JP2011017543A - Ultrasonic gas meter, and dew condensation decision method thereof - Google Patents

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PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ultrasonic gas meter capable of determining dew condensation while saving costs, and to provide a dew condensation decision method of the gas meter.SOLUTION: The ultrasonic gas meter 40 includes: transducers TD1 and TD2 intermittently transmitting an ultrasonic signal into a gas passage and receiving an ultrasonic signal; an amplifier 43a amplifying the signal received by the transducers TD1 and TD2 to predetermined intensity; and a CPU 14a for determining the generation of the dew condensation in a meter passage, when an amplification degree provided by the amplifier 43a is monitored for every predetermined time, and the monitored amplification degree changes from an initial value by a predetermined value or more.

Description

本発明は、超音波式ガスメータ、及びその結露判断方法に関する。   The present invention relates to an ultrasonic gas meter and a method for determining condensation thereof.

従来、超音波式流速センサを使用した超音波式ガスメータが提案されている(例えば、特許文献1)。上述した超音波式ガスメータは、ガス流路内に一定距離だけ離れて配置された超音波周波数で作動する例えば圧電式振動子からなる2つの音響トランスジューサによって超音波式流速センサを構成している。   Conventionally, an ultrasonic gas meter using an ultrasonic flow velocity sensor has been proposed (for example, Patent Document 1). In the ultrasonic gas meter described above, an ultrasonic flow sensor is constituted by two acoustic transducers composed of, for example, piezoelectric transducers that operate at an ultrasonic frequency that are arranged at a predetermined distance in the gas flow path.

そして、一方のトランスジューサの発生する超音波信号を他方のトランスジューサに受信させる動作を行って超音波信号がトランスジューサ間で伝搬される伝搬時間を計測し、この計測した伝搬時間に基づいてガス流速を間欠的に求める。   Then, the ultrasonic signal generated by one transducer is received by the other transducer to measure the propagation time during which the ultrasonic signal propagates between the transducers, and the gas flow rate is intermittent based on the measured propagation time. Ask for.

特開2008−51562号公報JP 2008-51562 A

ところで、超音波式ガスメータを含むガス供給システムでは配管に亀裂が入ることなどによって配管内に水が溜まり、水蒸気を多く含んだガスがメータ内に供給されて、超音波式流速センサの表面やメッシュなどの保護部材に水が付着する結露が発生して器差が変化してしまうことがある。そして、器差が変化してしまうと、ガス流量を正確に検出できなくなり、料金上の問題が発生してしまう。   By the way, in a gas supply system including an ultrasonic gas meter, water accumulates in the piping due to cracks in the piping, etc., and a gas containing a large amount of water vapor is supplied into the meter. Condensation with water adhering to the protective member may occur and the instrumental error may change. If the instrumental difference changes, the gas flow rate cannot be detected accurately, causing a problem with charges.

そこで、メータ内に水の浸入を検出するために水分センサを設けることが考えられるが、この場合、センサ費用が掛かるだけでなく、センサ配線のシール構造なども必要となりコスト高となってしまう。   Therefore, it is conceivable to provide a moisture sensor in order to detect the intrusion of water in the meter. In this case, not only the sensor cost is required, but also a sensor wiring seal structure is required, resulting in an increase in cost.

本発明はこのような従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、コストを抑えつつ、結露を判断することが可能な超音波式ガスメータ、及びその結露判断方法を提供することにある。   The present invention has been made in order to solve such a conventional problem, and an object of the present invention is to provide an ultrasonic gas meter capable of determining condensation while suppressing cost, and a method for determining condensation. Is to provide.

本発明の超音波式ガスメータは、ガス流路内に間欠的に超音波信号を送信する送信手段と、前記超音波信号を受信する受信手段と、前記受信手段により受信された信号を所定の強さまで増幅する増幅手段と、前記増幅手段による増幅度を所定時間毎に監視し、監視した増幅度が初期値よりも所定値以上変化した場合、メータ流路内に結露が発生していると判断する結露判断手段と、を備えることを特徴とする。   An ultrasonic gas meter according to the present invention includes a transmitting unit that intermittently transmits an ultrasonic signal in a gas flow path, a receiving unit that receives the ultrasonic signal, and a signal received by the receiving unit with a predetermined strength. Amplifying means that amplifies the signal and the amplification degree by the amplification means are monitored every predetermined time, and when the monitored amplification degree changes by a predetermined value or more than the initial value, it is determined that condensation occurs in the meter flow path. And dew condensation determination means.

この超音波式ガスメータによれば、増幅度を所定時間毎に監視し、監視した増幅度が初期値よりも所定値以上変化した場合、メータ流路内に結露が発生していると判断する。ここで、結露が発生すると水滴等の影響によって超音波信号の屈折や減衰等が発生して、増幅度が変化(増加)する傾向にある。よって、上記場合にメータ流路内に結露が発生していると判断することができる。特に、結露の判断は結露判断手段による処理によって判断されるため、水分センサ等を設ける必要が無く、センサコストやシール構造に要するコストの発生を抑えることができる。従って、コストを抑えつつ、結露を判断することができる。   According to this ultrasonic gas meter, the amplification level is monitored every predetermined time, and when the monitored amplification level changes by a predetermined value or more than the initial value, it is determined that condensation has occurred in the meter flow path. Here, when condensation occurs, the ultrasonic signal is refracted or attenuated due to the influence of water droplets or the like, and the amplification degree tends to change (increase). Therefore, it can be determined that condensation has occurred in the meter flow path in the above case. In particular, since the determination of dew condensation is determined by processing by the dew condensation determination means, it is not necessary to provide a moisture sensor or the like, and the generation of sensor cost and cost required for the seal structure can be suppressed. Therefore, it is possible to determine the condensation while suppressing the cost.

また、本発明の超音波式ガスメータにおいて、前記送信手段及び前記受信手段は、ガスの流れ方向に対して上流側及び下流側の双方から超音波信号を送信して受信すると共に、前記判断手段は、上流側から送信されて受信された超音波信号の伝搬時間と、下流側から送信されて受信された超音波信号の伝搬時間との和が、所定範囲外の場合には、メータ流路内に結露が発生しているか否かの判断を実行しないことが好ましい。   In the ultrasonic gas meter of the present invention, the transmission unit and the reception unit transmit and receive ultrasonic signals from both the upstream side and the downstream side with respect to the gas flow direction, and the determination unit includes: If the sum of the propagation time of the ultrasonic signal transmitted and received from the upstream side and the propagation time of the ultrasonic signal transmitted and received from the downstream side is outside the predetermined range, It is preferable not to determine whether or not condensation has occurred.

