JP2023518856A - フローに基づく計量システムにおける可変レートモニタリング - Google Patents
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Abstract
所定の態様及び特徴は、計量装置におけるリソースフローを報告するための技術を含む。実施例において、計量装置は、圧力又はフローレートを測定することによりリソースフローを測定する。計量装置は、報告レートをデフォルト報告レートに設定する。計量装置は、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置に報告レートで送信する。計量装置は、計量装置において地震活動を検出する。計量装置は、地震活動が地震しきい値を越えると決定する。計量装置は、地震活動が地震しきい値を越えると決定することに応答して、報告レートをイベント報告レートに調整してイベント時間期間を開始する。計量装置は、イベント時間期間の間に、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置にイベント報告レートで送信する。
Description
本開示は、概して、フローに基づくリソース分配システムに関し、より具体的には、地震活動又は流量に基づいてフローレート(流労)報告の頻度を動的に調整できる計量システムに関する。
フローに基づく計量装置は、ガス及び水のようなリソースの消費量を測定し、リソース消費量をヘッドエンドシステムのような外部装置に送るために使用される。いくつかの場合には、計量装置は、地震活動のリスクを有する地理的場所に設置される可能性がある。
しかし、地震活動は、例えばガスラインを破損させることで、分配ラインに損傷を与え、火災又は爆発のリスクを生じる可能性がある。従って、地震活動を検出できる計量装置の必要性が存在する。
所定の態様及び特徴は、計量装置におけるリソースフローを報告するための技術を含む。一実施例では、計量装置は、圧力又はフローレートのうちの1つ又は複数を測定することによってリソースフローを測定する。計量装置は、報告レートをデフォルト報告レートに設定する。計量装置は、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置に報告レートで送信する。計量装置は、計量装置において地震活動を検出する。計量装置は、地震活動が地震しきい値を越えると決定する。計量装置は、地震活動が地震しきい値を越えると決定することに応答して、報告レートをイベント報告レートに調整してイベント時間期間を開始する。計量装置は、イベント時間期間の間に、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置にイベント報告レートで送信する。
もう1つの実施例では、計量装置はリソースフローを測定する。計量装置は、圧力又はフローレートのうちの1つ又は複数を測定する。デフォルトモードで動作している間、計量装置は動作を実行する。本動作は、報告レートをデフォルト報告レートに設定することを含む。本動作は、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置に報告レートで送信することをさらに含む。本動作は、計量装置において地震活動を検出することをさらに含む。本動作は、地震活動が地震しきい値を越えると決定することをさらに含む。本動作は、地震活動が地震しきい値を越えると決定することに応答して、イベントモードで動作し始めることをさらに含む。イベントモードで動作している間、計量装置は、報告レートをイベント報告レートに調整することと、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置にイベントレートで送信する。
もう1つの実施例では、計量装置は、外部装置と通信するように構成された無線装置と、計量装置の運動を1つ又は複数の次元で測定するように構成された地震センサと、フローレート又は圧力のうちの1つ又は複数を測定するように構成されたフローレートセンサと、プロセッサとを含む。プロセッサは動作を実行するように構成される。本動作は、フローレートセンサから、圧力又はフローレートのうちの1つ又は複数を測定することによるリソースフローの測定値を受信することを含む。本動作は、報告レートをデフォルト報告レートに設定することをさらに含む。本動作は、無線装置に、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置に報告レートで送信させることをさらに含む。本動作は、地震センサから、計量装置における地震活動の測定値を受信することをさらに含む。本動作は、地震活動の測定値が地震しきい値を越えると決定することをさらに含む。本動作は、地震活動の測定値が地震しきい値を越えると決定することに応答して、報告レートをイベント報告レートに調整してイベント時間期間を開始することをさらに含む。本動作は、イベント時間期間の間に、測定されたリソースフローを示す通信を無線装置から外部装置にイベント報告レートで送信させることをさらに含む。
これらの例示的な実施例は、本開示を限定又は定義するためではなく、その理解を支援する実施例を提供するために言及される。発明を実施するための形態において、追加の実施例及びさらなる説明が提供される。
本開示のこれら及び他の特徴、態様、及び利点は、以下の詳細な説明が添付の図面を参照して読まれるとき、さらに理解される。
