JP7397080B2 - 加圧下または真空下のガスネットワーク中の障害を検出するためのガスネットワークおよび方法 - Google Patents
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Description
- 圧縮したガスまたは真空の1つまたは複数の供給源と、
- 圧縮したガスまたは真空利用の1つまたは複数の消費者または消費者区域と、
- 圧縮したガスまたは真空を供給源から消費者、消費者区域または利用に移送するためのパイプラインまたはパイプラインのネットワークと、
- ガスネットワーク中の異なる時間および場所でガスの1つまたは複数の物理パラメータを決定する複数のセンサと
を備え、
ガスネットワークが、上述のパイプラインに位置するいくつかの制御可能または調節可能な絞り弁、ならびに、1つまたは複数の絞り弁の状態または状況を記録することが可能な1つまたは複数の状態センサをさらに備えること、ならびに、方法が以下のステップ、すなわち、
- 第1のグループのセンサおよび第2のグループのセンサの測定値の間で、これらのセンサの異なる測定値に基づいて、数学的モデルが導き出されるトレーニングフェーズであって、1つまたは複数の調節可能な絞り弁が、予め規定された順序で、よく設計されたシナリオにしたがって障害を発生させるために制御される、フェーズと、
- 第1のグループのセンサおよび第2のグループのセンサの測定値の間で確立された数学的モデルが使用されて、ガスネットワーク中の障害を予測する動作フェーズと
を含み、
ここで、動作フェーズが以下のステップ、すなわち、
- 第1のグループのセンサを読み出すステップと、
- 数学的モデルを使用して、センサの読み出した測定値から、第2のグループのセンサの値を計算または決定するステップと、
- 第2のグループのセンサの計算した値またはある値を第2のグループのセンサの読み出した値と比較し、それらの間の差異を決定するステップと、
- 上述した差異およびその派生物のいずれかに基づいてガスネットワーク中に障害が存在するかを決定するステップと、
- 対応する障害の程度を有する障害が検出された場合に警告を生成するステップと
を含むことを特徴とする、方法に関する。
- 圧縮したガスまたは真空の1つまたは複数の供給源と、
- 圧縮したガスまたは真空利用の1つまたは複数の消費者、消費者区域と、
- ガスまたは真空を供給源から消費者、消費者区域または利用に移送するためのパイプラインまたはパイプラインのネットワークと、
- ガスネットワーク中の異なる時間および場所で圧縮したガスの1つまたは複数の物理パラメータを決定する複数のセンサと
を備え、
ガスネットワークが以下、すなわち
- いくつかの制御可能または調節可能な絞り弁と、
- 1つまたは複数の絞り弁の状態または状況を記録できる1つまたは複数の状態センサと、
- センサからのデータの収集のため、および上述の絞り弁を制御または調節するためのデータ取得制御ユニットと、
- 本発明にしたがった方法を実行するための計算ユニットと
をさらに備えるという特徴を有する。
- 第1のグループのセンサ9a、9b、9c、9dを読み出すステップと、
- センサ9a、9b、9c、9dの読み出した測定値に基づいて、数学的モデルを使用して、「予測されるターゲット」としても知られる第2のグループのセンサ9a、9b、9c、9dの値を計算または決定するステップと、
- 第2のグループのセンサ9a、9b、9c、9dの計算した値または決定した値を第2のグループのセンサ9a、9b、9c、9dの読み出した値と比較し、それらの間の差異を決定するステップと、
- 上述した差異およびその派生物のいずれかに基づいてガスネットワーク1中に存在する障害13があるかを決定するステップと、
- 障害13が検出される場合に警告を生成するステップと
が実施される。
2 供給源側
3 消費者側
4 ネットワーク
5 パイプライン
6 コンプレッサ、圧縮工場
7 消費者
8 圧力容器、バッファタンク
9a 流量センサ
9b 圧力センサ
9c 状態センサ
9d 差圧センサ
10 絞り弁
11 データ取得制御ユニット
12 計算ユニット
13 障害
14 モニタ
15 第1のフェーズ、開始フェーズ
16 第2のフェーズ、トレーニングフェーズ
17 動作フェーズ
18 構成要素
Claims (15)
- 加圧下または真空下のガスネットワーク(1)中の障害(13)を検出、位置特定、および定量化するための方法であって、前記ガスネットワーク(1)が、
圧縮したガスまたは真空の1つまたは複数の供給源(6)と、
圧縮したガスまたは真空利用の1つまたは複数の消費者(7)または消費者区域と、
前記圧縮したガスまたは真空を前記供給源(6)から前記消費者(7)、消費者区域または利用に移送するためのパイプライン(5)またはパイプライン(5)のネットワークと、
前記ガスネットワーク(1)中の異なる時間および場所で前記ガスの1つまたは複数の物理パラメータを提供する複数のセンサ(9a、9b、9d)と
を備え、
前記ガスネットワーク(1)が、上述のパイプライン(5)に位置するいくつかの制御可能または調節可能な絞り弁(10)、および、1つまたは複数の絞り弁(10)の状態または状況を記録することが可能な1つまたは複数の状態センサ(9c)をさらに備え、前記方法が以下のステップ、すなわち、
前記ガスネットワーク(1)の中の異なる場所に、複数の圧力センサ(9b)、いくつかの流量センサ(9a)、およびいくつかの状態センサ(9c)を備える第1のグループのセンサ(9a、9b、9c、9d)および第2のグループのセンサ(9a、9b、9c、9d)の測定値の間で、これらのセンサ(9a、9b、9c、9d)の異なる測定値に基づいて、数学的モデルが導き出されるトレーニングフェーズ(16)であって、前記第2のグループのセンサが前記ガスネットワーク(1)の中の異なる場所に複数の状態センサ(9c)を備え、前記第1のグループのセンサが前記第2のグループの中になく、前記第2のグループのセンサが前記第1のグループの中になく、1つまたは複数の調節可能な絞り弁(10)が、予め規定された順序で、よく設計されたシナリオにしたがって障害(13)を発生するために制御される、フェーズと、
