JP2010019677A - Gas meter measuring method and gas meter measuring instrument - Google Patents

Gas meter measuring method and gas meter measuring instrument Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gas meter measuring technique that prevents wrong integration at gas nonuse, without having to install check valves. <P>SOLUTION: (1) It is determined whether pressure variation &Delta;P in an upstream-side pipe of a gas meter is self-periodic in a prescribed time span. (2) When pressure variation &Delta;P is determined to be cyclical, it is determined whether there is a correlation between the pressure variation &Delta;P and a flow variation &Delta;Q in the gas meter. (3) When it is determined that there is a correlation, a maximum value &Delta;Vmax of meter gas volume change amount determined based on an upstream-side pipe volume V and on the maximum value &Delta;Pmax of pressure variation in the prescribed time span is compared with the then maximum value &Delta;Qmax of the flow variation. (4) When the maximum values &Delta;Vmax and &Delta;Qmax are substantially equal to each other, it is determined that there is a gas flow via the gas meter, at nonuse of the gas. (5) When it is determined that there is a gas flow, flows less than the maximum value &Delta;Qmax are excluded from integrating objects. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、ガスメーター計量技術に係り、特に、ガス不使用時における誤積算を防止するガスメーター計量方法及びガスメーター計量装置に関する。   The present invention relates to a gas meter measurement technique, and more particularly to a gas meter measurement method and a gas meter measurement device that prevent erroneous integration when gas is not used.

大容量ガスメーターに関しては、昼夜のガス圧の変動や温度変化により、ガスを使用していない状態でもメーターの前後でガスが流れることがある。特に、中高圧の供給圧力においてはガス供給圧力の変動幅も大きく(昼夜差で0.1MPa程度の場合もある)、また、メーター下流側配管長も長い(=配管容積が大きい、5m3程度の場合もある)ため、ガス不使用時にメーターを通過する正逆流量も大きくなり、計量上、無視できない値となっている。   For large-capacity gas meters, due to fluctuations in gas pressure and temperature changes during the day and night, gas may flow before and after the meter even when no gas is used. In particular, at medium and high supply pressures, the fluctuation range of the gas supply pressure is large (in some cases, the difference between day and night is about 0.1 MPa) and the pipe length on the downstream side of the meter is long (= the pipe volume is large, about 5 m3). Therefore, the forward / reverse flow rate that passes through the meter also increases when the gas is not used, which is a value that cannot be ignored for measurement.

従来、ガスの流れの異常検知技術として、ガス漏れ検知に関して以下の文献が開示されている。
特許文献1は、ガバナ付の器具では圧力が変化しても流量は変わらないことを利用して、圧力変動と流量との相関を取り、相関があればガス漏れと判定する。
特許文献2は、ガス漏れの検知をガス配管に圧力変動を与えて、圧力変動と流量との相関を取り、相関があればガス漏れと判定する。
特許文献3は、複数の圧力センサとフローセンサを設けて、隣接する圧力センサの間の相関とフローセンサ出力の相関を取って漏れを判定する。
また、不使用時におけるガス逆流の検知技術に関して、以下の文献が開示されている。
特許文献4は、正逆の流量が測定できるメーターで、バッファのクリアを小流量に限って行うことで通常使用時の積算誤差を防ぐ。
特許文献5は、ガスメーター前後の差圧(圧力損失)とメーターの測定流量の相関を取って(Q=K△P2の関係を、Kの変化が無いかを相関計数の変化の有無で検証していることになる)、計量が正しく行われているかどうかを判定する。
特開平6−265437 特開平7−27658 特開平10−197391 特開2005−249643 特開2001−159548
Conventionally, as a gas flow abnormality detection technique, the following documents have been disclosed regarding gas leak detection.
Patent Document 1 takes advantage of the fact that the flow rate does not change even if the pressure changes in an instrument with a governor, and correlates the pressure fluctuation with the flow rate, and if there is a correlation, determines that there is a gas leak.
Japanese Patent Laid-Open No. 2004-26853 gives a gas pressure detection to a gas piping to obtain a pressure fluctuation, and correlates the pressure fluctuation with a flow rate.
In Patent Document 3, a plurality of pressure sensors and a flow sensor are provided, and a leak is determined by taking a correlation between adjacent pressure sensors and a flow sensor output.
Moreover, the following literature is disclosed regarding the detection technique of the gas backflow when not in use.
Patent Document 4 is a meter that can measure forward and reverse flow rates, and prevents the accumulation error during normal use by clearing the buffer only to a small flow rate.
Patent Document 5 examines the correlation between the differential pressure (pressure loss) before and after the gas meter and the measured flow rate of the meter (Q = KΔP2 to verify whether there is a change in K by the presence or absence of a change in correlation coefficient. Determine if the weighing is done correctly.
JP-A-6-265437 JP-A-7-27658 JP-A-10-197391 JP-A-2005-249643 JP 2001-159548 A