本開示の態様は、ガスメーターのような、フローに基づく改善された計量システムに関する。特に、開示した計量システムは、地震活動及び/又はリソースフローを検出し、ヘッドエンドシステムのような外部装置にリソースフローレートを報告する報告レートを動的に調整することができる。このように、ユーティリティ(公益事業者)は、地震のような地震イベントによって生じた、損傷を受けた分配ラインに対して、より迅速に反応することができる。
さらに、開示した計量システムは、そのようなイベントに応答しながら、低い電力消費を実現できる。計量システムは、典型的にはバッテリから電力供給を受け、従って、典型的には、メーター電力消費をできるだけ低く維持するように低頻度で通信する。開示した技術は、必要な場合、例えば地震イベントの後により頻繁に、ネットワーク又はヘッドエンドと通信することを含み、それだけでなく、経時的に、又は、ヘッドエンドによって指示されたとき、より低い電力消費に戻ることを容易にする。
簡単化された実施例では、計量システムは、ガスフローレートを測定し、周期的に、例えばデフォルトリソースフロー報告レートで、ガスフローレートを外部装置に報告する。例えば、加速度計又は地震計がしきい値より大きい活動を検出することによって、計量システムが地震活動を検出した場合、計量システムは、リソースフローをイベント報告レートで報告する。イベント報告レートは、イベント時間期間にわたってデフォルト報告レートより高くなってもよい。イベント時間期間の間に、測定されたリソースフローがフローレートしきい値を越える場合、例えば、地震がガスラインを損傷させて漏出を生じたことを示す場合、ガスメーターは、報告レートを例外報告レートに調整する。例外報告レートは、イベント報告レートより高くてもよい。
従って、1つ又は複数の計量システムから受信された情報を用いて、ヘッドエンドは、地震イベントが発生したと決定し、分配ネットワークが何らかの損傷を受けたか否かを決定することができる。次いで、ユーティリティは、1つ又は複数のエンドユーザ構内設備を分配ネットワークから遠隔に切断すること、又は、損傷に対処するためにエンジニアを送ること、など、適切な動作を行ってもよい。
ここで図面を参照すると、図1は、本開示の態様に係る、計量システムの例示的なネットワークの概略図である。図1は分配環境100を示し、それは、メーター101~104、エンドユーザ構内設備111~114、ガスライン120、損傷を受けたガスライン125、ヘッドエンド140、及びネットワーク接続130~133のうちの1つ又は複数を含む。
図1に示す実施例において、ガスライン120はメーター101~104にガスを供給し、次いで、それらは、ガスをエンドユーザ構内設備111~114にそれぞれ供給する。メーター101~104はガスメーターであるが、本開示の態様は、水などのように、フローレートを用いて測定できる他のリソースにも同様に適用される。メーター101~104は、それらの各構内設備の外部又は内部に設けられてもよい。
メーター101~104は、フロー又はフローレート(例えば、時間ごとの体積)及び/又は圧力を測定する。圧力はフローレートを示してもよい。例えば、低下した圧力は、より多くのガスが流れていることを示してもよい。メーター101~104のそれぞれは、ガス入力及びガス出力を有する。例えば、ガスが入力101aからメーター101を介して出力101bに流れるとき、メーター101はフローレートを登録する。同様に、ガスが入力102aからメーター102を介して出力102bに流れるとき、メーター102はフローレートを登録し、ガスが入力103aからメーター103を介して出力103bに流れるとき、メーター103はフローレートを登録し、ガスが入力104aからメーター104を介して出力104bに流れるとき、メーター104はフローレートを登録する。
図2を参照してさらに説明するように、各メーター101~104は、検出及び通信機能を備えてもよい。例えば、各メーター101~104は、バッテリ及びプロセッサに加えて、フローレート又は圧力を測定するセンサと、地震活動を測定する地震センサとを含んでもよい。
図1に示すように、メーター101~104及びヘッドエンド140は、ネットワーク接続130~133を介して相互接続される。ネットワーク接続130~133によって形成されたトポロジーは、ガスライン120によって形成されたトポロジーからは独立している。図示するように、メーター101は、接続130を介してメーター104に接続され、次いで、それは、接続131を介してヘッドエンド140に接続される。メーター102は、接続132を介してヘッドエンド140に接続される。メーター103は、接続133を介してヘッドエンド140に接続される。ネットワーク接続130~133は、有線又は無線であってもよい。メーター101~104は、ヘッドエンド140及びメーター101~104の間の通信を、中間ノードを介して通過させることができるように、メッシュネットワークを形成してもよい。例えば、図示するように、メーター104は、メーター101及びヘッドエンド140を接続する中間ノードとして動作する。さらに、所与のノードは、ノード及びヘッドエンドの140の間に複数の中間ノードを有してもよい。他の実施例では、所与のメーターは、セルラーネットワークを介してヘッドエンド140に接続してもよい。
