JP4961889B2 - Parameter setting device - Google Patents

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Description

本発明は、パラメータ設定装置に関するものであり、特に、流量算出装置に対してパラメータを入力するパラメータ設定装置に関するものである。   The present invention relates to a parameter setting device, and more particularly to a parameter setting device that inputs parameters to a flow rate calculation device.

流量計の一種に、外部から入力されたパラメータ及び自らが取得した検出値に基づいて流体の質量流量を算出して出力する流量算出装置がある。
このような流量算出装置では、自らが備えるセンサによって、流路に設置された絞り機構等の抵抗体の上流側と下流側との差圧や、流体の温度等が検出値として取り込まれる。一方、上記パラメータは、外部のPersonal Computer等(パラメータ設定装置)から入力されることによって設定される。そして、このようなパラメータは、質量流量(流量)を算出するための演算式に用いられるパラメータである流量パラメータ(例えば、流路径や絞り機構の内径等)と、それ以外のパラメータである汎用パラメータ(例えば、レンジや表示単位等)との二種類のパラメータによって構成されている。
One type of flow meter is a flow rate calculation device that calculates and outputs a mass flow rate of a fluid based on parameters input from the outside and a detection value acquired by itself.
In such a flow rate calculation device, a differential pressure between the upstream side and the downstream side of a resistor such as a throttling mechanism installed in the flow path, the temperature of the fluid, and the like are taken in as detection values by a sensor included in the flow rate calculation device. On the other hand, the parameters are set by being input from an external personal computer or the like (parameter setting device). Such parameters include a flow rate parameter (for example, a flow path diameter, an inner diameter of a throttle mechanism, etc.) that is a parameter used in an arithmetic expression for calculating a mass flow rate (flow rate), and a general-purpose parameter that is another parameter. (For example, range, display unit, etc.) and two types of parameters.

また、流量算出装置においては、簡易的な設定によって簡便に質量流量を算出する簡易算出モードと詳細な設定によって精密に質量流量を算出する詳細算出モードを有しているものがある。このような流量算出装置にパラメータを入力するPC上においては、簡易算出モードにおいて用いられる流量パラメータと、詳細算出モードにおいて用いられる流量パラメータとが、別々のエディタによって設定される。流量算出装置側のメモリ容量と演算処理能力は限られており、両方のモードの流量パラメータ全てを流量算出装置に入力することは難しい。このため、PCの通信処理部が、いずれかのモードが選択されているかを判別し、各エディタにおいて入力された流量パラメータから、選択されたモードに応じた流量パラメータを選別して流量算出装置に入力している。
伊藤章雄、他5名,横河技報 Vol.50 No.2(2006),マルチバリアブル伝送器EJX910
Some flow rate calculation apparatuses have a simple calculation mode in which mass flow rate is simply calculated by simple setting and a detailed calculation mode in which mass flow rate is accurately calculated by detailed setting. On a PC that inputs parameters to such a flow rate calculation device, flow rate parameters used in the simple calculation mode and flow rate parameters used in the detailed calculation mode are set by separate editors. The memory capacity and calculation processing capacity on the flow rate calculation device side are limited, and it is difficult to input all the flow rate parameters of both modes to the flow rate calculation device. For this reason, the communication processing unit of the PC discriminates which mode is selected, and selects the flow rate parameter corresponding to the selected mode from the flow rate parameter input in each editor to the flow rate calculation device. You are typing.
Akio Ito, 5 others, Yokogawa Technical Report Vol. 50 No. 2 (2006), Multivariable Transmitter EJX910

ところで、近年は、システムに設置される複数の計測器(流量計測装置等)と上位の制御システム(PC等)との間で、メーカを問わず管理及び設定が可能なFDT(Field Device Tool)/DTM(Device Type Manager)技術が提案されている。このようなFDT/DTM技術では、今までメーカごとに異なっていた通信処理部と計測器間の通信規格を規格化することによって、汎用性を持たせている。   By the way, in recent years, FDT (Field Device Tool) that can be managed and set regardless of the manufacturer between a plurality of measuring instruments (flow rate measuring devices, etc.) installed in the system and a higher-level control system (PC, etc.) / DTM (Device Type Manager) technology has been proposed. In such FDT / DTM technology, generality is provided by standardizing a communication standard between a communication processing unit and a measuring instrument that has been different for each manufacturer.

ところが、上述のような簡易算出モードと詳細算出モードとを有する流量算出装置に流量パラメータを入力する場合には、通信処理部において、いずれかのモードが選択されているかを判別し、モードに応じた流量パラメータを選択的に流量計測装置に入力している。よって、簡易算出モードと詳細算出モードとを有する流量算出装置をFDT/DTM技術を用いたシステムに接続した場合には、通信処理部がモードを判別する機能を有さないためにモードに応じた流量パラメータを選択的に流量算出装置に入力することができなくなる。
このため、簡易算出モードと詳細算出モードとを有する流量算出装置をFDT/DTM技術に対応可能とする技術が要望されている。
However, when the flow rate parameter is input to the flow rate calculation device having the simple calculation mode and the detailed calculation mode as described above, the communication processing unit determines which mode is selected and corresponds to the mode. The flow rate parameter is selectively input to the flow rate measuring device. Therefore, when a flow rate calculation device having a simple calculation mode and a detailed calculation mode is connected to a system using the FDT / DTM technology, the communication processing unit does not have a function of determining the mode, so that it corresponds to the mode. It becomes impossible to selectively input the flow rate parameter to the flow rate calculation device.
For this reason, there is a demand for a technology that enables a flow rate calculation device having a simple calculation mode and a detailed calculation mode to be compatible with the FDT / DTM technology.

