KR20140016856A - A electronic gas meter and a remote transmission device for measuring flow of a gas meter and the method thereof - Google Patents

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Abstract

A device and a method for remotely transmitting the usage of an electronic gas meter are disclosed. The device for remotely transmitting the usage of an electronic gas meter according to the present invention accurately measures a flow rate, reduces power consumption, and remotely checks a gas usage using a cover member which covers an impeller unit on one side of an upper case, which has a guide groove, and which is hermetically joined to the upper case; and an outer cover which has a counter part for counting the number of revolutions of the impeller unit and a remote interface part for transmitting a gas amount accumulated in the counter part to the outside inside and of which the outside is hermetically joined to the outer circumference of the cover member.

Description

전자식 가스미터기와 이의 사용량 원격 전송 장치 및 방법{A ELECTRONIC GAS METER AND A REMOTE TRANSMISSION DEVICE FOR MEASURING FLOW OF A GAS METER AND THE METHOD THEREOF}ELECTRONIC GAS METER AND A REMOTE TRANSMISSION DEVICE FOR MEASURING FLOW OF A GAS METER AND THE METHOD THEREOF

본 발명은 가스 미터기에 관한 것으로, 상세하게는 성형이 용이하면서 계량되는 가스의 누출을 방지할 수 있으며, 정확한 유량 측정이 이루어질 수 있고, 전력소모를 줄일 수 있으며 원격으로도 가스 사용량을 확인할 수 있도록 전자 미터기로 구성한 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치 및 방법에 관한 것이다.
The present invention relates to a gas meter, and in particular, it is easy to mold and prevent the leakage of the gas to be metered, accurate flow rate measurement can be made, power consumption can be reduced and the gas usage can be checked remotely. The present invention relates to an apparatus and a method for remotely using a gas meter configured with an electronic meter.

일반적으로 가스미터기는 본체의 내부를 통과하는 유체의 흐름에 따라 다이어프램(diaphragm)의 체적이 변화되는 량을 이용하여 가정에 공급되는 가스(LNG 등)의 사용량을 계측하는 기기이다.In general, the gas meter is a device for measuring the amount of gas (LNG, etc.) supplied to the home by using the amount of the volume of the diaphragm changes with the flow of the fluid passing through the inside of the main body.

이러한 가스미터기는 하부케이스와 상부케이스로 구성되고, 상부케이스에는 적산을 위한 가스의 유입과 배출을 위한 유입 및 배출구와, 상부케이스의 일측에 구비되어 유입 및 배출되는 가스를 카운팅하는 카운터부를 구비한다.The gas meter includes a lower case and an upper case, and the upper case includes an inlet and an outlet for inlet and outlet of gas for integration and a counter unit for counting gas introduced and discharged on one side of the upper case. .

하부케이스에는 좌,우측에 설치되어 유입된 가스를 펌핑하기 위한 수단으로 다이어프램을 구비하고, 상부케이스에는 다이어프램의 펌핑에 의하여 회전하면서 다이어프램으로 유입 또는 배출되는 가스의 흐름을 제어할 수 있도록 밸브를 가지는 로터리슬라이더가 구비된다.The lower case is provided with a diaphragm as a means for pumping the gas introduced into the left and right sides, and the upper case has a valve to control the flow of gas into or out of the diaphragm while rotating by pumping the diaphragm. Rotary slider is provided.

또한, 밸브의 하방에는 상,하부케이스 사이의 기밀을 유지하면서 밸브에 의한 가스의 흐름이 제어될 수 있도록 밸브시트를 가지는 밸브시트 어셈블리를 가지는 구성이다.In addition, the lower portion of the valve is configured to have a valve seat assembly having a valve seat to control the flow of gas by the valve while maintaining the airtight between the upper and lower cases.

상기 다이어프램의 펌핑에 의하여 링크작동을 수행하는 로터리슬라이더가 구비되고, 상기 로터리슬라이더는 밸브와 연결되어 가스의 유입과 배출을 선택할 수 있도록 하고, 상기 밸브는 저면에 개방면과 폐쇄면을 가지고 밸브시트와 연접되어 습돌 회전을 통하여 밸브시트에 형성되는 유입구와 배출구를 개,폐 작동시키도록 구성하게 된다.A rotary slider is provided to perform a link operation by pumping the diaphragm, and the rotary slider is connected to a valve to select gas inlet and outlet, and the valve has an open surface and a closed surface at a bottom of the valve seat. It is configured to open and close the inlet and outlet formed in the valve seat through contact with the damp stone.

이러한 종래의 가스미터기가 도 1 및 도 2에 도시되어 있다.Such a conventional gas meter is shown in FIGS. 1 and 2.

도 1은 종래의 가스 미터기의 정면도로서, 도시된 바와 같이, 종래에는 가스미터기(1)를 구성하는 상부케이스(2)가 케이스바디(3)의 상면 양측에 유입구(4)와 배출구(5)를 형성하여 가스배관(6)을 연결하는 형태를 취하고 있고 상부에 카운터(10)가 구성되어 있다.1 is a front view of a conventional gas meter, as shown in the prior art, the upper case 2 constituting the gas meter 1 has an inlet port 4 and an outlet port 5 on both sides of an upper surface of the case body 3. It takes the form of connecting the gas piping 6 to form a counter 10 is configured on the top.

상기한 가스미터기를 이용하여 사용되는 가스의 양을 계측하는 과정을 살펴보면 다음과 같다.Looking at the process of measuring the amount of gas used by using the gas meter as follows.

먼저, 공급되는 가스의 사용에 따라 가스미터기의 본체 내부로 유입되는 가스의 압력과, 유출되는 가스의 압력차에 의해 다이어프램의 격막 및 상기 격막에 고정된 고정판이 전·후진운동을 반복적으로 수행하면 상기 고정판에 연결된 다이어프램 레버 및 로터리 슬라이더 구동용 축이 회전하게 된다.First, when the diaphragm diaphragm and the fixed plate fixed to the diaphragm are repeatedly performed by the pressure of the gas flowing into the main body of the gas meter according to the use of the supplied gas, and the pressure difference between the outflow gas, The diaphragm lever and the rotary slider driving shaft connected to the fixed plate rotate.

이와 같이 로터리 슬라이더 구동용 축이 회전하여 상기 로터리 슬라이더 구동용 축에 고정된 로터리 슬라이더를 회전시키면 그 회전력이 상기 로터리 슬라이더에 결합된 복수개의 중간기어를 통해 카운터의 숫치차에 전달되어 최우측에 위치된 숫치차를 회전시키게 되므로 가스의 사용량이 적산된다.As such, when the rotary slider driving shaft rotates to rotate the rotary slider fixed to the rotary slider driving shaft, the rotational force is transmitted to the numerical difference of the counter through a plurality of intermediate gears coupled to the rotary slider, and is positioned at the rightmost side. The amount of use of gas is accumulated because it rotates the loaded wheel.

즉, 상기 카운터의 최우측에 위치된 숫치차가 1회전하면 상기 숫치차의 좌측에 형성된 돌기가 하부에 위치된 동력 전달기어를 숫치차의 회전방향과 반대방향으로 1눈금회전시키게 되므로 상기 동력 전달기어와 맞물린 다음 열의 숫치차(최우측에 위치된 숫치차의 좌측에 위치된 숫치차)를 최우측에 위치된 숫치차와 동일방향으로 1/10회전시키게 된다.That is, when the wheel difference located at the rightmost side of the counter rotates once, the power transmission gear is rotated by one division in the direction opposite to the direction of rotation of the wheel when the wheel formed on the left side of the wheel is rotated. And the next row of wheels (the wheel on the left side of the wheel on the right) is rotated 1/10 in the same direction as the wheel on the right.

상기한 바와 같은 가스사용량의 적산은 가스를 사용함에 따라 계속적으로 이루어지며, 가스의 사용량은 숫치차의 외주면에 표기된 숫자가 가스미터기의 전면에 설치된 투시창을 통해 외부로 표출되므로 식별가능하게 구성한다.Accumulation of the gas consumption as described above is made continuously as the gas is used, the amount of the gas is configured to be distinguishable since the number indicated on the outer circumferential surface of the numeric car is displayed to the outside through the viewing window installed in front of the gas meter.

도 2의 종래의 가스 메타기의 카운터 상세 구성도를 참고하면, 카운터의 프레임(11)에 고정된 축(12)상에 복수개의 숫치차(13)가 공회전가능하게 결합되어 있는데, 상기 복수개의 숫치차의 좌측으로는 숫치차가 상호 일정간격을 유지한 채 공회전 가능하도록 하는 보스(13a) 및 하부에 위치하는 동력 전달기어를 회전시키는 위한 돌기(13b)가 형성되어 있다.Referring to the detailed counter of the conventional gas meter of FIG. 2, a plurality of wheels 13 are rotatably coupled to the shaft 12 fixed to the frame 11 of the counter. On the left side of the wheel, a boss 13a for allowing the wheels to idle with each other and a projection 13b for rotating the power transmission gear located in the lower part is formed.

그리고 숫치차(13)의 하부에는 각 숫치차의 사이에 위치되어 최우측에 위치된 숫치차(13)를 제외한 나머지 숫치차를 1/10씩 회전시키기 위한 동력 전달기어(14)가 축(15)에 공회전 가능하게 결합되어 있다.And the lower portion of the wheel (13) is a power transmission gear 14 for rotating the other wheel by one tenth except for the wheel (13) located between each wheel and located on the right side of the shaft (15) shaft 15 It is coupled to idle.

따라서, 동력 전달기어(14)의 우측에 위치된 숫치차(13)의 1회전함에 따라 숫치차의 좌측에 형성된 돌기(13b)가 동력 전달기어(14)를 밀면 축(15)에 공회전 가능하게 결합된 동력 전달기어(14)가 좌측에 위치된 숫치차(3)를 1/10회전시키게 된다.Therefore, the projection 13b formed on the left side of the wheel drive pushes the power transmission gear 14 so that the shaft 15 can be idled by one rotation of the wheel 13 located on the right side of the power transmission gear 14. Combined power transmission gear 14 is to rotate the wheel (3) located on the left 1/10.

그러나, 이러한 종래의 카운터는 가스의 사용량을 정확히 적산하기 위해서는 숫치차(3)와 동력전달기어(4)가 항상 맞물려 있어야 가능하게 되는데, 구조상 프레임(1)의 내측 폭(B)과 조립된 전체의 숫치차 폭(b) 사이에 동작 여유공간인 갭(G)을 필요로 하므로 성형오차 또는 누적 조립공차 등으로 인해 갭이 설계치보다 커질 경우에는 어느 하나의 숫치차와 동력 전달기어가 맞물리지 않게 되는 현상이 야기되므로 가스의 사용량을 정확히 적산하지 못하게 되는 문제점이 있다.However, in order to accurately integrate the amount of gas used, such a conventional counter is possible when the wheel car 3 and the power transmission gear 4 are always engaged with each other, and structurally, the whole assembled with the inner width B of the frame 1 is possible. Since the gap (G) is required between the width of the numerical difference (b), if the gap is larger than the design value due to molding error or cumulative assembly tolerance, any one of the numerical difference and the power transmission gear will not be engaged. Since the phenomenon is caused, there is a problem in that the amount of use of gas cannot be accumulated accurately.

또한, 이러한 수동식 카운터기의 사용량을 확인하기 위해서는 누군가가 육안으로 이를 확인하여야 하기 때문에 현재와 같이 가스 사용량을 원격으로 제어하는 시스템에서는 사용할 수 없다는 문제점이 있다.
In addition, there is a problem that can not be used in the system for remotely controlling the gas usage as presently, because someone has to check it with the naked eye to check the usage of the manual counter.

이러한 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 광센서를 이용한 전자식 가스 미터기와 이의 사용량 원격전송장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.An object of the present invention to solve this problem is to provide an electronic gas meter using a light sensor and a remote transmission device and method thereof.

또한 본 발명은 원격으로 가스 사용량을 관리하고 제어할 수 있는 전자식 가스미터기와 이의 사용량 원격제어장치 및 방법을 제공하는 것을 다른 목적으로 한다.
Another object of the present invention is to provide an electronic gas meter capable of remotely managing and controlling gas usage, and a remote control apparatus and method thereof.

이러한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일실시예에 의한 상,하부케이스사이의 기밀을 유지하면서 회전하는 밸브어셈블리에 의한 가스의 흐름이 제어되는 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치는, 상기 상부케이스의 일측에 상기 밸브어셈블리의 일측에 회전 가능하게 결합된 임펠러 유닛이 구비되고 상기 임펠러 유닛을 커버하며, 가이드 홈이 형성되고 상기 상부케이스와 기밀을 유지하도록 결합되는 커버부재 및 상기 임펠러 유닛의 회전수를 카운터하여 상기 밸브어셈블리로 유입 또는 유출되는 가스의 량을 적산하여 표시하는 카운터부와 상기 카운터부에서 적산된 가스 량을 외부로 전송하는 원격인터페이스부를 내부에 구비하고, 그 외부는 상기 커버부재의 외주면과 기밀을 유지하도록 결합되는 외부커버를 포함하여 구성할 수도 있다.According to an embodiment of the present invention for solving this problem, the gas meter meter remote control device for controlling the flow of gas by the rotating valve assembly while maintaining the airtight between the upper and lower cases, one side of the upper case An impeller unit rotatably coupled to one side of the valve assembly is provided in the cover assembly and covers the impeller unit, a guide groove is formed, and a cover member coupled to maintain the airtightness with the upper case, and the number of revolutions of the impeller unit is countered. And a counter unit for accumulating and displaying the amount of gas flowing into or out of the valve assembly and a remote interface unit for transmitting the amount of gas accumulated in the counter to the outside, and the outside of which is connected to an outer circumferential surface of the cover member. It may be configured to include an outer cover coupled to maintain the airtight.

이때의 카운터부도, 상기 임펠러 유닛의 회전과 연동하여 회전하도록 상기 임펠러 유닛의 상면 중앙부를 중심으로 외주면 일부가 상방으로 연장되어 형성된 차단부 및 송신용 제1 센서와 수신용 제2 센서가 상기 커버부재의 가이드 홈 내외측에 구성되고 상기 제1 센서는 펄스형태의 신호를 송신하고, 상기 제1 센서로부터 송신되는 신호가 상기 차단부의 회전에 의하여 차단되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서를 포함하는 복수의 센서를 포함하여 구성된다.At this time, the counter part, a blocking part and a first sensor for receiving and a second sensor for receiving are formed by extending a portion of an outer circumferential surface of the upper part of the upper surface of the impeller unit so as to rotate in conjunction with the rotation of the impeller unit. A second sensor configured to be formed inside and outside the guide groove of the first sensor to transmit a pulse-shaped signal, and to output an on-off detection signal depending on whether the signal transmitted from the first sensor is blocked by the rotation of the blocking unit. It comprises a plurality of sensors including a sensor.

제어부는 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 1/2 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하는 기능과, 상기 펄스가 상기 차단부에 의해 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역과 상기 차단부가 없어서 상기 제2센서에 수신되는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 카운트하도록 동작된다.The control unit transmits a pulse type signal to the first sensor at a time corresponding to a speed equal to or less than 1/2 the maximum speed of one rotation of the impeller unit, and the pulse is controlled by the blocking unit to the second sensor. It is operated to count the number of revolutions of the impeller unit each time the area not received in the area and the block is not received because the area received by the second sensor.