各メーター101~104は、地震活動及びガスフローレートを検出してもよい。一例としてメーター103を用いると、通常又はデフォルト動作下では、メーター103は、リソースフローをデフォルトレートで周期的に報告する。報告は、通信チャネルを介してリソースフローを送信すること、例えば、ネットワーク接続のうちの1つを介してリソースフローの外部装置に送信することを含んでもよい。例えば、しきい値より大きい測定された地震活動によって示すように、地震活動が検出された場合、メーター103は、リソースフローをイベント報告レートで報告する。イベント報告レートは、デフォルト報告レートより高くてもよい。メーター103は、イベント時間期間にわたってイベント報告レートでそれを実行し続ける。
ガス漏れは、高フローのアラートを用いて検出されてもよい。イベント時間期間の間に、計量装置は、例えば損傷を受けたガスライン125に起因して、測定されたリソースフローがフローしきい値を越えたか否かをチェックする。損傷を受けたガスライン125は、メーター103、構内113の間に示しているが、出力103bに接続された任意の場所にあってもよい。メーター103は、報告レートを例外報告レートに調整する。例外報告レートは、イベント報告レートより高くてもよい。メーター103は、例外時間期間にわたって、測定されたリソースフローを示す通信を例外報告レートで送信する。測定された増大したリソースフローを受信したとき、ヘッドエンド140は動作を行ってもよい。動作は、構内設備113をガスライン120から切断するメッセージをメーター103に送信することを含んでもよい。
ヘッドエンド140は、構成情報をメーター101~104に提供してもよい。構成情報は、デフォルトレート、イベント期間、イベントレート、例外レート、及び例外期間のうちの1つ又は複数を含んでもよい。メーター101~104のそれぞれは、異なる構成情報を用いて構成されてもよい。
一態様では、メーター101~104は、ネットワーク接続を介して互いに通信してもよい。例えば、メーター102が地震活動を検出した場合、それは、近くのメーター、例えばメーター103に警報を送ってもよい。それに応答して、メーター103は、イベントモードで動作し始めてもよい。同様に、メーター103が、例えば損傷を受けたガスライン125によって生じた、異常なフローを検出した場合、メーター103は近くのメーターに警報を送ってもよく、次いで、それは、例外モードで動作し始めて、リソースフローを例外レートで報告してもよい。追加的又は代替的に、ヘッドエンド140が、特定のメーターから、地震イベント又は異常フローイベントを示す情報を受信した場合、ヘッドエンド140は、それに応じて、地理的エリア内の他のメーターをイベントモード又は例外モードで動作させてもよい。
図2は、本開示の態様に係る、例示的な計量システムのブロック図である。図2は計量システム200を示し、それは、計量センサ202、無線装置203、計算システム204、地震センサ205、バッテリ206、アンテナ207、スピンドル220、入力230、及び出力240のうちの1つ又は複数を含む。図2に示す実施例において、バッテリ206から供給されるバッテリ電力で動作する計量システム200は、入力230~出力240の間で測定されたフローレートを検出及び報告し、地震センサ205及び/又は増大したフローレートにより地震活動を検出し、それに応じて報告レートを調整する。
地震センサ205は、地震活動、又は、より一般的には地球表面の動作を測定できる検出装置である。地震センサ205は、運動の別個の測定値を1つ又は複数の次元、例えば(x,y,及び/又はz)で含む測定値を出力してもよい。適切な検出装置の例は、地震計、加速度計、及び他の種類の振動センサである。地震センサ205は、運動又は振動を示す電気信号を出力する。計算システム204は電気信号を受信し、運動が地震活動に一致していることを電気信号が示す場合、計算システム204は動作を行ってもよい。地震センサ205は、計量システム200の内部又は外部に設けられる。いくつかの場合には、地震センサ205は、計量システム200とは別個のエンクロージャに位置してもよく、計量システム200と無線で通信してもよい。
いくつかの場合には、計算システム204は、トレーニングした機械学習モデルを実行する。機械学習モデルは、例えば、地震イベントに対応するもの又は地震イベントに対応しないものとしてラベル付けされた、グラウンドトゥルース(正解)を異なるセンサ出力に提供することで、トレーニングされてもよい。トレーニングは、計量システム200が配備される前に行われてもよく、及び/又は、経時的に更新されてもよい。例えば、計算システム204は、地震センサ205から受信されたセンサデータを機械学習モデルに提供してもよい。次いで、モデルは、運動が地震活動を表すか、それとも、通過するトラックによって生じた運動のような、他の種類の運動であるかの決定を出力する。
いくつかの場合には、計量システム200は、メーターを介してリソースをルーティングするための機械的なハードウェアを完備した、スタンドアロンのメーターである。他の場合には、計量システム200は、例えば、機械的なダイヤルとインターフェースをとることで、リソース消費量の電子的測定又は通信機能のために元来設計されていないレガシーメーターに取り付けられてもよい。このように、計量システム200は、機械的なインデックスによりドッキングすることで、以前に利用可能であったシステムよりも洗練された計量機能を提供する。