本発明は、上述する問題点に鑑みてなされたもので、簡易算出モードと詳細算出モードとを有する流量算出装置をFDT/DTM技術に対応可能とすることを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to make a flow rate calculation device having a simple calculation mode and a detailed calculation mode compatible with FDT / DTM technology.

上記目的を達成するために、本発明は、外部から入力されるパラメータ及び自らが取得した検出値に基づいて流体の流量を算出して出力し、かつ、上記流量を簡易的に算出する簡易算出モードと上記流量を詳細に算出する詳細算出モードとを有する流量算出装置に対して、上記パラメータを入力するパラメータ設定装置であって、上記簡易算出モードあるいは上記詳細算出モードのいずれかのモードを設定してモード設定信号出力するモード設定部及び上記モード設定信号に基づいて上記パラメータを選別して出力するパラメータ選別部を有するパラメータ設定部と、上記パラメータ設定部から入力される上記パラメータ及び上記モード設定信号に基づくモードフラグを記憶する記憶部と、該記憶部に記憶された上記パラメータ及び上記モードフラグを上記流量算出装置に入力する通信処理部と、を有することを特徴とする。   In order to achieve the above object, the present invention calculates and outputs a flow rate of a fluid based on a parameter input from the outside and a detection value acquired by itself, and a simple calculation for simply calculating the flow rate. A parameter setting device for inputting the parameter to a flow rate calculation device having a mode and a detailed calculation mode for calculating the flow rate in detail, and sets either the simple calculation mode or the detailed calculation mode. A parameter setting unit having a mode setting unit for outputting a mode setting signal, a parameter selecting unit for selecting and outputting the parameter based on the mode setting signal, the parameter input from the parameter setting unit, and the mode setting. A storage unit that stores a mode flag based on the signal, the parameters stored in the storage unit, and the mode Flag and having a communication processing unit for input to the flow rate calculation unit.

このような特徴を有する本発明によれば、パラメータ設定部のパラメータ設定部が、モード設定信号及びこのモード設定信号に基づいて選別したパラメータを出力し、この出力結果が記憶部に記憶される。そして、記憶部に記憶されたパラメータ及びモード設定信号が通信処理部を介して流量算出装置に入力される。   According to the present invention having such characteristics, the parameter setting unit of the parameter setting unit outputs the mode setting signal and the parameter selected based on the mode setting signal, and the output result is stored in the storage unit. And the parameter and mode setting signal which were memorize | stored in the memory | storage part are input into a flow volume calculation apparatus via a communication processing part.

また、本発明においては、上記パラメータ設定部が、上記簡易算出モードにて用いられる上記パラメータを設定する簡易パラメータ設定部と、上記詳細算出モードにて用いられる上記パラメータを設定する詳細パラメータ設定部と、を有するという構成を採用することができる。   In the present invention, the parameter setting unit includes a simple parameter setting unit that sets the parameter used in the simple calculation mode, and a detailed parameter setting unit that sets the parameter used in the detailed calculation mode. It is possible to adopt a configuration in which

また、本発明においては、上記パラメータと異なる第2のパラメータを設定して出力する第2パラメータ設定部を備え、上記記憶部が、上記パラメータ設定部から入力される上記パラメータ及び上記モード設定信号、上記第2パラメータ設定部から入力される上記第2のパラメータを記憶し、上記通信処理部が、該記憶部に記憶された上記パラメータ、第2のパラメータ及び上記モードフラグを上記流量算出装置に入力するという構成を採用することができる。   The present invention further includes a second parameter setting unit that sets and outputs a second parameter different from the parameter, and the storage unit receives the parameter and the mode setting signal input from the parameter setting unit, The second parameter input from the second parameter setting unit is stored, and the communication processing unit inputs the parameter, the second parameter, and the mode flag stored in the storage unit to the flow rate calculation device. It is possible to adopt a configuration that does.

また、本発明においては、上記パラメータが、上記流量を算出するための演算式に用いられるパラメータである流量パラメータであり、上記第2のパラメータが、上記流量を算出するための演算式に用いられないパラメータである汎用パラメータであるという構成を採用することができる。   In the present invention, the parameter is a flow parameter that is a parameter used in an arithmetic expression for calculating the flow rate, and the second parameter is used in an arithmetic expression for calculating the flow rate. A configuration that is a general-purpose parameter that is not a parameter can be employed.

また、本発明においては、上記流量算出装置から上記通信処理部を介して所定データが取得可能であるという構成を採用することができる。   Moreover, in this invention, the structure that predetermined data is acquirable from the said flow volume calculation apparatus via the said communication processing part is employable.

また、本発明においては、上記流量は質量流量であるという構成を採用することができる。   Moreover, in this invention, the structure that the said flow rate is a mass flow rate is employable.

本発明によれば、パラメータ設定部のパラメータ選別部が、モード設定信号及びこのモード設定信号に基づいて選別したパラメータを出力し、この出力結果が記憶部に記憶される。そして、記憶部に記憶されたパラメータ及びモード設定信号が通信処理部を介して流量算出装置に入力される。このため、通信処理部において、モード判別及びパラメータ選別を行う必要がなくなる。よって、簡易算出モードと詳細算出モードとを有する流量算出装置をFDT/DTM技術に対応可能とすることができる。   According to the present invention, the parameter selection unit of the parameter setting unit outputs the mode setting signal and the parameter selected based on the mode setting signal, and the output result is stored in the storage unit. And the parameter and mode setting signal which were memorize | stored in the memory | storage part are input into a flow volume calculation apparatus via a communication processing part. This eliminates the need for mode discrimination and parameter selection in the communication processing unit. Therefore, the flow rate calculation device having the simple calculation mode and the detailed calculation mode can be made compatible with the FDT / DTM technology.