또한, 카운터부는 상기 임펠러 유닛의 회전과 연동하여 회전하도록 상기 임펠러 유닛의 상면 중앙부를 중심으로 외주면 일부가 상방으로 연장되어 형성된 반사부 및 송신용 제1 센서와 수신용 제2 센서가 일체로 하여 상기 커버부재의 내측 또는 외측에 구성되고 상기 제1 센서는 펄스형태의 신호를 송신하고, 상기 제1 센서로부터 송신되는 신호가 상기 반사부의 회전에 의하여 반사되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서를 포함하는 복수의 센서를 포함하도록 구성할 수도 있으며, 이때의 제어부는 상기 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 1/2 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하는 기능과, 상기 펄스가 상기 반사부에 의해 반사되어 상기 제2센서에 수신되는 영역과 상기 반사부가 없어서 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 카운트하도록 동작된다.The counter unit may include a reflector, a first sensor for transmission and a second sensor for reception, which are formed by extending a portion of an outer circumference of the upper surface of the impeller unit so that the counter rotates in association with the rotation of the impeller unit. Is configured on the inside or outside of the cover member and the first sensor transmits a signal in the form of a pulse, and outputs an on-off detection signal according to whether the signal transmitted from the first sensor is reflected by the rotation of the reflector It may be configured to include a plurality of sensors including two sensors, the control unit in this case is a pulse-shaped signal for a period of time corresponding to a speed of 1/2 or less of the maximum speed of one rotation of the impeller unit the first signal There is no function of transmitting to the sensor, and the area where the pulse is reflected by the reflector and received by the second sensor and the reflector A non-receiving area on the second sensor each time over each one is operated to count the number of revolutions of the impeller unit.

그리고, 카운터부는 상기 임펠러 유닛의 회전과 연동하여 회전하도록 상기 임펠러 유닛의 측면을 중심으로 외주면 일부가 측방으로 연장되어 형성된 반사부 및 송신용 제1 센서와 수신용 제2 센서가 일체로 하여 상기 반사부의 상측에 구성되고 상기 제1 센서는 펄스형태의 신호를 송신하고, 상기 제1 센서로부터 송신되는 신호가 상기 반사부의 회전에 의하여 반사되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서를 포함하는 복수의 센서를 포함하도록 구성하고, 제어부는 상기 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 1/2 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하는 기능과, 상기 펄스가 상기 반사부에 의해 반사되어 상기 제2센서에 수신되는 영역과 상기 반사부가 없어서 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 카운트하도록 할 수도 있다.In addition, the counter unit includes a reflecting unit and a first sensor for transmitting and a second sensor for receiving integrally formed with a portion of an outer circumferential surface extending laterally around the side of the impeller unit so as to rotate in conjunction with the rotation of the impeller unit. The first sensor is configured on the upper side of the negative and transmits a signal in the form of a pulse, and the second sensor for outputting the on-off detection signal according to whether the signal transmitted from the first sensor is reflected by the rotation of the reflector And a plurality of sensors, wherein the control unit transmits a pulse-shaped signal to the first sensor at a time corresponding to a speed equal to or less than 1/2 of the maximum speed of one rotation of the impeller unit, and A region in which pulses are reflected by the reflector and received by the second sensor and zero because the reflector is absent are not received by the second sensor. For each passing one each time it is also possible to count the number of revolutions of the impeller unit.

또한 본 발명의 상,하부케이스사이의 기밀을 유지하면서 회전하는 밸브어셈블리에 의한 가스의 흐름이 제어되는 전자식 가스미터기는, 상기 상부케이스의 일측에 상기 밸브어셈블리와 회전 가능하게 결합된 임펠러 유닛이 구비되고 상기 임펠러 유닛을 커버하며, 가이드 홈이 형성되고 상기 상부케이스와 기밀을 유지하도록 결합되는 커버부재 및 상기 임펠러 유닛의 회전수를 카운터하여 상기 밸브어셈블리로 유입 또는 유출되는 가스의 량을 적산하여 표시하는 카운터부를 내부에 구비하고, 그 외부는 상기 커버부재의 외주면과 기밀을 유지하도록 결합되는 외부커버를 포함하여 구성할 수 있다.
In addition, the electronic gas meter to control the flow of gas by the rotating valve assembly while maintaining the airtight between the upper and lower cases, the impeller unit is rotatably coupled to the valve assembly on one side of the upper case And cover the impeller unit, a guide groove is formed, the cover member coupled to maintain the airtightness with the upper case, and the rotation speed of the impeller unit is counted to display the total amount of gas flowing into or out of the valve assembly. The counter may be provided inside, and the outside thereof may include an outer cover coupled to maintain an airtightness with the outer circumferential surface of the cover member.

따라서, 본 발명의 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치 및 방법에 의하면, 복수의 센서에서 송수신되는 신호에 따라 임펠러의 회전수가 선택적으로 카운팅 되므로, 가스 사용량 측정이 정확하게 이루어질 수 있다는 효과가 있다.Therefore, according to the apparatus and method for remotely using the gas meter of the present invention, since the rotation speed of the impeller is selectively counted according to the signals transmitted and received by the plurality of sensors, the gas usage can be measured accurately.

또한, 신호 송신부가 소정의 주기에 의하여 온/오프가 반복되어 항상 ON 되어 있을 필요가 없으므로, 전력 소모를 줄일 수 있다는 효과가 있다.In addition, since the signal transmitter does not need to be repeatedly turned on / off by a predetermined cycle, power consumption can be reduced.

또한, 미터기의 구성이 간단하여 제조가 쉬우므로 제조 단가를 낮출 수 있다는 장점이 있다.In addition, since the configuration of the meter is easy to manufacture, there is an advantage that the manufacturing cost can be lowered.

또한, 미터기의 제어 방법이 간단하여 신뢰성이 높고 고장의 염려가 적으므로 사용자의 제품에 대한 만족도가 증대될 수 있다는 효과가 있다.In addition, since the control method of the meter is simple, the reliability is high and there is little fear of failure, thereby increasing the user's satisfaction with the product.

그리고, 원격으로 가스 사용량을 전자적으로 확인할 수 있어 검침원이 직접 가택을 방문하지 않아도 되므로, 시간과 인건비를 줄일 수 있는 효과가 있다.
In addition, since the gas usage can be remotely checked electronically, the meter reader does not have to visit the house directly, thereby reducing the time and labor costs.

도 1은 종래의 가스 미터기의 정면도,
도 2는 종래의 가스 미터기의 카운터 상세 구성도,
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 가스 미터기의 단면도,
도 4는 본 발명의 일 실시예에 의한 카운터부의 확대 단면도,
도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 임펠러 유닛과 센서의 사시도,
도 6은 센서에서 신호가 수신되는 상태를 설명하기 위한 도면,
도 7은 차단부에 의하여 센서가 차단되는 상태의 동작을 설명하기 위한 도면,
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 차단부와 복수의 센서 사이의 작용 모습을 보여주는 개략도,
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 가스 미터기의 구성을 보여주는 블럭도,
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 의한 카운터부의 단면도,
도 11은 도 10의 임펠러 유닛과 센서의 사시도,
도 12는 도 11의 일단면도,
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 의한 카운터부의 단면도,
도 14는 도 13의 임펠러 유닛과 센서의 사시도,
도 15는 도 14의 일단면도,
도 16은 임펠러 유닛과 센서의 동작을 설명하기 위한 도면,.
도 17 및 도 18은 본 발명의 실시예에 따른 가스미터기의 회전수 카운팅에 관한 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도,
도 19는 사용량을 원격으로 전송하기 위한 단계를 설명하기 위한 흐름도,
그리고,
도 20은 또 다른 실시예에 의한 차단부를 다수 개 형성한 임펠러 유닛과 센서의 사시도이다.
1 is a front view of a conventional gas meter,
2 is a detailed block diagram of a conventional gas meter,
3 is a sectional view of a gas meter according to an embodiment of the present invention;
4 is an enlarged cross-sectional view of a counter unit according to an embodiment of the present invention;
5 is a perspective view of an impeller unit and a sensor according to an embodiment of the present invention;
6 is a view for explaining a state in which a signal is received from the sensor,
7 is a view for explaining the operation of the state in which the sensor is blocked by the blocking unit;
8 is a schematic view showing an operation between a blocking unit and a plurality of sensors according to an embodiment of the present invention;
9 is a block diagram showing a configuration of a gas meter according to an embodiment of the present invention;
10 is a cross-sectional view of the counter unit according to another embodiment of the present invention;
11 is a perspective view of the impeller unit and sensor of FIG. 10, FIG.
12 is a cross-sectional view of FIG. 11;
13 is a cross-sectional view of the counter unit according to another embodiment of the present invention;
14 is a perspective view of the impeller unit and the sensor of FIG. 13;
15 is a cross-sectional view of FIG. 14;
16 is a view for explaining the operation of the impeller unit and the sensor;
17 and 18 are flowcharts for explaining a control method related to the speed counting of the gas meter according to the embodiment of the present invention;
19 is a flowchart for explaining steps for remotely transmitting a usage amount;
And,
20 is a perspective view of an impeller unit and a sensor in which a plurality of blocking units according to still another embodiment are formed.

본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정 해석되지 아니하며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.It is to be understood that the words or words used in the present specification and claims are not to be construed in a conventional or dictionary sense and that the inventor can properly define the concept of a term in order to describe its invention in the best possible way And should be construed in light of the meanings and concepts consistent with the technical idea of the present invention.

명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "…부", "…기", "모듈", "장치" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 및/또는 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
Throughout the specification, when an element is referred to as "comprising ", it means that it can include other elements as well, without excluding other elements unless specifically stated otherwise. It should be noted that the terms such as " part, "" module, " .

이하, 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예에 대하여 설명한다.Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 가스 미터기의 단면도로서, 가스 유입부 및 유출부가 구비되는 몸체부를 형성하는 상부케이스(300)와 하부케이스(400), 하부케이스(400)로 흡입된 가스를 펌핑하기 위한 수단으로 구비되는 다이어프램어셈블리(410), 다이어프램어셈블리(410)의 펌핑에 의하여 회전하면서 다이어프램 어셈블리(410)로 흡입되는 가스의 양을 제어하는 로터리 슬라이더(310), 로터리 슬라이더(310)의 일측에 회전결합되어 밸브로 유입 또는 유출되는 가스의 량을 적산하는 카운터부(200)를 포함하여 구성된다.3 is a cross-sectional view of a gas meter according to an embodiment of the present invention, the upper case 300 and the lower case 400, the lower case 400 and the gas sucked to form a body portion provided with the gas inlet and outlet portion The diaphragm assembly 410 provided as a means for pumping, the rotary slider 310 to control the amount of gas sucked into the diaphragm assembly 410 while rotating by the pumping of the diaphragm assembly 410, the rotary slider 310 It is configured to include a counter unit 200 is rotated to one side to accumulate the amount of gas flowing into or out of the valve.

상부케이스(300)에는 적산을 위한 가스의 유입과 배출을 위한 유입 및 배출구(341,342)와, 상부케이스(300)의 일측에 구비되어 유입 및 배출되는 가스를 카운팅하는 카운터부(200)를 구비한다.The upper case 300 includes inlets and outlets 341 and 342 for inflow and outflow of gas for integration, and a counter part 200 provided at one side of the upper case 300 for counting inflow and outflow of gas. .

하부케이스(400)에는 좌,우측에 설치되어 유입된 가스를 펌핑하기 위한 수단으로 다이어프램어셈블리(410)를 구비하고, 상부케이스(300)에는 다이어프램어셈블리(410)의 펌핑에 의하여 회전하면서 다이어프램어셈블리(410)로 유입 또는 배출되는 가스의 흐름을 제어할 수 있도록 밸브어셈블리(320)를 가지는 로터리슬라이더(310)가 구비된다.The lower case 400 has a diaphragm assembly 410 as a means for pumping the gas introduced into the left and right sides, and the upper case 300 rotates by the pumping of the diaphragm assembly 410 while the diaphragm assembly ( A rotary slider 310 having a valve assembly 320 is provided to control the flow of gas into or out of the 410.

밸브어셈블리(320)의 하방에는 상,하부케이스(300,400) 사이의 기밀을 유지하면서 밸브어셈블리(320)에 의한 가스의 흐름이 제어될 수 있도록 밸브시트를 가지는 밸브시트 어셈블리를 가지는 구성이다.Below the valve assembly 320 is a configuration having a valve seat assembly having a valve seat so that the flow of gas by the valve assembly 320 can be controlled while maintaining the airtight between the upper case, the lower case (300, 400).

이러한 밸브시트와 밸브시트 어셈블리는 일반적인 구성이므로 그 상세한 설명은 생략한다.Since the valve seat and the valve seat assembly have a general configuration, detailed description thereof will be omitted.

이하에서는 일반적인 하부케이스(400)의 구성에 대하여 간략하게만 설명한다. 하부케이스(400)의 일측에 분리벽에 의하여 유입된 가스의 흐름유로를 형성하는 구획부가 형성되고 구획부는 중앙에 형성되는 통공(430)과 일측에 형성되는 배출공이 상면이 개방된 상태로 개구로 연결되고, 통공(430) 주위에는 사방으로 형성되는 구획벽에 의하여 통공(430)과 배출공 및 다이어프램실(420)을 상호 연통하는 연통공(440)이 형성된다.Hereinafter, only the configuration of a general lower case 400 will be described. A partition portion is formed at one side of the lower case 400 to form a flow path of the gas introduced by the separation wall, and the partition portion is formed with a through hole 430 formed at the center and a discharge hole formed at one side thereof as an opening with an upper surface open. The communication hole 440 is formed around the through hole 430 so as to communicate with the through hole 430 and the discharge hole and the diaphragm chamber 420 by partition walls formed in all directions.

하부케이스(400)의 상면 가장자리에는 기밀패드(331)를 개재하여 상부케이스(300)와 기밀을 유지할 수 있도록 패드홈(332)을 형성하고, 기밀패드(331)는 하부케이스(400)의 가장자리 형상으로 연결되게 형성하는 케이스패드와 배출공 위치를 기밀할 수 있는 배출공패드를 일체로 형성하는 것이 바람직하다.An upper surface edge of the lower case 400 forms a pad groove 332 to maintain airtightness with the upper case 300 through an airtight pad 331, and the airtight pad 331 is an edge of the lower case 400. It is preferable to integrally form the case pad and the discharge hole pad that can be sealed to the discharge hole position formed to be connected in a shape.

로터리슬라이더(310)는 다이어프램실(420)로 유입 또는 배출되는 가스의 흐름을 제어할 수 있는 밸브어셈블리(320)의 동작으로 회전하는 회전치차(312)와 베벨기어 타입으로 회전 결합되는 회전기어(313)를 회전시키도록 연결된다.The rotary slider 310 is a rotary gear 312 which is rotated by the operation of the valve assembly 320 which can control the flow of gas into or out of the diaphragm chamber 420 and a bevel gear type. 313 is connected to rotate.

회전기어(313)는 회전치차(312)와 회전결합되는 제1기어(313a)와 임펠러(210)의 몸체에 삽입결합되어 회전하는 제2기어(313b)로 구성될 수 있다.The rotary gear 313 may include a first gear 313a that is rotatably coupled with the rotary gear 312 and a second gear 313b that is inserted into the body of the impeller 210 and rotates.

이러한 회전기어(313)가 임펠러(210)를 회전시키면 카운터부(200)에서는 이를 카운트하여 가스 사용량을 적산하도록 하는 것이다.When the rotary gear 313 rotates the impeller 210, the counter unit 200 counts this to accumulate gas consumption.

카운터부(200)는 상부케이스(300)의 일측에 구비되어 유입 및 배출되는 가스를 카운팅하도록 구성되는 데 도면을 참고하여 보다 구체적으로 설명한다.The counter unit 200 is provided at one side of the upper case 300 to be configured to count inflow and outflow gas, which will be described in more detail with reference to the accompanying drawings.

도 4는 본 발명의 실시예에 의한 카운터부의 확대 단면도이고, 도 9는 본 발명의 실시예에 따른 가스 계량기의 구성을 보여주는 블럭도로서, 복수의 센서(241,242)를 지지하는 센서 지지부(240)와, 개구된 임펠러(210)의 상면을 차폐하는 커버부재(230)와 외부커버(280)로 구성되고, 커버부재(230)와 외부커버(280)는 나사(231,232)로 결합하여 기밀을 유지하도록 구성된다.4 is an enlarged cross-sectional view of a counter unit according to an exemplary embodiment of the present invention, and FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration of a gas meter according to an exemplary embodiment of the present invention, and includes a sensor support unit 240 that supports a plurality of sensors 241 and 242. And a cover member 230 and an outer cover 280 for shielding the upper surface of the opened impeller 210, and the cover member 230 and the outer cover 280 are combined with screws 231 and 232 to maintain airtightness. It is configured to.