ガスメーターの計量方式でみると、カルマン渦式流量計は原理的に逆流が計測できない方式であるが、ルーツ式流量計は正逆流の計測精度が異なることから、ガス不使用時にカウントアップする現象が稀に発生することがある。そこで、従来、ルーツ式流量計においてはメーター上流側の圧力変動を除去するため、メーター下流部に逆止弁を設置することがある。
これにより逆流防止は可能となるものの、正方向の誤積算については解消されないという問題がある。また、逆止弁の設置によるコストアップという問題もある。
さらに、最低感度流量を引き上げてガス不使用時の誤積算を排除する方式もあるが、実際に小流量使用している場合にも積算されなくなるという問題がある。
Looking at the metering system of the gas meter, the Karman vortex flowmeter is in principle a method that can not measure backflow, but the roots type flowmeter has a different measurement accuracy of forward and reverse flow, so there is a phenomenon that it counts up when gas is not used It may occur rarely. Therefore, conventionally, in a Roots type flow meter, a check valve may be installed in the downstream portion of the meter in order to remove pressure fluctuation on the upstream side of the meter.
Although this makes it possible to prevent backflow, there is a problem that the error in the forward direction cannot be eliminated. There is also a problem of cost increase due to the installation of a check valve.
Further, there is a method of eliminating the erroneous integration when the gas is not used by raising the minimum sensitivity flow rate, but there is a problem that the integration is not performed even when a small flow rate is actually used.

本発明は、このような課題を解決するためのものであって、逆止弁を設置することなく、ガス不使用時における誤積算を防止するガスメーター計量技術を提供するものである。本発明は、以下の内容を要旨とする。すなわち、
第一の発明は、ガス不使用時における誤積算を防止するガスメーター計量方法であって、
(1)ガスメーター上流側配管内の圧力変動(ΔP)の、所定のタイムスパンにおける自己周期性を判定するステップと、
(2)周期性ありと判定したときに、圧力変動(ΔP)とガスメーターの流量変動(ΔQ)との相互相関性を判定するステップと、
(3)相関性ありと判定したときに、下流側配管容積(V)及び前記所定のタイムスパンにおける圧力変動の最大値(ΔPmax)に基づいて求めたガス体積変化量の最大値(ΔVmax)と、その間の流量変動最大値(ΔQmax)と、を比較するステップと、
(4)ガス体積変化量最大値(ΔVmax)と流量変動最大値(ΔQmax)とが実質的に等しいときは、不使用時にガスメーターを介してのガスの流れありと判定するステップと、
(5) ガスの流れありと判定したときは、前記流量変動最大値(ΔQmax)以下の流量については積算対象から除外するステップと、
を含むことを特徴とする。
The present invention is for solving such problems, and provides a gas meter measurement technique for preventing erroneous integration when gas is not used without installing a check valve. The gist of the present invention is as follows. That is,
A first invention is a gas meter measuring method for preventing erroneous integration when gas is not used,
(1) determining a self-periodicity in a predetermined time span of a pressure fluctuation (ΔP) in the upstream pipe of the gas meter;
(2) determining a cross-correlation between a pressure fluctuation (ΔP) and a gas meter flow fluctuation (ΔQ) when it is determined that there is periodicity;
(3) When it is determined that there is a correlation, the maximum value (ΔVmax) of the gas volume change amount obtained based on the downstream pipe volume (V) and the maximum value (ΔPmax) of the pressure fluctuation in the predetermined time span A step of comparing the flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) between them,
(4) When the gas volume change maximum value (ΔVmax) and the flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) are substantially equal, it is determined that there is a gas flow through the gas meter when not in use;
(5) When it is determined that there is a gas flow, a step of excluding a flow rate equal to or less than the flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) from an integration target;
It is characterized by including.

図6は、本発明の原理を示す図であり、ガス使用時及び不使用時における圧力変動と流量変動の関係を概念的に示している。ガス使用時には、圧力変動が発生しても流量への影響は少ない(同図(a))。特に、器具ガバナ(レギュレータ)を内蔵する機器を使用している場合には、機器通過流量はほとんど変化しない。すなわち、圧力変化と流量変化とは相関関係が低い。これに対して、ガス不使用時において、圧力変動によるメーター越しがある場合には、圧力変動周期に対応する流量変化が検出される(同図(b))。本発明はこの原理を利用して、例えば地区ガバナや専用ガバナの下流側における圧力変動に伴う、ガス不使用時のガスメーターを介しての流れの有無を、圧力変動の「自己周期性」、圧力変動と流量変動の「相互相関性」に基づいて判定するものである。   FIG. 6 is a diagram showing the principle of the present invention, and conceptually shows the relationship between the pressure fluctuation and the flow fluctuation when the gas is used and when it is not used. When gas is used, there is little effect on the flow rate even if pressure fluctuation occurs ((a) in the figure). In particular, when a device with a built-in instrument governor (regulator) is used, the flow rate through the device hardly changes. That is, the correlation between the pressure change and the flow rate change is low. On the other hand, when the gas is not used and there is pressure over the meter due to pressure fluctuation, a flow rate change corresponding to the pressure fluctuation cycle is detected ((b) in the figure). The present invention uses this principle to determine whether there is a flow through the gas meter when the gas is not used, for example, due to pressure fluctuation on the downstream side of the district governor or dedicated governor, the pressure fluctuation “self-periodicity”, pressure The determination is based on the “cross-correlation” between the fluctuation and the flow fluctuation.