以下、図面を参照して、本発明に係るパラメータ設定装置の一実施形態について説明する。なお、以下の図面において、各部材を認識可能とするために、各部材の縮尺を適宜変更している。   Hereinafter, an embodiment of a parameter setting device according to the present invention will be described with reference to the drawings. In the following drawings, the scale of each member is appropriately changed so that each member can be recognized.

図1は、本実施形態のパラメータ設定装置1と、マルチバリアブル伝送器100(流量算出装置)とを示す概念図である。パラメータ設定装置1とマルチバリアブル伝送器100とは、オフライン接続されており、必要に応じて各種データの送受信を行う。   FIG. 1 is a conceptual diagram showing a parameter setting device 1 and a multivariable transmitter 100 (flow rate calculation device) of the present embodiment. The parameter setting device 1 and the multivariable transmitter 100 are connected off-line, and transmit / receive various data as necessary.

図2は、本実施形態のパラメータ設定装置1の機能構成を示したブロック図である。この図に示すように、本実施形態のパラメータ設定装置1は、流量パラメータ設定部2(パラメータ設定部)と、汎用パラメータ設定部3(第2パラメータ設定部)と、記憶部4と、通信処理部5とを備えている。なお、パラメータ設定装置1は、内部にCPU(演算装置)と各種プログラム及びデータを格納するメモリを備えている。流量パラメータ設定部2及び汎用パラメータ設定部3は、上記CPU及びメモリに格納されたプログラム及びデータによって実現される機能構成である。なお、例えば、パラメータ設定装置1としては、汎用のPC(Personal Computer)を用いることができる。   FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration of the parameter setting device 1 of the present embodiment. As shown in this figure, the parameter setting device 1 of this embodiment includes a flow rate parameter setting unit 2 (parameter setting unit), a general-purpose parameter setting unit 3 (second parameter setting unit), a storage unit 4, and a communication process. Part 5. The parameter setting device 1 includes a CPU (arithmetic unit) and a memory for storing various programs and data. The flow rate parameter setting unit 2 and the general-purpose parameter setting unit 3 are functional configurations realized by programs and data stored in the CPU and memory. For example, as the parameter setting device 1, a general-purpose PC (Personal Computer) can be used.

流量パラメータ設定部2は、流量パラメータ設定エディタ21と、流量パラメータ読み書き部22(パラメータ選別部)とによって構成されている。   The flow parameter setting unit 2 includes a flow parameter setting editor 21 and a flow parameter read / write unit 22 (parameter selection unit).

流量パラメータ設定エディタ21は、モード設定エディタ23と、簡易パラメータ設定エディタ24(簡易パラメータ設定部)と、詳細パラメータ設定エディタ25(詳細パラメータ設定部)とに分かれている。
モード設定エディタ23は、マルチバリアブル伝送器100において簡易的に質量流量を算出する簡易算出モードと、マルチバリアブル伝送器100において詳細に質量流量を算出する詳細算出モードとのいずれかのモードを設定するものであり、設定されたモードを示すモード設定信号を出力する。
簡易パラメータ設定エディタ24は、上記簡易算出モードにおいてマルチバリアブル伝送器100において用いられる流量パラメータを設定するためのものである。
詳細パラメータ設定エディタ25は、上記詳細算出モードにおいてマルチバリアブル伝送器100において用いられる流量パラメータを設定するためのものである。
The flow rate parameter setting editor 21 is divided into a mode setting editor 23, a simple parameter setting editor 24 (simple parameter setting unit), and a detailed parameter setting editor 25 (detail parameter setting unit).
The mode setting editor 23 sets either a simple calculation mode in which the mass flow rate is simply calculated in the multivariable transmitter 100 or a detailed calculation mode in which the mass flow rate is calculated in detail in the multivariable transmitter 100. A mode setting signal indicating the set mode is output.
The simple parameter setting editor 24 is for setting a flow rate parameter used in the multivariable transmitter 100 in the simple calculation mode.
The detailed parameter setting editor 25 is for setting a flow parameter used in the multivariable transmitter 100 in the detailed calculation mode.

なお、流量パラメータ(パラメータ)とは、マルチバリアブル伝送器100において流体の質量流量を算出するための演算式(後に説明する式(1)を参照)に用いられる(必要となる)パラメータである。例えば、流量パラメータとしては、流体が流れる配管径や、配管途中に設置された絞り機構の内径等が挙げられる。
また、流量パラメータ及びモードは、例えば、本実施形態のパラメータが備える表示部において、操作者がGUI(Graphical User Interface)を用いて入力することによって設定される。
Note that the flow rate parameter (parameter) is a parameter used (necessary) in an arithmetic expression (see Expression (1) described later) for calculating the mass flow rate of the fluid in the multivariable transmitter 100. For example, the flow parameter includes the diameter of a pipe through which a fluid flows, the inner diameter of a throttle mechanism installed in the middle of the pipe, and the like.
Further, the flow rate parameter and the mode are set, for example, when the operator inputs using a GUI (Graphical User Interface) on the display unit included in the parameter of the present embodiment.