커버부재(230)는 상부케이스(300)의 일측에 로터리 슬라이더와(310)와 회전 가능하게 결합된 임펠러 유닛(210)을 커버하며, 임펠러가 회전하도록 가이드 홈(221)이 임펠러의 회전축을 중심으로 서로 이격되게 형성되고 상부케이스(300)와 기밀을 유지하도록 결합된다.The cover member 230 covers the impeller unit 210 rotatably coupled with the rotary slider 310 on one side of the upper case 300, and the guide groove 221 is centered on the axis of rotation of the impeller so that the impeller rotates. It is formed to be spaced apart from each other and coupled to maintain the upper case 300 and airtight.

외부커버(280)는 임펠러 유닛(210)의 회전수를 카운터하여 유입 또는 유출되는 가스의 량을 적산하여 표시하는 카운터부(200)와 카운터부(200)에서 적산된 가스 량을 외부로 전송하는 원격인터페이스부(272)를 내부에 구비한다.The outer cover 280 transmits the amount of gas accumulated in the counter unit 200 and the counter unit 200 to the outside by counting the number of revolutions of the impeller unit 210 by integrating and displaying the amount of gas flowing in or out. The remote interface unit 272 is provided inside.

복수의 센서(241,242) 중 제 1 센서(241)는 신호를 송신하는 신호 송신부이고, 제 2 센서(242)는 신호를 수신하는 신호 수신부일 수 있다.Among the plurality of sensors 241 and 242, the first sensor 241 may be a signal transmitter for transmitting a signal, and the second sensor 242 may be a signal receiver for receiving a signal.

일례로, 제 1 센서(241)는 광 신호를 송신하는 발광 다이오드(LED)일 수 있고, 제 2 센서(242)는 광 신호를 수신하는 포토 트랜지스터(Photo transistor)일 수 있다.For example, the first sensor 241 may be a light emitting diode (LED) for transmitting an optical signal, and the second sensor 242 may be a photo transistor for receiving an optical signal.

물론, 위 설명과 달리, 제 2 센서(242)가 신호 송신부이고, 제 1 센서(241)가 신호 수신부일 수도 있을 것이다.Of course, unlike the above description, the second sensor 242 may be a signal transmitter, and the first sensor 241 may be a signal receiver.

제 1 센서(241)는 커버부재(230)의 외측에 배치되며, 제 2 센서(242)는 커버부재(230)의 내측에 배치된다.The first sensor 241 is disposed outside the cover member 230, and the second sensor 242 is disposed inside the cover member 230.

다만, 위 배치 구조는 일례일 뿐이며, 제 2 센서(242)가 커버부재(230)의 외측에 배치되고 제 1 센서(241)가 커버부재(230)의 내측에 배치될 수도 있다.However, the arrangement structure is just an example, and the second sensor 242 may be disposed outside the cover member 230 and the first sensor 241 may be disposed inside the cover member 230.

제1센서(241)와 제2센서(242) 사이에 회전 가능한 임펠러 유닛(210)이 삽입된다. The rotatable impeller unit 210 is inserted between the first sensor 241 and the second sensor 242.

제1센서(241)와 제2센서(242)는 센서 지지부(240)에 의하여 지지되며 그 상단부는 인쇄회로기판(PCB)(270)에 고정된다.The first sensor 241 and the second sensor 242 are supported by the sensor support 240, the upper end of which is fixed to the printed circuit board (PCB) 270.

PCB(270)에는 카운터부(200)의 가스 적산량을 디스플레이하는 표시부(274)와, 카운터부(200)의 적산량을 수치화하여 원격제어부(290)로 송수신하는 원격인터페이스부(272), 카운터부(200)의 회전수를 카운트하여 가스 적산량을 수치화하여 표시부(274)에 표시하고, 수치화된 가스 적산량을 원격제어부(290)로 전송하도록 원격인터페이스부(272)를 제어하는 제어부(110), 그리고 외부에서 전원이 공급되지 않을시 시스템을 동작시키는 배터리부(271)가 구성될 수 있다.The PCB 270 includes a display unit 274 for displaying the gas accumulation amount of the counter unit 200, a remote interface unit 272 for quantifying the integration amount of the counter unit 200, and transmitting / receiving it to the remote control unit 290. The controller 110 which controls the remote interface unit 272 to count the rotational speed of the unit 200 to quantify the gas accumulated amount and display it on the display unit 274, and to transmit the quantized gas accumulated amount to the remote control unit 290. And a battery unit 271 that operates the system when no power is supplied from the outside.

원격인터페이스부(272)는 통상의 원격제어를 위한 구성으로, 가스 사용량을 원격제어부(290)에 전송하거나 원격제어부(290)으로 부터 명령을 받아 수행하기 위함이다. 원격제어부(290)와 통신은 RS232, RS485, DC-PLC, M-BUS 등 다양한 통신방법을 사용하도록 구성할 수 있다.The remote interface unit 272 is a configuration for a general remote control, to transmit the gas consumption to the remote control unit 290 or to receive a command from the remote control unit 290. Communication with the remote control unit 290 may be configured to use a variety of communication methods, such as RS232, RS485, DC-PLC, M-BUS.

상기와 같은 구성을 갖는 하나의 가스미터기는 인터넷을 통하여 서버시스템으로 동작되는 원격제어부(290)에 접속되어 사용량감시 및 사용량 제어를 위한 서비스를 실행할 수 있도록 접속된다.One gas meter having the above configuration is connected to the remote control unit 290 operated as a server system through the Internet so as to execute a service for monitoring usage and controlling usage.

또한 원격제어부(290)는 가스미터기에 정합하여 계량기의 검침 정보와 상태 데이터를 읽어 CDMA PCS, 셀룰러(Cellular) 또는 GSM 등의 이동통신망을 통하여 검침서버에 전송하도록 구성될 수 있다.In addition, the remote control unit 290 may be configured to read the meter reading information and status data of the meter to be transmitted to the meter reading server through a mobile communication network, such as CDMA PCS, Cellular or GSM.

이하 도면을 참조하여 본 발명의 임펠러 유닛에 대하여 설명한다.Hereinafter, an impeller unit of the present invention will be described with reference to the drawings.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 임펠러 유닛과 센서의 사시도이고, 도 6은 센서에서 신호가 수신되는 상태를 설명하기 위한 도면이고, 도 7은 차단부에 의하여 센서가 차단되는 상태의 동작을 설명하기 위한 도면이고, 그리고 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 차단부와 복수의 센서 사이의 작용 모습을 보여주는 개략도이다.5 is a perspective view of an impeller unit and a sensor according to an embodiment of the present invention, FIG. 6 is a view for explaining a state in which a signal is received from the sensor, and FIG. 7 is an operation in a state where the sensor is blocked by the breaker. 8 is a schematic diagram illustrating an operation state between a blocking unit and a plurality of sensors according to an exemplary embodiment of the present invention.

본 발명의 실시예에 따른 임펠러 유닛(210)에는, 임펠러 본체(211)와, 회전기어가 삽설되는 삽입공(212)이 임펠러 본체(211)의 중앙에 통공 형상으로 구비되어 회전 축을 형성하고, 임펠러 본체(211)의 상측으로 연장되는 차단부(213)가 포함된다.In the impeller unit 210 according to the embodiment of the present invention, an impeller main body 211 and an insertion hole 212 into which the rotary gear is inserted are provided in the center of the impeller main body 211 to form a rotating shaft, The blocking part 213 extending upward of the impeller body 211 is included.

임펠러 본체(211)는 원판 형상을 가지며, 차단부(213)는 임펠러 본체(211)의 상면 테두리부에 결합되며, 임펠러 본체(211)의 곡률과 동일하도록 라운드지게 형성된다. 즉, 차단부(213)는 임펠러 본체(211)의 외주면 일부가 상방으로 연장되어 형성된 것으로 이해될 수 있다.The impeller body 211 has a disc shape, the blocking portion 213 is coupled to the upper edge portion of the impeller body 211, it is formed to be round to be equal to the curvature of the impeller body 211. That is, the blocking portion 213 may be understood to be formed by extending a portion of the outer circumferential surface of the impeller body 211 upward.

차단부(213)는, 임펠러 본체(211)의 상면 테두리부 중, 약 1/2에 해당하는 테두리부로부터 상방으로 연장된다. 즉, 임펠러 본체(211)의 상면은 원 형상으로서 삽입공(212)을 중심으로 360도를 형성한다고 볼 때, 차단부(213)는 약 180도에 해당하는 상면 부분에 형성된다.The interruption | blocking part 213 extends upward from the edge corresponding to about 1/2 among the upper edges of the impeller main body 211. FIG. That is, when the upper surface of the impeller body 211 is a circular shape to form a 360 degree around the insertion hole 212, the blocking portion 213 is formed in the upper surface portion corresponding to about 180 degrees.

다시 말하면, 차단부(213)의 일측 단부를 형성하는 지점(P1)과, 타측 단부를 형성하는 지점(P2)를 연결하는 가상의 선은 삽입공(212)의 중심(C)과 교차하는 것으로 이해될 수 있다.In other words, the imaginary line connecting the point P1 forming one end of the blocking portion 213 and the point P2 forming the other end intersects the center C of the insertion hole 212. Can be understood.

가스가 유입에 의하여 밸브어셈블리(320)가 회전하게 되면 이와 연동된 로터리 슬라이더(310)가 회전하게 되고, 이에 따라 회전기어(313)의 회전치차(312)가 회전하게 되면 임펠러 본체(211)의 삽입공(212)에 삽설된 제2기어(313b)가 회전하게 되고, 따라서 임펠러 본체(211)와 차단부(213)는 삽입공(212)을 중심으로 회전하는 것이다.When the valve assembly 320 rotates due to gas inflow, the rotary slider 310 interlocked therewith rotates. Accordingly, when the rotary gear 312 of the rotary gear 313 rotates, the impeller body 211 rotates. The second gear 313b inserted into the insertion hole 212 rotates, so that the impeller body 211 and the blocking portion 213 rotate about the insertion hole 212.

센서 지지부(230)에는, 복수의 센서(241,242)가 서로 대향되게 삽입되는 복수의 센서 삽입부가 형성된다.The sensor support part 230 is provided with a plurality of sensor insertion parts into which the plurality of sensors 241 and 242 are inserted to face each other.

임펠러 유닛(210)이 회전되는 과정에서, 제 1 센서(241)로부터 송신되는 신호는 제 2 센서(242)에 선택적으로 전달된다.In the process of rotating the impeller unit 210, a signal transmitted from the first sensor 241 is selectively transmitted to the second sensor 242.

도 6에 도시되는 바와 같이, 차단부(213)가 제 1 센서(241)와 제 2 센서(242) 사이의 공간에 놓여 지지 않았을 경우, 제 1 센서(241)의 발신 신호는 제 2 센서(242)에 전달된다. As shown in FIG. 6, when the blocking unit 213 is not placed in the space between the first sensor 241 and the second sensor 242, the originating signal of the first sensor 241 is determined by the second sensor ( 242).

반면에, 도 7에 도시되는 바와 같이, 차단부(213)가 제 1 센서(241)와 제 2 센서(242) 사이의 공간에 놓여 지는 경우, 제 1 센서(241)의 발신 신호는 차단부(213)에 의하여 차단되어 제 2 센서(242)에 전달되지 않게 된다.On the other hand, as shown in FIG. 7, when the blocking unit 213 is placed in the space between the first sensor 241 and the second sensor 242, the outgoing signal of the first sensor 241 is blocked. It is blocked by 213 and is not transmitted to the second sensor 242.

즉, 도 8에 도시되는 바와 같이, 제 1 센서(241)의 발신 신호가 차단부(213)에 의하여 차단되면 제 2 센서(242)는 오프 상태가 된다. 그리고, 임펠러 유닛(210)이 회전하여 차단부(213)가 제 1 센서(241)와 제 2 센서(242) 사이의 공간에 놓여지지 않으면, 제 1 센서(241)의 발신 신호는 제 2 센서(242)로 전송되며, 이에 따라 제 2 센서(242)는 온 상태가 된다.That is, as shown in FIG. 8, when the outgoing signal of the first sensor 241 is blocked by the blocking unit 213, the second sensor 242 is turned off. And, if the impeller unit 210 is rotated so that the blocking unit 213 is not placed in the space between the first sensor 241 and the second sensor 242, the outgoing signal of the first sensor 241 is the second sensor 242 is transmitted, whereby the second sensor 242 is turned on.

한편, 임펠러 유닛(210)의 회전 주기는 A(msec)로 형성될 수 있다. 여기서, 상기 "A" 값은 유체가 유동하는 과정에서 임펠러 유닛(210)의 최대 회전속도를 기준으로 설정될 수 있다.On the other hand, the rotation period of the impeller unit 210 may be formed of A (msec). Here, the value of "A" may be set based on the maximum rotational speed of the impeller unit 210 in the flow of the fluid.

예를 들어, 임펠러 유닛(210) 또는 차단부(213)의 최대 회전속도가 20rps인 경우, 즉 초당 20회전을 하는 경우, 1회전에 소요되는 시간(주기)는 약 50msec일 수 있다. 이 경우, A는 50msec가 된다.For example, when the maximum rotational speed of the impeller unit 210 or the blocking unit 213 is 20 rpm, that is, 20 rotations per second, the time (cycle) required for one rotation may be about 50 msec. In this case, A is 50 msec.

그리고, 제 1 센서(241)로부터 신호가 송신되는 주기는 B(msec)로 형성될 수 있다. 제 1 센서(241)로부터 발신되는 신호 주기는, 제어부(110, 도 9 참조)의 온신호 출력주기에 대응할 것이다. In addition, a period in which a signal is transmitted from the first sensor 241 may be formed as B (msec). The signal period transmitted from the first sensor 241 may correspond to the on signal output period of the controller 110 (see FIG. 9).

그리고, "B" 값은 A/2보다 작게 형성될 수 있다.In addition, the value "B" may be smaller than A / 2.

예를 들어, 위와 같이 "A"가 50msec일 경우, "B" 값은 25msec보다 작은 20msec로 형성될 수 있을 것이다. 즉, 신호 발생주기가 임펠러 유닛(210)의 회전주기보다 2배 이상 짧은 것이다.For example, when "A" is 50msec as above, the "B" value may be formed to 20msec less than 25msec. That is, the signal generation period is two times shorter than the rotation period of the impeller unit 210.

상술한 바와 같이, 제 1 센서의 신호 발생주기가 임펠러 유닛(210)의 회전주기보다 2배 이상 짧은 것에 의하여, 임펠러 본체(211)가 1회전 되는 과정에서 제 1 센서(241)의 송신은 적어도 임펠러 1회전당 2회(일례로, 2회, 3회 또는 4회) 이루어지게 된다.As described above, since the signal generation period of the first sensor is two times shorter than the rotation period of the impeller unit 210, the transmission of the first sensor 241 is performed at least in the process of rotating the impeller main body 211 at least one time. Two per impeller rotation (for example, two, three or four).

그리고, 차단부(213)의 원주 길이가 임펠러 본체(211)의 원주 길이의 1/2만큼 형성되므로, 임펠러 본체(211)가 1회전 되는 과정에서 제 1 센서(241)의 발신 신호가 제 2 센서(242)로 전달되는 경우(제 2 센서의 온 상태) 및 제 2 센서(242)로 전달되지 않는 경우(제 2 센서의 오프 상태)가 적어도 각각 1번씩은 이루어지게 된다.In addition, since the circumferential length of the blocking unit 213 is formed by 1/2 of the circumferential length of the impeller main body 211, when the impeller main body 211 is rotated once, the transmission signal of the first sensor 241 is transmitted to the second. When delivered to the sensor 242 (on state of the second sensor) and when not delivered to the second sensor 242 (off state of the second sensor) is made at least once each.

한편, 위 설명과 같이, 제 2 센서(242)가 임펠러 본체(211)의 1 회전당 2회 이상(일례로, 2회, 3회 또는 4회) 온 상태가 될 수 있는 반면에, 2회 이상(일례로, 2회, 3회 또는 4회) 오프 상태가 될 수도 있을 것이다.On the other hand, as described above, the second sensor 242 may be in the on state twice or more (for example, two times, three times or four times) per revolution of the impeller body 211, while twice It may be in an off state (eg, twice, three or four times).

