JP5548951B2 - Flow measuring device - Google Patents
Flow measuring device Download PDFInfo
- Publication number
- JP5548951B2 JP5548951B2 JP2010143473A JP2010143473A JP5548951B2 JP 5548951 B2 JP5548951 B2 JP 5548951B2 JP 2010143473 A JP2010143473 A JP 2010143473A JP 2010143473 A JP2010143473 A JP 2010143473A JP 5548951 B2 JP5548951 B2 JP 5548951B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- flow rate
- measurement
- resolution
- flow
- measuring
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 116
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 22
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 21
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 8
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Description
本発明は、超音波振動子を間欠的に駆動して、ガスなどの流量を計測する流量計測装置に関するものである。 The present invention relates to a flow rate measuring device that intermittently drives an ultrasonic transducer to measure a flow rate of gas or the like.
従来のこの種の流量計測装置で、超音波方式のものとしては、流体管路の一部に超音波振動子を流れの方向に相対して設け、振動子から流れ方向に超音波を発生しこの超音波を振動子で検出すると再び振動子から超音波を発生させ、この繰り返しを行ってその時間を計測し、逆に振動子から流れに逆らって超音波を発生し同様の繰り返し時間を計測し、この時間の差から流体の速度を演算していた(例えば、特許文献1参照)。 In this type of conventional flow rate measuring device, an ultrasonic method is provided by providing an ultrasonic vibrator in a part of the fluid pipe line in the flow direction, and generating ultrasonic waves from the vibrator in the flow direction. When this ultrasonic wave is detected by the vibrator, the ultrasonic wave is generated again from the vibrator, and this time is repeated to measure the time. Conversely, the ultrasonic wave is generated against the flow from the vibrator and the same repetition time is measured. Then, the velocity of the fluid is calculated from this time difference (see, for example, Patent Document 1).
これらの装置は、特に電池駆動の場合には、超音波送受信時の消費電力が大きいと電池の消耗が激しいので、消費電力低減のため、計測はある一定周期または計測流量に応じた可変周期に基づく間欠動作を行う必要があった。特に、計測周期の長い零流量時に、不意に大流量が発生する場合が考えられるため、計測の合間に繰り返し回数を減らした探索計測を行って、不意に大きな流量が発生した場合を検知しようというものであった。 These devices, especially in the case of battery drive, consume a large amount of battery when the power consumption during ultrasonic transmission / reception is large. Therefore, in order to reduce power consumption, the measurement is performed at a certain cycle or a variable cycle according to the measured flow rate. It was necessary to perform intermittent operation based on it. In particular, because a large flow rate may occur unexpectedly at a zero flow rate with a long measurement cycle, search measurement with a reduced number of repetitions between measurements is performed to detect when an unexpectedly large flow rate occurs. It was a thing.
また、この種の他の流量計測装置として、通常計測手段よりも粗い分解能と短い周期で推定流量を求める探索手段を有しており、探索計測の実行により流量変化を検出できるので、通常計測の頻度を低減できるものがある(例えば、特許文献2参照)。 In addition, as another type of flow rate measuring device of this type, it has a search unit that obtains the estimated flow rate with a coarser resolution and a shorter cycle than the normal measurement unit, and since the change in flow rate can be detected by performing the search measurement, There is one that can reduce the frequency (for example, see Patent Document 2).
しかしながら、前記従来の特許文献2に開示された構成では、粗い分解能で計測された流量、即ち、通常計測に比べて低い計測精度で計測された流量も含めた推定流量も積算の対象としており、推定流量の精度と通常計測の精度の差により計測精度自体の精度を悪くする可能性があった。また、精度の差を縮めるためには分解能を細かくするか、通常計測の周期を短くする必要があった。さらに、電池など駆動する場合には、粗い分解能でも変化を見るのに流量演算処理を行うため消費電流が大きくなるという課題を有していた。
However, in the configuration disclosed in the above-mentioned
本発明は、前記従来の課題を解決するもので、流量を検知できる時は高精度で計測し、かつ、流量が検知できない時は粗い分解能で流量の有り無しのみ判定して計測精度自体を保ちながら消費電力を低減することが可能な流量計測装置を提供することを目的とするものである。 The present invention solves the above-described conventional problems. When the flow rate can be detected, the measurement is performed with high accuracy. When the flow rate cannot be detected, only the presence or absence of the flow rate is determined with a coarse resolution, and the measurement accuracy itself is maintained. An object of the present invention is to provide a flow rate measuring device that can reduce power consumption.