流量パラメータ読み書き部22は、モード設定エディタ23から入力されるモード設定信号に基づいて、簡易パラメータ設定エディタ24及び詳細パラメータ設定エディタ25から読み出した流量パラメータを選別して記憶部4に書き込むものである。また、流量パラメータ読み書き部22は、モード設定エディタ23から入力されたモード設定信号に基づいたモードフラグも、記憶部4に書き込む。すなわち、流量パラメータ読み書き部22は、モード設定信号に基づいて流量パラメータを選別して出力するとともに、モード設定信号も出力する。   The flow parameter read / write unit 22 selects the flow parameters read from the simple parameter setting editor 24 and the detailed parameter setting editor 25 based on the mode setting signal input from the mode setting editor 23 and writes the flow parameters to the storage unit 4. . The flow parameter read / write unit 22 also writes a mode flag based on the mode setting signal input from the mode setting editor 23 in the storage unit 4. That is, the flow parameter read / write unit 22 selects and outputs a flow parameter based on the mode setting signal, and also outputs a mode setting signal.

汎用パラメータ設定部3は、汎用パラメータ設定エディタ31と、汎用パラメータ読み書き部32とによって構成されている。
汎用パラメータ設定エディタ31は、マルチバリアブル伝送器100において用いられる汎用パラメータを設定するためのものである。
汎用パラメータ読み書き部32は、汎用パラメータ設定エディタ31から読み出した汎用パラメータを記憶部4に書き込む(出力する)ものである。
なお、汎用パラメータ(第2のパラメータ)とは、マルチバリアブル伝送器100において流体の質量流量を算出するための演算式(後に説明する式(1)を参照)に用いられないパラメータである。例えば、汎用パラメータとしては、レンジや表示単位等が挙げられる。
また、汎用パラメータは、上記流量パラメータ及びモードと同様に、例えば、本実施形態のパラメータが備える表示部において、操作者がGUIを用いて入力することによって設定される。
The general parameter setting unit 3 includes a general parameter setting editor 31 and a general parameter read / write unit 32.
The general parameter setting editor 31 is for setting general parameters used in the multivariable transmitter 100.
The general parameter read / write unit 32 writes (outputs) the general parameter read from the general parameter setting editor 31 to the storage unit 4.
The general-purpose parameter (second parameter) is a parameter that is not used in an arithmetic expression for calculating the mass flow rate of the fluid in the multivariable transmitter 100 (see formula (1) described later). For example, the general parameters include a range and a display unit.
In addition, the general-purpose parameters are set by the operator using the GUI on the display unit included in the parameters of the present embodiment, for example, in the same manner as the flow rate parameters and modes.

記憶部4は、流量パラメータ設定部2によって書き込まれた流量パラメータ及びモードフラグと、汎用パラメータ設定部3によって書き込まれた汎用パラメータとを一時的に記憶するものである。   The storage unit 4 temporarily stores the flow parameters and mode flags written by the flow parameter setting unit 2 and the general parameters written by the general parameter setting unit 3.

通信処理部5は、マルチバリアブル伝送器100とオフライン接続されており、記憶部4に記憶された流量パラメータ、汎用パラメータ及びモードフラグを一括してマルチバリアブル伝送器100にダウンロード(入力)するものである。
また、本実施形態のパラメータ設定装置1においては、通信処理部5を介して、マルチバリアブル伝送器100から、流量パラメータ、汎用パラメータ及びモードフラグがアップロード(取得)可能とされている。
なお、例えば、通信処理部5は、本実施形態のパラメータ設定装置1が備える表示部において、操作者がGUIを用いてダウンロードあるいはアップロードの指示が入力された場合に、ダウンロード処理あるいはアップロード処理を行う。
The communication processing unit 5 is offline connected to the multivariable transmitter 100 and downloads (inputs) the flow rate parameters, general-purpose parameters, and mode flags stored in the storage unit 4 to the multivariable transmitter 100 at once. is there.
In the parameter setting device 1 of the present embodiment, the flow rate parameter, the general-purpose parameter, and the mode flag can be uploaded (acquired) from the multivariable transmitter 100 via the communication processing unit 5.
For example, the communication processing unit 5 performs a download process or an upload process when the operator inputs a download or upload instruction using the GUI on the display unit included in the parameter setting device 1 of the present embodiment. .

図1に戻り、マルチバリアブル伝送器100は、流体Xが流れる配管200に設置されるものであり、配管200内に設置されたオリフィス(絞り機構)の上下流の差圧、オリフィスの上流側圧力(静圧)、及び流体の温度を取得するセンサを備えている。
そして、マルチバリアブル伝送器100は、外部から(パラメータ設定装置1)から入力されるパラメータ(流量パラメータ及び汎用パラメータ)及び自らが上記センサによって取得した検出値に基づいて、配管200を流れる流体Xの質量流量を算出して出力する。
Returning to FIG. 1, the multivariable transmitter 100 is installed in the pipe 200 through which the fluid X flows, and the upstream / downstream differential pressure of the orifice (throttle mechanism) installed in the pipe 200 is detected. (Static pressure) and a sensor for acquiring the temperature of the fluid.
And the multivariable transmitter 100 is based on the parameter (flow rate parameter and general-purpose parameter) input from the outside (parameter setting device 1) and the detection value acquired by the sensor itself of the fluid X flowing through the pipe 200. Calculate and output the mass flow rate.