정리하면, 임펠러 유닛(210)의 회전 속도에 따라, 임펠러 유닛(210)의 1 회전당 제 2 센서(242)의 오프 상태 또는 온 상태의 측정 수가 달라질 수 있다. In summary, the number of measurements of the off state or the on state of the second sensor 242 per rotation of the impeller unit 210 may vary depending on the rotational speed of the impeller unit 210.

이하에서는, 임펠러 유닛(210)의 회전수를 정확하게 측정할 수 있도록 하기 위한 구성 및 측정 방법에 대하여 도면을 참조하여 설명한다.Hereinafter, a configuration and a measuring method for accurately measuring the rotation speed of the impeller unit 210 will be described with reference to the drawings.

도 9는 본 발명의 실시예에 따른 가스 미터기의 구성을 보여주는 블럭도이고, 도 16은 본 발명의 실시예에 따른 가스 미터기의 신호 송수신 작용을 보여주는 회로도이다. 도 9는 가스 미터기의 제어부(110)와 제 1 센서(241) 및 제 2 센서(242) 간의 신호 전달을 위한 구성을 보여주며, 도 16은 제어부에 의한 신호 송수신 작용을 보여준다.9 is a block diagram showing the configuration of a gas meter according to an embodiment of the present invention, Figure 16 is a circuit diagram showing the signal transmission and reception of the gas meter according to an embodiment of the present invention. 9 shows a configuration for signal transmission between the control unit 110, the first sensor 241 and the second sensor 242 of the gas meter, Figure 16 shows the signal transmission and reception by the control unit.

도면을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 가스미터기에는, 제 1 센서(241) 및 제 2 센서(242)와, 제 1 센서(241)의 신호 송신을 명령하기 위하여 선택적으로 온/오프되는 스위치(150)와, 스위치(150)의 온/오프 작동을 위하여 신호를 출력하는 제어부(110) 및 센서(241,242)의 온/오프 상태 정보가 저장되는 메모리(120)가 포함된다.Referring to the drawings, the gas meter according to an embodiment of the present invention, the first sensor 241 and the second sensor 242, and selectively on / off to command the signal transmission of the first sensor 241 The switch 150 includes a control unit 110 for outputting a signal for the on / off operation of the switch 150, and a memory 120 for storing on / off state information of the sensors 241 and 242.

도 16에 도시되는 바와 같이, 제어부(110)는 소정의 주기로 스위치 온 신호를 출력하며, 이에 따라 스위치(150)는 소정의 주기에 따라 온 작동된다. 그리고, 스위치(150)가 온되면, 제 1 센서(241)는 송신 신호를 발생시키게 된다. As shown in FIG. 16, the controller 110 outputs a switch-on signal at a predetermined cycle, and accordingly, the switch 150 is turned on according to the predetermined cycle. When the switch 150 is turned on, the first sensor 241 generates a transmission signal.

한편, 제 1 센서(241)와 제 2 센서(242)의 사이에 차단부(213)가 놓여지면, 제 2 센서(242)는 OFF되어 소정 신호(일례로, High 신호)가 제어부(110)로 입력된다.On the other hand, when the blocking unit 213 is placed between the first sensor 241 and the second sensor 242, the second sensor 242 is turned off so that a predetermined signal (eg, a high signal) is controlled by the controller 110. Is entered.

반면에, 제 1 센서(241)와 제 2 센서(242) 사이에 차단부(213)가 놓여져 있지 않으면, 제 2 센서(242)는 ON되어 소정 신호(일례로, Low 신호)가 제어부(110)로 입력된다.On the other hand, if the blocking unit 213 is not placed between the first sensor 241 and the second sensor 242, the second sensor 242 is turned on so that a predetermined signal (eg, a low signal) is controlled by the controller 110. ) Is entered.

제어부(110)는 제 2 센서(241)로부터 High 신호 또는 Low 신호를 입력받았는지 여부에 따라, 후술하는 본 발명의 회전수 카운팅 방법에 의하여 임펠러 유닛(210)의 회전수 카운팅을 제어하게 되는 것이다.The controller 110 controls the speed counting of the impeller unit 210 by the speed counting method of the present invention, which will be described later, depending on whether a high signal or a low signal is received from the second sensor 241. .

회전수 카운팅 방법에 대하여는 아래에서 상세히 설명한다.The rotation counting method will be described in detail below.

이하 도면을 참고하여 본 발명의 다른 실시예에 의한 카운터부 및 임펠러 유닛에 대하여 설명한다.Hereinafter, a counter unit and an impeller unit according to another embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

도 10은 본 발명의 다른 실시예에 의한 카운터부의 단면도이고, 도 11은 도 10의 임펠러 유닛과 센서의 사시도이고, 도 12는 도 11의 일 단면도이다.10 is a cross-sectional view of the counter unit according to another embodiment of the present invention, FIG. 11 is a perspective view of the impeller unit and the sensor of FIG. 10, and FIG. 12 is a cross-sectional view of FIG. 11.

도시된 바와 같이, 다른 실시예에 의한 카운터부는 로터리 슬라이더(310)의 일측에 회전 가능하게 제공되는 임펠러 유닛(210a)과, 임펠러 유닛(210a)의 일측을 커버하며, 가이드 홈이 형성되는 커버부재(230a), 임펠러 유닛(210a)의 회전과 연동하여 회전하도록 임펠러 유닛(210a)의 상면 중앙부를 중심으로 외주면 일부가 상방으로 연장되어 형성된 반사부(213a) 및 송신용 제1 센서(251)와 수신용 제2 센서(252)가 일체로 하여 커버부재(230)의 내측 또는 외측에 구성되고 제1 센서(251)는 펄스형태의 신호를 송신하고, 제1 센서(251)로부터 송신되는 신호가 반사부(213a)의 회전에 의하여 반사되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서(252)로 구성하고, 제어부(110)는 임펠러 유닛(210a)의 1회전 최대 속도의 1/2 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 제1 센서(251)로 송신하는 기능과, 펄스가 반사부(213a)에 의해 반사되어 제2센서(252)에 수신되는 영역과 반사부(213a)가 없어서 제2센서(252)에 수신되지 않는 영역을 각 1회 지날 때마다 임펠러 유닛(210a)의 회전수를 카운트하도록 동작된다.As shown, the counter part according to another embodiment covers the impeller unit 210a provided on one side of the rotary slider 310 and one side of the impeller unit 210a, and a cover member having a guide groove formed therein. 230a, a reflector 213a and a first sensor 251 for transmission, formed by extending a portion of an outer circumferential surface of the upper surface of the impeller unit 210a so as to rotate in conjunction with the rotation of the impeller unit 210a. The receiving second sensor 252 is integrally formed inside or outside the cover member 230, and the first sensor 251 transmits a pulse-shaped signal, and the signal transmitted from the first sensor 251 is The second sensor 252 outputs an on-off detection signal according to whether it is reflected by the rotation of the reflector 213a, and the controller 110 is 1/2 of the maximum speed of one rotation of the impeller unit 210a. Pulse type with period corresponding to the following speed The second sensor 252 does not have a function of transmitting a signal to the first sensor 251, a region in which a pulse is reflected by the reflector 213a, and is received by the second sensor 252 and the reflector 213a. It is operated to count the number of revolutions of the impeller unit 210a each time it passes the region not received at.

본 실시예에서는 센서 지지부(250)가 복수의 센서(251,252)를 지지하되, 송신용 제1 센서(251)와 수신용 제2 센서(252)가 일체로 하여 커버부재(230)의 내측 또는 외측에 구성되는 것이 특징이다.In the present exemplary embodiment, the sensor support part 250 supports the plurality of sensors 251 and 252, but the first sensor 251 for transmitting and the second sensor 252 for receiving are integrally formed inside or outside the cover member 230. It is characterized by being configured.

도 10을 참고하면, 본 도면에서는 센서 지지부(250)가 회전하는 임펠러 유닛(210)을 커버하는 가이드홈(221)의 외측에 설치되어 있으나, 차단부(213)가 회전하는 원형의 가이드홈(221) 내부에 설치할 수도 있다.Referring to FIG. 10, although the sensor support part 250 is installed outside the guide groove 221 that covers the impeller unit 210 that rotates, the circular guide groove of which the blocking part 213 rotates ( 221 may be installed inside.

즉, 송신용 제1 센서(251)와 수신용 제2 센서(252)가 일체로 성형되어 송신용 제1 센서(251)에서 송신된 펄스가 반사되어 제2 센서(252)가 송신된 펄스를 수신하도록 구성된다.That is, the transmitting first sensor 251 and the receiving second sensor 252 are integrally formed to reflect the pulse transmitted from the transmitting first sensor 251 to reflect the pulse transmitted by the second sensor 252. Is configured to receive.

바람직하게는 도 12를 참고하면 수신용 제2 센서(252)가 송신용 제1 센서(251)에서 송신된 펄스를 잘 수신할 수 있도록 반사부(213)에 대하여 일정 각도 기울어지게 구성하도록 한다.Preferably, referring to FIG. 12, the receiving second sensor 252 is configured to be inclined at an angle with respect to the reflector 213 so as to receive the pulse transmitted from the transmitting first sensor 251 well.

또한 반사부(213a)는 임펠러 유닛(210a)의 상면 중앙부를 중심으로 외주면 일부가 상방으로 연장되어 형성한 차단부(213)와 동일한 형상으로 구성한다.In addition, the reflecting portion 213a is configured in the same shape as the blocking portion 213 formed by extending a portion of the outer circumferential surface of the upper surface center portion of the impeller unit 210a.

즉, 반사부(213a)는, 임펠러 본체(211a)의 상면 테두리부 중, 약 1/2에 해당하는 테두리부로부터 상방으로 연장된다. 즉, 임펠러 본체(211a)의 상면은 원 형상으로서 삽입공(212a)을 중심으로 360도를 형성한다고 볼 때, 반사부(213a)는 약 180도에 해당하는 상면 부분에 형성되도록 하되, 송신용 제1 센서(251)에서 송신된 펄스가 제2 센서(252)를 향하여 잘 반사할 수 있는 재질로 구성한다.That is, the reflecting portion 213a extends upward from an edge portion corresponding to about 1/2 of the upper edge portion of the impeller main body 211a. That is, when the upper surface of the impeller main body 211a is formed in a circular shape to form 360 degrees around the insertion hole 212a, the reflector 213a is to be formed in the upper surface portion corresponding to about 180 degrees, but for transmission The pulse transmitted from the first sensor 251 is made of a material that can reflect well toward the second sensor 252.

이의 동작을 살펴보면, 가스의 유입에 의하여 밸브어셈블리(320)가 회전하게 되면 이와 연동된 로터리 슬라이더(310)가 회전하게 되고, 이에 따라 회전기어(313)의 회전치차(312)가 회전하게 되면 임펠러 본체(211a)의 삽입공(212a)에 삽설된 제2기어(313b)가 회전하게 되고, 따라서 임펠러 본체(211a)와 반사부(213a)는 삽입공(212a)을 중심으로 회전하게 되고, 제어부(110)는 임펠러 유닛(210a)의 1회전 최대 속도의 1/2 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 제1 센서(251)로 송신하고, 반사부(213a)에 의해 반사되어 수신되는 신호에 따라 임펠러 유닛(210a)의 회전수를 카운트하도록 동작된다.Looking at the operation thereof, when the valve assembly 320 is rotated by the inflow of gas, the rotary slider 310 is linked to the rotation, and accordingly, when the rotary gear 312 of the rotary gear 313 is rotated, the impeller The second gear 313b inserted into the insertion hole 212a of the main body 211a rotates, so that the impeller main body 211a and the reflecting portion 213a rotate about the insertion hole 212a, and the controller 110 transmits a pulse-shaped signal to the first sensor 251 at a time corresponding to a speed equal to or less than 1/2 of the maximum speed of one rotation of the impeller unit 210a, and is reflected by the reflector 213a. The number of revolutions of the impeller unit 210a is counted according to the reflected signal received.

본 실시예에서는 반사부(213a)의 구성을 상면 테두리부 중, 약 1/2에 해당하는 테두리부로부터 상방으로 연장되게 구성한 것으로 설명하였으나, 반사부(213a)의 기능은 제1센서(251)에서 송신된 광이 반사되어 제2센서(252)로 유입되게 하는 것이므로, 반사부(213a)의 형상을 이에 한정하지 않고 광만 반사되도록 또 다르게 구성할 수도 있음은 물론이다. In the present embodiment, the configuration of the reflector 213a extends upward from an edge corresponding to about 1/2 of the upper edge, but the function of the reflector 213a is the first sensor 251. Since the light transmitted from the reflection is to be introduced into the second sensor 252, the shape of the reflector 213a may be configured differently so that only the light is reflected, without being limited thereto.

즉, 반사판을 원판으로 구성하고 원판의 반은 흰색으로 도색하여 광이 반사되도록 하고, 또 나머지 반은 흑색으로 도색하여 광이 흡수되도록 구성할 수 있는 것이다.That is, the reflective plate is composed of a disc, and half of the disc is painted in white so that the light is reflected, and the other half is painted in black so that the light is absorbed.

커버부재(230)와 외부커버(280)는 본 발명의 제1 실시예와 동일하므로 그 설명은 생략한다.Since the cover member 230 and the outer cover 280 is the same as the first embodiment of the present invention, description thereof will be omitted.

이하, 도면을 참고하여 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 카운터부 및 임펠러 유닛에 대하여 설명한다.Hereinafter, a counter unit and an impeller unit according to another embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

도 13은 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 카운터부의 단면도이고, 도 14는 도 13의 임펠러 유닛과 센서의 사시도, 그리고 도 15는 도 14의 일 단면도이다.13 is a cross-sectional view of a counter unit according to still another embodiment of the present invention, FIG. 14 is a perspective view of an impeller unit and a sensor of FIG. 13, and FIG. 15 is a cross-sectional view of FIG. 14.

카운터부(200)는 임펠러 유닛(220)의 회전과 연동하여 회전하도록 임펠러 유닛(220)의 회전축을 중심으로 외주면 일부가 측방으로 연장되어 형성된 반사부(223)와, 송신용 제1 센서(261)와 수신용 제2 센서(262)가 일체로 하여 반사부(223)의 상측에 구성되고 제1 센서(261)는 펄스형태의 신호를 송신하고, 제1 센서(261)로부터 송신되는 신호가 반사부(223)의 회전에 의하여 반사되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서(262)를 포함하는 복수의 센서와, 임펠러 유닛(220)의 1회전 최대 속도의 1/2 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 제1 센서(261)로 송신하는 기능과, 펄스가 반사부(223)에 의해 반사되어 제2센서(262)에 수신되는 영역과 반사부(223)가 없어서 제2센서(262)에 수신되지 않는 영역을 각 1회 지날 때마다 임펠러 유닛(220)의 회전수를 카운트하는 제어부를 포함하도록 구성한다.The counter unit 200 includes a reflector 223 formed by extending a portion of an outer circumferential surface of the impeller unit 220 laterally so as to rotate in conjunction with the rotation of the impeller unit 220, and a first sensor 261 for transmission. ) And the receiving second sensor 262 are integrally formed above the reflector 223, and the first sensor 261 transmits a pulse-shaped signal, and the signal transmitted from the first sensor 261 is A plurality of sensors including a second sensor 262 for outputting the on-off detection signal according to whether or not reflected by the rotation of the reflector 223, and 1/2 or less of the maximum speed of one rotation of the impeller unit 220 A function of transmitting a pulse-shaped signal to the first sensor 261 at a time corresponding to the speed of the pulse, and an area and a reflection portion where the pulse is reflected by the reflector 223 and received by the second sensor 262. There is no 223, so each time passes the area that is not received by the second sensor 262 of the impeller unit 220 And a control unit for counting the number of revolutions.

본 실시예에 의한 센서 지지부(260)는 복수의 센서(261,262)를 지지하되, 송신용 제1 센서(261)와 수신용 제2 센서(262)가 일체로 하여 커버부재(230)의 상측에 구성하여 회전하는 임펠러 유닛(220)에 펄스를 송신하고 반사되는 신호를 감지하도록 되는 것이 특징이다.The sensor support part 260 according to the present embodiment supports a plurality of sensors 261 and 262, but the first sensor 261 for transmission and the second sensor 262 for reception are integrally formed on the upper side of the cover member 230. It is characterized in that it is configured to transmit a pulse to the rotating impeller unit 220 and detect the reflected signal.