前記従来の課題を解決するために、本発明の流量計測装置は、流体が流れる流体流路と、前記流体流路に設けられた流量検出手段と、計測分解能が設定可能に構成され前記流量検出手段の出力から前記流体の流速を計測する計測手段と前記計測手段で求めた流速に基づいて流量の有無を判定する流量判定手段と、前記計測手段で求めた流速に基づいて流量を演算する流量演算手段と、前記各手段を制御する計測制御手段と、を備え、前記計測制御手段は、前記計測手段の分解能を予め定められた第1の分解能に設定して、前記流量演算手段で演算された流量を積算する通常計測モードと、前記計測手段の分解能を前記第1の分解能よりも粗い分解能に設定して前記流量判定手段で流量の有無を判定する探索モードと、を含み、前記流量検出手段は、超音波信号を送受信する一対の振動子で構成され、
前記計測手段は、前記一対の振動子間の超音波伝達を繰り返し行い、それぞれの超音波信号の伝搬時間を累積した累積時間を基に流体の流速を計測するもので、前記分解能は、前記超音波伝達の繰り返し回数として設定され、前記探索計測モードにおいて、前記流量判定手段が流量ありと判断した際には、通常計測モードに移行することを特徴とするものである。
In order to solve the above-mentioned conventional problems, a flow rate measuring device according to the present invention is configured such that a fluid flow path through which a fluid flows, a flow rate detection means provided in the fluid flow path, and a measurement resolution can be set. Measuring means for measuring the flow velocity of the fluid from the output of the means, flow rate determining means for determining the presence or absence of a flow rate based on the flow velocity obtained by the measuring means, and a flow rate for calculating the flow rate based on the flow velocity obtained by the measuring means Calculation means and measurement control means for controlling each means, wherein the measurement control means sets the resolution of the measurement means to a predetermined first resolution and is calculated by the flow rate calculation means. and a normal measurement mode for integrating the flow rate, the resolution of the measuring means is set to coarser resolution than the first resolution seen including and a search mode determines the presence or absence of flow in the flow determining means, the flow Detection hand It is composed of a pair of transducers for transmitting and receiving ultrasonic signals,
The measuring means repeatedly performs ultrasonic transmission between the pair of transducers, and measures the flow velocity of the fluid based on the accumulated time obtained by accumulating the propagation times of the respective ultrasonic signals. It is set as the number of times of sound wave transmission, and in the search measurement mode, when the flow rate determination means determines that there is a flow rate, it shifts to the normal measurement mode.
これによって、粗い分解能では流量の有無のみを判定し、通常計測での積算精度を保ちながら省電力化を行うことができる。 As a result, it is possible to determine the presence or absence of the flow rate with a coarse resolution and to save power while maintaining the integration accuracy in the normal measurement.
本発明の流量計測装置は、流量無し時の計測を粗い分解能で行い流量有無の判定のみに用いることで計測精度自体の計測精度を保ちながら消費電流を少なくすることができる。 The flow rate measuring device of the present invention can reduce current consumption while maintaining the measurement accuracy of the measurement accuracy itself by performing measurement when there is no flow rate with coarse resolution and using it only for the determination of the presence or absence of the flow rate.