この超音波式ガスメータによれば、上流側から送信されて受信された超音波信号の伝搬時間と、下流側から送信されて受信された超音波信号の伝搬時間との和が、所定範囲外の場合には、メータ流路内に結露が発生しているか否かの判断を実行しない。ここで、上流側及び下流側からの伝搬時間の和は、流速の影響を受けることなく、ガス種によって変化する傾向にある。よって、伝搬時間の和が所定範囲外の場合とは、計測対象となるガス種が変化したり、混ガス状態が発生したりしたといえる。このようにガス種の変化や混ガス状態のときには、増幅度が変化する傾向にあり、結露の発生判断において誤りを生じやすくなる。よって、伝搬時間の和が所定範囲外の場合に結露の発生判断を実行しないことで、誤判断の可能性を減じることができる。   According to this ultrasonic gas meter, the sum of the propagation time of the ultrasonic signal transmitted and received from the upstream side and the propagation time of the ultrasonic signal transmitted and received from the downstream side is outside a predetermined range. In this case, it is not determined whether or not condensation has occurred in the meter flow path. Here, the sum of the propagation times from the upstream side and the downstream side tends to change depending on the gas type without being affected by the flow velocity. Therefore, when the sum of the propagation times is out of the predetermined range, it can be said that the gas type to be measured has changed or a mixed gas state has occurred. As described above, when the gas type is changed or in the mixed gas state, the amplification degree tends to change, and an error is easily caused in the determination of the occurrence of condensation. Therefore, the possibility of erroneous determination can be reduced by not performing the determination of the occurrence of condensation when the sum of the propagation times is outside the predetermined range.

また、本発明の超音波式ガスメータにおいて、前記送信手段から送信されて前記受信手段により受信された超音波信号の伝搬時間に基づいて、ガス流路内を流れるガスの流量を計測する流量計測手段をさらに備え、前記判断手段は、前記流量計測手段により計測された流量が所定流量を超える場合、メータ流路内に結露が発生しているか否かの判断を実行しないことが好ましい。   Further, in the ultrasonic gas meter according to the present invention, the flow rate measuring means for measuring the flow rate of the gas flowing in the gas flow path based on the propagation time of the ultrasonic signal transmitted from the transmitting means and received by the receiving means. It is preferable that the determination unit does not determine whether or not condensation has occurred in the meter flow path when the flow rate measured by the flow rate measurement unit exceeds a predetermined flow rate.

この超音波式ガスメータによれば、計測された流量が所定流量を超える場合、メータ流路内に結露が発生しているか否かの判断を実行しない。ここで、流量が所定流量(例えば1000L/h)を超えると、流路内において偏流や渦流が発生して増幅度が安定しなくなる傾向にある。よって、流量が所定流量を超える場合に結露の発生判断を実行しないことで、誤判断の可能性を減じることができる。   According to this ultrasonic gas meter, when the measured flow rate exceeds a predetermined flow rate, it is not determined whether or not condensation has occurred in the meter flow path. Here, when the flow rate exceeds a predetermined flow rate (for example, 1000 L / h), drift and vortex flow are generated in the flow path, and the amplification degree tends to become unstable. Therefore, the possibility of erroneous determination can be reduced by not performing the determination of the occurrence of condensation when the flow rate exceeds the predetermined flow rate.

また、本発明の超音波式ガスメータにおいて、前記増幅手段による増幅度が初期値に対して規定範囲内の場合、初期値を前記増幅手段による増幅度に更新する更新手段をさらに備えることが好ましい。   In the ultrasonic gas meter of the present invention, it is preferable that the ultrasonic gas meter further includes an updating unit that updates the initial value to the amplification degree by the amplification unit when the amplification degree by the amplification unit is within a specified range with respect to the initial value.

この超音波式ガスメータによれば、増幅度が初期値に対して規定範囲内の場合、初期値を前記増幅手段による増幅度に更新するため、温度変化やダストの付着などによって変化してしまった増幅度に基づいて結露と判断してしまうことを抑制でき、誤判断の可能性を減じることができる。   According to this ultrasonic gas meter, when the amplification factor is within the specified range with respect to the initial value, the initial value is updated to the amplification factor by the amplifying means, so that it has changed due to temperature change or dust adhesion. It can suppress judging that it is dew condensation based on an amplification degree, and can reduce the possibility of misjudgment.

また、本発明の超音波式ガスメータにおいて、前記判断手段によるメータ流路内に結露が発生しているか否かの判断について、実行及び非実行を切替可能な切替手段をさらに備えることが好ましい。   In the ultrasonic gas meter according to the present invention, it is preferable that the ultrasonic gas meter further includes a switching unit capable of switching between execution and non-execution for determining whether or not dew condensation has occurred in the meter flow path.

この超音波式ガスメータによれば、メータ流路内に結露が発生しているか否かの判断について、実行及び非実行を切替可能となっているため、メンテナンス時にガスメータを取り外して混ガス状態になった場合などに、結露であると誤判断しないように結露の発生判断について非実行とすることができ、誤判断の可能性を減じることができる。   According to this ultrasonic gas meter, since it is possible to switch between execution and non-execution for determining whether or not condensation has occurred in the meter flow path, the gas meter is removed during maintenance to enter a mixed gas state. In such a case, the determination of the occurrence of condensation can be made non-executed so as not to erroneously determine that it is condensation, and the possibility of erroneous determination can be reduced.

また、本発明の超音波式ガスメータの結露判断方法は、ガス流路内に間欠的に超音波信号を送信する送信工程と、前記超音波信号を受信する受信工程と、前記受信手段により受信された信号を所定の強さまで増幅する増幅工程と、前記増幅工程における増幅度を所定時間毎に監視し、監視した増幅度が初期値よりも所定値以上変化した場合、メータ流路内に結露が発生していると判断する結露判断工程と、を備えることを特徴とする。   In addition, the dew condensation determination method for an ultrasonic gas meter according to the present invention includes a transmission step of intermittently transmitting an ultrasonic signal in a gas flow path, a reception step of receiving the ultrasonic signal, and the reception means. An amplification step for amplifying the received signal to a predetermined intensity, and the amplification degree in the amplification step is monitored every predetermined time, and if the monitored amplification degree changes by a predetermined value or more from the initial value, dew condensation occurs in the meter flow path. And a dew condensation determining step for determining that it has occurred.