計量システム200は、ガス又は水のようなリソースのフローレート又は圧力を測定できる、1つ又は複数のセンサを含む。いくつかの場合には、磁石はスピンドル220に取り付けられてもよく、計量センサ202は、2極ホール効果センサ、2極磁気抵抗センサ、トンネル磁気抵抗(tunnel magnetoresistance:TMR)センサ、又は任意の線形2極磁気センサのような、磁気センサであってもよい。他の非磁気的方法を使用してもよい。リソースが計量システム200を通過するとき、スピンドル220は回転する。計量センサ202は、リソース消費量を測定し、消費量を示す電気信号(例えば、回転ごとに生じる電気的パルス)を提供する。スピンドル220の回転は、リソースの比体積、例えば1立方フィート(2.83×10-2m3)が消費されたことを示してもよい。信号は、計算システム204によって検出及び記録されてもよい。計算システム204の例は、汎用プロセッサ、信号プロセッサ、及びコントローラである。
計算システム204は、リソース検出、地震活動検出、及びフローレート及び圧力計算を含む、さまざまな機能を実行してもよい。計算システム204は、計量センサ202から電気信号を受信し、フローレート及び/又は圧力を決定する。計量システム200は、無線装置203を介して、ヘッドエンドシステム及び他のメーターのような外部装置と通信してもよい。無線装置203は、アンテナ207を介して無線で通信してもよく、又は、有線接続(図示せず)を介して通信してもよい。例えば、無線装置203は、計算システム204からメッセージを受信し、メッセージをヘッドエンドシステムに送信してもよい。
計量システム200は、地震活動の検出とは別個のフローレート検出を使用してもよい。例えば、フローレート検出は、地震活動によって引き起こされたのではないガス漏れを識別するのに有用となりうる。非地震性フローレートしきい値は、フローレートしきい値と同じであってもよく、又は、異なってもよい。既存のフローレート検出は、地震検出に関連して動作する可能性がある。例えば、デフォルト時間期間の間に、フローレートしきい値を超過する場合、計量システム200は、フローレートを報告してもよく、又は、外部装置にアラームをトリガしてもよい。計量システム200は、デフォルトモードで動作し続けてもよい。もう1つの実施例では、イベントモードの間に非地震性フローレートしきい値を超過する場合、計量システム200は、非地震性フローレートしきい値の超過を処理する方法に整合した動作を行うか、又は、地震性フローレートしきい値の超過の検出を処理することに整合した例外モードに移行してもよい。
図3は、本開示の態様に係る、リソースフローを報告する例示的な処理300を示すフローチャートである。例示の目的で、処理300は、計量システム200及び計算システム204に関して説明される。しかし、処理300は、他のメーターにおいて実施されてもよい。さらに、ブロック301~310が所定の順序で説明しているが、すべてのブロックが常に実行されるわけではなく、処理300は、いくつかの場合には追加の機能を含んでもよい。
ブロック301において、処理300は、リソースフローを測定することを含む。例えば、スピンドル220が回転するとき、計量センサ202は、入力230及び出力240の間のリソースフローを測定する。
ブロック302において、処理300は、報告レートをデフォルト報告レートに設定することを含む。例えば、デフォルト報告レートが1日である場合、計量システム200は、毎日、リソースフロー情報をヘッドエンドシステムに送信する。リソースフローは、時間期間(例えば、報告レートの期間)に基づく、瞬時値であってもよく、又は、平均のような統計値であってもよい。いくつかの場合には、デフォルト報告レートで報告することは、デフォルトモードで動作することとして呼ばれてもよい。
消費量又はフローレート情報を取得することは、外部装置に報告することに同期して、又は非同期に、行われてもよい。一態様では、計量システム200は、例えば、1日の間の複数の異なる時間から、フローレート情報の複数のサンプルをバッファリングし、特定の期間、例えば1日に1度、複数のサンプルを送信する。このアプローチは、電力消費を削減することができる。イベント報告レート及び例外報告レートは、計量システム200に、リアルタイム又はほぼリアルタイムのバッファリング及び報告を停止させうる。
ブロック303において、処理300は、計量装置における地震活動を検出することを含む。地震センサ205は、1つ又は複数の次元で計量装置の運動の測定値を含むデータにアクセスする。地震活動が検出された場合、処理300はブロック304に進む。さもなければ、地震活動が検出されない場合、処理300はブロック301に戻る。
ブロック304において、処理300は、地震活動が地震しきい値を越えるか否かを決定することを含む。地震しきい値を用いることで、計量システム200は、メーターが取り付けられた住宅のそばを走るトラックからの振動を、地震に対して明確化しうる。活動が地震しきい値より大きいか否かを決定することは、1つ又は複数の次元(例えば、x、y、又はz)の運動活動を、1つ又は複数の対応する運動しきい値に対して比較することを含んでもよい。
引き続き実施例を参照すると、計算システム204は、地震センサ205から受信された地震データが地震しきい値より大きいか否かを決定する。検出された地震活動が地震しきい値より大きい場合、処理300はブロック305に進む。さもなければ、検出された地震活動が地震のしきい値未満である場合、処理300はブロック301に戻る。
ブロック305において、処理300は、報告レートをイベント報告レートに調整することを含む。いくつかの場合には、イベント報告レートで報告することは、イベントモードで動作することとして呼ばれてもよい。引き続き実施例を参照すると、計算システム204は、報告レートをイベント報告レートに調整する。イベント報告レートの一例は1分である。イベント報告レートは、デフォルト報告レートより高くてもよい。