第1の発明は、流体が流れる流体流路と、前記流体流路に設けられた流量検出手段と、計測分解能が設定可能に構成され前記流量検出手段の出力から前記流体の流速を計測する計測手段と、前記計測手段で求めた流速に基づいて流量の有無を判定する流量判定手段と、前記計測手段で求めた流速に基づいて流量を演算する流量演算手段と、前記各手段を制御する計測制御手段と、を備え、前記計測制御手段は、前記計測手段の分解能を予め定められた第1の分解能に設定して、前記流量演算手段で演算された流量を積算する通常計測モードと、前記計測手段の分解能を前記第1の分解能よりも粗い第2の分解能に設定して前記流量判定手段で流量の有無を判定する探索計測モードと、を含み、前記流量検出手段は、超音波信号を送受信する一対の振動子で構成され、前記計測手段は、前記一対の振動子間の超音波伝達を繰り返し行い、それぞれの超音波信号の伝搬時間を累積した累積時間を基に流体の流速を計測するもので、前記分解能は、前記超音波伝達の繰り返し回数として設定されること、を特徴とするものであり、計測の誤差範囲以上の流量を検知することで流量の有無を判定して推定流量を計算する処理を省くことで省電力化を行い、かつ、高精度で流量を計測することができる。また、前記分解能は、前記超音波伝達の繰り返し回数として設定されること、を特徴とするものであり、探索計測モードでは超音波伝達の繰り返し回数を低減することができ、間欠的に駆動する処理の電流を低減することができる。 1st invention is the measurement which measures the flow velocity of the said fluid from the output of the fluid flow path through which the fluid flows, the flow volume detection means provided in the said fluid flow path, and measurement resolution can be set, and the said flow volume detection means Means, flow rate determination means for determining the presence or absence of a flow rate based on the flow velocity obtained by the measurement means, flow rate calculation means for calculating a flow rate based on the flow velocity obtained by the measurement means, and measurement for controlling the respective means A control unit, wherein the measurement control unit sets the resolution of the measurement unit to a predetermined first resolution, and integrates the flow rate calculated by the flow rate calculation unit, set the resolution of the measuring means to the coarse second resolution than said first resolution seen including and a search measurement mode determines the presence or absence of flow in the flow determining means, said flow detection means comprises an ultrasonic signal Send and receive The measuring means repeatedly performs ultrasonic transmission between the pair of vibrators, and measures the flow velocity of the fluid based on the accumulated time of propagation times of the respective ultrasonic signals. The resolution is set as the number of repetitions of the ultrasonic transmission , and the flow rate exceeding the measurement error range is detected to determine the presence or absence of the flow rate and calculate the estimated flow rate. By omitting the processing, power can be saved and the flow rate can be measured with high accuracy. The resolution is set as the number of repetitions of the ultrasonic transmission. In the search measurement mode, the number of repetitions of the ultrasonic transmission can be reduced, and the process of intermittent driving is performed. Current can be reduced.
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments.
(実施の形態1)
図1は本発明の実施の形態1を示す流量計測装置のブロック図である。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a block diagram of a flow rate measuring
図1において、流体が流れる流体流路1の途中に超音波を送受信する第1振動子2と第2振動子3が流れ方向に配置されている。送信手段4は、第1振動子2あるいは第2振動子3へ超音波信号を出力する。受信手段6は、第1振動子2あるいは第2振動子3で受信した信号を検知する。切替手段5は、第1振動子2あるいは第2振動子3と送信手段4あるいは受信手段6の接続を切り替えることで、第1振動子2と第2振動子3の送受信の切
換を行う。そして、一方の振動子から送信される超音波信号を他方の振動子で受信する動作を繰り返し手段7により繰り返し行う。
In FIG. 1, the 1st vibrator |
分解能設定手段8は、繰り返し手段7による送受信繰り返し回数、すなわち計測分解能の設定をおこなう。トリガ手段9は、間欠計測の開始を指示するもので、周期設定手段10により、トリガ手段9の出力周期を設定する。
The resolution setting means 8 sets the number of transmission / reception repetitions by the repetition means 7, that is, the measurement resolution. The
計測手段11は、繰り返し手段7により行われる複数回の超音波伝達の所要時間を計測し、後述の方法で流速を計測するもので、流量演算手段12は、計測手段11で計測された流速から流量を求める。流量判定手段13は、計測手段11で計測された流速から流量有無を判定するのもので、流速が予め定めた所定値以下の場合に流量が0であると判定する。
The measuring means 11 measures the time required for multiple times of ultrasonic transmission performed by the repeating
また、計測制御手段14は、前述の各手段を制御するもので、通常計測手段15による通常計測モード、及び、探索計測手段16による探索計測モードを有する。
The
通常計測手段15と探索計測手段16は、後述する通常計測モードおよび探索計測モードにしたがって、分解能設定手段8に数値を設定し、計測手段11の計測動作を制御している。また、積算手段17は、流量演算手段12により求められた流量値を積分することにより積算流量を求めている。
The normal measurement means 15 and the search measurement means 16 set a numerical value in the resolution setting means 8 and control the measurement operation of the measurement means 11 in accordance with a normal measurement mode and a search measurement mode described later. Further, the integrating
次に、動作、作用について説明する。 Next, the operation and action will be described.