この超音波式ガスメータの結露判断方法によれば、増幅度を所定時間毎に監視し、監視した増幅度が初期値よりも所定値以上変化した場合、メータ流路内に結露が発生していると判断する。ここで、結露が発生すると水滴等の影響によって超音波信号の屈折や減衰等が発生して、増幅度が変化(増加)する傾向にある。よって、上記場合にメータ流路内に結露が発生していると判断することができる。特に、結露の判断は結露判断工程における処理によって判断されるため、水分センサ等を設ける必要が無く、センサコストやシール構造に要するコストの発生を抑えることができる。従って、コストを抑えつつ、結露を判断することができる。   According to the dew condensation determination method of this ultrasonic gas meter, the amplification degree is monitored every predetermined time, and when the monitored amplification degree changes by a predetermined value or more than the initial value, condensation occurs in the meter flow path. Judge. Here, when condensation occurs, the ultrasonic signal is refracted or attenuated due to the influence of water droplets or the like, and the amplification degree tends to change (increase). Therefore, it can be determined that condensation has occurred in the meter flow path in the above case. In particular, since the determination of dew condensation is determined by the process in the dew condensation determination process, it is not necessary to provide a moisture sensor or the like, and the generation of sensor cost and cost required for the seal structure can be suppressed. Therefore, it is possible to determine the condensation while suppressing the cost.

本発明によれば、コストを抑えつつ、結露を判断することができる。   According to the present invention, it is possible to determine condensation while suppressing costs.

本発明の実施形態に係る超音波式ガスメータを含むガス供給システムの構成図である。1 is a configuration diagram of a gas supply system including an ultrasonic gas meter according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る超音波式ガスメータを示す構成図である。It is a lineblock diagram showing the ultrasonic gas meter concerning the embodiment of the present invention. 図2に示したμCOMの内部を示す構成図である。FIG. 3 is a configuration diagram showing the inside of μCOM shown in FIG. 2. 本実施形態に係る超音波式ガスメータの結露判断方法の概要を示すグラフである。It is a graph which shows the outline | summary of the dew condensation judgment method of the ultrasonic type gas meter which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る超音波式ガスメータによる結露判断方法を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the dew condensation judgment method by the ultrasonic gas meter which concerns on this embodiment.

以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。図1は、本発明の実施形態に係る超音波式ガスメータを含むガス供給システムの構成図である。ガス供給システム1は、各ガス器具10に燃料ガスを供給するものであって、複数のガス器具10と、配管31,32と、超音波式ガスメータ40とを備えている。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of the invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a configuration diagram of a gas supply system including an ultrasonic gas meter according to an embodiment of the present invention. The gas supply system 1 supplies fuel gas to each gas appliance 10, and includes a plurality of gas appliances 10, pipes 31 and 32, and an ultrasonic gas meter 40.

上流側配管31は、ガス供給元と超音波式ガスメータ40とを接続するものである。下流側配管32は超音波式ガスメータ40とガス器具10とを接続する配管である。超音波式ガスメータ40は、超音波信号の伝搬時間に基づいてガス流量を求め、求めたガス流量を積算して表示するものである。このようなガス供給システム1では、ガスメータ40内に上流側配管31及び下流側配管32とつながる流路が形成されており、燃料ガスは上流側配管31からガスメータ40、及び下流側配管32を通じてガス器具10に到達し、ガス器具10において燃焼されることとなる。   The upstream piping 31 connects the gas supply source and the ultrasonic gas meter 40. The downstream pipe 32 is a pipe that connects the ultrasonic gas meter 40 and the gas appliance 10. The ultrasonic gas meter 40 obtains the gas flow rate based on the propagation time of the ultrasonic signal and integrates and displays the obtained gas flow rate. In such a gas supply system 1, a flow path connected to the upstream pipe 31 and the downstream pipe 32 is formed in the gas meter 40, and the fuel gas passes through the gas meter 40 and the downstream pipe 32 from the upstream pipe 31. It reaches the instrument 10 and is burned in the gas instrument 10.

ここで、従来のガス供給システム1では上流側配管31の亀裂等により上流側配管31に水Wが溜まる可能性がある。そして、上流側配管31に水Wが溜まると、水蒸気を多く含んだガスが超音波式ガスメータ40に供給され、超音波式流速センサの表面やメッシュなどの保護部材に水が付着する結露が発生して器差が変化してしまうことがある。そして、器差が変化してしまうと、ガス流量を正確に検出できなくなり、料金上の問題が発生してしまう。   Here, in the conventional gas supply system 1, there is a possibility that water W may accumulate in the upstream pipe 31 due to a crack or the like of the upstream pipe 31. When the water W accumulates in the upstream pipe 31, a gas containing a large amount of water vapor is supplied to the ultrasonic gas meter 40, and condensation occurs in which water adheres to the surface of the ultrasonic flow sensor or a protective member such as a mesh. As a result, the instrumental error may change. If the instrumental difference changes, the gas flow rate cannot be detected accurately, causing a problem with charges.

そこで、本実施形態に係る超音波式ガスメータ40は、結露を判断することができる構成となっている。図2は、本発明の実施形態に係る超音波式ガスメータ40を示す構成図である。同図に示す超音波式ガスメータ40は、ガス流路内に距離Lだけ離され、かつ、ガス流方向Yに対して角度θをなすように、互いに対向して配置された2つの音響トランスジューサ(送信手段,受信手段)TD1,TD2を有している。   Therefore, the ultrasonic gas meter 40 according to the present embodiment is configured to be able to determine condensation. FIG. 2 is a configuration diagram showing an ultrasonic gas meter 40 according to the embodiment of the present invention. The ultrasonic gas meter 40 shown in the figure includes two acoustic transducers (which are separated from each other by a distance L in the gas flow path and are opposed to each other so as to form an angle θ with respect to the gas flow direction Y). (Transmission means, reception means) TD1, TD2.

2つの音響トランスジューサTD1,TD2は、超音波周波数で作動する例えば圧電式振動子から構成されている。ガス流路には、両音響トランスジューサTD1,TD2の上流側に弁閉によってガス流路を遮断するガス遮断弁47が設けられている。   The two acoustic transducers TD1, TD2 are composed of, for example, piezoelectric vibrators that operate at an ultrasonic frequency. The gas flow path is provided with a gas shut-off valve 47 that shuts off the gas flow path by closing the valve upstream of both acoustic transducers TD1 and TD2.