前記第1のグループのセンサ(9a、9b、9c、9d)および前記第2のグループのセンサ(9a、9b、9c、9d)の前記測定値の間で確立された前記数学的モデルが使用されて、前記ガスネットワーク(1)中の障害(13)を検出、位置特定、および定量化する動作フェーズ(17)と
を含み、
前記動作フェーズ(17)が以下のさらなるステップ、すなわち、
前記第1のグループのセンサ(9a、9b、9c、9d)を読み出すステップと、
前記数学的モデルを使用して、前記センサ(9a、9b、9c)の読み出した測定値から、前記第2のグループのセンサ(9a、9b、9c、9d)の値を計算または決定するステップと、
前記第2のグループのセンサ(9a、9b、9c、9d)の前記計算した値または決定した値を前記第2のグループのセンサ(9a、9b、9c、9d)の読み出した値と比較し、それらの間の差異を決定するステップと、
上述した差異および前記差異から抽出可能な数学的量を含むその派生物のいずれかに基づいて前記ガスネットワーク(1)中に障害(13)が存在するかを決定するステップと、
障害(13)が検出される場合に警告を生成するステップ、ならびに/または前記障害(13)の場所および前記障害(13)の程度を決定するステップ、ならびに/または関連する障害費用を生成するステップであって、前記場所が予め規定された順序で前記調節可能な絞り弁(10)を制御することによって決定されるステップと
を含むことを特徴とする、方法。 - 前記トレーニングフェーズ(16)についての方法が、上述のセンサ(9a、9b、9c、9d)が使用の前に較正される開始フェーズ(15)を含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記センサ(9a、9b、9c、9d)が、現場の自己較正によって較正されることを特徴とする、請求項2に記載の方法。
- 上述のセンサ(9a、9b、9c、9d)が以下の前記ガスの物理パラメータ、すなわち、圧力、差圧、温度、流量、ガス速度、および湿度のうちの1つまたは複数を測定できることを特徴とする、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記動作フェーズ(17)がある時点で一時的に中断されまたは止められ、その後、異なるセンサ(9a、9b、9c、9d)の測定値間の前記数学的モデルを再定義するために前記トレーニングフェーズ(16)が再開され、その後前記動作フェーズ(17)が再開されることを特徴とする、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記動作フェーズ(17)のステップが所与の時間間隔で順次繰り返されることを特徴とする、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記センサ(9a、9b、9c、9d)の少なくとも部分とともに絞り弁(10)が1つのモジュールに一体化されることを特徴とする、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ガスネットワーク(1)の中の各絞り弁(10)の近傍にセンサ(9a、9b、9c)が設けられ、および/または逆も同様であることを特徴とする、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法。
- 前記数学的モデルがブラックボックスモデルであることを特徴とする、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
- 上述の数学的モデルが、パラメータまたは定数を有する行列および/または非線形ベクトル関数の形をとり、前記数学的モデルの出力または「ターゲット」の変化が前記動作フェーズ(17)の期間追跡されることを特徴とする、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
- それがガス、空気、酸素、もしくは窒素、または他の毒性のないおよび/もしくは有害なガス、またはガスの混合物であることを特徴とする、請求項1から10のいずれか一項に記載の方法。
- 加圧下または真空下のガスネットワーク(1)であって、少なくとも、
圧縮したガスまたは真空の1つまたは複数の供給源(6)と、
圧縮したガスまたは真空利用の1つまたは複数の消費者(7)、消費者区域と、
前記ガスまたは真空を前記供給源(6)から前記消費者(7)、消費者区域または利用に移送するためのパイプライン(5)またはパイプライン(5)のネットワークと、
前記ガスネットワーク(1)中の異なる時間および場所で前記ガスの1つまたは複数の物理パラメータを提供する複数のセンサ(9a、9b、9d)と
を備え、
前記ガスネットワーク(1)が、
いくつかの制御可能または調節可能な絞り弁(10)と、
1つまたは複数の絞り弁(10)の状態または状況を記録することが可能な1つまたは複数の状態センサ(9c)と、
前記センサ(9a、9b、9c、9d)からのデータの収集のため、および上述の絞り弁(10)を制御または調節するためのデータ取得制御ユニット(11)と、
請求項1から11のいずれか一項に記載の方法を実行するための計算ユニット(12)と
をさらに備えることを特徴とする、ガスネットワーク。 - 前記センサ(9a、9b、9c、9d)の少なくともいくつかとともに絞り弁(10)が1つのモジュールに一体化されることを特徴とする、請求項12に記載のガスネットワーク。
- 障害(13)を表示または信号伝達するためのモニタ(14)を前記ガスネットワーク(1)がさらに備えることを特徴とする、請求項12または13に記載のガスネットワーク。
- 前記計算ユニット(12)が、ワイヤレスでまたはワイヤレスでなく、前記ガスネットワーク(1)に接続されるクラウドベースの計算ユニット(12)であることを特徴とする、請求項12から14のいずれか一項に記載のガスネットワーク。
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