本発明において、ステップ(1)における「自己周期性」は、例えば異なる圧力変動周期における自己相関係数により判定することができる。具体的には図7において、タイムスパンτをとり、この間における圧力変動波形P(t)と、P(t)から時刻mだけずらしたP(t+m)との相関を、mを順次0から増加させて(a)式のr1を演算することにより求める。ここに、r1が最大となるmが変動周期となる。また、このときのr1の値が1に近いときは、周期性ありと判定する。この場合、mは最大でも1日程度の時間をとれば良い。また、タイムスパンτは、mの値の2倍程度が精度の点から望ましいが、圧力の変動周期をも配慮する必要がある。例えば、昼夜のゆっくりした圧力の変化を想定する場合には1日、近隣のガバナによる瞬時的な圧力変動を想定するのであれば30秒、専用ガバナの下流で少量のガスが使われることによって発生するガバナの間欠的な圧力変動であれば10分、のように圧力変動の形態を想定して定めることが望ましい」

Figure 2010019677
In the present invention, “self-periodicity” in step (1) can be determined by, for example, autocorrelation coefficients in different pressure fluctuation periods. Specifically, in FIG. 7, the time span τ is taken, and the correlation between the pressure fluctuation waveform P (t) during this time and P (t + m) shifted from the P (t) by the time m is increased sequentially from 0. And calculating r1 in equation (a). Here, m at which r1 is maximum is the fluctuation period. If the value of r1 at this time is close to 1, it is determined that there is periodicity. In this case, m may take a time of about one day at the maximum. The time span τ is preferably about twice the value of m from the viewpoint of accuracy, but it is necessary to consider the pressure fluctuation cycle. For example, it is generated by using a small amount of gas downstream from the dedicated governor for one day when assuming a slow pressure change during the day and night, or 30 seconds if assuming instantaneous pressure fluctuations by neighboring governors. If it is an intermittent pressure fluctuation of the governor, it is desirable to determine the pressure fluctuation form such as 10 minutes "
Figure 2010019677

また、ステップ(2)における圧力変動(ΔP)と流量変動(ΔQ)の「相互相関性」は、例えば次式(b)の相互相関係数により判定することができる。(b)式において、r2が1に近い値が得られた場合に相関性ありと判定することが可能である。

Figure 2010019677
Further, the “cross-correlation” between the pressure fluctuation (ΔP) and the flow fluctuation (ΔQ) in step (2) can be determined by, for example, the cross-correlation coefficient of the following equation (b). In the formula (b), when r2 is a value close to 1, it can be determined that there is a correlation.
Figure 2010019677

さらに、ステップ(3)におけるΔVmaxは、次式(c)により求めることができる。

Figure 2010019677
この場合、昼夜の温度変化を考慮して次式(d)を用いることにより、さらに精度を向上させることができる。 Furthermore, ΔVmax in step (3) can be obtained by the following equation (c).
Figure 2010019677
In this case, the accuracy can be further improved by using the following equation (d) in consideration of the temperature change between day and night.

Figure 2010019677
Figure 2010019677

第二の発明は、第一の発明における(1)のステップにおいて、ガス流量(Q)が所定の下限流量以下のときの圧力変動のみを対象として、自己周期性を判定することを特徴とする。
本発明によれば、明らかにガスを使用しているときには判定対象外となるため、必要なときにだけ演算を行うことになり、無駄な判定ステップを省くことができる。これにより、計算に要する時間や消費電力も少なくて済む。
The second invention is characterized in that, in the step (1) in the first invention, the self-periodicity is determined only for the pressure fluctuation when the gas flow rate (Q) is equal to or less than a predetermined lower limit flow rate. .
According to the present invention, when the gas is clearly used, it is excluded from the determination target. Therefore, the calculation is performed only when necessary, and a useless determination step can be omitted. Thereby, the time and power consumption required for calculation can be reduced.