ブロック306において、処理300は、イベント時間期間を開始することを含む。典型的なイベント時間期間の一例は15分であるが、他の継続時間も可能である。引き続き実施例を参照すると、計算システム204はイベント時間期間を開始する。
ブロック307において、処理300は、イベント時間期間の間に、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置にイベント報告レートで送信することを含む。従って、引き続き実施例を参照すると、計量システム200は、フローレートをイベントフローレートで報告する。イベント時間期間が満了した場合、処理300はブロック301に戻る(図示せず)。
いくつかの場合には、例えば、ユーティリティが漏出の存在に肯定応答した場合、ユーティリティは、イベント時間レートで報告することを停止するメッセージを計量システム200に送信してもよい。従って、イベント時間期間の間に、計量システム200が停止コマンドを受信した場合、計量システム200はデフォルトモードに戻る。さらに、計量システム200は、運動の測定値が運動しきい値より低い(又は、検出された地震活動が地震しきい値より低い)と決定し、デフォルトの報告するモードに戻る、及び/又は、リソースフローをデフォルトレートで報告してもよい。
ブロック308において、処理300は、リソースフローがフローしきい値を越えるか否かを決定することを含む。リソースフローがフローしきい値を越える場合、計量システム200はブロック309に続く。リソースフローがフローしきい値を越えない場合、計量システム200はブロック307に戻り、リソースフローをモニタリングし続ける。
住宅環境では、フローレートしきい値は、(例えば、期待される最大ガス使用、例えば冬期における加熱によって決定されるような)ピークフローの2又は3倍に設定されてもよい。例えば、典型的な世帯は、1日当たり200立方フィート(5.66m3)の平均消費量を有し、平均消費量の10倍であるピーク消費量(例えば、1日当たり2000立方フィート(56.6m3))を有してもよい。従って、フローレートしきい値の一例は、1日当たりの5000立方フィート(141m3)のガスである。フローレートは、より短い評価期間にわたってスケーリングされてもよい。例えば、1日当たり5000立方フィートは、約3.5立方フィート/分(9.91×10-2m3)に等しい。他のフローレートしきい値も可能である。
ブロック309において、処理300は、報告レートを例外報告レートに調整することを含む。リソースフローレートがしきい値を越えた場合、計量システム200は、リソースフローを例外報告レートで報告する。いくつかの場合には、例外報告レートはイベント報告レートより高い。例外報告レートの一例は30秒である。
ブロック310において、処理300は、例外時間期間にわたって、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置に例外報告レートで送信することを含む。例外時間期間の一例は24時間である。例外時間期間が満了したとき、処理300はブロック301に戻る。例外時間期間はオプションであり、いくつかの場合には使用されない。例えば、フローしきい値より大きなリソースフローを検出したとき、計量システム200は、イベント報告レートを維持してもよい。リソースフローがフローレートしきい値未満に戻った場合、計量システム200は、イベントモード又はデフォルトモードに戻ってもよい。
いくつかの場合には、例えば、ユーティリティが漏出の存在に肯定応答した場合、ユーティリティは、例外報告レートで報告することを停止するメッセージを計量システム200に送信してもよい。従って、例外時間期間の間に、計量システム200が停止コマンドを受信した場合、計量システム200はデフォルトモードに戻る。
いくつかの場合には、例外期間の間に他の地震のイベントが識別されてもよい。例えば、地震の後、追加の地球震動が存在しうる。この場合、計量システム200が追加の地震活動を検出した場合、計量システム200はイベントモードに戻り、新たなイベント報告期間を開始してもよい。報告レートは、イベント報告レートに戻る。
一態様では、計量システム200は、リソースフローレートを測定する。計量システム200は、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置にデフォルト報告レートで送信することを含んでもよい。計量システム200が、リソースフローレートがフローしきい値を越えたことを検出した場合、計量システム200は、報告レートを(イベント報告レート及びイベントモードをバイパスして)例外報告レートに調整してもよい。計量システム200は、調整されたフローレートを報告するメッセージをユーティリティに送信してもよい。計量システム200は、例外時間期間にわたって、測定されたリソースフローを示す通信を外部装置に例外報告レートで送信する。例えばユーティリティから、報告をリセットするコマンドを受信したとき、計量システム200は、報告レートをデフォルト報告レートにリセットし、例外時間期間を終了してもよい。リソースフローがフローレートしきい値未満に戻ったとき、計量システム200はイベントモード又はデフォルトモードに戻ってもよい。
図4は、本開示の態様による、例示的なリソースフローの報告を示すイベントフローチャートである。図4は信号フロー400を示し、それは、地震と及びフローイベントのコンテキストにおける計量システム200及びヘッドエンド140の間の信号フローの例を表す。