이를 위하여 임펠러 유닛(220)은 임펠러 유닛(220)의 회전축을 중심으로 외주면 일부가 측방으로 연장되어 반사부(223)를 형성하도록 한다.To this end, the impeller unit 220 allows a portion of the outer circumferential surface of the impeller unit 220 to extend laterally to form the reflection part 223.

도 14와 도 15를 참고하면, 반사부(223)는 회전기어가 삽설되는 소정 두께의 삽입공(222)을 중심으로 반원주상의 부채꼴형상으로 연장되게 형성하고, 송신용 제1센서(261)와 수신용 제2센서(262)도 반사부(223)를 향하여 일부 각도 기울어지게 삽설하여 제1센서(261)에서 송신한 신호가 반사부(223)에 의해 반사되어 손쉽게 수신용 제2센서(262)로 수신되게 형성한다.Referring to FIGS. 14 and 15, the reflector 223 is formed to extend in a semi-circular fan shape centering on the insertion hole 222 having a predetermined thickness into which the rotary gear is inserted, and the first sensor 261 for transmission. Also, the second sensor 262 for receiving is also inserted into the reflecting unit 223 at an angle inclined so that the signal transmitted from the first sensor 261 is reflected by the reflecting unit 223, thereby easily receiving the second sensor ( 262).

즉, 송신용 제1 센서(261)와 수신용 제2 센서(262)가 일체로 성형되어 송신용 제1 센서(251)에서 송신된 펄스가 반사부(223)에 의해 반사되어 제2 센서(262)가 송신된 펄스를 수신하도록 구성된다.That is, the transmitting first sensor 261 and the receiving second sensor 262 are integrally formed so that the pulse transmitted from the transmitting first sensor 251 is reflected by the reflecting unit 223 and the second sensor ( 262 is configured to receive the transmitted pulse.

이의 동작을 살펴보면, 가스의 유입에 의하여 밸브어셈블리(320)가 회전하게 되면 이와 연동된 로터리 슬라이더(310)가 회전하게 되고, 이에 따라 회전기어(313)의 회전치차(312)가 회전하게 되면 임펠러 본체(220)의 삽입공(222)에 삽설된 제2기어(313b)가 회전하게 되고, 따라서 임펠러 본체(220)와 반사부(223)는 삽입공(222)을 중심으로 회전하게 되고, 제어부(110)는 임펠러 유닛(220)의 1회전 최대 속도의 1/2 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 제1 센서(261)로 송신하고, 반사부(223)에 의해 반사되어 수신되는 신호에 따라 임펠러 유닛(220)의 회전수를 카운트하도록 동작된다.Looking at the operation thereof, when the valve assembly 320 is rotated by the inflow of gas, the rotary slider 310 is linked to the rotation, and accordingly, when the rotary gear 312 of the rotary gear 313 is rotated, the impeller The second gear 313b inserted into the insertion hole 222 of the main body 220 rotates, so that the impeller main body 220 and the reflector 223 rotate about the insertion hole 222, and the controller 110 transmits a pulse-shaped signal to the first sensor 261 at a time corresponding to a speed equal to or less than 1/2 of the maximum speed of one rotation of the impeller unit 220, and is reflected by the reflector 223. The number of revolutions of the impeller unit 220 is counted according to the reflected signal received.

본 실시예에서도 반사부(223)의 구성을 회전축을 중심으로 외주면 일부가 측방으로 연장되어 형성되도록 구성하였으나, 반사부(223)의 기능은 제1센서(261)에서 송신된 광이 반사되어 제2센서(262)로 유입되게 하는 것이므로, 반사부(223)의 형상을 이에 한정하지 않고 광만 반사되도록 또 다르게 구성할 수도 있음은 물론이다. Also in this embodiment, the configuration of the reflector 223 is configured such that a portion of the outer circumferential surface extends laterally around the rotation axis, but the function of the reflector 223 reflects the light transmitted from the first sensor 261. Since it is to be introduced into the two sensors 262, the shape of the reflector 223 is not limited thereto, but may be configured to be different so that only light is reflected.

즉, 반사판을 원판으로 구성하고 원판의 반은 흰색으로 도색하여 광이 반사되도록 하고, 또 나머지 반은 흑색으로 도색하여 광이 흡수되도록 구성할 수 있는 것이다.That is, the reflective plate is composed of a disc, and half of the disc is painted in white so that the light is reflected, and the other half is painted in black so that the light is absorbed.

이하에서는, 이러한 구성을 이용하여 가스 미터기의 회전수 카운팅 방법에 대하여 설명한다.Below, the rotation speed counting method of a gas meter is demonstrated using this structure.

도 17 및 도 18은 본 발명의 실시예에 따른 가스미터기의 회전수 카운팅에 관한 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도로서, 도시된 바와 같이 가스 미터기의 Power가 ON 되면(S510), 제어부(110)는 제 1 센서(241)의 작동을 위하여 스위치(150)에 온 신호를 출력하며, 이에 따라 스위치(150)는 온 되어 제 1 센서(242)의 신호가 발신되도록 한다 (S511).17 and 18 are flowcharts for describing a control method related to the speed counting of the gas meter according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 17, when the power of the gas meter is turned on (S510), the controller 110 The ON signal is output to the switch 150 for the operation of the first sensor 241. Accordingly, the switch 150 is turned on to transmit the signal of the first sensor 242 (S511).

제 1 센서(241)의 발신에 따라, 제 2 센서(242)의 초기 상태가 확인된다. 즉, 제 2 센서(242)로부터 제어부(110)로 입력되는 신호가 ON인지 OFF인지를 확인한다.According to the origination of the first sensor 241, the initial state of the second sensor 242 is confirmed. That is, it is checked whether the signal input from the second sensor 242 to the controller 110 is ON or OFF.

다시 말하면, 가스 미터기의 작동 이전에 차단부(213)가 제 1,2 센서(241,242)의 사이에 위치하는지 여부를 판단하는 것이다.In other words, it is determined whether the blocking unit 213 is located between the first and second sensors 241 and 242 before the gas meter is operated.

만약, 차단부(213)가 제 1,2 센서(241,242)의 사이에 놓여 있다면 제 2 센서(242)는 OFF 상태에 있게 되며, 차단부(213)가 제 1,2 센서(241,242)의 사이에 놓여있지 않다면 제 2 센서(242)는 ON 상태에 있게 된다.If the blocking unit 213 is located between the first and second sensors 241 and 242, the second sensor 242 is in an OFF state, and the blocking unit 213 is between the first and second sensors 241 and 242. If not, the second sensor 242 is in the ON state.

이와 같이, 차단부(213)의 위치에 따라 제 2 센서(242)의 초기 ON/OFF 상태가 확인될 수 있다(S513).As such, the initial ON / OFF state of the second sensor 242 may be confirmed according to the position of the blocking unit 213 (S513).

제 2 센서(242)가 초기 상태에서 ON인 경우(S514), 제어부(110)의 메모리(120)에는 제 2 센서의(242)의 상태가 ON 상태인 것이 저장된다(S515). 반면에, 제 2 센서(242)가 초기 상태에서 OFF인 경우(S515), 메모리(120)에는 제 2 센서의(242)의 상태가 OFF 상태인 것이 저장된다(S516). When the second sensor 242 is ON in the initial state (S514), the memory 120 of the controller 110 stores that the state of the second sensor 242 is in the ON state (S515). On the other hand, when the second sensor 242 is OFF in the initial state (S515), the memory 120 stores that the state of the second sensor 242 is OFF (S516).

이후, 제어부(110)는 제 1 센서(241)의 작동을 멈추기 위하여 스위치(150)에 OFF 신호를 출력하며(S517), 이에 따라 스위치(150)는 OFF되며 제 1 센서(241)의 신호 전송이 중단된다.Thereafter, the controller 110 outputs an OFF signal to the switch 150 in order to stop the operation of the first sensor 241 (S517). Accordingly, the switch 150 is turned off and the signal of the first sensor 241 is transmitted. This is stopped.

그리고, 가스미터기의 Power가 OFF 되었는지 여부가 판단된다. 가스미터기의 Power가 OFF 되지 않았으면 제어부(110)는 대기 상태(idle state)로 전환된다. 대기 상태는, 타이머(timer) 또는 외부신호의 인터럽트(interrupt)에 의하여 이후 소정의 시점(주기)에 활성화되는 상태로 이해될 수 있다(S518,S519).Then, it is determined whether the power of the gas meter is turned off. If the power of the gas meter is not OFF, the controller 110 is switched to an idle state. The standby state may be understood as a state that is activated at a predetermined time (cycle) later by a timer or an interrupt of an external signal (S518 and S519).

도 18을 참조하면, 제어부(110)는 미리 설정된 시간이 지나거나(타이머 인터럽트) 외부의 주기적인 신호(외부 인터럽트)에 의하여 활성화될 수 있다(S519). Referring to FIG. 18, the controller 110 may be activated by a predetermined time elapsed (timer interrupt) or by an external periodic signal (external interrupt) (S519).

제어부(110)가 활성화되면, 제 1 센서(241)의 작동을 위하여 스위치(150)에 온 신호를 출력하며(S520), 이에 따라 스위치(150)는 온되어 제 1 센서(241)의 신호가 발신되도록 한다.When the control unit 110 is activated, the on signal is output to the switch 150 to operate the first sensor 241 (S520). Accordingly, the switch 150 is turned on so that the signal of the first sensor 241 is turned on. To be sent.

제 1 센서(241)의 발신에 따라, 제 2 센서(242)의 현재 상태가 확인된다(S521). 즉, 현재 차단부(213)가 제 1,2 센서(241,242)의 사이에 위치하는지에 따라, 제 2 센서(242)로부터 제어부(110)로 입력되는 현재의 신호가 ON인지 OFF인지 여부가 확인된다(S521,S522).In response to the origination of the first sensor 241, the current state of the second sensor 242 is confirmed (S521). That is, according to whether the current blocking unit 213 is located between the first and second sensors 241 and 242, it is checked whether the current signal input from the second sensor 242 to the control unit 110 is ON or OFF. (S521, S522).

제 2 센서(242)의 현재 상태가 OFF인 경우, 메모리(120)에는 제 2 센서의(242)의 현재상태가 OFF 상태인 것이 저장된다(S523).When the current state of the second sensor 242 is OFF, the memory 120 stores that the current state of the second sensor 242 is OFF (S523).

제 2 센서(242)의 현재 상태가 ON인 경우, 이전의 제 2 센서 상태(ON/OFF 여부)가 판단된다(S530,S531). When the current state of the second sensor 242 is ON, it is determined whether the previous second sensor state (ON / OFF) (S530, S531).

그리고, 이전의 제 2 센서(242) 상태가 OFF 상태였으면, 임펠러 유닛(210)의 회전수 측정을 위한 카운터가 증가되고(n=n+1)(S532), 제 2 센서(242)의 상태가 ON 상태임이 저장된다(S533).If the previous state of the second sensor 242 is in the OFF state, the counter for measuring the rotation speed of the impeller unit 210 is increased (n = n + 1) (S532), and the state of the second sensor 242 is performed. Is stored in the ON state (S533).

반면에, 단계 S531에서 이전의 제 2 센서(242) 상태가 ON 이었으면, 카운터 증가없이, 제 2 센서(242)의 상태가 ON 상태임이 저장된다On the other hand, if the previous state of the second sensor 242 was ON in step S531, it is stored that the state of the second sensor 242 is ON without increasing the counter.

여기서, "이전의 제 2 센서 상태"라 함은, 다음을 의미한다.Here, the "previous second sensor state" means the following.

도 18에서 최초의 인터럽트 수행시, "이전의 제 2 센서 상태"란 도 18의 단계 S515 또는 S516에서 메모리(120)에 저장된 제 2 센서(242)의 상태를 의미한다. When performing the first interrupt in FIG. 18, the "previous second sensor state" means the state of the second sensor 242 stored in the memory 120 in step S515 or S516 of FIG. 18.

그 이후 소정 주기에 따른 인터럽트의 수행시, "이전의 제 2 센서 상태"란 도 18에 도시되는 이전 주기, 즉 단계 S523 또는 S533에서 메모리(120)에 저장된 제 2 센서(242)의 상태를 의미한다. Subsequently, when performing an interrupt according to a predetermined period, the "previous second sensor state" means the state of the second sensor 242 stored in the memory 120 in the previous period shown in FIG. 18, that is, in steps S523 or S533. do.

S533 단계에서 제 2 센서(242)의 상태가 ON 상태인 것이 메모리(120)에 저장된 후, 제어부(110)는 제 1 센서(241)의 작동을 멈추기 위하여 스위치(150)에 OFF 신호를 출력하며(S540), 이에 따라 스위치(150)는 OFF 되어 제 1 센서(241)의 신호 전송이 중단된다.After the state in which the state of the second sensor 242 is in the ON state is stored in the memory 120 in operation S533, the controller 110 outputs an OFF signal to the switch 150 to stop the operation of the first sensor 241. In operation S540, the switch 150 is turned off to stop signal transmission of the first sensor 241.

그리고, 미터기 Power가 OFF 되었는지 여부가 판단되며, OFF 되지 않았으면 제어부(110)는 대기상태로 들어가며(S541,S542), 타이머 또는 외부신호의 인터럽트에 의하여 다음 시점(주기)에 활성화될 수 있는 상태로 전환된다(S519).In addition, it is determined whether the meter power is OFF. If not, the controller 110 enters a standby state (S541, S542), and a state capable of being activated at a next time point (period) by an interrupt of a timer or an external signal. It is switched to (S519).

이와 같은 측정방법에 의하면, 제 2 센서(242)의 상태를 확인하여, 제 2 센서(242)의 상태가 OFF 상태에서 ON 상태로 전환될 때만 임펠러 유닛의 회전수가 카운트 될 수 있다.According to this measuring method, the rotation speed of the impeller unit may be counted only when the state of the second sensor 242 is checked and the state of the second sensor 242 is switched from the OFF state to the ON state.

결국, 임펠러 유닛이 1회전 되는 경우, 회전수가 정확하게 1 카운트씩 증가될 수 있다.As a result, when the impeller unit is rotated one time, the rotation speed can be increased by exactly one count.

물론, 다른 실시예로서, 제 2 센서(242)의 상태가 ON 상태에서 OFF 상태로 전환될 때에만 임펠러 유닛의 회전수가 증가되도록 할 수도 있을 것이다.Of course, as another embodiment, the rotation speed of the impeller unit may be increased only when the state of the second sensor 242 is switched from the ON state to the OFF state.

상기한 바와 같이, 본 발명에서는 임펠러 유닛(210)의 회전속도에 따라 임펠러 유닛(210)의 1회전당 제 2센서(242)의 오프 상태 또는 온 상태의 측정 수가 다르게 형성되더라도, 임펠러 유닛의 1회전당 1카운터만 증가되므로, 임펠러 회전수의 정확한 카운팅이 가능하게 된다.As described above, in the present invention, even if the number of measurements of the off state or the on state of the second sensor 242 is formed differently per rotation of the impeller unit 210 according to the rotational speed of the impeller unit 210, 1 of the impeller unit is formed. Since only one counter is increased per revolution, accurate counting of impeller revolutions is possible.

또한, 제 1,2 센서(241,242)가 항상 ON 된 상태를 유지하는 것이 아니라, 소정 주기로 제 1 센서(241)의 신호를 ON 시키고, 제 1 센서(242)가 온된 상태에서만 제 2센서(242)로부터 신호의 ON/OFF를 판단하게 된다.In addition, the first and second sensors 241 and 242 are not always kept in the ON state, but the signal of the first sensor 241 is turned ON at a predetermined cycle, and the second sensor 242 is only in the ON state of the first sensor 242. ) Determines whether the signal is ON or OFF.