周期設定手段10で設定された時間が経過する毎に、トリガ手段9は計測開始トリガを繰返し手段7を介して送信手段4に出力する。送信手段4より送出されたバースト信号により切替手段5と通して第1振動子2あるいは第2振動子3から発信された超音波信号は、流れの中を伝搬し、第2振動子3あるいは第1振動子2で受信され切替手段5を通して受信手段6で検知される。
Each time the time set by the period setting means 10 elapses, the trigger means 9 outputs a measurement start trigger to the transmission means 4 via the repetition means 7. The ultrasonic signal transmitted from the
その後、再び送信手段4よりバースト信号が送出される。繰返し手段7により送信手段4からのバースト信号は、分解能設定手段8で予め定められた回数だけ繰り返され、切替手段5による方向毎に繰り返しに要した時間を計測手段11で計測する。
Thereafter, the burst signal is transmitted again from the transmission means 4. The burst signal from the transmission means 4 is repeated by the repetition means 7 by a predetermined number of times by the resolution setting means 8, and the time required for repetition by the
静止流体中の音速をc、流体の流れの速さ、即ち、流速をvとすると、流れの順方向の超音波の伝搬速度は(c+v)となる。第1振動子2と第2振動子3の間の距離をL、超音波伝搬軸と管路の中心軸とがなす角度をθとすると、超音波が到達する時間tは、
t=L/(c+vCOSθ) (1)
となる。
If the velocity of sound in the static fluid is c and the flow velocity of the fluid, that is, the flow velocity is v, the propagation velocity of ultrasonic waves in the forward direction of the flow is (c + v). When the distance between the
t = L / (c + vCOSθ) (1)
It becomes.
ここで、時間tは比較的小さな値となり、単発現象として計測すると十分な分解能を得ることは困難である。したがって、複数回の送受信繰り返しを実行し、その平均値を求める方法を取る。計測手段11の計測分解能に応じて、適宜送受信の繰り返し回数nを求めると、計測値Tは読み取り可能な値となり、次式で表わせる。 Here, the time t is a relatively small value, and it is difficult to obtain a sufficient resolution when measured as a single phenomenon. Therefore, a method is used in which transmission / reception is repeated a plurality of times and the average value is obtained. If the number of repetitions of transmission / reception n is appropriately determined according to the measurement resolution of the measuring means 11, the measured value T becomes a readable value and can be expressed by the following equation.
T=n×L/(c+vCOSθ) (2)
(2)式を変形すると、流速vは、
v=(n×L/T−c)/COSθ (3)
となり、Lとφが既知ならTを測定すれば流速vが求められる。この流速より流量Qは、通過面積をS、補正計数をKとすれば、
Q=KSv (4)
となる。
T = n × L / (c + vCOSθ) (2)
When the equation (2) is transformed, the flow velocity v is
v = (n × L / T−c) / COSθ (3)
If L and φ are known, the flow velocity v can be obtained by measuring T. From this flow velocity, if the flow rate Q is S and the correction count is K,
Q = KSv (4)
It becomes.
(3)、(4)式から明らかな様に繰り返し回数nを増やせば、流量Qの分解能を高められる。以上の方法で、流量演算手段12は、計測手段11の計測値Tを用いて(3)および(4)の演算処理を実行してサンプリング時点での流量を求めている。 As apparent from the equations (3) and (4), the resolution of the flow rate Q can be increased by increasing the number of repetitions n. With the above method, the flow rate calculation means 12 calculates the flow rate at the time of sampling by executing the calculation processes (3) and (4) using the measurement value T of the measurement means 11.
また、切替手段5により、上流から下流の伝搬時間をt1、下流から上流の伝搬時間t2を求めることで音速cを差し引いた式で求めることができる。 Further, the switching means 5 can determine the propagation time from upstream to downstream t1 and the propagation time t2 from downstream to upstream by subtracting the sound velocity c.