各トランスジューサTD1,TD2はトランスジューサインタフェース(I/F)回路41a,41bをそれぞれ介して送信回路42及び受信回路43に接続されている。送信回路42は、マイクロコンピュータ(μCOM)44の制御の下で、トランスジューサTD1,TD2の一方を駆動して超音波信号を発生させる信号を間欠的に送信する。このため、トランスジューサTD1,TD2は、ガスの流れ方向Yに対して上流側及び下流側の双方から間欠的に超音波信号を送信して受信することとなる。   Each transducer TD1, TD2 is connected to a transmission circuit 42 and a reception circuit 43 via transducer interface (I / F) circuits 41a, 41b, respectively. The transmission circuit 42 intermittently transmits a signal for generating an ultrasonic signal by driving one of the transducers TD 1 and TD 2 under the control of the microcomputer (μCOM) 44. For this reason, the transducers TD1, TD2 intermittently transmit and receive ultrasonic signals from both the upstream side and the downstream side with respect to the gas flow direction Y.

受信回路43は、ガス流路を通過した超音波信号を受信した他方のトランスジューサTD1,TD2からの信号を入力して超音波信号を所定の強さまで増幅する増幅器(増幅手段)43aを内蔵している。この増幅器43aの増幅度は、μCOM44によって調整することができる。また、μCOM44には、表示器45が接続されている。   The receiving circuit 43 includes an amplifier (amplifying means) 43a that inputs signals from the other transducers TD1 and TD2 that have received the ultrasonic signal that has passed through the gas flow path and amplifies the ultrasonic signal to a predetermined strength. Yes. The amplification degree of the amplifier 43 a can be adjusted by the μCOM 44. Further, the display unit 45 is connected to the μCOM 44.

また、トランスジューサTD1,TD2が設けられる流路には複数の仕切板46が設けられている。複数の仕切板46は、ガス流入時における渦の発生などを防止するものであり、正確な流量測定に寄与するものである。なお、図2において仕切板46と超音波信号の送受信方向とは交差するように図示されているが、実際には両者は並行関係にあり、仕切板46は超音波信号の送受信を阻害しないように設置されている。   A plurality of partition plates 46 are provided in the flow path in which the transducers TD1 and TD2 are provided. The plurality of partition plates 46 prevent the generation of vortices during gas inflow and contribute to accurate flow rate measurement. In FIG. 2, the partition plate 46 and the ultrasonic signal transmission / reception direction are illustrated so as to intersect with each other. However, the two are actually in a parallel relationship so that the partition plate 46 does not hinder the transmission / reception of the ultrasonic signal. Is installed.

さらに、超音波式ガスメータ40は、切替スイッチ(切替手段)48を備えている。切替スイッチ48は、後述する結露判断機能の有効・無効を切替可能なものである。   Further, the ultrasonic gas meter 40 includes a changeover switch (switching means) 48. The changeover switch 48 can switch the validity / invalidity of a dew condensation determination function described later.

図3は、図2に示したμCOM44の内部を示す構成図である。μCOM44は、図3に示すように、プログラムに従って各種の処理を行う中央処理ユニット(CPU)44a、CPU44aが行う処理のプログラムなどを格納した読み出し専用のメモリであるROM44b、及び、CPU44aでの各種の処理過程で利用するワークエリア、各種データを格納するデータ格納エリアなどを有する読み出し書き込み自在のメモリであるRAM44cなどを内蔵している。また、これらはバスライン44dによって互いに接続されている。   FIG. 3 is a block diagram showing the inside of the μCOM 44 shown in FIG. As shown in FIG. 3, the μCOM 44 includes a central processing unit (CPU) 44a that performs various processes according to a program, a ROM 44b that is a read-only memory that stores a program for processing performed by the CPU 44a, and various types of CPU 44a. A RAM 44c, which is a readable / writable memory having a work area used in the processing process and a data storage area for storing various data, is incorporated. These are connected to each other by a bus line 44d.

また、CPU44aは、サンプリング時間毎に2つのトランスジューサTD1,TD2にて送受信された超音波信号の伝搬時間に基づいてガス流速を計測し、計測したガス流速にガス流路の断面積を乗じて瞬時流量を計測する流量計測機能(流量計測手段)を備えている。ここでサンプリング時間は、例えば2秒である。   Further, the CPU 44a measures the gas flow rate based on the propagation times of the ultrasonic signals transmitted and received by the two transducers TD1 and TD2 every sampling time, and instantaneously multiplies the measured gas flow rate by the cross-sectional area of the gas flow path. A flow rate measuring function (flow rate measuring means) for measuring the flow rate is provided. Here, the sampling time is, for example, 2 seconds.

さらに、本実施形態に係るCPU44aは、増幅器43aによる増幅度を所定時間(例えば24時間)毎に監視し、監視した増幅度が初期値よりも所定値(例えば「10」)以上変化した場合、メータ流路内に結露が発生していると判断する結露判断機能(判断手段)を有している。ここで、結露が発生すると水滴等の影響によって超音波信号の屈折や減衰等が発生して、増幅度が変化(増加)する傾向にある。よって、増幅度が初期値よりも所定値以上変化した場合、にメータ流路内に結露が発生していると判断することができる。なお、上記初期値とは、例えばガス種に応じて決定され、43Aガスの場合には「40」程度となり、LPガスの場合には「20」程度となる。   Further, the CPU 44a according to the present embodiment monitors the amplification degree by the amplifier 43a every predetermined time (for example, 24 hours), and when the monitored amplification degree changes by a predetermined value (for example, “10”) or more from the initial value, It has a dew condensation determination function (determination means) that determines that dew condensation has occurred in the meter flow path. Here, when condensation occurs, the ultrasonic signal is refracted or attenuated due to the influence of water droplets or the like, and the amplification degree tends to change (increase). Therefore, it can be determined that condensation has occurred in the meter flow path when the amplification degree changes by a predetermined value or more from the initial value. The initial value is determined according to, for example, the gas type, and is about “40” in the case of 43A gas and about “20” in the case of LP gas.