결국, 제 1,2센서(241,242)에 의하여 소모되는 전류 시간이 짧아 전류 소모량이 줄어들 수 있게 되므로, 건전지를 사용하는 미터기에 적합하도록 하는 효과가 있다.As a result, since the current time consumed by the first and second sensors 241 and 242 is short, the current consumption can be reduced, thereby making it suitable for a meter using a battery.

이러한 측정 방법을 이용하면 도 10 내지 도 12의 카운터부의 다른 실시예에 의한 측정방법도 동일 또는 유사한 방법으로 측정할 수 있다.Using this measuring method, the measuring method according to another embodiment of the counter of FIGS. 10 to 12 may be measured by the same or similar method.

예를 들어 도 10 내지 도 12의 카운터부의 다른 실시예에 의한 측정방법에서는 임펠러 유닛(210a)의 회전에 따라 제`1센서(251)에 상술한 방법으로 스위치(150)를 제어하여 신호가 전송되도록 하고, 단지 제 2센서(252)에서 반사되어 수신되는 신호의 유무에 따라 동일한 방법을 적용하면 손쉽게 측정할 수 있다.For example, in the measuring method according to another embodiment of the counter of FIGS. 10 to 12, the signal is transmitted by controlling the switch 150 in the above-described method to the first sensor 251 according to the rotation of the impeller unit 210a. If the same method is applied depending on the presence or absence of a signal received by being reflected by the second sensor 252, it can be easily measured.

이하에서는 참고 도면없이 간단히 그 과정을 설명한다.Hereinafter, the process will be described briefly without reference drawings.

가스 미터기의 Power가 ON 되면, 제어부(110)는 제 1 센서(251)의 작동을 위하여 스위치(150)에 온 신호를 출력하며, 이에 따라 스위치(150)는 온 되어 제 1 센서(251)의 신호가 발신되도록 한다.When the power of the gas meter is turned on, the controller 110 outputs an on signal to the switch 150 for the operation of the first sensor 251. Accordingly, the switch 150 is turned on to turn on the first sensor 251. Allow the signal to be sent.

제 1 센서(251)의 발신에 따라, 제 2 센서(252)의 초기 상태가 확인된다. 즉, 제 2 센서(252)로부터 제어부(110)로 입력되는 신호가 ON인지 OFF인지를 확인한다.As the first sensor 251 is sent, the initial state of the second sensor 252 is confirmed. That is, it is checked whether the signal input from the second sensor 252 to the controller 110 is ON or OFF.

다시 말하면, 가스 미터기의 작동 이전에 반사부(213a)에 의하여 제2 센서(252)가 동작하였는 지 여부를 판단하는 것이다.In other words, it is determined whether the second sensor 252 is operated by the reflector 213a before the gas meter is operated.

만약, 반사부(213a)에 의하여 제 2 센서(252)에서 신호가 수신되면 제 2 센서(252)는 ON 상태에 있게 되며, 반사부(213a)가 회전되어 제 2 센서(252)에서 신호를 수신하지 않으면 제 2 센서(252)는 OFF 상태에 있게 된다.If a signal is received from the second sensor 252 by the reflector 213a, the second sensor 252 is in an ON state, and the reflector 213a is rotated to transmit a signal from the second sensor 252. If not, the second sensor 252 is in the OFF state.

이와 같이, 반사부(213a)의 위치에 따라 제 2 센서(242)의 초기 ON/OFF 상태가 확인될 수 있다.As such, the initial ON / OFF state of the second sensor 242 may be confirmed according to the position of the reflector 213a.

제 2 센서(252)가 초기 상태에서 ON인 경우, 제어부(110)의 메모리(120)에는 제 2 센서의(252)의 상태가 ON 상태인 것이 저장되고, 제 2 센서(252)가 초기 상태에서 OFF인 경우, 메모리(120)에는 제 2 센서의(252)의 상태가 OFF 상태인 것이 저장되는 것이다. When the second sensor 252 is ON in the initial state, it is stored in the memory 120 of the controller 110 that the state of the second sensor 252 is in the ON state, and the second sensor 252 is in the initial state. In the OFF state, the memory 120 stores that the state of the second sensor 252 is in the OFF state.

이후, 제어부(110)는 제 1 센서(251)의 작동을 멈추기 위하여 스위치(150)에 OFF 신호를 출력하며, 이에 따라 스위치(150)는 OFF되며 제 1 센서(251)의 신호 전송이 중단된다.Thereafter, the controller 110 outputs an OFF signal to the switch 150 to stop the operation of the first sensor 251. Accordingly, the switch 150 is turned off and the signal transmission of the first sensor 251 is stopped. .

그리고, 가스미터기의 Power가 OFF 되었는지 여부가 판단된다. 가스미터기의 Power가 OFF 되지 않았으면 제어부(110)는 대기 상태(idle state)로 전환된다. 대기 상태는, 타이머(timer) 또는 외부신호의 인터럽트(interrupt)에 의하여 이후 소정의 시점(주기)에 활성화되는 상태로 이해될 수 있는 것이다.Then, it is determined whether the power of the gas meter is turned off. If the power of the gas meter is not OFF, the controller 110 is switched to an idle state. The standby state may be understood as a state that is activated at a predetermined time (cycle) later by a timer or an interrupt of an external signal.

동일하게 제어부(110)는 미리 설정된 시간이 지나거나(타이머 인터럽트) 외부의 주기적인 신호(외부 인터럽트)에 의하여 활성화될 수 있다. Likewise, the controller 110 may be activated by a predetermined time elapsed (timer interrupt) or by an external periodic signal (external interrupt).

제어부(110)가 활성화되면, 제 1 센서(251)의 작동을 위하여 스위치(150)에 온 신호를 출력하며, 이에 따라 스위치(150)는 온되어 제 1 센서(251)의 신호가 발신되도록 한다.When the controller 110 is activated, the on signal is output to the switch 150 for the operation of the first sensor 251, and thus the switch 150 is turned on to transmit the signal of the first sensor 251. .

제 1 센서(251)의 발신에 따라, 제 2 센서(252)의 현재 상태가 확인된다. 즉, 현재 반사부(213a)가 제 1,2 센서(251,252)의 전면에 위치하는지에 따라, 제 2 센서(252)로부터 제어부(110)로 입력되는 현재의 신호가 ON인지 OFF인지 여부가 확인되는 것이다.According to the origination of the first sensor 251, the current state of the second sensor 252 is confirmed. That is, according to whether the current reflector 213a is located in front of the first and second sensors 251 and 252, it is determined whether the current signal input from the second sensor 252 to the controller 110 is ON or OFF. Will be.

제 2 센서(252)의 현재 상태가 OFF인 경우, 메모리(120)에는 제 2 센서의(252)의 현재상태가 OFF 상태인 것이 저장되고, 제 2 센서(252)의 현재 상태가 ON인 경우, 이전의 제 2 센서 상태(ON/OFF 여부)가 판단된다. When the current state of the second sensor 252 is OFF, it is stored in the memory 120 that the current state of the second sensor 252 is OFF, and when the current state of the second sensor 252 is ON The previous second sensor state (ON / OFF status) is determined.

그리고, 이전의 제 2 센서(252) 상태가 OFF 상태였으면, 임펠러 유닛(210a)의 회전수 측정을 위한 카운터가 증가되고(n=n+1), 제 2 센서(252)의 상태가 ON 상태를 저장하고, 이전의 제 2 센서(252) 상태가 ON 이었으면, 카운터 증가없이, 제 2 센서(252)의 상태가 ON 상태임이 저장된다If the previous state of the second sensor 252 is in the OFF state, the counter for measuring the rotation speed of the impeller unit 210a is increased (n = n + 1), and the state of the second sensor 252 is in the ON state. If the previous second sensor 252 state was ON, it is stored that the state of the second sensor 252 is ON state without increasing the counter.

계속하여 제 2 센서(252)의 상태가 ON 상태인 것이 메모리(120)에 저장된 후, 제어부(110)는 제 1 센서(251)의 작동을 멈추기 위하여 스위치(150)에 OFF 신호를 출력하며, 이에 따라 스위치(150)는 OFF 되어 제 1 센서(251)의 신호 전송이 중단된다.Subsequently, after the state in which the state of the second sensor 252 is ON is stored in the memory 120, the controller 110 outputs an OFF signal to the switch 150 to stop the operation of the first sensor 251. Accordingly, the switch 150 is turned off to stop the signal transmission of the first sensor 251.

그리고, 미터기 Power가 OFF 되었는지 여부가 판단되며, OFF 되지 않았으면 제어부(110)는 대기상태로 들어가며, 타이머 또는 외부신호의 인터럽트에 의하여 다음 시점(주기)에 활성화될 수 있는 상태로 전환된다.In addition, it is determined whether the meter power is OFF. If not, the controller 110 enters a standby state, and is switched to a state that can be activated at a next time point (period) by an interrupt of a timer or an external signal.

이와 같은 측정방법에 의하면, 제 2 센서(252)의 상태를 확인하여, 제 2 센서(252)의 상태가 OFF 상태에서 ON 상태로 전환될 때만 임펠러 유닛의 회전수가 카운트되어 임펠러 유닛이 1회전 되는 경우, 회전수가 정확하게 1 카운트씩 증가될 수 있는 것이다.According to this measuring method, the state of the second sensor 252 is checked, and the number of revolutions of the impeller unit is counted only when the state of the second sensor 252 is switched from the OFF state to the ON state, so that the impeller unit is rotated once. In this case, the rotation speed can be increased by exactly 1 count.

이러한 측정 방법을 이용하면 도 13 내지 도 15의 카운터부의 또 다른 실시예에 의한 측정방법도 동일 또는 유사한 방법으로 측정할 수 있다.Using this measuring method, the measuring method according to another embodiment of the counter part of FIGS. 13 to 15 may be measured by the same or similar method.

예를 들어 도 13 내지 도 15의 카운터부의 다른 실시예에 의한 측정방법에서는 임펠러 유닛(220)의 회전에 따라 제`1센서(261)에 상술한 방법으로 스위치(150)를 제어하여 신호가 전송되도록 하고, 단지 제 2센서(262)에서 반사되어 수신되는 신호의 유무에 따라 동일한 방법을 적용하면 손쉽게 측정할 수 있다.For example, in the measuring method according to another embodiment of the counter of FIGS. 13 to 15, the signal is transmitted by controlling the switch 150 in the above-described method to the first sensor 261 according to the rotation of the impeller unit 220. If the same method is applied according to the presence or absence of a signal received by being reflected by the second sensor 262, it can be easily measured.

이하에서는 참고 도면없이 간단히 그 과정을 설명한다.Hereinafter, the process will be described briefly without reference drawings.

가스 미터기의 Power가 ON 되면, 제어부(110)는 제 1 센서(261)의 작동을 위하여 스위치(150)에 온 신호를 출력하며, 이에 따라 스위치(150)는 온 되어 제 1 센서(261)의 신호가 발신되도록 한다.When the power of the gas meter is turned on, the controller 110 outputs an ON signal to the switch 150 for the operation of the first sensor 261. Accordingly, the switch 150 is turned on to turn on the first sensor 261. Allow the signal to be sent.

제 1 센서(261)의 발신에 따라, 제 2 센서(262)의 초기 상태가 확인된다. 즉, 제 2 센서(262)로부터 제어부(110)로 입력되는 신호가 ON인지 OFF인지를 확인한다.According to the origination of the first sensor 261, the initial state of the second sensor 262 is confirmed. That is, it is checked whether the signal input from the second sensor 262 to the controller 110 is ON or OFF.

다시 말하면, 가스 미터기의 작동 이전에 반사부(223)에 의하여 제2 센서(262)가 동작하였는지 여부를 판단하는 것이다.In other words, it is determined whether the second sensor 262 is operated by the reflector 223 before the gas meter is operated.

만약, 반사부(223)에 의하여 제 2 센서(262)에서 신호가 수신되면 제 2 센서(262)는 ON 상태에 있게 되며, 반사부(223)가 회전되어 제 2 센서(262)에서 신호를 수신하지 않으면 제 2 센서(262)는 OFF 상태에 있게 된다.If a signal is received from the second sensor 262 by the reflector 223, the second sensor 262 is in an ON state, and the reflector 223 is rotated to transmit a signal from the second sensor 262. If not, the second sensor 262 is in the OFF state.

이와 같이, 반사부(223)의 위치에 따라 제 2 센서(262)의 초기 ON/OFF 상태가 확인될 수 있다.As such, the initial ON / OFF state of the second sensor 262 may be confirmed according to the position of the reflector 223.

제 2 센서(262)가 초기 상태에서 ON인 경우, 제어부(110)의 메모리(120)에는 제 2 센서의(262)의 상태가 ON 상태인 것이 저장되고, 제 2 센서(262)가 초기 상태에서 OFF인 경우, 메모리(120)에는 제 2 센서의(262)의 상태가 OFF 상태인 것이 저장되는 것이다. When the second sensor 262 is ON in the initial state, the memory 120 of the controller 110 stores that the state of the second sensor 262 is in the ON state, and the second sensor 262 is in the initial state. In the OFF state, the memory 120 stores that the state of the second sensor 262 is in the OFF state.

이후, 제어부(110)는 제 1 센서(261)의 작동을 멈추기 위하여 스위치(150)에 OFF 신호를 출력하며, 이에 따라 스위치(150)는 OFF되며 제 1 센서(261)의 신호 전송이 중단된다.Thereafter, the controller 110 outputs an OFF signal to the switch 150 in order to stop the operation of the first sensor 261. Accordingly, the switch 150 is turned off and the signal transmission of the first sensor 261 is stopped. .

그리고, 가스미터기의 Power가 OFF 되었는지 여부가 판단된다. 가스미터기의 Power가 OFF 되지 않았으면 제어부(110)는 대기 상태(idle state)로 전환된다. 대기 상태는, 타이머(timer) 또는 외부신호의 인터럽트(interrupt)에 의하여 이후 소정의 시점(주기)에 활성화되는 상태로 이해될 수 있는 것이다.Then, it is determined whether the power of the gas meter is turned off. If the power of the gas meter is not OFF, the controller 110 is switched to an idle state. The standby state may be understood as a state that is activated at a predetermined time (cycle) later by a timer or an interrupt of an external signal.

동일하게 제어부(110)는 미리 설정된 시간이 지나거나(타이머 인터럽트) 외부의 주기적인 신호(외부 인터럽트)에 의하여 활성화될 수 있다. Likewise, the controller 110 may be activated by a predetermined time elapsed (timer interrupt) or by an external periodic signal (external interrupt).

제어부(110)가 활성화되면, 제 1 센서(261)의 작동을 위하여 스위치(150)에 온 신호를 출력하며, 이에 따라 스위치(150)는 온되어 제 1 센서(261)의 신호가 발신되도록 한다.When the control unit 110 is activated, the on signal is output to the switch 150 to operate the first sensor 261. Accordingly, the switch 150 is turned on so that the signal of the first sensor 261 is transmitted. .

제 1 센서(261)의 발신에 따라, 제 2 센서(262)의 현재 상태가 확인된다. 즉, 현재 반사부(223)가 제 1,2 센서(261,262)의 전면에 위치하는지에 따라, 제 2 센서(262)로부터 제어부(110)로 입력되는 현재의 신호가 ON인지 OFF인지 여부가 확인되는 것이다.In response to the origination of the first sensor 261, the current state of the second sensor 262 is confirmed. That is, according to whether the current reflector 223 is located in front of the first and second sensors 261 and 262, it is checked whether the current signal input from the second sensor 262 to the controller 110 is ON or OFF. Will be.

제 2 센서(262)의 현재 상태가 OFF인 경우, 메모리(120)에는 제 2 센서의(262)의 현재상태가 OFF 상태인 것이 저장되고, 제 2 센서(262)의 현재 상태가 ON인 경우, 이전의 제 2 센서 상태(ON/OFF 여부)가 판단된다. When the current state of the second sensor 262 is OFF, it is stored in the memory 120 that the current state of the second sensor 262 is OFF, and when the current state of the second sensor 262 is ON The previous second sensor state (ON / OFF status) is determined.