より具体的には、計量システム200は、イベント401において、リソースフローをデフォルトレートで報告することで開始する。計量システム200は、イベント402及びイベント403によって示すように、デフォルトレートにおいてそれを実行し続ける。計量システム200は、次いで、イベント404によって示されるように、地震のイベントが生じたと決定する。従って、計量システム200は、イベント405によって示すように、リソースフロー報告レートをイベントレートに設定し、イベント時間期間を設定する。
計量システム200は、次いで、イベント406及びイベント407によって示すように、リソースフローをイベント報告レートで報告する。イベント408によって示すように、イベント時間期間は満了し、計量システム200はデフォルト報告モードに戻る。計量システム200は、イベント409によって示すように、リソースフローをデフォルトレートで報告する。
イベント410において、デフォルトモードにある場合、計量システム200は地震イベントを検出する。イベント411において、計量システム200は、リソースフロー報告レートをイベントレートに設定する。イベント412及びイベント413によって示すように、計量システム200は、リソースフローをイベントレートで報告する。イベント414において、計量システム200は、しきい値より大きいリソースフローを示すフローイベントを識別する。それに応答して、計量システム200の報告は、イベント415によって示すように、リソースフローレートを例外レートに設定し、例外時間期間を開始する。イベント416及びイベント417によって示すように、計量システム200は、リソースフローを例外レートで報告する。
図5は、本開示の態様に係る、例示的な計算装置を示す。計算装置500は計算システム204の例である。計算装置500は、計量システム200又はヘッドエンド140のソフトウェア機能のような、本願において説明した機能を実装してもよい。計算装置500は、1つ又は複数のメモリ装置505に通信可能に接続されたプロセッサ502を含む。プロセッサ502は、メモリ装置505に格納されたコンピュータ実行可能なプログラムコード530を実行するか、メモリ装置505に格納されたデータ520にアクセスするか、又はそれらの両方を行う。プロセッサ502の例は、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路(application-specific integrated circuit:「ASIC」)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(field-programmable gate array:「FPGA」)、又は他の任意の適切な処理装置を含む。プロセッサ502は、単一の処理装置を含む、任意個数の処理装置又はコアを含んでもよい。計算装置の機能は、ハードウェア、ソフトウェア、又はファームウェア、又はそれらの組み合わせで実装されてもよい。
メモリ装置505は、データ、プログラムコード、又は両方を格納するための任意の適切な非一時的なコンピュータ可読媒体を含む。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読命令又は他のプログラムコードをプロセッサに提供することができる、任意の電子的、光学的、磁気的、他の記憶装置を含んでもよい。コンピュータ可読媒体の非限定的な例は、処理装置が命令を読み出すことができるフラッシュメモリ、ROM、RAM、ASIC、又は他の任意の媒体を含む。これらの命令は、例えば、C、C++、C#、Visual Basic、Java(登録商標)、又はスクリプト言語を含む任意の適切なコンピュータプログラミング言語で書かれたコードからコンパイラ又はインタプリタによって生成されたプロセッサ固有の命令を含んでもよい。
計算装置500はまた、入力又は出力装置のような、多数の外部又は内部装置を含んでもよい。例えば、計算装置500は、1つ又は複数の入力/出力(input/output:「I/O」)インターフェース508に示される。I/Oインターフェース508は、入力装置から入力を受信すること又は出力装置に出力を提供することが可能である。計算装置500には、1つ又は複数のバス506も含まれる。バス506は、各1つの計算装置500の1つ又は複数の構成要素を通信可能に接続する。
計算装置500は、本願において説明した動作のうちの1つ又は複数を実行するようにプロセッサ502を構成するプログラムコード530を実行する。例えば、プログラムコード530は、図3において説明した動作をプロセッサに実行させる。
計算装置500は、ネットワークインターフェース装置510も含む。ネットワークインターフェース装置510は、1つ又は複数のデータネットワークへの有線又は無線データ接続を確立するのに適した任意の装置、又は装置のグループを含む。計算装置500は、ネットワークインターフェース装置510を用いて、データネットワークを介して計算装置又は他の機能を実装する1つ又は複数の他の計算装置と通信してもよい。
計算装置500はまた、ディスプレイ装置512を含んでもよい。ディスプレイ装置512は、LCD、LED、タッチスクリーン、又は計算装置500に関する情報を表示するように動作可能である他の装置であってもよい。例えば、情報は、計算装置の動作状態、ネットワーク状態、などを含んでもよい。
全体考察.