また、結露判断機能は、下記の2つの場合にはメータ流路内に結露が発生しているか否かの判断を実行しない。1つ目は、上流側から送信されて受信された超音波信号の伝搬時間と、下流側から送信されて受信された超音波信号の伝搬時間との和が所定範囲外の場合である。ここで、上流側及び下流側からの伝搬時間の和は、流速の影響を受けることなく、ガス種によって変化する傾向にある。例えば、流速が高くなり上流側からの超音波信号が早期に受信されるようになったとしても、下流側からの超音波信号は遅めに受信されることとなり、結果としては流速の影響を受けることなく、伝搬時間の和はあまり変化しないこととなる。よって、伝搬時間の和は流速に応じて変化しない。これに対し、伝搬時間の和はガス種によって変化する傾向にある。従って、伝搬時間の和が所定範囲外の場合とは、計測対象となるガス種が変化したり、混ガス状態が発生したりした場合といえる。そして、ガス種の変化や混ガス状態のときには、増幅度が変化する傾向にあり、結露の発生判断において誤りを生じやすくなる。よって、伝搬時間の和が所定範囲外の場合、結露判断機能は結露の発生判断を実行しないこととなる。   In addition, the dew condensation determination function does not determine whether or not dew condensation has occurred in the meter flow path in the following two cases. The first is a case where the sum of the propagation time of the ultrasonic signal transmitted and received from the upstream side and the propagation time of the ultrasonic signal transmitted and received from the downstream side is outside a predetermined range. Here, the sum of the propagation times from the upstream side and the downstream side tends to change depending on the gas type without being affected by the flow velocity. For example, even if the flow velocity increases and the ultrasonic signal from the upstream side is received early, the ultrasonic signal from the downstream side is received later, resulting in the influence of the flow velocity. Without being received, the sum of propagation times does not change much. Therefore, the sum of propagation times does not change according to the flow velocity. On the other hand, the sum of propagation times tends to change depending on the gas type. Therefore, the case where the sum of the propagation times is outside the predetermined range can be said to be a case where the gas type to be measured has changed or a mixed gas state has occurred. When the gas type is changed or in a mixed gas state, the amplification degree tends to change, and an error is likely to occur in the determination of the occurrence of condensation. Therefore, when the sum of the propagation times is outside the predetermined range, the dew condensation determination function does not execute the dew condensation occurrence determination.

2つ目は、流量計測機能により計測された流量が所定流量を超える場合である。ここで、流量が所定流量(例えば1000L/h)を超えると、流路内において偏流や渦流が発生して増幅度が安定しなくなる傾向にある。このため、結露の発生判断において誤りを生じやすくなる。よって、結露判断機能は、流量が所定流量を超える場合に結露の発生判断を実行しないこととなる。   The second is a case where the flow rate measured by the flow rate measurement function exceeds a predetermined flow rate. Here, when the flow rate exceeds a predetermined flow rate (for example, 1000 L / h), drift and vortex flow are generated in the flow path, and the amplification degree tends to become unstable. For this reason, an error is likely to occur in the determination of the occurrence of condensation. Therefore, the condensation determination function does not execute the determination of the occurrence of condensation when the flow rate exceeds the predetermined flow rate.

また、本実施形態に係るCPU44aは、更新機能(更新手段)を備えている。更新機能は、初期値を更新する機能である。例えば増幅器43aによる増幅度は、超音波式ガスメータ40の周囲温度に応じて変化する傾向にある。同様に、増幅度は、トランスジューサTD1,TD2の表面やその保護部材にダストが付着した場合に変化する傾向にある。このような場合、結露が発生しなくとも増幅度が変化してしまい、誤って結露と判断してしまう可能性がある。そこで、更新機能は初期値を更新する。   Further, the CPU 44a according to the present embodiment includes an update function (update means). The update function is a function for updating the initial value. For example, the amplification degree by the amplifier 43 a tends to change according to the ambient temperature of the ultrasonic gas meter 40. Similarly, the amplification degree tends to change when dust adheres to the surfaces of the transducers TD1 and TD2 and their protective members. In such a case, even if condensation does not occur, the amplification degree changes, and there is a possibility that the condensation is erroneously determined. Therefore, the update function updates the initial value.

具体的に説明すると、周囲温度が変化した場合、増幅度は「2」程度増加又は減少する傾向にある。また、ダストが付着した場合に、増幅度は「1」〜「2」程度長期の時間をかけて緩やかに変化する傾向にある。そこで、更新機能は、増幅器43aによる増幅度を所定期間(例えば15日)毎に計測し、計測した増幅度が初期値に対して規定範囲内(例えば±2)である場合、初期値を増幅器43aによる増幅度に更新する。これにより、微小な増幅度の変化が蓄積して結露であると誤判断してしまう可能性を減じることができる。   More specifically, when the ambient temperature changes, the amplification degree tends to increase or decrease by about “2”. Further, when dust adheres, the amplification degree tends to change gradually over a long period of time of about “1” to “2”. Therefore, the update function measures the amplification degree by the amplifier 43a every predetermined period (for example, 15 days), and when the measured amplification degree is within a prescribed range (for example, ± 2) with respect to the initial value, the initial value is amplified. The amplification degree is updated to 43a. Thereby, it is possible to reduce a possibility that a minute change in the amplification degree is accumulated and erroneously determined to be dew condensation.

さらに、CPU44aは、切替スイッチ48からのスイッチ信号に応じて結露判断機能を有効としたり、無効としたりする。すなわち、切替スイッチ48が有効側に設定されている場合、結露判断機能は結露の発生判断について実行し、切替スイッチ48が無効側に設定されている場合、結露判断機能は結露の発生判断について非実行とする。   Further, the CPU 44a enables or disables the dew condensation determination function according to the switch signal from the changeover switch 48. That is, when the changeover switch 48 is set to the effective side, the dew condensation determination function executes the determination of the occurrence of condensation, and when the changeover switch 48 is set to the invalid side, the dew condensation determination function does not determine the occurrence of condensation. Execute.