マルチバリアブル伝送器100は、下式(1)に示す演算式を用いて質量流量を算出している。なお、下式(1)において、Qは質量流量、Cは流出係数、βはベータ比(d/D)、dはオリフィス内径、Dは配管内径、εはガス膨張補正係数、ΔPは差圧、ρは流体密度を示している。 The multivariable transmitter 100 calculates the mass flow rate using the arithmetic expression shown in the following expression (1). Note that in the following equation (1), Q m is the mass flow rate, C is the discharge coefficient, beta is beta ratio (d / D), d is the orifice inner diameter, D is the pipe inside diameter, epsilon gas expansion correction coefficient, [Delta] P is the difference pressure, [rho 1 denotes the fluid density.

Figure 0004961889
Figure 0004961889

そして、マルチバリアブル伝送器100は、上記式(1)のパラメータを固定値として扱って質量流量を算出する簡易算出モードと、上記式(1)のパラメータをリアルタイムに演算して質量流量を算出する詳細算出モードとを有している。すなわち、簡易算出モードは簡易的な設定によって簡便に質量流量を算出するモードであり、詳細算出モードは詳細な設定によって精密に質量流量を算出するモードである。
詳細算出モードでは、流出係数(C)については変動するセンサからの検出値からレイノルズ数補正を行い、ガス膨張補正係数(ε)については気体の断熱膨張による影響の補正を行い、流体密度(ρ)については静圧及び温度から密度補正を行う。これによって、誤差が1%以内という高い精度で質量流量の算出が可能となっている。
The multivariable transmitter 100 calculates the mass flow rate by calculating the mass flow rate by calculating the mass flow rate by treating the parameter of the formula (1) as a fixed value and the parameter of the formula (1) in real time. It has a detailed calculation mode. That is, the simple calculation mode is a mode for easily calculating the mass flow rate by a simple setting, and the detailed calculation mode is a mode for accurately calculating the mass flow rate by a detailed setting.
In the detailed calculation mode, the Reynolds number is corrected for the outflow coefficient (C) from the detected value from the fluctuating sensor, the influence of the adiabatic expansion of the gas is corrected for the gas expansion correction coefficient (ε), and the fluid density (ρ For 1 ), density correction is performed from static pressure and temperature. As a result, the mass flow rate can be calculated with high accuracy such that the error is within 1%.

なお、マルチバリアブル伝送器100は、流体Xの質量流量の他、センサによって取得した差圧、静圧及び温度を出力する。   The multivariable transmitter 100 outputs the differential pressure, static pressure, and temperature acquired by the sensor in addition to the mass flow rate of the fluid X.

次に、上述のように構成された本実施形態のパラメータ設定装置1を用いてマルチバリアブル伝送器100にパラメータを設定する作業手順について、図3〜図6のフローチャートを参照して説明する。   Next, an operation procedure for setting parameters in the multivariable transmitter 100 using the parameter setting device 1 of the present embodiment configured as described above will be described with reference to the flowcharts of FIGS.

図3のフローチャートに示すように、マルチバリアブル伝送器100へのパラメータ設定作業は、記憶部4への流量パラメータの書き込み処理(ステップS1)と、記憶部4への汎用パラメータの書き込み処理(ステップS2)と、流量パラメータ及び汎用パラメータのダウンロード処理(ステップS3)とによって行われる。   As shown in the flowchart of FIG. 3, the parameter setting operation for the multivariable transmitter 100 includes a flow rate parameter writing process to the storage unit 4 (step S1) and a general-purpose parameter writing process to the storage unit 4 (step S2). ) And a flow rate parameter and general parameter download process (step S3).

図4のフローチャートを参照して、記憶部4への流量パラメータ書き込み処理(ステップS1)について説明する。
まず、流量パラメータ書き込み部22は、モード設定エディタ23から入力されたモード設定信号に基づいてモードフラグを記憶部4に書き込む(ステップS11)。
続いて、流量パラメータ書き込み部22は、モード設定信号に基づいて、簡易算出モードであるか詳細算出モードであるかを判別する(ステップS12)。
ステップS12の結果、簡易算出モードである場合には、流量パラメータ書き込み部22は、簡易パラメータ設定エディタ24及び詳細パラメータ設定エディタ25において設定された流量パラメータのうち、簡易算出モードに用いられる流量パラメータ(すなわち簡易パラメータ設定エディタ24において設定された流量パラメータ)を選別して記憶部4に書き込む(ステップS13)。
また、ステップS12の結果、詳細算出モードである場合には、流量パラメータ書き込み部22は、簡易パラメータ設定エディタ24及び詳細パラメータ設定エディタ25において設定された流量パラメータのうち、詳細算出モードに用いられる流量パラメータ(すなわち詳細パラメータ設定エディタ24において設定された流量パラメータ)を選別して記憶部4に書き込む(ステップS14)。
以上のステップS13あるいはステップS14を行うことによって、記憶部4への流量パラメータ書き込み処理が終了する。
With reference to the flowchart of FIG. 4, the flow parameter writing process (step S1) to the storage unit 4 will be described.
First, the flow rate parameter writing unit 22 writes a mode flag in the storage unit 4 based on the mode setting signal input from the mode setting editor 23 (step S11).
Subsequently, the flow rate parameter writing unit 22 determines whether the calculation mode is the simple calculation mode or the detailed calculation mode based on the mode setting signal (step S12).
If the result of step S12 is the simple calculation mode, the flow parameter writing unit 22 uses the flow parameter (used in the simple calculation mode) among the flow parameters set in the simple parameter setting editor 24 and the detailed parameter setting editor 25. That is, the flow parameter set in the simple parameter setting editor 24 is selected and written in the storage unit 4 (step S13).
If the result of step S12 is the detailed calculation mode, the flow parameter writing unit 22 uses the flow parameters used in the detailed calculation mode among the flow parameters set in the simple parameter setting editor 24 and the detailed parameter setting editor 25. A parameter (that is, a flow rate parameter set in the detailed parameter setting editor 24) is selected and written in the storage unit 4 (step S14).
By performing step S13 or step S14 described above, the flow rate parameter writing process to the storage unit 4 is completed.

