
例えば、燃料を燃やす時、酸素濃度が低いと不完全燃焼によって煙が多く発生し、環境悪化を招いてしまう。逆に、酸素過多の状態では、燃料を多く消費するうえ、空気中の窒素と結びついて、大気汚染物質のNOxが生じてしまう。
酸素濃度計においては、炉内における複数点の酸素濃度を測定するとともに、その平均値などを算出して、燃焼制御装置などにフィードバックする。燃焼制御装置では炉内の平均酸素濃度が最適値となるように、空燃比などの制御が行われる。
また、図に示すように、チャネルユニット21〜28およびコントロールユニット4には、電源ユニット1から電源が供給されており、その断続はメインスイッチS0により行われている。
表示器41は各測定点における測定値や演算処理により求められた平均値などを表示する。
このため、1つの検出器の保守のみを行うような場合においても、保守の対象とならない他のチャネルに対しても電源を落とさなければならず、この間は測定が行われなくなってしまう。
特に、ジルコニア式酸素濃度計のように、検出器(ジルコニア式センサ)のウォーミングアップに長い時間を要する測定装置においては、一旦電源を落としてしまうと、再度測定を開始するまでに長い時間がかかり、装置の稼働率が著しく低下してしまう。
したがって、保守の対象とならないチャネルユニットは引き続き測定動作を継続することができ、チャネルユニットや検出器の保守作業が装置全体としての稼働率を低下させてしまうことがない。
また、複数のサブスイッチの断続と連携させ、電源を遮断したチャネルユニットの測定出力を除いて演算処理を行うようにすると、保守作業により0や不定となった測定出力を無視することができ、平均値などを演算した場合にも、演算結果に誤差を生じてしまうことがない。
また、コントロールユニット4における演算処理の例としては、平均値演算の他に、最大の測定点の抽出、トレンドグラフの表示、警報出力の発生などがある。
図2は、表示器5における表示画面の一例を示す図である。図は、本発明の多チャネル式測定装置を酸素濃度計に応用した場合を例示したもので、画面には各測定点(CH1〜CH8)における酸素濃度の測定値が表示されている。図において、M1〜M5は表示画面中に設けられた操作キー(ソフトウエアキー)である。
これに応じて、画面には“Enable”(有効)、“Disable”(無効)の選択が表示されるので(図3(b))、選択を“Disable”(無効)に切り換え、確定キー(M4)を押す。
このとき、コントロールユニット4はサブスイッチS1をオフとして、チャネルユニット21(CH1)に対する電源の供給を遮断する。
図4の表示画面への移行は、図3(c)の状態から、戻るキー(M5)を押すことにより実現される。
したがって、チャネルユニット21(CH1)の保守作業のために、その測定出力が0または不定の状態となった場合にも、これが平均値演算に影響を与えてしまうことがなく、保守の対象とならないチャネルユニット22〜28(CH2〜CH8)を利用して、引き続き測定動作(平均値の演算)を継続することができる。
なお、チャネルユニット21(CH1)においては電源供給とともに測定動作を再開するが、ジルコニア式酸素濃度計のように、検出器(ジルコニア式センサ)のウォームアップ(加熱)が必要な場合には、ウォームアップが終了するまで測定動作の開始をホールドする。
さらに、接続するチャネルユニット21〜28の数を8点とした場合を例示したが、測定点の数はこれに限られるものではない。
21〜28 チャネルユニット
31〜38 検出器
4 コントロールユニット
41 表示器
5 表示器(タッチパネル)
S0 メインスイッチ
S1〜S8 サブスイッチ
M1〜M5 操作キー(ソフトウエアキー)
Claims (8)
- それぞれに検出器を有しその検出出力を利用して測定動作を行う複数のチャネルユニットと、これら複数のチャネルユニットに電源を供給する電源ユニットとを有する多チャネル式測定装置において、前記複数のチャネルユニット毎に設けられ各チャネルユニットに供給する電源を断続する複数のサブスイッチと、前記複数のチャネルユニットから得られる測定出力を演算処理して出力するとともに前記複数のサブスイッチの断続を制御するコントロールユニットとを具備してなる多チャネル式測定装置。
- 前記コントロールユニットは、タッチパネル式の表示器を有し、このタッチパネルの操作により前記複数のサブスイッチの断続を制御することを特徴とする請求項1に記載の多チャネル式測定装置。
- 前記コントロールユニットは、電源を遮断したチャネルユニットの測定出力を除いて演算処理を行うことを特徴とする請求項1または2に記載の多チャネル式測定装置。
- 前記コントロールユニットにおける演算処理は、平均値演算であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の多チャネル式測定装置。
- それぞれに検出器を有しその検出出力を利用して測定動作を行う複数のチャネルユニットと、これら複数のチャネルユニットに電源を供給する電源ユニットとを有する多チャネル式測定装置の電源供給方法において、前記複数のチャネルユニット毎に供給する電源を断続するサブスイッチを設けるとともに、前記複数のチャネルユニットから得られる測定出力を演算処理して出力するコントロールユニットにより前記複数のサブスイッチの断続を制御することを特徴とする多チャネル式測定装置の電源供給方法。
- 前記コントロールユニットは、タッチパネル式の表示器を有し、このタッチパネルの操作により前記複数のサブスイッチの断続を制御することを特徴とする請求項5に記載の多チャネル式測定装置の電源供給方法。
- 前記コントロールユニットは、電源を遮断したチャネルユニットの測定出力を除いて演算処理を行うことを特徴とする請求項5または6に記載の多チャネル式測定装置の電源供給方法。
- 前記コントロールユニットにおける演算処理は、平均値演算であることを特徴とする請求項5乃至7のいずれかに記載の多チャネル式測定装置の電源供給方法。
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