次に、本実施形態に係る結露判断方法の概要を説明する。図4は、本実施形態に係る超音波式ガスメータ40の結露判断方法の概要を示すグラフである。図4に示すように、まず増幅度の初期値は「40」であるとする。そして、15日経過後の増幅度が「41」になっていたとする。この場合、CPU44aの更新機能は、増幅器43aの増幅度が初期値「40」の±2の範囲に収まっていることから、初期値を更新する。すなわち、更新機能は初期値を「41」に更新する。   Next, an outline of the condensation determination method according to the present embodiment will be described. FIG. 4 is a graph showing an outline of a dew condensation determination method for the ultrasonic gas meter 40 according to the present embodiment. As shown in FIG. 4, it is first assumed that the initial value of the amplification degree is “40”. Assume that the amplification degree after the elapse of 15 days is “41”. In this case, the update function of the CPU 44a updates the initial value because the amplification degree of the amplifier 43a is within the range of ± 2 of the initial value “40”. That is, the update function updates the initial value to “41”.

そして、30日経過時点において増幅器43aの増幅度が「44」になっているとする。この場合、更新機能は、増幅度が初期値「41」より「3」以上変化(増加)していることから、初期値を更新しない。   It is assumed that the amplification degree of the amplifier 43a is “44” when 30 days have elapsed. In this case, the update function does not update the initial value because the amplification degree has changed (increased) by “3” or more from the initial value “41”.

次いで、45日経過時点において増幅器43aによる増幅度が「47」になっていたとする。この場合、更新機能は、増幅器43aの増幅度が初期値の±2の範囲に収まっていないことから、初期値を更新しない。   Next, it is assumed that the amplification degree by the amplifier 43a is “47” when 45 days have elapsed. In this case, the update function does not update the initial value because the amplification degree of the amplifier 43a is not within the range of ± 2 of the initial value.

その後、60日経過時点において増幅器43aによる増幅度が「56」となっていたとする。この場合、更新機能は初期値を更新しない。また、結露判断機能は、初期値(初期値「41」)に対して所定値(例えば「10」)以上増幅度が変化したことから、メータ流路内に結露が発生していると判断する。さらに、CPU44aは、初期値に対して所定値以上増幅度が変化したことから、表示器45に警告表示を行わせる。なお、警告は、表示に限らず音声出力、管理センターへの通知、及び警報器への通知などであってもよい。   Thereafter, it is assumed that the amplification degree by the amplifier 43a is “56” when 60 days have elapsed. In this case, the update function does not update the initial value. Further, the dew condensation determination function determines that dew condensation has occurred in the meter flow path because the amplification degree has changed by a predetermined value (eg, “10”) or more with respect to the initial value (initial value “41”). . Further, the CPU 44a causes the display unit 45 to display a warning because the amplification degree has changed by a predetermined value or more with respect to the initial value. The warning is not limited to display, but may be voice output, notification to the management center, notification to an alarm device, or the like.

図5は、本実施形態に係る超音波式ガスメータ40による結露判断方法を示すフローチャートである。まず、CPU44aは規定時間経過したか否かを判断する(S1)。ここで、規定時間とは例えば2秒である。規定時間経過していないと判断した場合(S1:NO)、経過したと判断されるまで、この処理が繰り返される。規定時間経過したと判断した場合(S1:YES)、トランスジューサTD1,TD2は間欠的に超音波信号を送信する(S2)。   FIG. 5 is a flowchart showing a dew condensation determination method by the ultrasonic gas meter 40 according to the present embodiment. First, the CPU 44a determines whether or not a specified time has elapsed (S1). Here, the specified time is, for example, 2 seconds. When it is determined that the specified time has not elapsed (S1: NO), this process is repeated until it is determined that the specified time has elapsed. If it is determined that the specified time has elapsed (S1: YES), the transducers TD1, TD2 intermittently transmit ultrasonic signals (S2).

次いで、増幅器43aは、受信した超音波信号を所定レベルまで増幅し(S3)、流量計測機能は伝搬時間を計測する(S4)。その後、流量計測機能は伝搬時間からガス流速を演算し(S5)、ガス流速と流路径などからガス流量を演算する(S6)。   Next, the amplifier 43a amplifies the received ultrasonic signal to a predetermined level (S3), and the flow rate measurement function measures the propagation time (S4). Thereafter, the flow rate measurement function calculates the gas flow rate from the propagation time (S5), and calculates the gas flow rate from the gas flow rate and the flow path diameter (S6).

その後、CPU44aは所定時間経過したか否かを判断する(S7)。所定時間経過していないと判断した場合(S7:NO)、処理はステップS1に移行する。一方、所定時間経過したと判断した場合(S7:YES)、CPU44aは切替スイッチ48が有効側に設定されているか否かを判断する(S8)。   Thereafter, the CPU 44a determines whether or not a predetermined time has elapsed (S7). If it is determined that the predetermined time has not elapsed (S7: NO), the process proceeds to step S1. On the other hand, if it is determined that the predetermined time has elapsed (S7: YES), the CPU 44a determines whether or not the changeover switch 48 is set to the effective side (S8).

切替スイッチ48が有効側に設定されていないと判断した場合(S8:NO)、処理はステップS1に移行する。切替スイッチ48が有効側に設定されていると判断した場合(S8:YES)、結露判断機能は伝搬時間の和が所定範囲内であるか否かを判断する(S9)。   If it is determined that the changeover switch 48 is not set to the valid side (S8: NO), the process proceeds to step S1. When it is determined that the changeover switch 48 is set to the effective side (S8: YES), the dew condensation determination function determines whether the sum of propagation times is within a predetermined range (S9).

伝搬時間の和が所定範囲内でない場合(S9:NO)、すなわち所定範囲外である場合、結露判断機能は、後述のステップS41における結露判断を実行することなく、処理はステップS1に移行する。伝搬時間の和が所定範囲内であると判断した場合(S9:YES)、すなわち所定範囲外でない場合、結露判断機能はステップS6において演算された流量が所定流量以下であるか否かを判断する(S10)。   If the sum of the propagation times is not within the predetermined range (S9: NO), that is, if it is outside the predetermined range, the dew condensation determination function proceeds to step S1 without executing the dew condensation determination in step S41 described later. When it is determined that the sum of the propagation times is within the predetermined range (S9: YES), that is, when it is not outside the predetermined range, the dew condensation determination function determines whether or not the flow rate calculated in step S6 is less than or equal to the predetermined flow rate. (S10).