第三の発明は、ガス不使用時における誤積算を防止するガスメーター計量方法であって、
(6)所定のタイムスパンについて、ガスメーター上流側配管内の圧力変動(ΔP)と、ガスメーターの流量変動(ΔQ)との相関性を判定するステップと、(7)相関性ありと判定したときに、所定のタイムスパンにおける流量変動最大値(ΔQmax)が閾値(ΔQth)以下のときは、ガスメーターを介してのガスの流れありと判定するステップと、(8) ガスの流れありと判定したときは、流量変動最大値(ΔQmax)以下の流量については積算対象から除外するステップと、を含むことを特徴とする。
本発明によれば、第一の発明と比較して精度は多少低下するものの、より簡易に誤積算を回避することができる。
A third invention is a gas meter measuring method for preventing erroneous integration when gas is not used,
(6) a step of determining the correlation between the pressure fluctuation (ΔP) in the gas meter upstream pipe and the flow fluctuation (ΔQ) of the gas meter for a predetermined time span; and (7) when it is determined that there is a correlation. When the flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) in a predetermined time span is less than or equal to the threshold value (ΔQth), a step of determining that there is a gas flow through the gas meter, and (8) when determining that there is a gas flow And a step of excluding the flow rate below the flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) from the integration target.
According to the present invention, although the accuracy is somewhat lower than that of the first invention, erroneous integration can be avoided more easily.

第四の発明は、ガス不使用時における誤積算を防止するガスメーター計量装置であって、 随時検出される供給圧力及び瞬時流量データを取り込んで一旦格納する格納手段と、圧力変動値(ΔP)及び流量変動値(ΔQ)に基づいて、圧力変動と流量変動の相関性を演算する演算手段と、圧力変動と流量変動の相関性があるときに、所定の閾値と流量変動最大値(ΔQmax)とを比較して、検出流量データの積算可否を判定する積算判定手段と、を備えて成ることを特徴とする。   A fourth invention is a gas meter metering device for preventing misintegration when gas is not used, storage means for taking in supply pressure and instantaneous flow rate data detected at any time and storing them temporarily, pressure fluctuation value (ΔP) and Based on the flow rate fluctuation value (ΔQ), a calculation means for calculating the correlation between the pressure fluctuation and the flow rate fluctuation, and when there is a correlation between the pressure fluctuation and the flow rate fluctuation, a predetermined threshold value and a flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) And an integration determination means for determining whether or not the detected flow rate data can be integrated.

本発明によれば、ルーツメーターを用いる場合であっても逆止弁が不要となるという効果がある。
また、新たなハードウエアを追加することなく、不使用時の誤積算を防止することが可能となる。
また、単に最低感度流量を引き上げる方式と比較して、ガス計量の取りこぼしを予防できるという効果がある。
According to the present invention, there is an effect that a check valve is unnecessary even when a roots meter is used.
Further, it is possible to prevent erroneous integration when not in use without adding new hardware.
In addition, compared with a method of simply raising the minimum sensitivity flow rate, there is an effect of preventing gas metering from being missed.

以下、本発明の実施形態について、図1乃至5を参照してさらに詳細に説明する。なお、本発明の範囲は特許請求の範囲記載のものであって、以下の実施形態に限定されないことはいうまでもない。
(第一の実施形態)
ガス供給網には、専用ガバナを介して端末機器を使用する事業所・工場等が含まれることもある。専用ガバナは、ガス消費量の大きな需要家に設けられることが一般的である。しかし、大流量用の専用ガバナの下流側で、たとえば小型湯沸器などの小流量の機器が使われると、ガバナの動作が間欠的になって圧力が周期的に変化し、ガス供給網の圧力が変動することがある。本実施形態は、このようなケースにおけるガスメーター誤積算防止制御方法に関する。
図1は、ガス供給網20の末端部21の需要家構成を示す図である。図2は、本発明の一実施形態に係るガスメーター計量装置1のブロック構成を示す図である。図3は、専用ガバナ作動に伴うガス供給網末端部21への影響を示す図である。図4は、ガスメーター計量装置1の制御フローを示す図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in more detail with reference to FIGS. Needless to say, the scope of the present invention is described in the claims and is not limited to the following embodiments.
(First embodiment)
The gas supply network may include offices and factories that use terminal equipment via a dedicated governor. Dedicated governors are generally provided to consumers with large gas consumption. However, when a small flow rate device such as a small water heater is used on the downstream side of the dedicated governor for large flow rate, the operation of the governor becomes intermittent and the pressure changes periodically. Pressure may fluctuate. The present embodiment relates to a gas meter erroneous integration prevention control method in such a case.
FIG. 1 is a diagram showing a customer configuration of the end portion 21 of the gas supply network 20. FIG. 2 is a diagram showing a block configuration of the gas meter measuring device 1 according to one embodiment of the present invention. FIG. 3 is a diagram showing the influence on the gas supply network end portion 21 due to the operation of the exclusive governor. FIG. 4 is a diagram showing a control flow of the gas meter metering device 1.