本願の主題をその特定の態様に関して詳述したが、当業者は、上述したことを理解することにより、そのような態様の変更、変形、及び等価物を容易に作成しうることが認識されるであろう。従って、本開示が限定ではなく例示の目的で提示され、当業者に容易に明らかになるように、本願の主題に係るそのような変更、変形、及び/又は追加を含むことを除外しないことは理解されるべきである。
本願の主題をその特定の態様に関して詳述したが、当業者は、上述したことを理解することにより、そのような態様の変更、変形、及び等価物を容易に作成しうることが認識されるであろう。従って、本開示が限定ではなく例示の目的で提示され、当業者に容易に明らかになるように、本願の主題に係るそのような変更、変形、及び/又は追加を含むことを除外しないことは理解されるべきである。
Claims (22)
- 計量装置におけるリソースフローを報告する方法であって、上記方法は、
圧力又はフローレートのうちの1つ又は複数を測定することによってリソースフローを測定することと、
報告レートをデフォルト報告レートに設定することと、
上記測定されたリソースフローを示す通信を外部装置に上記報告レートで送信することと、
上記計量装置において地震活動を検出することと、
上記地震活動が地震しきい値を越えると決定することと、
上記地震活動が上記地震しきい値を越えると決定することに応答して、上記報告レートをイベント報告レートに調整してイベント時間期間を開始することと、
上記イベント時間期間の間に、上記測定されたリソースフローを示す通信を上記外部装置に上記イベント報告レートで送信することとを含む、
方法。 - 地震イベントを検出することは、
計量装置の運動の測定値を1つ又は複数の次元で含むセンサデータにアクセスすることと、
上記運動の測定値が運動しきい値より大きいと決定することとを含む、
請求項1記載の方法。 - 上記測定されたリソースフローは、上記計量装置を流れるガスフローの指標である、
請求項1記載の方法。 - 上記イベント報告レートは、上記デフォルト報告レートより高い、
請求項1記載の方法。 - 上記イベント時間期間の間に、上記リソースフローがフローしきい値を越えると決定することと、
上記リソースフローが上記フローしきい値を越えると決定することに応答して、
上記報告レートを例外報告レートに調整することと、
例外時間期間にわたって、上記測定されたリソースフローを示す通信を上記外部装置に上記例外報告レートで送信することとをさらに含む、
請求項1記載の方法。 - 報告をリセットするコマンドの受信に応答して、上記報告レートを上記デフォルト報告レートにリセットし、上記イベント時間期間及び上記例外時間期間のうちの1つ又は複数を終了することをさらに含む、
請求項5記載の方法。 - 上記イベント報告レートは、上記デフォルト報告レートより高く、
上記例外報告レートは、上記イベント報告レートより高い、
請求項5記載の方法。 - 運動の追加の測定値を1つ又は複数の次元で含む追加のセンサデータにアクセスすることと、
上記運動の追加の測定値から、追加の地震イベントを識別することに応答して、上記イベント時間期間を満了に設定し、上記報告レートを上記デフォルト報告レートにリセットすることとをさらに含む、
請求項1記載の方法。 - 計量装置におけるリソースフローを報告する方法であって、
上記方法は、圧力又はフローレートのうちの1つ又は複数を測定することによってリソースフローを測定することを含み、
上記方法は、デフォルトモードで動作している間、
報告レートをデフォルト報告レートに設定することと、
上記測定されたリソースフローを示す通信を外部装置に上記報告レートで送信することと、
上記計量装置において地震活動を検出することと、
上記地震活動が地震しきい値を越えると決定することと、
上記地震活動が上記地震しきい値を越えると決定することに応答して、イベントモードで動作し始めることとを含み、
上記方法は、イベントモードで動作している間、
上記報告レートをイベント報告レートに調整することと、
上記測定されたリソースフローを示す通信を上記外部装置に上記イベントレートで送信することとを含む、
方法。 - イベント時間期間にわたって上記イベントモードで動作することと、
上記イベント時間期間が満了したとき、デフォルトモードで動作することとをさらに含む、