그리고, 이전의 제 2 센서(262) 상태가 OFF 상태였으면, 임펠러 유닛(220)의 회전수 측정을 위한 카운터가 증가되고(n=n+1), 제 2 센서(262)의 상태가 ON 상태를 저장하고, 이전의 제 2 센서(262) 상태가 ON 이었으면, 카운터 증가없이, 제 2 센서(262)의 상태가 ON 상태임이 저장된다If the previous state of the second sensor 262 is in the OFF state, the counter for measuring the rotation speed of the impeller unit 220 is increased (n = n + 1), and the state of the second sensor 262 is in the ON state. If the previous state of the second sensor 262 was ON, it is stored that the state of the second sensor 262 is ON without increasing the counter.

계속하여 제 2 센서(262)의 상태가 ON 상태인 것이 메모리(120)에 저장된 후, 제어부(110)는 제 1 센서(261)의 작동을 멈추기 위하여 스위치(150)에 OFF 신호를 출력하며, 이에 따라 스위치(150)는 OFF 되어 제 1 센서(261)의 신호 전송이 중단된다.Subsequently, after the state in which the state of the second sensor 262 is ON is stored in the memory 120, the controller 110 outputs an OFF signal to the switch 150 to stop the operation of the first sensor 261. Accordingly, the switch 150 is turned off to stop the signal transmission of the first sensor 261.

그리고, 미터기 Power가 OFF 되었는지 여부가 판단되며, OFF 되지 않았으면 제어부(110)는 대기상태로 들어가며, 타이머 또는 외부신호의 인터럽트에 의하여 다음 시점(주기)에 활성화될 수 있는 상태로 전환된다.In addition, it is determined whether the meter power is OFF. If not, the controller 110 enters a standby state, and is switched to a state that can be activated at a next time point (period) by an interrupt of a timer or an external signal.

이와 같은 측정방법에 의하면, 제 2 센서(262)의 상태를 확인하여, 제 2 센서(262)의 상태가 OFF 상태에서 ON 상태로 전환될 때만 임펠러 유닛의 회전수가 카운트되어 임펠러 유닛이 1회전 되는 경우, 회전수가 정확하게 1 카운트씩 증가될 수 있는 것이다.
According to this measuring method, the state of the second sensor 262 is checked, and only when the state of the second sensor 262 is switched from the OFF state to the ON state, the number of revolutions of the impeller unit is counted so that the impeller unit is rotated once. In this case, the rotation speed can be increased by exactly 1 count.

이상에서는 임펠러에 차단부 또는 반사부가 하나 설치된 것으로 설명하였으나, 단순 설계 변경의 하나로 이러한 차단부 또는 반사부를 다수 개 형성하여 가스 사용량을 측정할 수 있음은 물론이다.In the above, the impeller has been described as having one blocking part or reflecting part, but as one of simple design changes, a plurality of such blocking parts or reflecting parts may be formed to measure gas consumption.

이때는 차단부 또는 반사부의 갯수에 따라 펄스 신호 발생 주기와 회전수 카운터를 달리하여 제어하면 된다.In this case, the pulse signal generation period and the speed counter may be controlled differently according to the number of the blocking unit or the reflecting unit.

이하에서는 차단부 또는 반사부의 갯수를 4개로 설치한 것을 일례로 설명하기로 한다.In the following description, an example is provided in which four blocks or reflections are provided.

도 20의 또 다른 실시예에 의한 차단부를 다수 개 형성한 임펠러 유닛과 센서의 사시도를 참고하면, (a)도면은 도 6의 일실시예에 의한 차단부 구성에서 차단부(213)를 임펠러 본체(211)의 외주면 일부가 상방으로 연장되게 하되 4개로 구성한 것이다.Referring to a perspective view of an impeller unit and a sensor in which a plurality of blocking units according to still another embodiment of FIG. 20 are formed, (a) the drawing shows an impeller body in the blocking unit configuration according to the embodiment of FIG. 6. A part of the outer circumferential surface of 211 extends upward but consists of four parts.

구체적으로 각각의 차단부(213)는, 임펠러 본체(211)의 상면 테두리부 중, 약 1/8에 해당하는 테두리부로부터 상방으로 연장된다. 즉, 임펠러 본체(211)의 상면은 원 형상으로서 삽입공(212)을 중심으로 360도를 형성한다고 볼 때, 차단부(213)는 약 90도에 해당하는 상면 부분에 형성된다.Specifically, each of the blocking portions 213 extends upward from an edge portion corresponding to about 1/8 of the upper edge portion of the impeller body 211. That is, when the upper surface of the impeller body 211 is a circular shape to form a 360 degree around the insertion hole 212, the blocking portion 213 is formed in the upper surface portion corresponding to about 90 degrees.

바람직하게는 차단부(213)와 인근 차단부(213)까지의 공간도 90도로 형성한다.Preferably, the space between the blocking portion 213 and the adjacent blocking portion 213 is also formed at 90 degrees.

따라서, 제어부(110)는 제 1 센서의 신호 발생주기가 임펠러 유닛(210)의 회전주기보다 8배 이상 짧은 것에 의하여, 임펠러 본체(211)가 1회전 되는 과정에서 제 1 센서(241)의 송신은 적어도 임펠러 1회전당 8회(일례로, 9회, 10회 또는 11회) 이루어지게 함으로써, 임펠러 본체(211)가 1회전 되는 과정에서 제 1 센서(241)의 발신 신호가 제 2 센서(242)로 전달되는 경우(제 2 센서의 온 상태) 및 제 2 센서(242)로 전달되지 않는 경우(제 2 센서의 오프 상태)가 적어도 각각 4번씩은 이루어지게 된다.Accordingly, the control unit 110 transmits the first sensor 241 in the process in which the impeller main body 211 is rotated one time because the signal generation period of the first sensor is 8 times shorter than the rotation period of the impeller unit 210. At least eight times per revolution of the impeller (for example, nine times, ten times, or eleven times), the outgoing signal of the first sensor 241 in the process of rotating the impeller body 211 becomes a second sensor ( At least four times each of the case of being transmitted to 242 (the on state of the second sensor) and the case of not being delivered to the second sensor 242 (the off state of the second sensor) is performed.

따라서, 제어부(110)는 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 1/8 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하고, 상기 펄스가 상기 차단부에 의해 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역과 상기 차단부가 없어서 상기 제2센서에 수신되는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 1/4회전으로 카운트하도록 동작된다.Accordingly, the controller 110 transmits a pulse-shaped signal to the first sensor at a time corresponding to a speed equal to or less than 1/8 of the maximum speed of one rotation of the impeller unit, and the pulse is transmitted to the first sensor. The number of revolutions of the impeller unit is counted by one-quarter rotation each time the area not received by the second sensor and the blocking unit are not passed and the area received by the second sensor is passed once.

이러한 방식으로 차단부를 둘 이상 구성함으로써, 보다 정교한 회전수를 카운트하게 할 수도 있는 것이다.By constructing two or more cut-offs in this manner, it is possible to count more precise rotational speeds.

(b)도면은 도 11의 다른 실시예에 의한 반사부에서 반사부(213a)를 임펠러 본체(211)의 외주면 일부가 상방으로 연장되게 하되 4개로 구성한 것이다.(b) In the drawing, the reflecting portion 213a of the reflecting portion according to another embodiment of FIG. 11 is configured such that four parts of the outer circumferential surface of the impeller body 211 extend upward.

구체적으로 각각의 반사부(213a)는, 임펠러 본체(211a)의 상면 테두리부 중, 약 1/8에 해당하는 테두리부로부터 상방으로 연장된다. 즉, 임펠러 본체(211a)의 상면은 원 형상으로서 삽입공(212)을 중심으로 360도를 형성한다고 볼 때, 반사부(213)는 약 90도에 해당하는 상면 부분에 형성된다.Specifically, each of the reflecting portions 213a extends upward from an edge portion corresponding to about 1/8 of the upper edge portion of the impeller main body 211a. That is, when the upper surface of the impeller body 211a is formed in a circular shape and forms 360 degrees with respect to the insertion hole 212, the reflecting portion 213 is formed in the upper surface portion corresponding to about 90 degrees.

바람직하게는 반사부(213a)와 인근 반사부(213a)까지의 거리도 90도로 형성한다.Preferably, the distance between the reflector 213a and the neighboring reflector 213a is also formed at 90 degrees.

따라서, 제어부(110)는 제 1 센서(251)의 신호 발생주기가 임펠러 유닛(210)의 회전주기보다 8배 이상 짧은 것에 의하여, 임펠러 본체(211a)가 1회전 되는 과정에서 제 1 센서(251)의 송신은 적어도 임펠러 1회전당 8회(일례로, 9회, 10회 또는 11회) 이루어지게 함으로써, 임펠러 본체(211a)가 1회전 되는 과정에서 제 1 센서(251)의 발신 신호가 반사되어 제 2 센서(252)로 전달되는 경우(제 2 센서의 온 상태) 및 제 2 센서(252)로 전달되지 않는 경우(제 2 센서의 오프 상태)가 적어도 각각 4번씩은 이루어지게 된다.Therefore, the control unit 110 has a signal generating period of the first sensor 251 is eight times shorter than the rotation period of the impeller unit 210, the first sensor 251 in the process of rotating the impeller body 211a one time ) Is transmitted at least eight times (for example, nine times, ten times, or eleven times) per impeller rotation, so that the signal transmitted from the first sensor 251 is reflected while the impeller main body 211a is rotated once. And the second sensor 252 (on state of the second sensor) and the second sensor 252 (off state of the second sensor) are at least four times.

따라서, 제어부(110)는 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 1/8 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 제1 센서(251)로 송신하고, 상기 펄스가 반사부(213a)에 의해 제2센서(252)에 수신되지 않는 영역과 반사부(213a)가 없어서 제2센서(252)에 수신되는 영역을 각 1회 지날 때마다 임펠러 유닛의 회전수를 1/4회전으로 카운트하도록 동작된다.Accordingly, the controller 110 transmits a pulse-shaped signal to the first sensor 251 at a time corresponding to a speed equal to 1/8 or less of the maximum speed of one rotation of the impeller unit, and the pulse is reflected by the reflector 213a. The rotational speed of the impeller unit is changed to 1/4 rotation each time the area not received by the second sensor 252 and the area received by the second sensor 252 are not received by the second sensor 252. Operate to count.

이러한 방식으로 반사부를 둘 이상 구성함으로써, 보다 정교한 회전수를 카운트하게 할 수도 있는 것이다.By constructing more than one reflector in this manner, it is possible to count more precise rotational speeds.

(c)도면은 도 14의 또 다른 실시예에 의한 반사부에서 반사부(223)를 임펠러 본체(220)의 회전축을 중심으로 외주면 일부가 측방으로 연장되게 하되 4개로 구성한 것이다.(c) in FIG. 14, the reflecting unit 223 is formed in the reflecting unit according to another embodiment of FIG. 14 so that a portion of the outer circumferential surface of the impeller main body 220 extends laterally, but is formed in four.

구체적으로 각각의 반사부(223)는, 임펠러 본체(221)의 회전축을 중심으로 외주면의 1/8에 해당하는 테두리부로부터 측방으로 부채꼴 형상으로 연장된다.Specifically, each of the reflecting portions 223 extends laterally from the edge portion corresponding to 1/8 of the outer circumferential surface about the rotation axis of the impeller body 221.

바람직하게는 반사부(223)와 인근 반사부(223)까지의 거리도 외주면의 1/8에 해당하도록 형성한다.Preferably, the distance between the reflector 223 and the neighboring reflector 223 is also formed to correspond to 1/8 of the outer circumferential surface.

따라서, 제어부(110)는 제 1 센서(261)의 신호 발생주기가 임펠러 유닛(220)의 회전주기보다 8배 이상 짧은 것에 의하여, 임펠러 본체(221)가 1회전 되는 과정에서 제 1 센서(261)의 송신은 적어도 임펠러 1회전당 8회(일례로, 9회, 10회 또는 11회) 이루어지게 함으로써, 임펠러 본체(221)가 1회전 되는 과정에서 제 1 센서(261)의 발신 신호가 반사되어 제 2 센서(262)로 전달되는 경우(제 2 센서의 온 상태) 및 제 2 센서(262)로 전달되지 않는 경우(제 2 센서의 오프 상태)가 적어도 각각 4번씩은 이루어지게 된다.Therefore, the control unit 110 has a signal generating period of the first sensor 261 is 8 times shorter than the rotation period of the impeller unit 220, the first sensor 261 in the process of rotating the impeller body 221 one time ) Is transmitted at least eight times (for example, nine times, ten times, or eleven times) per impeller rotation, so that the signal transmitted from the first sensor 261 is reflected while the impeller body 221 is rotated once. At least four times each of the case of being transmitted to the second sensor 262 (the on state of the second sensor) and the case of not being delivered to the second sensor 262 (the off state of the second sensor) is performed.

따라서, 제어부(110)는 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 1/8 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 제1 센서(261)로 송신하고, 상기 펄스가 반사부(223)에 의해 제2센서(262)에 수신되지 않는 영역과 반사부(223)가 없어서 제2센서(262)에 수신되는 영역을 각 1회 지날 때마다 임펠러 유닛의 회전수를 1/4회전으로 카운트하도록 동작된다.Accordingly, the controller 110 transmits a pulse-shaped signal to the first sensor 261 at a time corresponding to a speed equal to or less than 1/8 of the maximum speed of one rotation of the impeller unit, and the pulse is reflected by the reflector 223. The rotational speed of the impeller unit is rotated by one quarter each time the area not received by the second sensor 262 and the reflection part 223 are not received by the second sensor 262. Operate to count.

이러한 방식으로 반사부를 둘 이상 구성함으로써, 보다 정교한 회전수를 카운트하게 할 수도 있는 것이다.
By constructing more than one reflector in this manner, it is possible to count more precise rotational speeds.

이하, 도면을 참조하여 가스 사용량의 원격제어 방법에 대하여 설명한다.Hereinafter, a remote control method of gas usage will be described with reference to the drawings.

도 19는 사용량을 원격으로 전송하기 위한 단계를 설명하기 위한 흐름도로서, 도시되 바와 같이 제어부(110)는 원격제어부(290)에서 가스 사용량에 대한 요청을 원격인터페이스(272)를 통하여 접수하면(S550), 제어부(110)는 메모리(120)에 저장된 사용량을 확인하여(S551), 원격인터페이스(272)를 통하여 사용량을 요청한 원격제어부(290)로 전송하게 된다.19 is a flowchart illustrating a step for remotely transmitting a usage amount. As illustrated, when the controller 110 receives a request for a gas usage amount from the remote control unit 290 through the remote interface 272 (S550). The controller 110 checks the usage amount stored in the memory 120 (S551) and transmits the usage amount to the remote control unit 290 that has requested the usage amount through the remote interface 272.

상술한 바와 같이 본 발명은 광센서를 이용한 전자식 가스 미터기를 사용함으로써, 정확한 사용량 측정은 물론 이를 원격으로 관리할 수 있도록 하는 효과가 있다.As described above, the present invention uses an electronic gas meter using an optical sensor, so that accurate measurement of the amount of use can be managed remotely.

이상에서 본 발명은 기재된 구체예에 대하여 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허 청구범위에 속함은 당연한 것이다.
While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is evident that many alternatives, modifications and variations will be apparent to those skilled in the art.