図1を参照して、ガス供給網20の末端部21は供給管5及び供給管6に分岐し、それぞれ需要家A、Bに接続している。需要家A側にはガスメーター(計量装置)1、端末機器3が接続されている。また、需要家B側には専用ガバナ4が設けられており、その下流側にガスメーター12及び端末機器として小型湯沸器11a、ガスエンジン11bが接続されている。
図2を参照して、ガスメーター計量装置1はメーター本体2と、積算手段7と、圧力センサ9と、温度センサ10と、表示部8と、を主要構成として備えている。メーター本体2は、内部を流れるガスの瞬時流量、供給圧力、ガス温度を検知して流量積算手段7に出力するように構成されている。
Referring to FIG. 1, the end portion 21 of the gas supply network 20 branches into a supply pipe 5 and a supply pipe 6 and is connected to consumers A and B, respectively. A gas meter (metering device) 1 and a terminal device 3 are connected to the customer A side. Moreover, the exclusive governor 4 is provided in the consumer B side, and the small water heater 11a and the gas engine 11b are connected to the downstream as the gas meter 12 and a terminal device.
With reference to FIG. 2, the gas meter measuring device 1 includes a meter main body 2, an integrating unit 7, a pressure sensor 9, a temperature sensor 10, and a display unit 8 as main components. The meter main body 2 is configured to detect an instantaneous flow rate, supply pressure, and gas temperature of the gas flowing inside and output it to the flow rate integrating means 7.

流量積算手段7は、メーター本体2から出力される検出データを取り込んで、温度、圧力を考慮して標準状態の流量に補正する流量補正部7aと、補正後のデータを一旦保存するデータ格納部7bと、流量積算可否判定のための演算を行う演算部7cと、演算結果に基づいて流量データの積算可否を判定する積算判定部7dと、積算対象に判定された流量データを順次積算する流量積算部7eと、積算閾値を定期的に更新して格納する閾値格納部7fと、を備えている。なお、積算手段7は、CPU、クロック、RAM、ROM、バス、I/Oインターフェースを備えたマイコンにより実装できる。流量積算部7eに順次積算されていく積算データは、表示部8に表示されるように構成されている。   The flow rate integrating means 7 takes in the detection data output from the meter body 2 and corrects it to a standard flow rate in consideration of temperature and pressure, and a data storage unit that temporarily stores the corrected data. 7b, a calculation unit 7c that performs a calculation for determining whether or not the flow rate can be integrated, an integration determination unit 7d that determines whether or not the flow rate data can be integrated based on the calculation result, and a flow rate that sequentially integrates the flow rate data determined as the integration target An integration unit 7e and a threshold storage unit 7f that periodically updates and stores the integration threshold are provided. The integrating means 7 can be implemented by a microcomputer equipped with a CPU, clock, RAM, ROM, bus, and I / O interface. The integration data sequentially integrated in the flow rate integration unit 7e is configured to be displayed on the display unit 8.

ガスメーター計量装置1は以上のように構成されており、次に本実施形態におけるガス流量積算制御方法について説明する。
図3を参照して、本実施形態は需要家Bにおいて、同図(a)に示すように時刻t0において、ガス流量がV1からV2に変化した状態を想定している。これは、ガスエンジン11b使用から小型湯沸器11a使用に変化したような場合に生じる。この場合、専用ガバナ4下流側の圧力は同図(b)のように変動し、また、専用ガバナ4上流側(すなわち需要家A側)では、同図(c)のような圧力変動となる。
以下のガス流量積算制御方法は、同図(c)のような圧力変動に対応するものであり、専用ガバナ4の下流側において、所定のタイムスパンτの圧力、流量変動に対する積算判定を想定している。
The gas meter metering device 1 is configured as described above. Next, a gas flow rate integration control method in this embodiment will be described.
With reference to FIG. 3, this embodiment assumes that the gas flow rate has changed from V1 to V2 at time t0, as shown in FIG. This occurs when the gas engine 11b is changed to using the small water heater 11a. In this case, the pressure on the downstream side of the dedicated governor 4 fluctuates as shown in FIG. 5B, and on the upstream side of the dedicated governor 4 (that is, on the customer A side), the pressure changes as shown in FIG. .
The following gas flow rate integration control method corresponds to pressure fluctuations as shown in FIG. 3C, and assumes an integration judgment for pressure and flow rate fluctuations in a predetermined time span τ on the downstream side of the dedicated governor 4. ing.