流量が所定流量以下でないと判断した場合(S10:NO)、すなわち所定流量を超えると判断した場合、結露判断機能は、後述のステップS41における結露判断を実行することなく、処理はステップS1に移行する。流量が所定流量以下であると判断した場合(S10:YES)、すなわち所定流量を超えないと判断した場合、結露判断機能はステップS3における増幅度が初期値より所定値以上変化したか否かを判断する(S11)。   When it is determined that the flow rate is not equal to or less than the predetermined flow rate (S10: NO), that is, when it is determined that the flow rate exceeds the predetermined flow rate, the dew condensation determination function moves to step S1 without executing the dew condensation determination in step S41 described later. To do. When it is determined that the flow rate is equal to or lower than the predetermined flow rate (S10: YES), that is, when it is determined that the predetermined flow rate is not exceeded, the dew condensation determination function determines whether or not the amplification degree in step S3 has changed by a predetermined value or more from the initial value. Judgment is made (S11).

増幅度が初期値より所定値以上変化していないと判断した場合(S11:NO)、更新機能はステップS3における増幅度が規定範囲内であるか否かを判断する(S12)。増幅度が規定範囲内でないと判断した場合(S12:NO)、処理はステップS1に移行する。一方、増幅度が規定範囲内であると判断した場合(S12:YES)、更新機能は、初期値をステップS3における増幅度に更新する(S13)。そして、処理はステップS1に移行する。   When it is determined that the amplification degree has not changed by a predetermined value or more from the initial value (S11: NO), the update function determines whether or not the amplification degree in step S3 is within a specified range (S12). If it is determined that the amplification degree is not within the specified range (S12: NO), the process proceeds to step S1. On the other hand, when it is determined that the amplification factor is within the specified range (S12: YES), the update function updates the initial value to the amplification factor in step S3 (S13). Then, the process proceeds to step S1.

ところで、増幅度が初期値より所定値以上変化したと判断した場合(S11:YES)、結露判断機能は、メータ流露内に結露が発生していると判断する(S14)。その後、CPU44aは表示器45に警告表示させ(S15)、図5に示す処理は終了する。   By the way, when it is determined that the degree of amplification has changed by a predetermined value or more from the initial value (S11: YES), the dew condensation determination function determines that dew condensation has occurred in the meter flow dew (S14). Thereafter, the CPU 44a displays a warning on the display 45 (S15), and the process shown in FIG.

このようにして、本実施形態に係る超音波式ガスメータ40、及び、その結露判断方法によれば、増幅度を所定時間毎に監視し、監視した増幅度が初期値よりも所定値以上変化した場合、メータ流路内に結露が発生していると判断する。ここで、結露が発生すると水滴等の影響によって超音波信号の屈折や減衰等が発生して、増幅度が変化(増加)する傾向にある。よって、上記場合にメータ流路内に結露が発生していると判断することができる。特に、結露の判断は結露判断機能による処理によって判断されるため、水分センサ等を設ける必要が無く、センサコストやシール構造に要するコストの発生を抑えることができる。従って、コストを抑えつつ、結露を判断することができる。   Thus, according to the ultrasonic gas meter 40 and the dew condensation determination method according to the present embodiment, the amplification degree is monitored every predetermined time, and the monitored amplification degree changes by a predetermined value or more from the initial value. In this case, it is determined that condensation has occurred in the meter flow path. Here, when condensation occurs, the ultrasonic signal is refracted or attenuated due to the influence of water droplets or the like, and the amplification degree tends to change (increase). Therefore, it can be determined that condensation has occurred in the meter flow path in the above case. In particular, since the determination of dew condensation is determined by processing by the dew condensation determination function, there is no need to provide a moisture sensor or the like, and the generation of sensor cost and cost required for the seal structure can be suppressed. Therefore, it is possible to determine the condensation while suppressing the cost.

また、上流側から送信されて受信された超音波信号の伝搬時間と、下流側から送信されて受信された超音波信号の伝搬時間との和が、所定範囲外の場合には、メータ流路内に結露が発生しているか否かの判断を実行しない。ここで、上流側及び下流側からの伝搬時間の和は、流速の影響を受けることなく、ガス種によって変化する傾向にある。よって、伝搬時間の和が所定範囲外の場合とは、計測対象となるガス種が変化したり、混ガス状態が発生したりしたといえる。このようにガス種の変化や混ガス状態のときには、増幅度が変化する傾向にあり、結露の発生判断において誤りを生じやすくなる。よって、伝搬時間の和が所定範囲外の場合に結露の発生判断を実行しないことで、誤判断の可能性を減じることができる。   When the sum of the propagation time of the ultrasonic signal transmitted and received from the upstream side and the propagation time of the ultrasonic signal transmitted and received from the downstream side is outside the predetermined range, the meter flow path Do not make a determination as to whether or not condensation has occurred. Here, the sum of the propagation times from the upstream side and the downstream side tends to change depending on the gas type without being affected by the flow velocity. Therefore, when the sum of the propagation times is out of the predetermined range, it can be said that the gas type to be measured has changed or a mixed gas state has occurred. As described above, when the gas type is changed or in the mixed gas state, the amplification degree tends to change, and an error is easily caused in the determination of the occurrence of condensation. Therefore, the possibility of erroneous determination can be reduced by not performing the determination of the occurrence of condensation when the sum of the propagation times is outside the predetermined range.

また、計測された流量が所定流量を超える場合、メータ流路内に結露が発生しているか否かの判断を実行しない。ここで、流量が所定流量(例えば1000L/h)を超えると、流路内において偏流や渦流が発生して増幅度が安定しなくなる傾向にある。よって、流量が所定流量を超える場合に結露の発生判断を実行しないことで、誤判断の可能性を減じることができる。   In addition, when the measured flow rate exceeds the predetermined flow rate, it is not determined whether or not condensation has occurred in the meter flow path. Here, when the flow rate exceeds a predetermined flow rate (for example, 1000 L / h), drift and vortex flow are generated in the flow path, and the amplification degree tends to become unstable. Therefore, the possibility of erroneous determination can be reduced by not performing the determination of the occurrence of condensation when the flow rate exceeds the predetermined flow rate.

また、増幅度が初期値に対して規定範囲内の場合、初期値を増幅器43aによる増幅度に更新するため、温度変化やダストの付着などによって変化してしまった増幅度に基づいて結露と判断してしまうことを抑制でき、誤判断の可能性を減じることができる。   Further, when the amplification degree is within the specified range with respect to the initial value, the initial value is updated to the amplification degree by the amplifier 43a, so it is determined that condensation has occurred based on the amplification degree that has changed due to temperature change or dust adhesion. Can be suppressed, and the possibility of misjudgment can be reduced.