200 : 카운터부 210,210a,220 : 임펠러유닛
230 : 커버부재 240,250,260: 센서지지부
241,251,261 : 제 1센서 242,252,262 : 제 2센서
272 : 원격인터페이스부 280 : 외부커버
300 : 상부케이스 310 : 로터리 슬라이더
320 : 밸브어셈블리 400 : 하부케이스
410 : 다이어프램어셈블리
200: counter unit 210,210a, 220: impeller unit
230: cover member 240, 250, 260: sensor support
241,251,261: first sensor 242,252,262: second sensor
272: remote interface unit 280: outer cover
300: upper case 310: rotary slider
320: valve assembly 400: lower case
410: diaphragm assembly

Claims (11)

상,하부케이스사이의 기밀을 유지하면서 회전하는 밸브어셈블리에 의한 가스의 흐름이 제어되는 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치에 있어서,
상기 상부케이스의 일측에 상기 밸브어셈블리와 회전 가능하게 결합된 임펠러 유닛이 구비되고 상기 임펠러 유닛을 커버하며, 가이드 홈이 형성되고 상기 상부케이스와 기밀을 유지하도록 결합되는 커버부재;및
상기 임펠러 유닛의 회전수를 카운터하여 상기 밸브어셈블리로 유입 또는 유출되는 가스의 량을 적산하여 표시하는 카운터부와 상기 카운터부에서 적산된 가스 량을 외부로 전송하는 원격인터페이스부를 내부에 구비하고, 그 외부는 상기 커버부재의 외주면과 기밀을 유지하도록 결합되는 외부커버;
를 포함하는 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치.
In the remote transmission device of the gas meter used to control the flow of gas by the rotating valve assembly while maintaining the airtight between the upper and lower cases,
A cover member having an impeller unit rotatably coupled to the valve assembly on one side of the upper case, covering the impeller unit, and having a guide groove formed therein and coupled to keep the upper case airtight; and
A counter unit for counting the number of revolutions of the impeller unit and integrating the amount of gas flowing into or out of the valve assembly and a remote interface unit for transmitting the amount of gas accumulated in the counter unit to the outside; The outer cover is coupled to the outer cover to maintain the air tightness with the outer peripheral surface;
Usage of the gas meter remote transmission device comprising a.
제 1항에 있어서,
상기 카운터부는
상기 임펠러 유닛의 회전과 연동하여 회전하도록 상기 임펠러 유닛의 상면 중앙부를 중심으로 외주면 일부가 상방으로 연장되어 형성된 차단부;
송신용 제1 센서와 수신용 제2 센서가 상기 커버부재의 가이드 홈 내외측에 구성되고 상기 제1 센서는 펄스형태의 신호를 송신하고, 상기 제1 센서로부터 송신되는 신호가 상기 차단부의 회전에 의하여 차단되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서를 포함하는 복수의 센서;및
상기 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 1/2 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하는 기능과, 상기 펄스가 상기 차단부에 의해 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역과 상기 차단부가 없어서 상기 제2센서에 수신되는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 카운트하는 제어부;
를 더 포함하는 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치.
The method of claim 1,
The counter part
A blocking portion formed by extending a portion of an outer circumferential surface of the upper surface of the impeller unit so as to rotate in association with the rotation of the impeller unit;
A first sensor for transmitting and a second sensor for receiving are configured inside and outside the guide groove of the cover member, and the first sensor transmits a pulse-shaped signal, and a signal transmitted from the first sensor is applied to the rotation of the blocking unit. A plurality of sensors including a second sensor for outputting the on-off detection signal according to whether blocked by the;
A function of transmitting a pulse-shaped signal to the first sensor at a time corresponding to a speed equal to or less than 1/2 the maximum speed of one rotation of the impeller unit, and the pulse to the second sensor by the blocking unit; A control unit for counting the number of revolutions of the impeller unit each time the area received by the second sensor is passed because there is no reception area and the blocking unit;
Usage of the gas meter further comprises a remote transmission device.
제 1항에 있어서,
상기 카운터부는
상기 임펠러 유닛의 회전과 연동하여 회전하도록 상기 임펠러 유닛의 상면 중앙부를 중심으로 외주면 일부가 상방으로 연장되어 형성된 하나 이상의 차단부;
송신용 제1 센서와 수신용 제2 센서가 상기 커버부재의 가이드 홈 내외측에 구성되고 상기 제1 센서는 펄스형태의 신호를 송신하고, 상기 제1 센서로부터 송신되는 신호가 상기 차단부의 회전에 의하여 차단되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서를 포함하는 복수의 센서;및
상기 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 상기 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 "1/(상기 차단부의 갯수x2)" 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하는 기능과, 상기 펄스가 상기 차단부에 의해 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역과 상기 차단부가 없어서 상기 제2센서에 수신되는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 "1/(상기 차단부의 갯수)"회전으로 카운트하는 제어부;
를 더 포함하는 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치.
The method of claim 1,
The counter part
At least one blocking portion formed by extending a portion of an outer circumferential surface of the upper surface of the impeller unit so as to rotate in association with the rotation of the impeller unit;
A first sensor for transmitting and a second sensor for receiving are configured inside and outside the guide groove of the cover member, and the first sensor transmits a pulse-shaped signal, and a signal transmitted from the first sensor is applied to the rotation of the blocking unit. A plurality of sensors including a second sensor for outputting the on-off detection signal according to whether blocked by the;
Transmitting a pulse-shaped signal to the first sensor at a time corresponding to a speed equal to or less than " 1 / (number of cutoff portions × 2) " of the maximum rotation speed of the impeller unit at the maximum rotation speed of the impeller unit. And the number of revolutions of the impeller unit each time the area where the pulse is not received by the second sensor by the blocking unit and the area that is received by the second sensor because the blocking unit is absent each time. / (Number of the blocking unit) the control unit counting by the rotation;
Usage of the gas meter further comprises a remote transmission device.
제 1항에 있어서,
상기 카운터부는
상기 임펠러 유닛의 회전과 연동하여 회전하도록 상기 임펠러 유닛의 상면 중앙부를 중심으로 외주면 일부가 상방으로 연장되어 형성된 하나 이상의 반사부;
송신용 제1 센서와 수신용 제2 센서가 일체로 하여 상기 커버부재의 내측 또는 외측에 구성되고 상기 제1 센서는 펄스형태의 신호를 송신하고, 상기 제1 센서로부터 송신되는 신호가 상기 반사부의 회전에 의하여 반사되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서를 포함하는 복수의 센서;
를 포함하는 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치.
The method of claim 1,
The counter part
At least one reflector formed by extending a portion of an outer circumferential surface of the upper surface of the impeller unit so as to rotate in association with the rotation of the impeller unit;
A first sensor for transmitting and a second sensor for receiving are integrally formed inside or outside the cover member, and the first sensor transmits a pulse-shaped signal, and a signal transmitted from the first sensor is transmitted to the reflector. A plurality of sensors including a second sensor for outputting the on-off detection signal in accordance with whether reflected by the rotation;
Usage of the gas meter remote transmission device comprising a.
제 4항에 있어서,
상기 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 "1/(상기 반사부의 갯수x2)" 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하는 기능과, 상기 펄스가 상기 반사부에 의해 반사되어 상기 제2센서에 수신되는 영역과 상기 반사부가 없어서 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 "1/(상기 반사부의 갯수)"회전으로 카운트하는 제어부를 더 포함하는 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치.
5. The method of claim 4,
A function of transmitting a pulse-shaped signal to the first sensor at a time corresponding to a speed equal to or less than "1 / (number of the reflecting portions x2)" of the maximum speed of one rotation of the impeller unit, and the pulse reflects the reflection The number of revolutions of the impeller unit is set to "1 / (the number of the reflecting portions) each time the area reflected by the portion is received by the second sensor and the region which is not received by the second sensor because the reflecting portion is not received. "Remote usage unit of the gas meter further comprising a control unit for counting by rotation.
제 1항에 있어서.
상기 카운터부는
상기 임펠러 유닛의 회전과 연동하여 회전하도록 상기 임펠러 유닛의 회전축을 중심으로 외주면 일부가 측방으로 연장되어 형성된 하나 이상의 반사부;및
송신용 제1 센서와 수신용 제2 센서가 일체로 하여 상기 반사부의 상측에 구성되고 상기 제1 센서는 펄스형태의 신호를 송신하고, 상기 제1 센서로부터 송신되는 신호가 상기 반사부의 회전에 의하여 반사되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서를 포함하는 복수의 센서;
를 포함하는 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치.
The method of claim 1,
The counter part
At least one reflector formed by extending a portion of an outer circumferential surface of the impeller unit so as to rotate in association with the rotation of the impeller unit; and
The first sensor for transmission and the second sensor for reception are integrally formed on the upper side of the reflector, the first sensor transmits a pulse-shaped signal, and the signal transmitted from the first sensor is caused by the rotation of the reflector. A plurality of sensors including a second sensor for outputting the on-off detection signal according to whether or not reflected;
Usage of the gas meter remote transmission device comprising a.
제 6항에 있어서,
상기 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 "1/(상기 반사부의 갯수x2)"이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하는 기능과, 상기 펄스가 상기 반사부에 의해 반사되어 상기 제2센서에 수신되는 영역과 상기 반사부가 없어서 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 "1/(상기 반사부의 갯수)"회전으로 카운트하는 제어부를 더 포함하는 가스미터기의 사용량 원격 전송 장치.
The method according to claim 6,
A function of transmitting a pulse-shaped signal to the first sensor at a time corresponding to a speed equal to or less than "1 / (number of reflecting portions x2)" of the maximum speed of one rotation of the impeller unit, and the pulse reflects the reflection The number of revolutions of the impeller unit is set to "1 / (the number of the reflecting portions) each time the area reflected by the portion is received by the second sensor and the region which is not received by the second sensor because the reflecting portion is not received. "Remote usage unit of the gas meter further comprising a control unit for counting by rotation.
상,하부케이스사이의 기밀을 유지하면서 회전하는 밸브어셈블리에 의한 가스의 흐름이 제어되는 전자식 가스미터기에 있어서,
상기 상부케이스의 일측에 상기 밸브어셈블리와 회전 가능하게 결합된 임펠러 유닛이 구비되고 상기 임펠러 유닛을 커버하며, 가이드 홈이 형성되고 상기 상부케이스와 기밀을 유지하도록 결합되는 커버부재;및
상기 임펠러 유닛의 회전수를 카운터하여 상기 밸브어셈블리로 유입 또는 유출되는 가스의 량을 적산하여 표시하는 카운터부를 내부에 구비하고, 그 외부는 상기 커버부재의 외주면과 기밀을 유지하도록 결합되는 외부커버;
를 포함하는 전자식 가스미터기.
In the electronic gas meter which controls the flow of gas by the rotating valve assembly while maintaining the airtight between the upper and lower cases,
A cover member having an impeller unit rotatably coupled to the valve assembly on one side of the upper case, covering the impeller unit, and having a guide groove formed therein and coupled to keep the upper case airtight; and
An outer cover provided with a counter part for counting the number of revolutions of the impeller unit and integrating and displaying the amount of gas flowing into or out of the valve assembly, the outside of which is coupled to maintain an airtightness with an outer circumferential surface of the cover member;
Electronic gas meter comprising a.
제 8항에 있어서,
상기 카운터부는
상기 임펠러 유닛의 회전과 연동하여 회전하도록 상기 임펠러 유닛의 상면 중앙부를 중심으로 외주면 일부가 상방으로 연장되어 형성된 하나 이상의 차단부;
송신용 제1 센서와 수신용 제2 센서가 상기 커버부재의 가이드 홈 내외측에 구성되고 상기 제1 센서는 펄스형태의 신호를 송신하고, 상기 제1 센서로부터 송신되는 신호가 상기 차단부의 회전에 의하여 차단되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서를 포함하는 복수의 센서;및
상기 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 "1/(상기 차단부의 갯수x2)" 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하는 기능과, 상기 펄스가 상기 차단부에 의해 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역과 상기 차단부가 없어서 상기 제2센서에 수신되는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 "1/(상기 차단부 갯수)"회전으로 카운트하는 제어부;
를 더 포함하는 전자식 가스미터기.
The method of claim 8,
The counter part
At least one blocking portion formed by extending a portion of an outer circumferential surface of the upper surface of the impeller unit so as to rotate in association with the rotation of the impeller unit;
A first sensor for transmitting and a second sensor for receiving are configured inside and outside the guide groove of the cover member, and the first sensor transmits a pulse-shaped signal, and a signal transmitted from the first sensor is applied to the rotation of the blocking unit. A plurality of sensors including a second sensor for outputting the on-off detection signal according to whether blocked by the;
A function of transmitting a pulse-shaped signal to the first sensor at a time corresponding to a speed equal to or less than "1 / (number of cutoff parts x2)" of the maximum speed of one rotation of the impeller unit; Rotates the number of revolutions of the impeller unit "1 / (the number of cutoffs)" each time the area not received by the second sensor and the cutoff portion are received by the second sensor each time. A control unit for counting;
Electronic gas meter further comprising a.
제 8항에 있어서,
상기 카운터부는
상기 임펠러 유닛의 회전과 연동하여 회전하도록 상기 임펠러 유닛의 상면 중앙부를 중심으로 외주면 일부가 상방으로 연장되어 형성된 하나 이상의 반사부;
송신용 제1 센서와 수신용 제2 센서가 일체로 하여 상기 커버부재의 내측 또는 외측에 구성되고 상기 제1 센서는 펄스형태의 신호를 송신하고, 상기 제1 센서로부터 송신되는 신호가 상기 반사부의 회전에 의하여 반사되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서를 포함하는 복수의 센서; 및
상기 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 "1/(상기 반사부의 갯수x2)" 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하는 기능과, 상기 펄스가 상기 반사부에 의해 반사되어 상기 제2센서에 수신되는 영역과 상기 반사부가 없어서 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 "1/(상기 반사부의 갯수)"회전으로 카운트하는 제어부;
를 더 포함하는 전자식 가스미터기.
The method of claim 8,
The counter part
At least one reflector formed by extending a portion of an outer circumferential surface of the upper surface of the impeller unit so as to rotate in association with the rotation of the impeller unit;
A first sensor for transmitting and a second sensor for receiving are integrally formed inside or outside the cover member, and the first sensor transmits a pulse-shaped signal, and a signal transmitted from the first sensor is transmitted to the reflector. A plurality of sensors including a second sensor for outputting the on-off detection signal in accordance with whether reflected by the rotation; And
A function of transmitting a pulse-shaped signal to the first sensor at a time corresponding to a speed equal to or less than "1 / (number of the reflecting portions x2)" of the maximum speed of one rotation of the impeller unit, and the pulse reflects the reflection The number of revolutions of the impeller unit is set to "1 / (the number of the reflecting portions) each time the area reflected by the portion is received by the second sensor and the region which is not received by the second sensor because the reflecting portion is not received. "Control unit for counting by rotation;
Electronic gas meter further comprising a.
제 8항에 있어서.
상기 카운터부는
상기 임펠러 유닛의 회전과 연동하여 회전하도록 상기 임펠러 유닛의 회전축을 중심으로 외주면 일부가 측방으로 연장되어 형성된 하나 이상의 반사부;
송신용 제1 센서와 수신용 제2 센서가 일체로 하여 상기 반사부의 상측에 구성되고 상기 제1 센서는 펄스형태의 신호를 송신하고, 상기 제1 센서로부터 송신되는 신호가 상기 반사부의 회전에 의하여 반사되는지 여부에 따라 온오프 감지신호를 출력하는 제2 센서를 포함하는 복수의 센서;및
상기 임펠러 유닛의 1회전 최대 속도의 "1/(상기 반사부의 갯수x2)" 이하의 속도에 해당하는 시간을 주기로 한 펄스형태의 신호를 상기 제1 센서로 송신하는 기능과, 상기 펄스가 상기 반사부에 의해 반사되어 상기 제2센서에 수신되는 영역과 상기 반사부가 없어서 상기 제2센서에 수신되지 않는 영역을 각 1회 지날 때마다 상기 임펠러 유닛의 회전수를 "1/(상기 반사부의 갯수)"회전으로 카운트하는 제어부;
를 더 포함하는 전자식 가스미터기.














10. The method of claim 8,
The counter part
At least one reflector formed by extending a portion of an outer circumferential surface of the impeller unit so as to rotate in association with the rotation of the impeller unit;
The first sensor for transmission and the second sensor for reception are integrally formed on the upper side of the reflector, the first sensor transmits a pulse-shaped signal, and the signal transmitted from the first sensor is caused by the rotation of the reflector. A plurality of sensors including a second sensor for outputting the on-off detection signal according to whether or not reflected; And
A function of transmitting a pulse-shaped signal to the first sensor at a time corresponding to a speed equal to or less than "1 / (number of the reflecting portions x2)" of the maximum speed of one rotation of the impeller unit, and the pulse reflects the reflection The number of revolutions of the impeller unit is set to "1 / (the number of the reflecting portions) each time the area reflected by the portion is received by the second sensor and the region which is not received by the second sensor because the reflecting portion is not received. "Control unit for counting by rotation;
Electronic gas meter further comprising a.














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