図4を参照して、メーター本体2において検知されるガス瞬時流量、供給圧力、温度データは、随時流量積算手段7に出力され(S101)、温度、圧力を考慮して標準状態の流量Qcに補正される(S102)。補正後のデータは一旦、データ格納部7aに格納される(S103)。
次に、演算部7c及び積算判定部7dで実行される流量積算対象是非の判定フローについて説明する。第一ステップとして、所定のタイムスパンτにおける瞬時流量Qが、常に下限流量Q0以下か否かが判定される(S104)。Q0を超えるときは、実際にガス使用ありと判定され、この間の標準状態流量Qcは積算の対象となる(S110)。Q0以下のときは、タイムスパンτにおける圧力変動周期性が判定される(S105)。判定は、上述(a)式により演算される自己相関係数r1に基づいて行われる。r1<0.9のときは周期性なしと判定され(S105においてNO)、この間の標準状態流量Qcは積算の対象となる(S110)。
r1≧0.9以上のときは周期性ありと判定され(S105においてYES)、タイムスパンτの検出データに関して、次のステップに移行する。すなわち、上述の(b)式に基づいて、圧力変動(ΔP)と流量変動(ΔQ)の相互相関性が判定される(S106)。ここで、r2<0.9のときは相関性なしと判定され(S105においてNO)、この間の標準状態流量Qcは積算の対象となる(S110)。
Referring to FIG. 4, the instantaneous gas flow rate, supply pressure, and temperature data detected in meter body 2 are output to flow rate integrating means 7 as needed (S101), and the flow rate Qc in the standard state is taken into account in consideration of temperature and pressure. It is corrected (S102). The corrected data is temporarily stored in the data storage unit 7a (S103).
Next, the flow for determining whether or not the flow is to be integrated, executed by the calculation unit 7c and the integration determination unit 7d will be described. As a first step, it is determined whether or not the instantaneous flow rate Q in a predetermined time span τ is always lower than or equal to the lower limit flow rate Q0 (S104). When Q0 is exceeded, it is determined that gas is actually used, and the standard state flow rate Qc during this period is subject to integration (S110). When Q0 or less, the pressure fluctuation periodicity in the time span τ is determined (S105). The determination is made based on the autocorrelation coefficient r1 calculated by the above equation (a). When r1 <0.9, it is determined that there is no periodicity (NO in S105), and the standard state flow rate Qc during this period is subject to integration (S110).
When r1 ≧ 0.9, it is determined that there is periodicity (YES in S105), and the process proceeds to the next step with respect to the detection data of time span τ. That is, the cross-correlation between the pressure fluctuation (ΔP) and the flow fluctuation (ΔQ) is determined based on the above-described equation (b) (S106). Here, when r2 <0.9, it is determined that there is no correlation (NO in S105), and the standard state flow rate Qc during this period is subject to integration (S110).

r2≧0.9以上のときは相関性ありと判定され(S106においてYES)、次のステップに移行する。すなわち、最大容積変化(ΔVmax)及び流量変動最大値(ΔQmax)が演算される(S107)。ここに、ΔVmaxは、メーター下流側配管の容積VとΔPの最大値(ΔPmax)を用いて上述(c)式により演算される。また、ΔQmaxは、タイムスパンτにおける実際の検出値Qより求めることができる。
次いで、ΔVmaxとΔQmaxとが比較される(S108)。ΔVmaxとΔQmaxとがほぼ等しい(ΔVmax≒ΔQmax)ときは、タイムスパンτにおけるΔQmax以下の瞬時流量データQcは流量積算対象から除外される(S109)。一方、ΔVmaxとΔQmaxとが異なるときは、Qcは流量積算対象となる(S110)。上記各ステップにおいて流量積算対象となった流量データは、流量積算部7fに取り込まれ、さらに表示部に累積表示されていく。
When r2 ≧ 0.9 or more, it is determined that there is a correlation (YES in S106), and the process proceeds to the next step. That is, the maximum volume change (ΔVmax) and the maximum flow rate fluctuation value (ΔQmax) are calculated (S107). Here, ΔVmax is calculated by the equation (c) using the volume V of the downstream pipe of the meter and the maximum value (ΔPmax) of ΔP. ΔQmax can be obtained from the actual detection value Q in the time span τ.
Next, ΔVmax and ΔQmax are compared (S108). When ΔVmax and ΔQmax are substantially equal (ΔVmax≈ΔQmax), instantaneous flow rate data Qc equal to or less than ΔQmax in the time span τ is excluded from the flow rate integration target (S109). On the other hand, when ΔVmax and ΔQmax are different from each other, Qc is subject to flow rate integration (S110). The flow rate data targeted for flow rate integration in each of the above steps is taken into the flow rate integration unit 7f and further accumulated and displayed on the display unit.

なお、本実施形態ではΔQmaxをタイムスパンごとに演算する形態としたが、学習機能を用いて所定の期間(例えば季節単位等)の最大値を順次更新して閾値更新部7fに格納していき、この値をΔQmaxとして用いる形態とすることもできる。これにより季節による通過流量変化にも対応が可能となる。
また、積算手段7をメーター本体とは独立に設ける形態としたが、本体内に組み込む形態とすることもできる。
また、全ての検知データに基づいて閾値を求める形態としたが、所定の下限流量以下の流量データのみを対象として閾値を求める形態とすることもできる。
(第二の実施形態)
In the present embodiment, ΔQmax is calculated for each time span. However, the maximum value for a predetermined period (for example, seasonal unit) is sequentially updated using the learning function and stored in the threshold update unit 7f. This value can also be used as ΔQmax. As a result, it is possible to cope with changes in the passage flow rate depending on the season.
Further, although the integrating means 7 is provided independently of the meter body, it may be incorporated in the body.
Moreover, although the threshold value is obtained based on all the detection data, the threshold value can be obtained only for flow rate data equal to or lower than a predetermined lower limit flow rate.
(Second embodiment)