次に、図5のフローチャートに示すように、記憶部4への汎用パラメータ書き込み処理(ステップS2)においては、汎用パラメータ書き込み部32が、汎用パラメータ設定エディタ31において設定された汎用パラメータを記憶部4に書き込む(ステップS21)。
そして、ステップS21を行うことによって、記憶部4への汎用パラメータ書き込み処理が終了する。
Next, as shown in the flowchart of FIG. 5, in the general-purpose parameter writing process (step S <b> 2) to the storage unit 4, the general-purpose parameter writing unit 32 stores the general-purpose parameters set in the general-purpose parameter setting editor 31. (Step S21).
Then, the general parameter writing process to the storage unit 4 is completed by performing Step S21.

次に、図6のフローチャートに示すように、流量パラメータ及び汎用パラメータのダウンロード処理(ステップS3)においては、通信処理部5が、記憶部4に記憶されたモードフラグをマルチバリアブル伝送器100に入力し(ステップS31)、記憶部4に記憶された流量パラメータをマルチバリアブル伝送器100に入力し(ステップS32)、記憶部4に記憶された汎用パラメータをマルチバリアブル伝送器100に入力する(ステップS33)。すなわち、記憶部4に記憶された流量パラメータ、汎用パラメータ及びモードフラグがマルチバリアブル伝送器100にミラーリングされる。
そして、ステップS31〜ステップS33を行うことによって、流量パラメータ及び汎用パラメータのダウンロード処理が終了する。
Next, as shown in the flowchart of FIG. 6, in the flow parameter and general parameter download processing (step S <b> 3), the communication processing unit 5 inputs the mode flag stored in the storage unit 4 to the multivariable transmitter 100. (Step S31), the flow rate parameter stored in the storage unit 4 is input to the multivariable transmitter 100 (Step S32), and the general-purpose parameters stored in the storage unit 4 are input to the multivariable transmitter 100 (Step S33). ). That is, the flow rate parameter, the general-purpose parameter, and the mode flag stored in the storage unit 4 are mirrored on the multivariable transmitter 100.
And the download process of a flow volume parameter and a general-purpose parameter is complete | finished by performing step S31-step S33.

そして、以上の工程(ステップS1〜ステップS3)によって、マルチバリアブル伝送器100へのパラメータ設定作業が終了する。
なお、マルチバリアブル伝送器100は、ステップS31において入力されたモードフラグに応じたモードで、ステップS32及びステップS33において入力された流量パラメータ及び汎用パラメータに基づいて配管200を流れる流体Xの質量流量を算出して出力する。
And the parameter setting operation | work to the multivariable transmitter 100 is complete | finished by the above process (step S1-step S3).
Note that the multivariable transmitter 100 is configured to change the mass flow rate of the fluid X flowing through the pipe 200 based on the flow rate parameter and the general-purpose parameters input in steps S32 and S33 in a mode corresponding to the mode flag input in step S31. Calculate and output.

このような本実施形態のパラメータ設定装置1によれば、流量パラメータ設定部2の流量パラメータ書き込み部22が、モード設定部23から入力されるモード設定信号に基づいて選別した流量パラメータを記憶部4に書き込む。そして、記憶部4に記憶された流量パラメータが、通信処理部5を介してマルチバリアブル伝送器100にミラーリングされる。このため、通信処理部5において、モード判別及び流量パラメータの選別を行う必要がない。よって、本実施形態のパラメータ設定装置1によれば、簡易算出モードと詳細算出モードとを有するマルチバリアブル伝送器100をFDT/DTM技術に対応させることが可能となる。   According to the parameter setting apparatus 1 of the present embodiment, the flow rate parameter writing unit 22 of the flow rate parameter setting unit 2 stores the flow rate parameters selected based on the mode setting signal input from the mode setting unit 23. Write to. Then, the flow rate parameter stored in the storage unit 4 is mirrored to the multivariable transmitter 100 via the communication processing unit 5. For this reason, it is not necessary for the communication processing unit 5 to perform mode discrimination and flow rate parameter selection. Therefore, according to the parameter setting device 1 of the present embodiment, the multivariable transmitter 100 having the simple calculation mode and the detailed calculation mode can be made compatible with the FDT / DTM technology.

また、本実施形態のパラメータ設定装置1によれば、流量パラメータ設定エディタ21が、簡易パラメータ設定エディタ24と詳細パラメータ設定エディタ25とを有している。このため、簡易算出モードに用いられる流量パラメータと、詳細算出モードに用いられる流量パラメータとを別々のエディタを用いて設定することができるため、操作性が良い。しかしながら、本発明においては、必ずしも、簡易パラメータ設定エディタ24と詳細パラメータ設定エディタ25を有している必要はなく、単一のパラメータ設定エディタにおいて、簡易算出モードに用いられる流量パラメータと、詳細算出モードに用いられる流量パラメータとの両方を設定可能な構成としても良い。このような場合であっても、流量パラメータ書き込み部22が、モード設定部23から入力されるモード設定信号に基づいて流量パラメータを選別して記憶部4に書き込むため、通信処理部5において、モード判別及び流量パラメータの選別を行う必要がなく、マルチバリアブル伝送器100をFDT/DTM技術に対応させることが可能となる。   Further, according to the parameter setting device 1 of the present embodiment, the flow parameter setting editor 21 includes the simple parameter setting editor 24 and the detailed parameter setting editor 25. For this reason, since the flow parameter used for the simple calculation mode and the flow parameter used for the detailed calculation mode can be set using separate editors, operability is good. However, in the present invention, it is not always necessary to have the simple parameter setting editor 24 and the detailed parameter setting editor 25. In the single parameter setting editor, the flow rate parameter used in the simple calculation mode and the detailed calculation mode are used. It is good also as a structure which can set both the flow parameter used for this. Even in such a case, since the flow rate parameter writing unit 22 selects the flow rate parameter based on the mode setting signal input from the mode setting unit 23 and writes it to the storage unit 4, the communication processing unit 5 It is not necessary to perform discrimination and flow parameter selection, and the multivariable transmitter 100 can be made compatible with the FDT / DTM technology.

また、本実施形態のパラメータ設定装置1によれば、汎用パラメータを設定して出力する汎用パラメータ設定部3を備えており、この汎用パラメータ設定部3(汎用パラメータ設定エディタ31)において設定された汎用パラメータが一旦記憶部4に記憶された後に、流量パラメータとともにマルチバリアブル伝送器100にダウンロードされる。このため、流量パラメータのダウンロード処理と汎用パラメータのダウンロード処理とを一括して行うことが可能となり、操作性が向上する。   Moreover, according to the parameter setting device 1 of the present embodiment, the general-purpose parameter setting unit 3 that sets and outputs general-purpose parameters is provided, and the general-purpose parameters set in the general-purpose parameter setting unit 3 (general-purpose parameter setting editor 31). The parameters are once stored in the storage unit 4 and then downloaded to the multivariable transmitter 100 together with the flow rate parameters. For this reason, the flow parameter download process and the general-purpose parameter download process can be performed together, and the operability is improved.

また、本実施形態のパラメータ設定装置1によれば、通信処理部5を介して、マルチバリアブル伝送器100から、流量パラメータ、汎用パラメータ及びモードフラグがアップロード(取得)可能とされている。このため、例えば、マルチバリアブル伝送器100から、設定された流量パラメータ、汎用パラメータ及びモードフラグをアップロードして、確実に設定されているか否かの確認作業や他の伝送器へのパラメータのコピー等を行うことができる。   Further, according to the parameter setting device 1 of the present embodiment, the flow rate parameter, the general-purpose parameter, and the mode flag can be uploaded (acquired) from the multivariable transmitter 100 via the communication processing unit 5. For this reason, for example, the set flow parameter, the general-purpose parameter, and the mode flag are uploaded from the multivariable transmitter 100, and it is confirmed whether or not it is set securely, the parameter is copied to another transmitter, etc. It can be performed.

以上、添付図面を参照しながら本発明に係るパラメータ設定装置の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されないことは言うまでもない。上述した実施形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。   The preferred embodiment of the parameter setting device according to the present invention has been described above with reference to the accompanying drawings. Needless to say, the present invention is not limited to the above embodiment. Various shapes, combinations, and the like of the constituent members shown in the above-described embodiments are examples, and various modifications can be made based on design requirements and the like without departing from the gist of the present invention.

例えば、上記実施形態においては、本発明を、質量流量を算出するマルチバリアブル伝送器100に対して流量パラメータを設定するものとして説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、体積流量を算出する流量算出装置に対してパラメータを設定可能なパラメータ設定装置に適用することもできる。   For example, in the above embodiment, the present invention has been described as setting a flow parameter for the multivariable transmitter 100 that calculates the mass flow rate. However, the present invention is not limited to this. For example, the present invention can be applied to a parameter setting device that can set parameters for a flow rate calculation device that calculates volume flow rate.

また、上記マルチバリアブル伝送器100において用いた演算式(1)は、一例であって、他の演算式を用いても良い。   The arithmetic expression (1) used in the multivariable transmitter 100 is an example, and other arithmetic expressions may be used.

また、上記実施形態においては、配管200内に設置される絞り機構としてオリフィスを用いたが、本発明はこれに限定されるものではなく、絞り機構としてノズルやベンチュリ管を用いることも可能である。   In the above embodiment, the orifice is used as the throttle mechanism installed in the pipe 200. However, the present invention is not limited to this, and a nozzle or a venturi pipe can also be used as the throttle mechanism. .