Q=K・S・v=K・S・L/2・COSθ((n/t1)−(n/t2)) (4)
通常計測手段15の指示により、上記したトリガ手段9からのトリガ出力から流量演算手段12での演算処理までの一連の動作は、周期設定手段10に設定し記憶された時間taが経過する毎に分解能設定手段8に設定し記憶されたna回だけ繰り返される。この時求められる流量を計測流量と呼ぶ。
Q = K.S.v = K.S.L / 2.COS.theta. ((N / t1)-(n / t2)) (4)
A series of operations from the trigger output from the
次に、計測制御手段14における探索計測手段16の動きを説明する。探索計測時、探索計測手段は分解能設定手段8に粗い分解能を設定し計測の繰り返し回数を低くして計測を行う。計測手段11で求められた繰り返しに要した時間から伝幡速度は(c+v)×nとなる。流量判定手段13では、この流速vがある所定の範囲内(例えば−v1≦v×n≦v2)であれば、流量なしと判断し、探索計測手段16に通知する。探索計測手段16は、そのときの流量を0として積算手段17に出力する。
Next, the movement of the
なお、所定の範囲を流速で規定したが、繰り返しに要した時間や、計測手段11の計測分解能の単位でもかまわない。 Although the predetermined range is defined by the flow velocity, the time required for repetition or the unit of measurement resolution of the measuring means 11 may be used.
所定の範囲以上であれば、流量判定手段13は流量ありと判断し、探索計測手段16は通常計測手段15に信号を送り通常計測手段15として分解能設定手段8に分解能を設定し、トリガ手段9に信号を送りトリガを出力させて再度計測を行い、計測流量を求める。 If it is above the predetermined range, the flow rate determination means 13 determines that there is a flow rate, the search measurement means 16 sends a signal to the normal measurement means 15, sets the resolution in the resolution setting means 8 as the normal measurement means 15, and trigger means 9 A signal is sent to, a trigger is output, measurement is performed again, and a measured flow rate is obtained.
探索計測手段16による探索計測モード時、繰り返し回数nを少なくすれば、計測時の消費電流は下がるが計測手段11の計測分解能単位あたりの誤差が大きくなる。流量判定手段13にてその誤差を含めた範囲で流量有無の範囲を決定する。例えば、流量0の状態で、探索計測手段16の分解能を分解能設定手段8に設定して計測しばらつきを得たとすると、計測回路の計測の誤差を考慮して流量無しとみなしていい十分な範囲を決定できる。このときに、計測回路によっては|v1|=|v2|とならないこともある。
If the number of repetitions n is reduced in the search measurement mode by the
このように、探索計測モードの実行により流量がある場合のみ通常計測手段による通常計測モードでの計測を行う。その結果、流量が無いと判断されれば、通常計測モードでの計測の頻度を低減でき、さらに計測した流量を基にした流量演算も行わないので、消費電力を低減でき、流量がある場合は即時、通常計測モードに移行するので高精度の計測を実現することができる。 Thus, the measurement in the normal measurement mode by the normal measurement means is performed only when there is a flow rate by executing the search measurement mode. As a result, if it is determined that there is no flow rate, the frequency of measurement in the normal measurement mode can be reduced, and further, the flow rate calculation based on the measured flow rate is not performed, so the power consumption can be reduced, and if there is a flow rate Immediately shifts to the normal measurement mode, so high-precision measurement can be realized.
また、探索計測モード時において、計測手段11から流量演算手段12で流量演算をしてから流量判定手段13で流量判定をしてもかまわない(図2)。この場合でも繰り返し数が少ないため、通常計測モード時に比べ比較的短い時間で処理を終えることができ、かつ、流量として誤差範囲を指定することができるので、流量判定の範囲を変更せずに繰り返し回数を可変することが容易となる。
Further, in the search measurement mode, the flow rate calculation may be performed by the flow
また、計測制御手段14によって、通常計測手段15での計測流量が範囲以内(例えばQ1≦Q≦Q2以内がn周期続いたとき)だった場合のみに次回周期での探索計測モード
を実行することで、通常計測モード時の電流を削減することもできる。
Further, the measurement control means 14 executes the search measurement mode in the next cycle only when the measured flow rate in the normal measurement means 15 is within the range (for example, when Q1 ≦ Q ≦ Q2 is continued for n cycles). Thus, the current in the normal measurement mode can be reduced.