次に、本発明の他の実施形態について説明する。本実施形態は圧力変動と流量変動との相互相関性のみに基づいて積算対象可否判定を行う形態に関する。本実施形態の構成は、上述のガスメーター計量装置1と同一であるので、重複説明を省略する。
次に図5を参照して、本実施形態におけるガス流量積算制御方法について説明する。本制御についても、所定のタイムスパンτの圧力、流量変動に対する積算判定を想定している。
初期状態において、固定閾値(ΔQ’th)が設定されている(S201)。メーター本体2において検知されるガス瞬時流量、供給圧力、温度データは随時出力され(S202)、流量補正部7aにおいて圧力、温度補正された後(S203)、データ格納部7bに格納される(S204)。
Next, another embodiment of the present invention will be described. The present embodiment relates to a form for determining whether or not to be integrated based on only the cross-correlation between pressure fluctuation and flow fluctuation. Since the configuration of the present embodiment is the same as that of the gas meter weighing device 1 described above, a duplicate description is omitted.
Next, the gas flow rate integration control method in the present embodiment will be described with reference to FIG. This control is also assumed to be integrated for pressure and flow rate fluctuations in a predetermined time span τ.
In the initial state, a fixed threshold value (ΔQ′th) is set (S201). The instantaneous gas flow rate, supply pressure, and temperature data detected in the meter body 2 are output as needed (S202). After the pressure and temperature are corrected in the flow rate correction unit 7a (S203), they are stored in the data storage unit 7b (S204). ).

次に、演算部7cにおいて、上述(b)式により圧力変動と流量変動の相互相関性が判定される(S205)。r2≧0.9以上のときは相互相関性ありと判定され(S205においてYES)、さらに流量補正値Qcと固定閾値ΔQ’thとが比較される(S206)。ΔQ’th未満の流量データは流量積算対象から除外される(S207)。
S205において相互相関性なし、又はS206においてQc≧ΔQ’thのときは、補正流量値は流量積算部7eに取り込まれる(S208)。
Next, in the calculation unit 7c, the cross-correlation between the pressure variation and the flow rate variation is determined by the above equation (b) (S205). When r2 ≧ 0.9 or more, it is determined that there is a cross-correlation (YES in S205), and the flow rate correction value Qc is compared with the fixed threshold value ΔQ′th (S206). The flow rate data less than ΔQ'th is excluded from the flow rate integration target (S207).
When there is no cross-correlation in S205 or when Qc ≧ ΔQ′th in S206, the corrected flow rate value is taken into the flow rate integrating unit 7e (S208).

本発明は、都市ガスメーターのみならず、他の気体流量計の圧力変動に伴う誤積算対策技術として広く利用可能である。   The present invention can be widely used not only as a city gas meter but also as a technique for counteracting error accumulation associated with pressure fluctuations in other gas flow meters.

第一の実施形態に係るガスメーター計量装置1の機能ブロックを示す図である。It is a figure which shows the functional block of the gas meter measuring device 1 which concerns on 1st embodiment. ガスメーター計量装置1の制御フローを示す図である。It is a figure which shows the control flow of the gas meter measuring device. 専用ガバナ作動に伴うガス供給網末端部への影響を示す図である。It is a figure which shows the influence on the gas supply network terminal part accompanying a special governor action | operation. 第一の実施形態の制御フローを示す図である。It is a figure which shows the control flow of 1st embodiment. 第二の実施形態の制御フローを示す図である。It is a figure which shows the control flow of 2nd embodiment. ガス使用時及び不使用時における圧力変動と流量変動の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the pressure fluctuation | variation at the time of gas use, and the time of non-use, and flow volume fluctuation | variation. 圧力変動の自己周期性判定概念を示す図である。It is a figure which shows the self-periodicity determination concept of a pressure fluctuation.

符号の説明Explanation of symbols

1・・・ガスメーター計量装置
2・・・メーター本体
3、11a、11b・・・端末機器
4・・・専用ガバナ
5、6・・・供給管
7・・・流量積算手段
7a・・・流量補正部
7b・・・データ格納部
7c・・・演算部
7d・・・積算判定部
7e・・・流量積算部
7f・・・閾値格納部
8・・・表示部
9・・・圧力センサ
10・・・温度センサ
20・・・ガス供給網
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Gas meter measuring device 2 ... Meter main body 3, 11a, 11b ... Terminal equipment 4 ... Dedicated governor 5, 6 ... Supply pipe 7 ... Flow rate integration means 7a ... Flow rate correction Unit 7b ... Data storage unit 7c ... Calculation unit 7d ... Integration determination unit 7e ... Flow rate integration unit 7f ... Threshold storage unit 8 ... Display unit 9 ... Pressure sensor 10 ...・ Temperature sensor 20 ... gas supply network

Claims (4)

ガス不使用時における誤積算を防止するガスメーター計量方法であって、
(1)ガスメーター上流側配管内の圧力変動(ΔP)の、所定のタイムスパンにおける自己周期性を判定するステップと、
(2)周期性ありと判定したときに、圧力変動(ΔP)と流量変動(ΔQ)との相関性を判定するステップと、
(3)相関性ありと判定したときに、下流側配管容積(V)及び前記所定のタイムスパンにおける圧力変動の最大値(ΔPmax)に基づいて求めたガス体積変化量の最大値(ΔVmax)と、その間の流量変動最大値(ΔQmax)と、を比較するステップと、
(4)ガス体積変化量最大値(ΔVmax)と流量変動最大値(ΔQmax)とが実質的に等しいときは、不使用時にガスメーターを介してのガスの流れありと判定するステップと、
(5) ガスの流れありと判定したときは、前記流量変動最大値(ΔQmax)以下の流量については積算対象から除外するステップと、
を含むことを特徴とするガスメーター計量方法。
A gas meter weighing method that prevents mis-accumulation when gas is not used,
(1) determining a self-periodicity in a predetermined time span of a pressure fluctuation (ΔP) in the upstream pipe of the gas meter;
(2) determining the correlation between pressure fluctuation (ΔP) and flow fluctuation (ΔQ) when it is determined that there is periodicity;
(3) When it is determined that there is a correlation, the maximum value (ΔVmax) of the gas volume change amount obtained based on the downstream pipe volume (V) and the maximum value (ΔPmax) of the pressure fluctuation in the predetermined time span A step of comparing the flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) between them,
(4) When the gas volume change maximum value (ΔVmax) and the flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) are substantially equal, it is determined that there is a gas flow through the gas meter when not in use;
(5) When it is determined that there is a gas flow, a step of excluding a flow rate equal to or less than the flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) from an integration target;
A gas meter weighing method comprising:
前記(1)のステップにおいて、ガス流量(Q)が所定の下限流量以下のときの圧力変動のみを対象として、自己周期性を判定することを特徴とする請求項1に記載のガスメーター計量方法。 2. The gas meter measurement method according to claim 1, wherein in the step (1), the self-periodicity is determined only for pressure fluctuation when the gas flow rate (Q) is equal to or lower than a predetermined lower limit flow rate. ガス不使用時における誤積算を防止するガスメーター計量方法であって、
(6)所定のタイムスパンについて、ガスメーター上流側配管内の圧力変動(ΔP)と、ガスメーターの流量変動(ΔQ)との相関性を判定するステップと、
(7)相関性ありと判定したときに、所定のタイムスパンにおける流量変動最大値(ΔQmax)が閾値(ΔQth)以下のときは、ガスメーターを介してのガスの流れありと判定するステップと、
(8) ガスの流れありと判定したときは、流量変動最大値(ΔQmax)以下の流量については積算対象から除外するステップと、
を含むことを特徴とするガスメーター計量方法。
A gas meter weighing method that prevents mis-accumulation when gas is not used,
(6) for a predetermined time span, determining a correlation between a pressure fluctuation (ΔP) in the gas meter upstream pipe and a flow fluctuation (ΔQ) of the gas meter;
(7) When it is determined that there is a correlation, and the flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) in a predetermined time span is equal to or less than the threshold value (ΔQth), a step of determining that there is a gas flow through the gas meter;
(8) When it is determined that there is a gas flow, a step of excluding the flow rate below the flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) from the target of integration;
A gas meter weighing method comprising:
ガス不使用時における誤積算を防止するガスメーター計量装置であって、
随時検出される供給圧力及び瞬時流量データを取り込んで一旦格納する格納手段と、
圧力変動値(ΔP)及び流量変動値(ΔQ)に基づいて、圧力変動と流量変動の相関性を演算する演算手段と、
圧力変動と流量変動の相関性があるときに、所定の閾値と流量変動最大値(ΔQmax)とを比較して、検出流量データの積算可否を判定する積算判定手段と、
を備えて成ることを特徴とするガスメーター計量装置。
A gas meter weighing device that prevents mis-accumulation when gas is not used,
Storage means for taking in and temporarily storing supply pressure and instantaneous flow rate data detected at any time;
A calculation means for calculating the correlation between the pressure fluctuation and the flow fluctuation based on the pressure fluctuation value (ΔP) and the flow fluctuation value (ΔQ);
When there is a correlation between the pressure fluctuation and the flow rate fluctuation, a predetermined threshold value and a flow rate fluctuation maximum value (ΔQmax) are compared to determine whether or not the detected flow rate data can be integrated;
A gas meter weighing device comprising:
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