また、メータ流路内に結露が発生しているか否かの判断について、実行及び非実行を切替可能となっているため、メンテナンス時にガスメータ40を取り外して混ガス状態になった場合などに、結露であると誤判断しないように結露の発生判断について非実行とすることができ、誤判断の可能性を減じることができる。   In addition, since it is possible to switch between execution and non-execution for determining whether or not condensation has occurred in the meter flow path, condensation may occur when the gas meter 40 is removed during maintenance to enter a mixed gas state. Therefore, the determination of the occurrence of condensation can be made non-executed so as not to make a false determination that it is, thus reducing the possibility of erroneous determination.

以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、変更を加えてもよい。例えば、上記に示した各数値については超音波式ガスメータ40の使用環境や仕様等によって様々な値に変更可能である。   As described above, the present invention has been described based on the embodiment, but the present invention is not limited to the above embodiment, and may be modified without departing from the gist of the present invention. For example, each numerical value shown above can be changed to various values depending on the usage environment, specifications, etc. of the ultrasonic gas meter 40.

1…ガス供給システム
10…ガス器具
20…調整器
31…上流側配管
32…下流側配管
40…超音波式ガスメータ
41a,41b…トランスジューサI/F回路
42…送信回路
43…受信回路
43a…増幅器(増幅手段)
44…μCOM
44a…CPU(判断手段、更新手段)
44b…ROM
44b…RAM
44b…バスライン
45…表示器
46…仕切板
47…ガス遮断弁
48…切替スイッチ(切替手段)
TD1,TD2…トランスジューサ(送信手段、受信手段)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Gas supply system 10 ... Gas appliance 20 ... Regulator 31 ... Upstream piping 32 ... Downstream piping 40 ... Ultrasonic gas meter 41a, 41b ... Transducer I / F circuit 42 ... Transmission circuit 43 ... Reception circuit 43a ... Amplifier ( Amplification means)
44 ... μCOM
44a ... CPU (determination means, update means)
44b ... ROM
44b ... RAM
44b ... bus line 45 ... indicator 46 ... partition plate 47 ... gas shutoff valve 48 ... changeover switch (switching means)
TD1, TD2 ... Transducer (transmission means, reception means)

Claims (6)

ガス流路内に間欠的に超音波信号を送信する送信手段と、
前記超音波信号を受信する受信手段と、
前記受信手段により受信された信号を所定の強さまで増幅する増幅手段と、
前記増幅手段による増幅度を所定時間毎に監視し、監視した増幅度が初期値よりも所定値以上変化した場合、メータ流路内に結露が発生していると判断する結露判断手段と、
を備えることを特徴とする超音波式ガスメータ。
Transmission means for intermittently transmitting ultrasonic signals in the gas flow path;
Receiving means for receiving the ultrasonic signal;
Amplifying means for amplifying the signal received by the receiving means to a predetermined strength;
The degree of amplification by the amplification means is monitored every predetermined time, and when the monitored degree of amplification changes by a predetermined value or more than the initial value, condensation determination means for determining that condensation has occurred in the meter flow path;
An ultrasonic gas meter comprising:
前記送信手段及び前記受信手段は、ガスの流れ方向に対して上流側及び下流側の双方から超音波信号を送信して受信すると共に、
前記判断手段は、上流側から送信されて受信された超音波信号の伝搬時間と、下流側から送信されて受信された超音波信号の伝搬時間との和が、所定範囲外の場合には、メータ流路内に結露が発生しているか否かの判断を実行しない
ことを特徴とする請求項1に記載の超音波式ガスメータ。
The transmitting means and the receiving means transmit and receive ultrasonic signals from both the upstream side and the downstream side with respect to the gas flow direction, and
When the sum of the propagation time of the ultrasonic signal transmitted and received from the upstream side and the propagation time of the ultrasonic signal transmitted and received from the downstream side is outside the predetermined range, the determination means The ultrasonic gas meter according to claim 1, wherein it is not determined whether or not condensation has occurred in the meter flow path.
前記送信手段から送信されて前記受信手段により受信された超音波信号の伝搬時間に基づいて、ガス流路内を流れるガスの流量を計測する流量計測手段をさらに備え、
前記判断手段は、前記流量計測手段により計測された流量が所定流量を超える場合、メータ流路内に結露が発生しているか否かの判断を実行しない
ことを特徴とする請求項1に記載の超音波式ガスメータ。
Based on the propagation time of the ultrasonic signal transmitted from the transmission unit and received by the reception unit, the flow rate measurement unit further measures the flow rate of the gas flowing in the gas flow path,
2. The determination unit according to claim 1, wherein when the flow rate measured by the flow rate measurement unit exceeds a predetermined flow rate, the determination unit does not determine whether or not condensation has occurred in the meter flow path. Ultrasonic gas meter.
前記増幅手段による増幅度が初期値に対して規定範囲内の場合、初期値を前記増幅手段による増幅度に更新する更新手段をさらに備える
ことを特徴とする請求項1に記載の超音波式ガスメータ。
2. The ultrasonic gas meter according to claim 1, further comprising an updating unit configured to update the initial value to the amplification degree by the amplification unit when the amplification level by the amplification unit is within a specified range with respect to the initial value. .
前記判断手段によるメータ流路内に結露が発生しているか否かの判断について、実行及び非実行を切替可能な切替手段をさらに備える
ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のガスメータ。
5. The apparatus according to claim 1, further comprising a switching unit capable of switching between execution and non-execution for determining whether or not condensation has occurred in the meter flow path by the determination unit. The gas meter according to item.
ガス流路内に間欠的に超音波信号を送信する送信工程と、
前記超音波信号を受信する受信工程と、
前記受信手段により受信された信号を所定の強さまで増幅する増幅工程と、
前記増幅工程における増幅度を所定時間毎に監視し、監視した増幅度が初期値よりも所定値以上変化した場合、メータ流路内に結露が発生していると判断する結露判断工程と、
を備えることを特徴とする超音波式ガスメータの結露判断方法。
A transmission step of intermittently transmitting an ultrasonic signal in the gas flow path;
Receiving the ultrasonic signal; and
An amplification step of amplifying the signal received by the receiving means to a predetermined strength;
Monitoring the amplification degree in the amplification step every predetermined time, and when the monitored amplification degree has changed by a predetermined value or more than the initial value, a condensation determination step for determining that condensation has occurred in the meter flow path;
A dew condensation determination method for an ultrasonic gas meter, comprising:
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