図3は計測制御手段14のフローチャートである。周期が来るとトリガ手段9よりトリガが入る(S1)。このとき、探索計測モード中か判定し(S2)、探索計測モード中であると、粗い分解能にて計測を行う(S3)。その後、計測手段11の値によって流量有無の判定を行う(S4)。流量が無しだった場合は、流量無し(例えば流量0L/h)として(S5)、次回トリガ時も探索計測モードとする(S6)。積算手段17で積算する(S7)。流量が有りだった場合は、通常計測モードの分解能を分解能設定手段8に設定し、トリガ手段9に信号を送り、計測を行う(S8)。その後、計測手段11の値を流量判定手段13が演算し(S9)、流量無しかを判定する(S10)。その計測流量が流量有りだった場合は次回トリガ時も通常計測モードとする(S11)。積算処理を行う(S7)。流量を判定して(S10)その流量が無しとなった場合(例えば、通常計測モード時に3周期連続で2L/h以内だった場合)は探索計測モードとして分解能設定手段8に探索計測モードの分解能を設定する(S6)。その後、積算処理を行う(S7)。 FIG. 3 is a flowchart of the measurement control means 14. When the period comes, a trigger is entered from the trigger means 9 (S1). At this time, it is determined whether the search measurement mode is in effect (S2). If the search measurement mode is in effect, measurement is performed with a coarse resolution (S3). Then, the presence or absence of the flow rate is determined based on the value of the measuring means 11 (S4). If the flow rate is absent, the flow rate is assumed to be absent (for example, a flow rate of 0 L / h) (S5), and the search measurement mode is set also at the next trigger (S6). Integration is performed by the integration means 17 (S7). If there is a flow rate, the resolution in the normal measurement mode is set in the resolution setting means 8, and a signal is sent to the trigger means 9 to perform measurement (S8). Thereafter, the flow rate determination means 13 calculates the value of the measurement means 11 (S9), and determines whether there is no flow rate (S10). If the measured flow rate is present, the normal measurement mode is set also at the next trigger (S11). Integration processing is performed (S7). When the flow rate is determined (S10) and the flow rate becomes none (for example, when it is within 2 L / h for 3 consecutive cycles in the normal measurement mode), the resolution setting means 8 sets the resolution of the search measurement mode as the search measurement mode. Is set (S6). Thereafter, integration processing is performed (S7).
以上の説明から明らかなように、本発明の流量計側装置によれば、通常計測手段よりも粗い分解能で流量の有無を判定する探索計測モードを有しているので、探索計測モードの実行により流量有無を検出できるので、通常計測モードの頻度を低減でき、消費電力を低減できる。 As is apparent from the above description, according to the flowmeter side device of the present invention, since the search measurement mode for determining the presence or absence of the flow rate with a coarser resolution than the normal measurement means is provided, the execution of the search measurement mode is performed. Since the presence or absence of the flow rate can be detected, the frequency of the normal measurement mode can be reduced and the power consumption can be reduced.
1 流体流路
2 第1振動子(振動子)
3 第2振動子(振動子)
11 計測手段
12 流量演算手段
13 流量判定手段
14 計測制御手段
1
3 Second vibrator (vibrator)
DESCRIPTION OF
Claims (1)
前記流体流路に設けられた流量検出手段と、
計測分解能が設定可能に構成され前記流量検出手段の出力から前記流体の流速を計測する計測手段と、
前記計測手段で求めた流速に基づいて流量の有無を判定する流量判定手段と、
前記計測手段で求めた流速に基づいて流量を演算する流量演算手段と、
前記各手段を制御する計測制御手段と、
を備え、
前記計測制御手段は、
前記計測手段の分解能を予め定められた第1の分解能に設定して、前記流量演算手段で演算された流量を積算する通常計測モードと、
前記計測手段の分解能を前記第1の分解能よりも粗い第2の分解能に設定して前記流量判定手段で流量の有無を判定する探索計測モードと、
を含み、
前記流量検出手段は、超音波信号を送受信する一対の振動子で構成され、
前記計測手段は、前記一対の振動子間の超音波伝達を繰り返し行い、それぞれの超音波信号の伝搬時間を累積した累積時間を基に流体の流速を計測するもので、前記分解能は、前記超音波伝達の繰り返し回数として設定され、
前記探索計測モードにおいて、前記流量判定手段が流量ありと判断した際には、通常計測モードに移行すること
を特徴とする流量計測装置。 A fluid flow path through which the fluid flows;
Flow rate detection means provided in the fluid flow path;
Measuring means configured to be able to set measurement resolution, and measuring the flow velocity of the fluid from the output of the flow rate detecting means,
A flow rate determining means for determining the presence or absence of a flow rate based on the flow velocity obtained by the measuring means;
Flow rate calculating means for calculating a flow rate based on the flow velocity obtained by the measuring means;
Measurement control means for controlling each means;
With
The measurement control means includes
A normal measurement mode in which the resolution of the measuring means is set to a predetermined first resolution and the flow rate calculated by the flow rate calculating means is integrated;
A search measurement mode in which the resolution of the measuring means is set to a second resolution that is coarser than the first resolution and the flow rate determining means determines the presence or absence of the flow rate;
Only including,
The flow rate detecting means is composed of a pair of transducers for transmitting and receiving ultrasonic signals,
The measuring means repeatedly performs ultrasonic transmission between the pair of transducers, and measures the flow velocity of the fluid based on the accumulated time obtained by accumulating the propagation times of the respective ultrasonic signals. Set as the number of repetitions of sound transmission,
In the search measurement mode, when the flow rate determination means determines that there is a flow rate, the mode shifts to the normal measurement mode.