本発明の一実施形態であるパラメータ設定装置と、マルチバリアブル伝送器とを示した図である。It is the figure which showed the parameter setting apparatus which is one Embodiment of this invention, and a multivariable transmitter. 本発明の一実施形態であるパラメータ設定装置の機能構成を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating the function structure of the parameter setting apparatus which is one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態であるパラメータ設定装置によるパラメータ設定作業について説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the parameter setting operation | work by the parameter setting apparatus which is one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態であるパラメータ設定装置によるパラメータ設定作業について説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the parameter setting operation | work by the parameter setting apparatus which is one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態であるパラメータ設定装置によるパラメータ設定作業について説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the parameter setting operation | work by the parameter setting apparatus which is one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態であるパラメータ設定装置によるパラメータ設定作業について説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the parameter setting operation | work by the parameter setting apparatus which is one Embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1……パラメータ設定装置、2……流量パラメータ設定部(パラメータ設定部)、21……流量パラメータ設定エディタ、22……流量パラメータ書き込み部(パラメータ選別部)、23……モード設定エディタ(モード設定部)、24……簡易パラメータ設定エディタ(簡易パラメータ設定部)、25……詳細パラメータ設定エディタ(詳細パラメータ設定部)、3……汎用パラメータ設定部(第2パラメータ設定部)、31……汎用パラメータ設定エディタ、32……汎用パラメータ書き込み部、4……記憶部、5……通信処理部、100……マルチバリアブル伝送器(流量算出装置)、200……配管、X……流体


DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Parameter setting apparatus, 2 ... Flow parameter setting part (parameter setting part), 21 ... Flow parameter setting editor, 22 ... Flow parameter writing part (parameter selection part), 23 ... Mode setting editor (mode setting) Part), 24 …… Simple parameter setting editor (simple parameter setting part), 25 …… Detailed parameter setting editor (detailed parameter setting part), 3 …… General purpose parameter setting part (second parameter setting part), 31 …… General purpose Parameter setting editor, 32 ...... General parameter writing unit, 4 ... Storage unit, 5 ... Communication processing unit, 100 ... Multivariable transmitter (flow rate calculation device), 200 ... Piping, X ... Fluid


Claims (6)

外部から入力されるパラメータ及び自らが取得した検出値に基づいて流体の流量を算出して出力し、かつ、前記流量を簡易的に算出する簡易算出モードと前記流量を詳細に算出する詳細算出モードとを有する流量算出装置に対して、前記パラメータを入力するパラメータ設定装置であって、
前記簡易算出モードあるいは前記詳細算出モードのいずれかのモードを設定してモード設定信号出力するモード設定部及び前記モード設定信号に基づいて前記パラメータを選別して出力するパラメータ選別部を有するパラメータ設定部と、
前記パラメータ設定部から入力される前記パラメータ及び前記モード設定信号に基づくモードフラグを記憶する記憶部と、
該記憶部に記憶された前記パラメータ及び前記モードフラグを前記流量算出装置に入力する通信処理部と、
を有することを特徴とするパラメータ設定装置。
A simple calculation mode for calculating and outputting the flow rate of the fluid based on parameters input from the outside and a detection value acquired by itself, and a detailed calculation mode for calculating the flow rate in detail and a detailed calculation mode for calculating the flow rate in detail A parameter setting device that inputs the parameters to a flow rate calculation device having:
A parameter setting unit having a mode setting unit that sets either the simple calculation mode or the detailed calculation mode and outputs a mode setting signal, and a parameter selection unit that selects and outputs the parameter based on the mode setting signal When,
A storage unit for storing a mode flag based on the parameter and the mode setting signal input from the parameter setting unit;
A communication processing unit that inputs the parameter and the mode flag stored in the storage unit to the flow rate calculation device;
A parameter setting device comprising:
前記パラメータ設定部は、
前記簡易算出モードにて用いられる前記パラメータを設定する簡易パラメータ設定部と、
前記詳細算出モードにて用いられる前記パラメータを設定する詳細パラメータ設定部と、
を有することを特徴とする請求項1記載のパラメータ設定装置。
The parameter setting unit
A simple parameter setting unit for setting the parameters used in the simple calculation mode;
A detailed parameter setting unit for setting the parameters used in the detailed calculation mode;
The parameter setting device according to claim 1, further comprising:
前記パラメータと異なる第2のパラメータを設定して出力する第2パラメータ設定部を備え、
前記記憶部は、前記パラメータ設定部から入力される前記パラメータ及び前記モード設定信号、前記第2パラメータ設定部から入力される前記第2のパラメータを記憶し、
前記通信処理部は、該記憶部に記憶された前記パラメータ、第2のパラメータ及び前記モードフラグを前記流量算出装置に入力する
ことを特徴とする請求項1または2記載のパラメータ設定装置。
A second parameter setting unit configured to set and output a second parameter different from the parameter;
The storage unit stores the parameter and the mode setting signal input from the parameter setting unit, the second parameter input from the second parameter setting unit,
The parameter setting device according to claim 1, wherein the communication processing unit inputs the parameter, the second parameter, and the mode flag stored in the storage unit to the flow rate calculation device.
前記パラメータが、前記流量を算出するための演算式に用いられるパラメータである流量パラメータであり、
前記第2のパラメータが、前記流量を算出するための演算式に用いられないパラメータである汎用パラメータである
ことを特徴とする請求項3に記載のパラメータ設定装置。
The parameter is a flow parameter that is a parameter used in an arithmetic expression for calculating the flow rate,
The parameter setting device according to claim 3, wherein the second parameter is a general-purpose parameter that is a parameter that is not used in an arithmetic expression for calculating the flow rate.
前記流量算出装置から前記通信処理部を介して所定データが取得可能であることを特徴とする請求項1〜4いずれかに記載のパラメータ設定装置。 The parameter setting device according to claim 1, wherein predetermined data can be acquired from the flow rate calculation device via the communication processing unit. 前記流量は質量流量であることを特徴とする請求項1〜5いずれかに記載のパラメータ設定装置。

The parameter setting device according to claim 1, wherein the flow rate is a mass flow rate.

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