請求項9記載の方法。 - 上記方法は、上記イベントモードで動作している間、
上記リソースフローがフローしきい値を越えると決定することと、
上記リソースフローが上記フローしきい値を越えると決定することに応答して、例外モードで動作し始めることとをさらに含み、
上記方法は、上記例外モードで動作している間、
上記報告レートを例外報告レートに調整することと、
上記測定されたリソースフローを示す通信を上記外部装置に上記例外報告レートで送信することとをさらに含む、
請求項9記載の方法。 - 上記イベント報告レートは、上記デフォルト報告レートより高く、
上記例外報告レートは、上記イベント報告レートより高い、
請求項11記載の方法。 - 運動の追加の測定値を1つ又は複数の次元で含む追加のセンサデータにアクセスすることと、
運動の追加の測定から、追加の地震イベントを識別することに応答して、上記デフォルト報告モードに戻ることとをさらに含む、
請求項11記載の方法。 - 上記リソースフローが上記フローしきい値未満に戻った場合、上記報告レートを上記デフォルト報告レートに調整し、イベントモードに戻る、
請求項11記載の方法。 - 外部装置と通信するように構成された無線装置と、
計量装置の運動を1つ又は複数の次元で測定するように構成された地震センサと、
フローレート又は圧力のうちの1つ又は複数を測定するように構成されたフローレートセンサと
プロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記フローレートセンサから、圧力又はフローレートのうちの1つ又は複数を測定することによるリソースフローの測定値を受信することと、
報告レートをデフォルト報告レートに設定することと、
上記無線装置に、上記測定されたリソースフローを示す通信を外部装置に上記報告レートで送信させることと、
上記地震センサから、上記計量装置における地震活動の測定値を受信することと、
上記地震活動の測定値が地震しきい値を越えると決定することと、
上記地震活動の測定値が上記地震しきい値を越えると決定することに応答して、上記報告レートをイベント報告レートに調整してイベント時間期間を開始することと、
上記イベント時間期間の間に、上記測定されたリソースフローを示す通信を上記無線装置から上記外部装置に上記イベント報告レートで送信させることとを含む動作を実行するように構成された、
計量装置。 - 上記地震センサは加速度計である、
請求項15記載の計量装置。 - 地震イベントを検出することは、
計量装置の運動の測定値を1つ又は複数の次元で含むセンサデータにアクセスすることと、
上記運動の測定値が運動しきい値より大きいと決定することとをさらに含む、
請求項15記載の計量装置。 - 上記測定されたリソースフローは、上記計量装置を流れるガスフローの指標である、
請求項15記載の計量装置。 - 上記動作は、上記イベント時間期間の間に、上記リソースフローの測定値がフローしきい値を越えると決定することをさらに含み、
上記動作は、上記測定されたリソースフローが上記フローしきい値を越えると決定することに応答して、
上記報告レートを、上記イベント報告レートより高い例外報告レートに調整することと、
例外時間期間にわたって、上記測定されたリソースフローを示す通信を上記外部装置に上記例外報告レートで送信することとをさらに含む、
請求項15記載の計量装置。 - 上記動作は、報告をリセットするコマンドを受信したとき、上記報告レートを上記デフォルト報告レートにリセットし、上記イベント時間期間及び上記例外時間期間のうちの1つ又は複数を終了することをさらに含む、
請求項19記載の計量装置。 - 上記動作は、上記地震活動の測定値が上記地震活動しきい値より低いことを決定したとき、上記報告レートを上記デフォルト報告レートにリセットし、上記イベント時間期間及び上記例外時間期間のうちの1つ又は複数を終了することをさらに含む、
請求項19記載の計量装置。 - 上記動作は、
運動の追加の測定値を1つ又は複数の次元で含む追加のセンサデータにアクセスすることと、
運動の追加の測定から、追加の地震イベントを識別することに応答して、上記報告レートを上記デフォルト報告レートにリセットすることとをさらに含む、
請求項15記載の計量装置。
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