A flow measuring device characterized by
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2010143473A JP5548951B2 (en) | 2010-06-24 | 2010-06-24 | Flow measuring device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2010143473A JP5548951B2 (en) | 2010-06-24 | 2010-06-24 | Flow measuring device |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2012007974A JP2012007974A (en) | 2012-01-12 |
JP5548951B2 true JP5548951B2 (en) | 2014-07-16 |
Family
ID=45538696
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2010143473A Active JP5548951B2 (en) | 2010-06-24 | 2010-06-24 | Flow measuring device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP5548951B2 (en) |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3456060B2 (en) * | 1995-07-07 | 2003-10-14 | 松下電器産業株式会社 | Flow measurement device |
EP1193476B1 (en) * | 1999-05-11 | 2010-06-16 | Panasonic Corporation | Flow rate measuring device |
JP4542680B2 (en) * | 2000-06-16 | 2010-09-15 | 矢崎総業株式会社 | Flow rate measuring method and apparatus, and electronic gas meter |
JP2003121229A (en) * | 2001-10-17 | 2003-04-23 | Yamatake Corp | Thermal flow meter |
JP3838209B2 (en) * | 2003-03-17 | 2006-10-25 | 松下電器産業株式会社 | Flow measuring device |
JP3945530B2 (en) * | 2006-05-12 | 2007-07-18 | 松下電器産業株式会社 | Flow measuring device |
-
2010
- 2010-06-24 JP JP2010143473A patent/JP5548951B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2012007974A (en) | 2012-01-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5753970B2 (en) | Flow measuring device | |
CN101223420B (en) | Fluid Flow Measuring Device | |
JP5524972B2 (en) | Flow measuring device | |
WO2012081195A1 (en) | Flow volume measuring device | |
JP4556253B2 (en) | Flowmeter | |
JP5130085B2 (en) | Ultrasonic flow meter | |
JP5548951B2 (en) | Flow measuring device | |
JP2004144744A (en) | Ultrasonic flow meter | |
JP4835068B2 (en) | Fluid flow measuring device | |
JP4266117B2 (en) | Ultrasonic flow meter | |
JP4760115B2 (en) | Fluid flow measuring device | |
JP5585402B2 (en) | Flow measuring device | |
JP5467332B2 (en) | Fluid flow measuring device | |
JP5903584B2 (en) | Ultrasonic flow meter | |
JP4759835B2 (en) | Flow measuring device | |
JP4400260B2 (en) | Flow measuring device | |
JP4858220B2 (en) | Ultrasonic current meter | |
JP5229349B2 (en) | Fluid flow measuring device | |
JP6767628B2 (en) | Flow measuring device | |
JP2008180566A (en) | Flow velocity or flow rate measuring device, and program therefor | |
JP3945530B2 (en) | Flow measuring device | |
WO2012157261A1 (en) | Ultrasonic flow meter | |
JP2008175667A (en) | Fluid flow measuring device | |
JP4163887B2 (en) | Flowmeter | |
JP5092413B2 (en) | Flow velocity or flow rate measuring device |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20130612 |
|
RD01 | Notification of change of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20130712 |
|
RD01 | Notification of change of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20140107 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20140131 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140204 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140324 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140415 |
|
RD01 | Notification of change of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20140417 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140428 |
|
R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 5548951 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |