WO2009107367A1 - ガス遮断装置及び警報器対応システムメータ - Google Patents

ガス遮断装置及び警報器対応システムメータ Download PDF

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WO2009107367A1
WO2009107367A1 PCT/JP2009/000814 JP2009000814W WO2009107367A1 WO 2009107367 A1 WO2009107367 A1 WO 2009107367A1 JP 2009000814 W JP2009000814 W JP 2009000814W WO 2009107367 A1 WO2009107367 A1 WO 2009107367A1
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flow rate
gas
signal
appliance
instrument
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PCT/JP2009/000814
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French (fr)
Inventor
植木浩一
浅野一高
白澤忠徳
横畑光男
中村廣純
久保和男
難波三男
齋藤尚
Original Assignee
パナソニック株式会社
高圧ガス保安協会
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Priority claimed from JP2008044974A external-priority patent/JP2009205292A/ja
Priority claimed from JP2008044970A external-priority patent/JP5158945B2/ja
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    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
    • G08B21/12Alarms for ensuring the safety of persons responsive to undesired emission of substances, e.g. pollution alarms
    • G08B21/14Toxic gas alarms
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N5/00Systems for controlling combustion
    • F23N5/24Preventing development of abnormal or undesired conditions, i.e. safety arrangements
    • F23N5/242Preventing development of abnormal or undesired conditions, i.e. safety arrangements using electronic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2900/00Special features of, or arrangements for controlling combustion
    • F23N2900/05001Measuring CO content in flue gas

Definitions

  • the present invention relates to a gas shut-off device that uses a CO alarm device and a gas meter to control the use of gas appliances when CO is generated, and in particular, identifies a CO gas leaking appliance based on an output signal from the CO alarm device.
  • the present invention relates to a gas shut-off device that ensures safety.
  • the present invention also relates to a CO alarm device and a gas shut-off device, and more particularly to a gas shut-off device that identifies a carbon monoxide gas leakage device by an output signal from the CO alarm device and ensures safety.
  • the present invention also relates to a gas shut-off device that uses a CO alarm device and a gas meter to control the use of the gas device when CO is generated.
  • the CO gas leakage device is controlled by an output signal from the CO alarm device.
  • the present invention relates to a gas shut-off device that identifies and secures safety.
  • the present invention also relates to an alarm-compatible system meter that performs measures for preventing accidents in cooperation between a gas meter that measures the flow rate of gas used and an abnormality alarm installed indoors.
  • 801 is an alarm device, and 802 is a microcomputer gas meter, which are connected via a signal line.
  • the microcomputer meter 802 is connected to the NCU 803 and connected to a monitoring center (not shown) via a telephone line 804.
  • methane is detected by a methane gas sensor 811.
  • a CO sensor 805 is a gas sensor that detects CO.
  • a CPU 806 detects signals from the methane gas sensor 811 and the CO sensor 805 when the detection gas is generated. Sensor information is detected as a continuous gas concentration value.
  • Reference numeral 807 denotes an audio LSI which, when a gas leak situation is detected via the speaker 808, notifies the surroundings by audio.
  • Reference numeral 809 denotes an LED, which is displayed when a gas leak condition is detected and notifies the surroundings.
  • Reference numeral 810 denotes a power supply circuit. When power is first applied to the alarm device 801, the aforementioned functions start to operate.
  • This type of alarm device 801 is often placed in a home cooking place.
  • city gas sometimes detects methane gas, which is a combustible gas, and also detects CO gas generated during incomplete combustion.
  • the methane gas sensor 811 and the CO sensor 805 utilize the combustibility, and the combustible gas to be detected is burned in the vicinity of the high-temperature coil, so that the sensor temperature rises and is detected by a change in resistance value or the like.
  • the gas is detected, it is output from the methane gas sensor 811 and the CO sensor 805 to the CPU 806 to detect a gas leak.
  • the alarm device 801 detects the occurrence of a gas leak situation, it notifies the surrounding people by display or sound through the speaker 808 or the LED 809 through the sound LSI 807.
  • the microcomputer meter 802 When the alarm device 801 detects gas, information is sent to the microcomputer meter 802 via the signal line, and further, the microcomputer meter 802 passes through the NCU 803 to notify the monitoring center via the telephone line 804. As described in various documents, when the alarm device 801 detects a gas leak and is sent to the microcomputer meter 802, the microcomputer meter 802 stops the gas supply and blocks the gas passage. When the gas concentration increases, the alarm device 801 transmits an alarm alarm. When the gas concentration further increases, transmission is performed according to the gas concentration increase and decrease at regular intervals such as 1.5 times, 2 times, 2.5 times, and 3 times.
  • the gas meter 901 includes an integration display unit 902, a weighing unit 903, and a flow rate sensor 904.
  • the integration display unit 902 counts (integrates) the flow rate of gas supplied from a gas container (not shown), which is a gas supply source, to a gas appliance (not shown).
  • the integration display unit 902 is connected to the flow sensor 904 via the measuring unit 903.
  • the gas meter 901 is connected to a shutoff valve 905 that shuts off the gas supply from the gas container to the gas appliance, a terminal block 907 to which the gas leak alarm 906 is connected, and a transmission controller (NCU) 908 by closing the valve.
  • Terminal block 909 The gas meter 901 is connected to a shutoff valve 905 that shuts off the gas supply from the gas container to the gas appliance, a terminal block 907 to which the gas leak alarm 906 is connected, and a transmission controller (NCU) 908 by closing the valve.
  • Terminal block 909 Terminal block 909.
  • the NCU 908 is connected to a telephone line network through a telephone line, and a modem (not shown) for communicating with a remote management center and a telephone line are connected between the subscriber telephone and the gas meter 901.
  • An automatic switching device (not shown) for switching is provided.
  • the gas meter 901 includes a control circuit 910.
  • the control circuit 910 includes a microcomputer ( ⁇ COM) 911 that is a main control unit, a battery 912 that functions as an operation power supply, an interface 913, and the like.
  • ROM 914 is a read-only memory for storing programs, fixed data, etc.
  • 915 is a central processing unit (CPU) that performs various processing operations in accordance with programs stored in ROM 914, and 916 is used for processing in CPU 915.
  • the RAM is a readable / writable memory having a work area and a data storage area for storing processing calculation results.
  • the interface 913 is connected to the pulse output terminal of the flow sensor 904, the control terminal of the shutoff valve 905, terminal blocks 907 and 909, and the like.
  • the CPU 915 in the gas meter 901 detects the gas flow rate flowing from the gas container to the gas appliance, integrates the detected gas flow rate and detects it as a gas usage amount, and the gas leak alarm 906 includes When a gas leak is detected, the NCU 908 is controlled to perform a gas leak notification process for reporting a gas leak to a remote management center.
  • the microcomputer meter detects the flow rate in the normal use state of the instrument, and cannot identify the CO gas generating instrument, and if the microcomputer meter stops using the gas supply, it uses any gas instrument. Does not know whether CO gas was discharged, and as a result, the repair and repair of equipment was delayed, especially when using a stove or a bath water heater in a sealed room, CO gas is colorless and odorless, A user's life etc. may be left in a dangerous state for a long time, and this has a problem in terms of safety.
  • CO gas carbon monoxide gas
  • the alarm device may detect a gas leak, and even if the gas supply is stopped by the microcomputer meter 1, it may be cut off due to a considerably high gas concentration.
  • the life of the user may be placed in a dangerous state for a long time, which causes a problem in terms of safety.
  • the gas was shut off based on the gas leak detection information of the gas leak alarm, but when no gas was used, CO gas was generated using, for example, petroleum equipment. In some cases, there was a problem that nothing was done.
  • An object of the present invention is to solve the problem in the first conventional example described above.
  • a gas meter that operates based on a low-concentration CO gas detection signal from a CO alarm device and is capable of discriminating a device to be used from flow rate data. It is intended to provide a highly reliable and highly safe gas shut-off device that can be used for early repairs of equipment by identifying the gas equipment used when CO gas is generated.
  • Another object of the present invention is to solve the problem in the first conventional example, by specifying a carbon monoxide generating device from a carbon monoxide gas having a concentration lower than that of an alarm device, and promptly repairing the device. It is possible to provide a gas shut-off device that is reliable and highly safe.
  • Another object of the present invention is to solve the problem in the first conventional example, which operates based on a low-concentration CO detection signal from a CO alarm device, and can determine the appliance to be used from the flow rate data.
  • a CO leaking instrument using a gas meter, it is possible to provide a gas shut-off device that can be repaired at an early stage and has high reliability and high safety.
  • Another object of the present invention is to solve the problem in the first conventional example, receiving a multistage signal from a low-concentration gas leak to a high-concentration gas leak detection from an alarm device, and supplying gas early.
  • the object of the present invention is to provide a highly safe gas shut-off device that stops and has no false shut-off.
  • Another object of the present invention is to solve the problem in the second conventional example described above, by monitoring the signal from the CO alarm device equipped with communication means and the presence or absence of gas use, and generating CO other than gas equipment or gas. It is providing the alarm meter corresponding
  • the present invention is a gas shut-off device that monitors the usage status of a gas appliance connected to a pipe after passing through a gas meter and limits the usage conditions of the gas appliance by a signal from a CO alarm device.
  • the flow rate detecting means for measuring the gas flow rate, the flow rate calculating means for obtaining the instantaneous flow rate value from the detection value of the flow rate detecting means, and the instantaneous flow rate value obtained by the flow rate calculating means are stored in association with time series as a flow rate pattern.
  • the flow rate storage means for averaging the instantaneous flow rate values obtained by the flow rate calculation means to obtain an average flow rate value, and the flow rate when the appliance flow rate is determined from the average flow rate value obtained by the average flow rate calculation means
  • a flow rate registration means for registering a value
  • a CO gas leakage judgment means for judging by a detection signal from a CO alarm device and outputting a judgment signal according to the CO concentration level, and the flow rate registration
  • Appliance estimation means for outputting a signal; appliance flow storage means for storing the data of the flow rate storage means read by the appliance estimation means together with the appliance flow rate; the flow rate registration means; the appliance estimation means; and the CO gas leakage determination means.
  • An abnormality determination means for determining the presence or absence of an abnormality by changing the limit value of the continuous usable time of the instrument with a signal from, a shut-off means for shutting off the gas supply at the time of abnormality, and a communication means for reporting various instrument information Prepared,
  • a gas shut-off device having a monitoring mode for restricting and monitoring the use condition of an instrument in accordance with a judgment signal from the CO gas leak judgment means and a shut-off mode for immediately outputting a shut-off signal.
  • the instrument estimation means unconditionally executes the monitoring mode and stores various data in the instrument flow rate storage means.
  • the appliance estimating means is output as the CO concentration increases from the first stage signal at the low CO concentration level output from the CO gas leakage determining means to the maximum n-th stage signal at the high CO concentration level.
  • the limit value of the continuous usable time of the appliance is set in a direction of shortening.
  • the appliance estimating means outputs a signal for closing the shut-off means via the abnormality judging means when the maximum n-th stage judging signal having a high CO concentration is outputted from the CO gas leakage judging means.
  • the device estimation means sets the limit value of the continuous usable time of the device in a direction of shortening according to the number of repetitions.
  • the present invention provides a program for causing a computer to function as all or part of the means of the gas shut-off device.
  • the present invention includes a CO alarm device that monitors the presence or absence of carbon monoxide gas generation, a flow rate detection unit that measures a gas flow rate, a flow rate calculation unit that calculates a flow rate value from a detection value of the flow rate detection unit, and the flow rate calculation
  • the flow rate storage means for classifying and storing the flow rate obtained by the means, the average flow rate calculation means for averaging the instantaneous flow rate values obtained from the flow rate calculation means to obtain an average flow rate value, and the average obtained by the average flow rate calculation means
  • Flow rate registration means for registering a flow rate at the time of determination as an instrument flow rate from a flow rate
  • CO gas leak determination means for inputting an output signal corresponding to the concentration level of carbon monoxide gas from the CO alarm device, and output of the CO gas leak determination means
  • a flow rate pattern stored in the flow rate storage means when the flow rate registration is performed by the output signal of the CO gas leakage determination means and the flow rate registration means An appliance flow rate storage means for storing a group, an abnormality determination means for monitoring an abnormal state of the appliance in use by a registered flow rate from the flow rate registration means and a signal from the CO gas leakage determination means, and determining whether there is an abnormality, and the abnormality Provided is a gas shut-off device comprising shut-off means for shutting off the supply of gas when an abnormality determination of the judging means is established, and communication means for reporting instrument information when a CO leakage instrument is specified by the instrument estimating means.
  • the present invention includes a CO alarm device that monitors the presence or absence of carbon monoxide gas generation, a flow rate detection unit that measures a gas flow rate, a flow rate calculation unit that calculates a flow rate value from a detection value of the flow rate detection unit, and the flow rate calculation
  • the flow rate storage means for classifying and storing the flow rate obtained by the means, the average flow rate calculation means for averaging the instantaneous flow rate values obtained from the flow rate calculation means to obtain an average flow rate value, and the average obtained by the average flow rate calculation means
  • Flow rate registration means for registering a flow rate at the time of determination as an instrument flow rate from a flow rate
  • CO gas leak determination means for inputting an output signal corresponding to the concentration level of carbon monoxide gas from the CO alarm device, and output of the CO gas leak determination means
  • Instrument estimation means for outputting a signal, measurement frequency of the flow rate data group estimated by the instrument estimation means to generate a CO gas leakage determination instrument, generation frequency measurement means for performing specific output, and CO leakage by the instrument estimation means
  • an output signal of the CO gas leakage determination means and an appliance flow rate storage means for storing a flow rate pattern group stored in the flow rate storage means when the flow rate registration means is registered, and from the flow rate registration means
  • An abnormality determination unit that monitors the abnormal state of the appliance used by a registered flow rate or a signal from the CO gas leakage determination unit and determines whether there is an abnormality, and a blocking unit that blocks gas supply when the abnormality determination of the abnormality determination unit is established
  • a communication means for reporting appliance information when the CO leakage appliance is specified by the appliance estimation means.
  • the present invention provides a program for causing a computer to function as all or part of the means of the gas shut-off device.
  • the present invention includes a CO alarm device that monitors the presence or absence of carbon monoxide gas generation, a flow rate detection unit that measures a gas flow rate, a flow rate calculation unit that calculates a flow rate value from a detection value of the flow rate detection unit, and the flow rate calculation
  • the flow rate storage means for classifying and storing the flow rate and the flow rate obtained by the means, the average flow rate calculation means for averaging the instantaneous flow rate values obtained from the flow rate calculation means to obtain an average flow value, and the average flow rate calculation means
  • the flow rate registration means for registering the flow rate at the time of determination as the instrument flow rate from the average flow rate, the abnormality determination means for monitoring the usage time and the total flow rate of the flow rate registered by the flow rate registration means, and the carbon monoxide gas from the CO alarm CO gas leakage determination means for inputting an output signal corresponding to the concentration level, and when the flow rate is registered by the output signal of the CO gas leakage determination means and the flow rate registration means, the flow stored in the flow rate storage means
  • the instrument flow rate storage means for storing the flow rate pattern group stored in the flow rate storage means, and the registered flow rate from the flow rate registration means in parallel with the abnormality determination means
  • the abnormal state of the appliance used is monitored by a signal from the CO gas leakage determination means, and the abnormality determination of the abnormality determination means or the CO abnormality determination means is determined.
  • a gas shut-off device comprising shut-off means for shut-off, and communication means for notifying device information when a CO leaking device is specified by the device estimating means.
  • the present invention provides a program for causing a computer to function as all or part of the means of the gas shut-off device.
  • the present invention relates to a gas shut-off device that monitors the use status of a gas appliance connected to a pipe after passing through a gas meter and restricts the use condition of the gas fixture by a signal from a CO alarm device.
  • the flow rate detecting means for measuring the gas flow rate
  • the flow rate calculating means for obtaining the instantaneous flow rate value from the detection value of the flow rate detecting means, and the instantaneous flow rate value obtained by the flow rate calculating means in time series as a flow pattern
  • a flow rate storage means for storing, an average flow rate calculation means for averaging the instantaneous flow rate values obtained by the flow rate calculation means to obtain an average flow value, and an appliance flow rate determined from the average flow value obtained by the average flow rate calculation means
  • a flow rate registering unit for registering the flow rate value
  • a CO gas leakage determining unit for determining a detection signal from a CO alarm device and outputting a determination signal corresponding to a CO concentration level, and the flow rate
  • Device estimation means for outputting a signal to be output, and the number of estimation processes of the CO leakage instrument to be executed when the CO gas leakage determination signal is output.
  • the CO gas leakage determination signal Regardless of the presence or absence of this, the occurrence frequency measuring means for instructing to execute the CO leakage appliance estimation process using the flow rate pattern, and the flow rate storage means read by the appliance estimation means are stored together with the appliance flow rate.
  • the instrument estimation means unconditionally executes the monitoring mode and stores various data in the instrument flow rate storage means.
  • the appliance estimating means is output as the CO concentration increases from the first stage signal at the low CO concentration level output from the CO gas leakage determining means to the maximum n-th stage signal at the high CO concentration level.
  • the limit value of the continuous usable time of the appliance is set in a direction of shortening.
  • the appliance estimating means outputs a signal for closing the shut-off means via the abnormality judging means when the maximum n-th stage judging signal having a high CO concentration is outputted from the CO gas leakage judging means.
  • the device estimation means sets the limit value of the continuous usable time of the device in a direction of shortening according to the number of repetitions.
  • the present invention provides a program for causing a computer to function as all or part of the means of the gas shut-off device.
  • the present invention is an alarm device for monitoring the presence or absence of gas leakage, and a gas shut-off device that is connected to the alarm device and that monitors the use status of a plurality of gas appliances and shuts off the gas supply when an abnormality occurs.
  • a flow rate detecting means for measuring a gas flow rate
  • a flow rate calculating means for calculating a flow rate value from a detection value of the flow rate detecting means, and an average flow rate for obtaining an average flow rate value by averaging instantaneous flow rate values obtained from the flow rate calculating means
  • An abnormality for monitoring the abnormal state of the appliance to be used and determining the presence / absence of an abnormality based on the flow rate from the average calculation unit, the registered flow rate from the
  • the present invention monitors the presence or absence of a gas leak and transmits it via a wireless transmission means, and monitors the use status of a plurality of gas appliances connected to the alarm device and shuts off the gas supply when an abnormality occurs.
  • a gas shut-off device wherein a flow rate detecting means for measuring a gas flow rate, a flow rate calculating means for calculating a flow rate value from a detection value of the flow rate detecting means, and an instantaneous flow rate value obtained by the flow rate calculating means are averaged.
  • An average flow rate calculation means for obtaining an average flow value, a flow rate registration means for registering a flow rate at the time of determination as an instrument flow rate from an average flow rate obtained by the average flow rate calculation means, and an output signal corresponding to the concentration level of gas leakage from the alarm device
  • the abnormal state of the appliance used is monitored by the gas leak judgment means to be input, the flow rate from the average calculation means, the registered flow rate from the flow rate registration means, and the signal from the gas leak judgment means.
  • Abnormality determining means for determining the presence or absence of normality, wireless means for receiving an alarm signal from the alarm device, and use time corresponding to the registered flow rate when receiving an alarm signal according to the concentration from the alarm device through the wireless means
  • a gas shut-off device comprising a use time adjusting means for changing the time limit and outputting to the abnormality judging means for monitoring, and a shut-off means for shutting off the gas supply when the abnormality judgment of the abnormality judging means is established.
  • the present invention provides a gas supply system using the gas shut-off device.
  • the present invention includes a communication means for communicating information with at least one of a fire alarm, a gas alarm, and a CO alarm provided with a communication means, and an external communication means capable of communicating with the outside.
  • a gas meter, identification means for identifying the signal of the alarm device, and treatment selection means for the gas meter to select a treatment according to the identification result from the identification means, the treatment selection means from the CO alarm device Provided is an alarm-compatible system meter that, when receiving a signal, determines whether or not a gas is used and outputs it to the external communication means when the gas is not used to communicate with the outside.
  • the treatment selecting means determines whether or not the gas is used when receiving a signal from the CO alarm device, and outputs a signal for displaying CO generation on the home display device when the gas is not used. Output.
  • the treatment selecting means determines whether or not the gas is used when a signal from the CO alarm is received. When the gas is not used, the fire alarm, the gas alarm, or the CO A signal that emits a special notification sound different from the alarm at the time of abnormality detection is output to any one or more of the alarm devices.
  • the treatment selecting means outputs the information on the location of the alarm device included in the identification result from the identification means to the outside when performing the treatment.
  • the treatment selection means outputs a signal for displaying the alarm device installation location information included in the identification result from the identification means on the home display device when performing the treatment.
  • the treatment selecting means adds the device installation location information from the device equipped with the communication means to the signal output when performing the treatment and outputs the signal.
  • the present invention provides a program for causing a computer to function as all or part of the alarm meter compatible system meter.
  • the gas shut-off device of the present invention converts the instantaneous flow rate by the flow rate calculation means when the use of the instrument is started, and sequentially classifies the instantaneous flow rate into the flow rate storage means as an instrument flow rate pattern and stores the instrument number and the like.
  • the average flow rate is calculated by the average flow rate calculation means for monitoring the total flow rate cutoff, the increased flow rate cutoff or the usage time cutoff, and monitored by the abnormality judgment means, but is registered in the flow rate registration means as the flow rate for monitoring the equipment.
  • the CO alarm detects the CO gas leak
  • the CO gas leak determination means determines that the alarm signal is in a low concentration state, and outputs the alarm signal to the instrument estimation means.
  • the instrument estimation means may cause a CO gas leak.
  • the flow pattern of the flow rate storage means and the registered flow rate of the flow rate registration means are stored as a flow rate data group in the device flow rate storage means as if the device was used, and the flow rate pattern of the flow rate storage means is stored even if it is reused.
  • the CO gas leakage appliance estimation signal is input from the instrument estimation means, the abnormal flow is preferentially shortened by priority rather than the usage time in the corresponding flow rate category of the registered flow rate.
  • the monitoring center is notified together with the information such as the equipment number, and then the previous flow rate is estimated by the equipment estimation means even if some measures for gas leakage are delayed and used by the customer.
  • the usage time is limited from the stage of an extremely small amount of alarm signal and the usage time is used every time it is used. Due to the limited state, CO gas leakage is extremely small and is shut off in a short time, so the danger to the user is extremely low, and the gas company is urgently notified by warning notification. Can be taken, there is a high safety effect.
  • the gas shut-off device of the present invention converts the instantaneous flow rate by the flow rate calculation means when the use of the instrument is started, and sequentially classifies the instantaneous flow rate into the flow rate storage means as an instrument flow rate pattern and stores the instrument number and the like.
  • the average flow rate is calculated by the average flow rate calculation means for monitoring the total flow rate cutoff, the increased flow rate cutoff or the usage time cutoff, and the registered maximum flow rate is monitored by the abnormality judgment unit.
  • the detector detects the CO gas leak, the CO gas leak determination means determines that the alarm signal is in a low concentration state, and outputs the alarm signal to the instrument estimation means, and the instrument estimation means stores the flow rate assuming that an instrument that may leak CO gas is used.
  • the flow rate pattern of the means and the registered flow rate of the flow rate registration means are stored in the appliance flow rate storage means as an appliance flow rate data group, and the appliance flow rate is estimated with the flow rate pattern group of the appliance flow rate storage means even if reused,
  • the monitoring is greatly shortened in preference to the use time in the corresponding flow rate category of the registered flow rate.
  • the time limit and monitor the usage notify the monitoring center together with information such as the equipment number, etc., and then use the equipment estimation means even if some measures to deal with gas leaks are delayed and used by the customer, the previous flow rate pattern group
  • the usage time is limited from the very small warning signal stage and the usage time is limited every time it is used. Since the CO gas leakage is extremely small and shut off in a short time, the danger to the user is extremely low, and a warning is reported to the gas company as soon as possible. It can be, there is a high safety effect.
  • the gas shutoff device of the present invention obtains the instantaneous flow rate by the flow rate calculation means, stores it in the flow rate storage means as a flow pattern in association with the time series, and on the other hand, averages the average flow rate calculation means
  • the flow rate is obtained and registered in the flow rate registration means as the flow rate for monitoring the equipment, and the magnitude of the flow rate, length of use time, etc. are monitored by the abnormality judgment means.
  • the flow pattern of the flow memory means or the registered flow rate of the flow rate registration means may be a CO gas leak instrument.
  • the occurrence frequency measuring means counts the coincidence frequency between the flow rate pattern determined as CO gas leakage by the apparatus estimating means and the apparatus and CO gas leakage of the registered flow rate. Even if there is not, the estimation device of the CO leakage device using the flow rate pattern is executed in the device estimation means, and if it is identified as the CO leakage device, the limit value of the continuous use time is shortened through the abnormality determination device.
  • the instrument estimation means collates with the previous flow rate pattern group, and if it falls within a predetermined correlation coefficient, the flow rate registration means registers the flow rate.
  • the usage time is limited from the stage of the extremely small amount of CO alarm signal by limiting it to a short usage time, and the usage time is limited every time it is used.
  • the gas company can easily identify the abnormal appliance and can take early action.
  • the gas shut-off device of the present invention is in use when the alarm is detected while the alarm device is using the gas, and the gas leak judgment means detects that the alarm signal has been sent.
  • the flow rate detected by the above is averaged by the average flow rate calculation means and is registered and monitored in the flow rate registration means as the instrument flow rate, if an extremely low concentration initial stage signal is sent, The usage time is monitored in the corresponding flow rate category of the registered flow rate, but the usage time adjustment means is changed to shorten the usage time, and the monitoring is re-reported to the monitoring center and the next highest concentration signal is sent.
  • the use time is further shortened, and when a signal with a higher concentration is received, the use time is restricted from a very small amount of stage, and the use time is further restricted by increasing the concentration.
  • the alarm corresponding system meter of the present invention determines whether or not the amount of gas used is generated, and if the amount of gas used is generated, The gas supply is cut off by the shut-off valve after judging that it is being used, and if no gas consumption is generated, it is judged that a device other than gas, for example, oil-fueled equipment is being used. Because CO generation information is reported to the outside via communication means, CO generation abnormalities of appliances with combustion are detected using the communication function of the CO alarm device and gas meter regardless of fuel, and the outside or at home By notifying a person, a quick accident can be prevented, so that a serious accident can be prevented in advance and safety can be improved.
  • FIG. 3 is a control block diagram of the gas cutoff device in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a control block diagram of a gas cutoff device in a second embodiment. The figure which shows the installation form of the gas interruption
  • FIG. 5 is a control block diagram of a gas cutoff device in a third embodiment.
  • FIG. 10 is a control block diagram of a gas cutoff device in a fourth embodiment. The figure which shows the installation form of the gas interruption
  • FIG. 6 is a control block diagram of a gas cutoff device in a fifth embodiment.
  • FIG. 7 is a control block diagram of a gas cutoff device in a sixth embodiment.
  • FIG. 12 is a control block diagram of a gas cutoff device in a seventh embodiment.
  • FIG. 10 is a configuration diagram of an alarm-compatible system meter according to an eighth embodiment.
  • FIG. 20 is a block diagram of a system meter corresponding to an alarm device in an eighth embodiment.
  • Block diagram of a CO alarm. 19 is a flowchart showing determination processing when CO occurs in an alarm-compatible system meter according to Embodiment 8.
  • 10 is a flowchart showing determination processing when CO occurs in an alarm-compatible system meter according to Embodiment 9.
  • FIG. 19 is a flowchart showing determination processing when CO occurs in an alarm-compatible system meter according to Embodiment 8.
  • FIG. 41 is a flowchart showing a determination process when CO occurs in the alarm device compatible system meter according to the tenth embodiment.
  • 21 is a flowchart showing a determination process when CO occurs in the alarm-compatible system meter in the eleventh embodiment.
  • FIG. 19 is a flowchart showing a determination process when CO occurs in the alarm device compatible system meter according to the twelfth embodiment.
  • FIG. 38 is a flowchart showing a determination process when CO occurs in the alarm-compatible system meter according to the thirteenth embodiment.
  • the block diagram of gas equipment provided with the communication means, and equipment other than gas.
  • the installation place information block diagram of each apparatus which communicates with an alarm device corresponding system meter.
  • FIG. 25 is a control block diagram of the gas cutoff device in the fourteenth embodiment.
  • FIG. 16 is a control block diagram of a gas cutoff device according to Embodiment 15. The control block diagram of the gas interruption
  • the gas shut-off device monitors the usage status of the gas appliance connected to the pipe after passing through the gas meter, and determines the usage condition of the gas appliance by the signal from the CO alarm.
  • a gas shut-off device for restriction wherein the gas meter includes a flow rate detection means for measuring a gas flow rate, a flow rate calculation means for obtaining an instantaneous flow rate value from a detection value of the flow rate detection means, and an instantaneous flow rate obtained by the flow rate calculation means
  • the flow rate storage means for storing the values in time series in association with the time series, the average flow rate calculation means for averaging the instantaneous flow rate values obtained by the flow rate calculation means to obtain the average flow value, and the average flow rate calculation means
  • the flow rate registration means for registering the flow rate value and the detection signal from the CO alarm device are used to output a determination signal corresponding to the CO concentration level.
  • Instrument estimation means for outputting a signal for setting a time limit value in a shortening direction
  • instrument flow storage means for storing data of the flow rate storage means read by the instrument estimation means together with instrument flow
  • An abnormality determining means for determining the presence or absence of an abnormality by changing the limit value of the continuous usable time of the appliance with a signal from the instrument estimating means and the CO gas leakage determining means
  • a shutting means for shutting off the gas supply in the event of an abnormality
  • a communication mode for reporting various appliance information, and according to a determination signal of the CO gas leakage determination means, a monitoring mode for limiting and monitoring the usage conditions of the appliance, It is obtained by a configuration having a cut-off mode for outputting a blocking signal to the seat.
  • the instantaneous flow rate is obtained by the flow rate calculation means, sequentially input to the flow rate storage means and stored as a flow pattern associated with time series, while the average flow rate calculation means is used to calculate the average flow rate.
  • the flow rate for the device monitoring is registered in the flow rate registration means, and the flow rate value, the length of use time, etc. are monitored by the abnormality determination means.
  • the CO gas leakage determination means determines that the alarm signal is in a low concentration state
  • the flow pattern of the flow memory means or the registered flow rate of the flow registration means is determined from the data group as a device that may leak CO gas.
  • the estimation means estimates whether the instrument has a flow rate pattern in which CO gas leaks constantly from the past flow rate pattern or the registered flow rate stored in the instrument flow rate storage means, and stores the instrument flow rate memory.
  • the usage time is monitored in the flow rate category corresponding to the registered flow rate in the abnormality determination means, but the usage time is monitored when a flow rate pattern group estimated to be a CO leakage target instrument enters the instrument estimation means.
  • the remaining time is shortened and monitored again, and the monitoring center is notified, and after that, if any measures for dealing with CO gas leaks are not taken, the appliance estimation means checks the previous flow rate pattern group, for example.
  • the abnormality determination means limits the usage time from the stage of an extremely small amount of CO gas alarm signal by limiting the usage time to a short time. Since the usage time is limited every time it is used, CO gas leakage is extremely small and shut off in a short time, so the danger to the user is extremely low. Gas operators by alerting Problem information can quickly corresponding help identify abnormal instrument.
  • the gas shut-off device unconditionally executes the monitoring mode when the CO gas leakage signal is detected for the first time as the instrument estimating means, and transmits various data to the instrument flow rate. It is made to memorize
  • the gas shut-off device as the instrument estimating means, has the highest CO concentration from the first stage signal at the low CO concentration level output from the CO gas leakage determination means.
  • the limit value of the continuous usable time of the appliance is set to be shortened in accordance with the determination signal output as the CO concentration increases.
  • the gas shut-off device when the maximum n-th stage determination signal having a high CO concentration is output from the CO gas leakage determination means as the instrument estimation means, the abnormality determination means. A signal for closing the shut-off means is output via the.
  • the gas shut-off device sets the limit value of the continuous usable time of the appliance according to the number of repetitions when the CO leakage appliance repeats use and stop as the appliance estimation means.
  • the direction is set to be shorter.
  • the gas shut-off device comprises a CO alarm device that monitors the presence or absence of carbon monoxide gas generation, a flow rate detection means that measures the gas flow rate, and a flow rate determined by the detection value of the flow rate detection means.
  • a flow rate calculation means for calculating a value
  • a flow rate storage means for storing the flow rate obtained by the flow rate calculation means and classifying and storing the flow rate, and an average flow rate value obtained by averaging instantaneous flow rate values obtained by the flow rate calculation means
  • Average flow rate calculation means flow rate registration means for registering a flow rate at the time of determination as an instrument flow rate from the average flow rate obtained by the average flow rate calculation means, and an output signal corresponding to the concentration level of carbon monoxide gas generation from the CO alarm CO gas leakage determination means for inputting the flow rate, the output signal of the CO gas leakage determination means, the flow rate pattern group stored in the flow rate storage means and the registered flow rate when the flow rate registration is performed by the flow rate registration means.
  • the apparatus includes a shut-off means for shutting off the gas supply, and a communication means for reporting the equipment information when the CO leaking equipment is specified by the equipment estimating means.
  • the instantaneous flow rate is obtained by the flow rate calculation means, sequentially stored in the flow rate storage means, while the average flow rate is obtained by the average flow rate calculation means, and the flow rate for the instrument monitoring is registered in the flow rate registration means,
  • the abnormality judgment means monitors the flow rate value, length of use time, etc., but during monitoring, the instrument becomes incompletely combusted for some reason, the CO alarm detects the CO gas leak, and the CO gas leak judgment means is in the low concentration state.
  • the flow rate pattern of the flow rate storage means or the registered flow rate of the flow rate registration means as a device that may leak CO gas, and the past flow rate stored in the appliance flow rate storage means in the device estimation means from the data group From the pattern and the registered flow rate, it is estimated whether the device has a flow pattern in which CO gas leaks constantly, and stored in the device flow rate storage means.
  • the flow rate group that is estimated to be a CO leakage target instrument enters the instrument estimation means, the monitored usage time will be shortened and the remaining time will be shortened and monitored again.
  • the device estimation means checks it against the previous flow rate pattern group and, for example, if it falls within a predetermined correlation coefficient, it registers the flow rate.
  • the abnormality determination means limits the use time from the stage of the extremely small amount of CO gas alarm signal by limiting to a short use time, and the use time is limited every time it is used. Since the CO gas leakage is extremely small and is shut off in a short time, the danger to the user is extremely low. Easy early response is possible.
  • the gas shut-off device includes a CO alarm device that monitors whether carbon monoxide gas is generated, a flow rate detection means that measures a gas flow rate, and a detection value of the flow rate detection means.
  • the flow rate calculation means for calculating the flow rate value, the flow rate storage means for storing the flow rate obtained by the flow rate calculation means, and the average flow rate calculation means for averaging the instantaneous flow rate values obtained by the flow rate calculation means to obtain the average flow rate value
  • a flow rate registration means for registering a flow rate at the time of determination as an instrument flow rate from the average flow rate obtained by the average flow rate calculation means, and a CO gas leak for inputting an output signal corresponding to the concentration level of carbon monoxide gas generation from the CO alarm device
  • abnormality determination unit for monitoring the abnormal state of the appliance in use by the registered flow rate from the flow rate registration unit and the signal from the CO gas leakage determination unit, and determining whether there is an abnormality, and the abnormality determination of the abnormality determination unit being established
  • a communication means for reporting the appliance information when the CO estimating device is specified by the appliance estimating means.
  • the instantaneous flow rate is obtained by the flow rate calculation means, sequentially stored in the flow rate storage means, while the average flow rate is obtained by the average flow rate calculation means, and the flow rate for the instrument monitoring is registered in the flow rate registration means,
  • the abnormality judgment means monitors the flow rate value, length of use time, etc., but during monitoring, the instrument becomes incompletely combusted for some reason, the CO alarm detects the CO gas leak, and the CO gas leak judgment means is in the low concentration state.
  • the flow rate pattern of the flow rate storage means and the registered flow rate of the flow rate registration means as the appliances that may leak CO gas from the data group are past data stored in the appliance flow rate storage means in the appliance estimation means.
  • the flow rate pattern and the registered flow rate are used to estimate whether the device has a flow pattern in which CO gas leakage is constantly occurring. Measures the frequency of coincidence between the gas flow rate and the registered flow rate device and the CO gas leak, and if it exceeds the specified number of times, the abnormality determination unit monitors the usage time in the corresponding flow rate category even if there is no signal from the CO gas leak determination unit However, if the usage time is shortened and the remaining time is changed to monitor again, the monitoring center is notified, and if any measures for CO gas leakage are not taken after that, the appliance estimation means If the flow rate is registered in the flow rate registering means when collated with the flow rate pattern group and within the predetermined correlation coefficient, the abnormality determining means limits the use time to a short time, so that from the extremely small amount of CO alarm signal stage Since the usage time is limited and the usage time is limited every time it is used, the CO gas leakage is extremely small and cut off in a short time, so the danger to users is extremely high. Low, gas companies by alerting Problem
  • the gas shut-off device includes a CO alarm device that monitors the presence or absence of carbon monoxide gas generation, a flow rate detection unit that measures a gas flow rate, and a detection value of the flow rate detection unit.
  • the flow rate calculation means for calculating the flow rate value, the flow rate storage means for classifying and storing the flow rate and the flow rate obtained by the flow rate calculation means, and the instantaneous flow rate value obtained by the flow rate calculation means are averaged to obtain an average flow rate value.
  • Average flow rate calculation means to be obtained flow rate registration means for registering a flow rate at the time of determination as an instrument flow rate from the average flow rate obtained by the average flow rate calculation means, and an abnormality for monitoring the usage time and the total flow rate registered by the flow rate registration means
  • the determination means the CO gas leakage determination means for inputting an output signal corresponding to the concentration level of carbon monoxide gas from the CO alarm device, the output signal of the CO gas leakage determination means, and the flow rate registration means
  • the apparatus estimation means for storing the flow rate pattern group and the registered flow rate stored in the flow storage means, estimating the CO gas leakage apparatus, and outputting a signal for shortening the use time limit time
  • the apparatus estimation means An appliance flow rate storage means for storing a flow rate pattern group stored in the flow rate storage means when the output signal of the CO gas leakage determination means is determined and a flow rate registration means is registered when the CO leakage appliance is determined, and the abnormality determination means
  • the CO abnormality determining means for monitoring the abnormal state of the appliance in use
  • the instantaneous flow rate is obtained by the flow rate calculation means, and the sequential flow rate storage means is assigned with an instrument number for each flow area, and the average flow rate is obtained by the average flow rate calculation means, and is registered in the flow rate registration means as the monitoring flow rate.
  • the abnormal judgment means will cause the instrument to be in an incomplete combustion state for some reason, the CO alarm will detect the CO gas leak, and the CO gas leak judgment means will be low.
  • the flow rate pattern of the flow rate storage means and the registered flow rate of the flow rate registration means are stored in the device flow rate storage means in the device estimation means from the data group as a device that may leak CO gas.
  • the usage time is monitored by the O abnormality determination means, and the usage time is normally monitored in the corresponding flow rate classification. However, the usage time is monitored when a flow rate pattern group estimated to be a CO leakage target instrument enters the instrument estimation means.
  • the appliance estimation means checks the previous flow rate pattern group, for example, If it is estimated that it is within the predetermined correlation coefficient, the CO abnormality determination means limits and monitors the usage time to a short time, so even if a large flow rate appliance such as a water heater is used in parallel, the usage time is monitored separately. Therefore, the usage time is limited from the stage of the extremely small amount of CO gas warning signal, and the usage time is limited every time it is used. Since it is monitored in parallel without being leaked, CO gas leakage is extremely small and cut off in a short period of time. Is easy to identify abnormal devices and can respond quickly.
  • the gas shut-off device monitors the usage status of the gas appliance connected to the pipe after passing through the gas meter, and uses the gas appliance based on the signal from the CO alarm device.
  • a gas shut-off device for limiting conditions wherein the gas meter has flow rate detection means for measuring a gas flow rate, flow rate calculation means for obtaining an instantaneous flow rate value from a detection value of the flow rate detection means, and flow rate calculation means.
  • a flow rate storage unit that associates instantaneous flow rate values with time series and stores them as a flow rate pattern; an average flow rate calculation unit that averages instantaneous flow rate values obtained by the flow rate calculation unit to obtain an average flow rate value; and the average flow rate calculation unit
  • the flow rate registration means for registering the flow rate value and the detection signal from the CO alarm are used to output a determination signal corresponding to the CO concentration level.
  • the device estimation means for outputting a signal for setting the limit value of the possible time in the shortening direction, and the number of estimation processes of the CO leakage instrument to be executed when the CO gas leakage determination signal is output are counted.
  • the generation frequency measuring means for issuing an instruction to execute the estimation process of the CO leakage device using the flow rate pattern regardless of the presence or absence of the CO gas leakage determination signal, and the flow rate read by the device estimation means
  • Instrument flow storage means for storing the data of the storage means together with the instrument flow rate, the flow rate registration means, the instrument estimation means, and the CO gas leakage determination means
  • An abnormality determination means for determining the presence or absence of an abnormality by changing the limit value of the continuous usable time of the instrument with a signal of, a shut-off means for shutting off the gas supply in the event of an abnormality, and a communication means for reporting various instrument information , Change the conditions when specifying the CO leakage appliance according to the presence or absence of the signal from the occurrence frequency measurement means, and when there is no signal from the occurrence frequency measurement means, according to the determination signal of the CO gas leakage determination means, When the CO leaking device estimation process is executed and there is a signal from the occurrence frequency measuring means, the CO leaking equipment estimation process is executed regardless of
  • the instantaneous flow rate is obtained by the flow rate calculation means, and is stored in the flow rate storage means as a flow pattern in association with the time series, while the average flow rate is obtained by the average flow rate calculation means.
  • the flow rate is registered in the flow rate registration means, and the abnormality determination means monitors the magnitude of the flow rate, the length of use time, etc., but during monitoring, the instrument becomes incompletely combusted for some reason and the CO alarm leaks CO gas.
  • the apparatus estimates the flow pattern of the flow storage means and the registered flow rate of the flow registration means as a data group as a CO gas leakage possibility apparatus.
  • the instrument estimation means collates with the previous flow rate pattern group, and if it falls within a predetermined correlation coefficient, the flow rate registration means registers the flow rate.
  • the usage time is limited from the stage of the extremely small amount of CO alarm signal by limiting it to a short usage time, and the usage time is limited every time it is used.
  • the gas company can easily identify the abnormal appliance and can take early action.
  • the instrument estimation means executes the monitoring mode unconditionally and stores various data in the instrument flow rate storage means when a CO gas leak signal is first detected. .
  • the appliance estimation means increases from the first stage signal at a low CO concentration level output from the CO gas leakage determination means to the maximum nth stage signal with a high CO concentration as the CO concentration increases. According to the output determination signal, the limit value of the continuous usable time of the appliance is set to be shortened.
  • the appliance estimating means outputs a signal for closing the shut-off means via the abnormality judging means when the maximum n-th stage judging signal having a high CO concentration is outputted from the CO gas leakage judging means. It is what I did.
  • the shut-off valve is closed to stop the gas supply, thus further improving the safety of the appliance usage. be able to.
  • the device estimation means sets the limit value of the continuous usable time of the device in a direction of shortening according to the number of repetitions. is there.
  • the alarm-compatible system meter is a communication means for communicating information with at least one of a fire alarm, a gas alarm, and a CO alarm provided with a communication means.
  • a gas meter provided with an external communication means capable of communicating with the outside, an identification means for identifying the signal of the alarm device, and a treatment selection means for the gas meter to select a treatment in accordance with an identification result from the identification means
  • the treatment selection means is configured to determine the presence or absence of the amount of gas used when receiving a signal from the CO alarm device, and to output to the external communication means and communicate with the outside when the gas is not used. Is.
  • the treatment selection means when the treatment selection means according to the tenth aspect of the present invention receives a signal from the CO alarm device, the presence or absence of the amount of gas used is determined, and the gas When not in use, it is configured to output a signal for displaying CO generation on the home display device.
  • the treatment selection means when the treatment selection means according to the tenth aspect of the present invention receives a signal from the CO alarm device, the presence or absence of the amount of gas used is determined, and the gas When not in use, it is configured to output a signal that emits a special alarm sound different from the alarm at the time of abnormality detection to any one or more of the fire alarm, gas alarm, or CO alarm. is there.
  • the treatment selection means when the treatment selection means according to the tenth aspect of the present invention performs the treatment, the installation location information of the alarm device included in the identification result from the identification means is sent to the outside. It is the structure which outputs.
  • the treatment selection means according to the tenth aspect of the present invention performs a treatment
  • the installation location information of the alarm device included in the identification result from the identification means is displayed in the home display device.
  • a signal to be displayed is output.
  • the treatment selection means adds equipment installation location information from equipment equipped with communication means to a signal output when performing a treatment. And output.
  • a program that causes a computer to function as all or part of the alarm meter corresponding system meter according to any one of the tenth to sixteenth aspects of the present invention. And since it is a program, at least one part of the program of this invention is easily realizable using a general purpose computer or a server. Also, program distribution and installation can be simplified by recording on a recording medium or distributing a program using a communication line.
  • the gas shut-off device is connected to the alarm device for monitoring the presence or absence of gas leakage, and monitors the use status of the plurality of gas appliances, and when an abnormality occurs.
  • a gas shut-off device for shutting off gas supply a flow rate detecting means for measuring a gas flow rate, a flow rate calculating means for calculating a flow rate value from a detection value of the flow rate detecting means, and an instantaneous flow rate obtained by the flow rate calculating means
  • Average flow rate calculation means for averaging the values to obtain an average flow rate value
  • flow rate registration means for registering the flow rate at the time of determination as an instrument flow rate from the average flow rate obtained by the average flow rate calculation means, and the concentration level of gas leakage from the alarm device
  • a gas leakage determining means for inputting a corresponding output signal, and an abnormality of the appliance used by the flow rate from the average calculating means, the registered flow rate from the flow rate registering means, or the signal from the gas leakage determining means
  • the appliance When the appliance is in use, its flow rate is detected by the flow rate detection means, averaged by the average flow rate calculation means, and registered and monitored in the flow rate registration means as the appliance flow rate.
  • the abnormality judgment means monitors the usage time in the corresponding flow rate category of the registered flow rate, The usage time is adjusted to shorten the usage time by the usage time adjustment means, and the monitoring is re-reported to the monitoring center. When a signal with the next highest concentration is sent, the usage time is further shortened and the signal with higher concentration is sent.
  • the usage time is limited from a very small stage, and by further limiting by increasing the concentration, the user's usability is not impaired, and a warning message is sent.
  • the use time of equipment By restricting the use time of equipment, the number of unnecessary dispatches of gas companies increases or the equipment that is originally used for a long time like heating equipment is used for a long time even though the concentration has increased. It is possible to prevent the deterioration of usability, and the safety is high.
  • an alarm device that monitors the presence or absence of gas leakage and transmits it via wireless transmission means, and is connected to the alarm device and monitors the usage status of a plurality of gas appliances
  • a gas shut-off device that shuts off the supply of gas at the time of occurrence, obtained from a flow rate detecting means for measuring a gas flow rate, a flow rate calculating means for calculating a flow rate value from a detection value of the flow rate detecting means, and the flow rate calculating means
  • Average flow rate calculation means for averaging instantaneous flow rate values to obtain an average flow value value
  • flow rate registration means for registering a flow rate at the time of determination as an instrument flow rate from the average flow rate obtained by the average flow rate calculation means, and concentration of gas leakage from the alarm device
  • Gas leak determination means for inputting an output signal corresponding to the level, and a use device based on the flow rate from the average calculation means, the registered flow rate from the flow rate registration means, and the signal from the gas leak determination means
  • the alarm signal is transmitted to the gas shut-off device by the wireless transmission means, the signal is detected by the wireless means, and when the gas leak judgment means detects the alarm leakage state,
  • the flow rate is in use, detected by the flow rate detection means, averaged by the average flow rate calculation means, and registered and monitored in the flow rate registration means as the instrument flow rate, a very low concentration initial stage signal is sent.
  • the usage time is monitored in the corresponding flow rate classification of the registered flow rate, but the usage time adjustment means is changed to shorten the usage time, and the monitoring is performed again, and the monitoring center is notified.
  • the usage time is further shortened, and when a signal with a higher concentration is received, the usage time is limited from a very small stage.
  • the concentration By further restricting the concentration by increasing the concentration, the user's usability is not impaired, and warning is reported.
  • FIG. 1 is a diagram showing an installation mode of a gas cutoff device and a gas appliance in Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a control block diagram of the gas cutoff device.
  • a gas shut-off device 12 is installed at the entrance of the gas supply pipe 11 in each household, and branches to the place where various gas appliances used at home are branched from the gas pipe 13 after passing through the gas shut-off device 12. Piped and supplied with gas.
  • a gas water heater 14 is installed outdoors, and hot water generated by the gas water heater 14 is installed in a kitchen hot water tap 15, a bath 16 in which a bathtub and a shower device are installed, a living room and the like through a water pipe.
  • the floor heating 17 is supplied to form various usage forms.
  • gas is supplied to the gas table 18 installed in the kitchen and the gas fan heater 19 installed in the living room, bedroom, etc., but the CO alarm 20 is installed in the kitchen, living room, bedroom, etc. CO (carbon monoxide, abbreviated as CO) gas leakage is monitored.
  • CO carbon monoxide, abbreviated as CO
  • the amount of use is measured by the gas shut-off device 12, and the data is accumulated and stored every predetermined period.
  • the data stored in the gas shut-off device 12 is subjected to predetermined information processing based on a periodic data request command from the gas company, and then the gas fee, gas usage amount, discount service provided by the gas company, etc. This information is sent to consumers and gas companies.
  • FIG. 2 is a control block diagram of the CO alarm device 20 connected to the gas shut-off device 12.
  • the 20 CO alarm device includes a CO gas sensor 21 that detects CO gas and changes its signal level according to the CO concentration level, an amplifying means 22 that amplifies the signal, and a CPU 23 that processes the amplified signal.
  • the CO alarm 20 is connected through a terminal block of the gas shut-off device 12 or the like.
  • the CO alarm device 20 outputs a code signal and an analog signal to the gas cutoff device 12 as the CO gas concentration level increases.
  • reference numeral 24 denotes a flow rate detecting means for measuring the gas flow rate.
  • the flow rate detection means 24 There are various methods as the flow rate detection means 24, and an ultrasonic signal is transmitted from one to the other by a pair of ultrasonic sensors installed in the flow path shown in the present embodiment, and the gas flow rate used is determined from the propagation time.
  • Some devices detect the flow rate as an electrical pulse signal.
  • a first transmitter / receiver that transmits or receives ultrasonic waves and a second transmitter / receiver that receives or transmits ultrasonic waves are arranged to oppose the flow direction, An ultrasonic signal is transmitted from the upstream to the downstream and from the downstream to the upstream at predetermined intervals, and the propagation time is measured. Then, an instantaneous flow rate value is obtained by 25 flow rate calculation means in consideration of the cross-sectional area of the flow path and the flow state of the fluid from the propagation time difference of the ultrasonic waves between the first transceiver and the second transceiver.
  • the flow rate storage means 26 determines a flow rate value equal to or higher than a predetermined flow rate as an appliance flow rate, and stores an instantaneous flow rate equal to or higher than the appliance flow rate in time series.
  • the data is stored as a flow rate pattern group, and is classified into a large flow rate region, a medium flow rate region, and a small flow rate region, and stored with serial instrument numbers.
  • the average flow rate calculation means 27 inputs instantaneous flow rate values obtained at a predetermined cycle, aggregates a predetermined number of instantaneous flow rate values, averages them, and calculates an average flow rate value.
  • the flow rate registration means 28 is registered as a continuous use time monitoring target as an appliance flow rate when the obtained average flow rate value is equal to or higher than a predetermined flow rate. Usually, when the flow rate change width is greater than or equal to a predetermined flow rate with respect to the flow rate value before or N times before, the increased flow rate is registered as the instrument flow rate. If it decreases, it is determined that the instrument is stopped and the registered flow rate is deleted or changed.
  • the CO gas leakage determination means 29 outputs a signal corresponding to the CO gas concentration level in the room from the CO alarm device 20, and determines which concentration level the leakage signal is.
  • the CO gas leakage determination means 29 receives and processes an analog signal, receives it with a communication signal, and receives it with a digital signal in which a concentration level is encoded.
  • the appliance estimation means 30 includes a flow rate pattern group stored in the flow rate storage means 26, a signal from the CO gas leakage determination means 29, a past appliance flow rate pattern group stored in the appliance flow rate storage means 31, and a flow rate registration value. From this, it is estimated whether there is an instrument flow pattern that may cause gas leakage. When there is only one flow rate registration in the flow rate registration unit 28, the flow rate pattern device in the flow rate storage unit 26 is estimated as a CO gas leakage device and registered therein. If multiple flow rate registrations are made, whether the flow rate value changes beyond the predetermined flow rate, the peak flow rate, or the flow rate change after the peak flow rate, for example, whether the closeness of the flow rate is within a predetermined range using a correlation coefficient or covariance judge.
  • the appliance flow rate storage means 31 sequentially stores information such as a flow rate pattern group of the flow rate storage means 26 and a flow rate registration value of the flow rate registration means 28 every time a signal is output from the CO gas leakage determination means 29.
  • Abnormality determination means 32 monitors the equipment used based on predetermined monitoring conditions.
  • the monitoring value setting means 33 stores the appliance continuous use time limit corresponding to the flow rate range or the monitoring judgment value of the maximum use flow rate from the registered flow rate of the flow rate registration means 28. For example, when a hose that supplies gas to a stove or the like is disconnected for some reason, an abnormally large flow rate is generated, but the total flow cutoff value for monitoring such a state and the maximum usage time for normal use of the instrument
  • the usage time cutoff time limit that defines the usage time limit time is set corresponding to the case where it is used for a much longer time, and this set value is compared with the registered flow rate value of the flow rate registration means 28 by the abnormality determination means 32. By determining, it is determined whether the registered flow rate value does not exceed the maximum use flow rate value, or whether the appliance use time exceeds the appliance continuous use limit time corresponding to the registered flow rate value.
  • the abnormality determination means 32 determines that there is an abnormality
  • a cutoff signal is sent to the cutoff means 34 to stop the gas supply.
  • the shut-off state and the shut-off content are displayed on the liquid crystal display element and the like, and the center that performs gas safety monitoring is notified through the communication means 35.
  • the abnormality determination means 32 monitors the usage time of the registered flow rate, but adjusts the usage time significantly.
  • the usage time is adjusted if the appliance estimation means 30 estimates the CO gas leakage leakage appliance.
  • the communication means 35 notifies the monitoring center (not shown) of the gas company that the usage time limit has been changed. At this time, the flow rate codes belonging to the large flow rate range, medium flow rate range, and small flow rate range and the instrument numbers belonging to the respective flow rate ranges are communicated to the center through the communication means 35.
  • the flow rate is detected by the flow rate detection means 24.
  • the propagation time of the ultrasonic signal is measured as a detected value, and this signal is sent to the flow rate calculation means 25 and calculated as an instantaneous flow rate value.
  • the flow rate storage unit 26 determines that the flow rate is an instrument flow rate, and sequentially inputs the flow rate values and stores them as a flow rate pattern in association with time series. The At the same time, based on the instantaneous flow rate value of the detected flow rate pattern, the flow rate code is classified into a large flow rate range, a medium flow rate range, and a small flow rate range and a flow rate range, and an instrument number is assigned and stored.
  • the abnormality determination means 32 measures and monitors the continuous use time of the appliance in use by referring to the monitor value stored in the monitor value setting means 33 from the flow rate classification to which the registered flow belongs, that is, the continuous use time limit value. . On the other hand, it is also monitored in parallel whether the flow rate value obtained by the average flow rate calculation means 27 before being registered in the flow rate registration means 28 does not exceed an abnormal flow rate due to a cause such as hose disconnection.
  • the CO gas sensor 21 of the CO alarm 20 detects the CO gas concentration.
  • a CO gas leak signal is output from the CPU 23 to the gas shut-off device 12 as a first-stage alarm signal.
  • the appliance estimating means 30 is a flow rate registered value, a flow rate pattern group stored in the flow rate storage means 26, a flow rate data group in the appliance flow rate storage means 31, and a flow rate pattern.
  • the group and the registered flow rate are compared, and the correlation is examined by dividing into blocks of each flow rate pattern. Judgment is made based on the rise of the flow rate, the peak flow rate, the flow rate value in a stable state, the change flow rate gradient when the flow rate changes, and the like, and it is estimated whether the device flow rate is when the CO gas leak signal is detected.
  • the flow pattern group and the registered flow rate are unconditionally stored in the instrument flow rate storage means 31 and signaled to the abnormality determination means 32 as a CO gas leak instrument detection for safety.
  • Output reduce usage time and monitor time. For example, while the gas table 18 and the gas fan heater 19 are being used, the time monitored from 720 minutes at the beginning is shortened to, for example, 20 minutes. And it classify
  • the CO gas leak determination means 29 inputs the maximum n-th stage alarm signal having a higher CO gas concentration than the CO alarm device 20 while it is being used, the estimated output that the CO gas leak instrument is in use is abnormal by the instrument estimation means 30.
  • the abnormality determination means 32 immediately outputs a cutoff signal to the cutoff means 34.
  • the instrument estimation means 30 determines whether the instrument is a CO gas leak instrument based on the data in the instrument flow rate storage means 31 and the correlation coefficient, for example. And a CO gas leakage appliance detection signal is output to the abnormality determination means 32 to greatly limit the usage time.
  • a CO gas leakage appliance determination signal is output from the appliance estimation means 30 to the abnormality determination means 32, a much shorter use time limit time is set in preference to the original time limit of the monitor setting means 33. In other words, when the gas leakage device is repeatedly used and stopped, the limit value of the continuous usable time of the device is set to be shortened according to the number of repetitions.
  • a call communication is performed to the effect that the continuous use time limit has been executed by detecting CO gas leakage to the center of the gas company via the communication means 35.
  • a normal call is a code signal indicating an abnormal content and a flow rate classification.
  • CO gas leakage a CO gas leakage code indicating a CO gas leakage state, an instrument code, CO alarm content (first stage, second stage) Encoding density levels such as steps) and sending time limits.
  • the alarm signal at the first level is a very low level signal that does not affect the human body.
  • the second and third stage alarms are changed and sent.
  • the judgment range of the correlation coefficient of the instrument flow rate pattern in the instrument estimation means 30 is widened, the estimation of the gas leak instrument is facilitated, the continuous use time monitoring value is further shortened, and the remaining time is gradually reduced. shorten.
  • call communication is made to the center.
  • the gas concentration level becomes high at once and the CO gas leakage determination means 29 receives an extremely dangerous alarm signal with the maximum concentration, it outputs to the abnormality determination means 32 and immediately outputs a cutoff signal to the cutoff means 34 to output the gas. Supply is stopped to ensure safety.
  • the instrument estimation is performed. It is estimated whether or not it is a CO gas leaking instrument from the instrument flow rate registered in the means 30, the time series signal of the instrument flow rate greater than the predetermined flow rate stored in the flow rate storage means 26, and the data stored in the instrument flow rate storage means 31.
  • the usage time monitored and monitored by the abnormality determination means 32 is limited, and the device number classified and stored is notified to the center by the communication means 35, so that the gas business operator can be notified.
  • FIG. 3 is a control block diagram of the gas cutoff device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the same number is attached to the means for performing the same function as in FIGS.
  • gas is supplied to the gas table 18 installed in the kitchen and the gas fan heater 19 installed in the living room or bedroom in each household, and the CO alarm is used for monitoring the CO gas leak in the kitchen, living room or bedroom.
  • a vessel 20 is installed.
  • the appliance estimating means 30 stores the flow rate pattern and flow rate stored in the flow rate storage means 26. From the registered flow rate of the registration means 28, a group of flow rate data is counted as having a gas leak frequency, and when this count reaches a predetermined number of times, there is no subsequent gas leak determination signal from the CO gas leak determination means 29. , By determining the flow patterns of the flow rate storage means 26 and the appliance flow rate storage means 31, the start of use of the gas leakage device is estimated, and when it is estimated that it is a gas leakage device, the abnormality determination means 32 is informed of the continuous use time. Outputs a signal to reset the limit value in the shortening direction.
  • the flow rate is detected by the flow rate detection means 24.
  • the propagation time of the ultrasonic signal is measured as a detected value, and this signal is sent to the flow rate calculation means 25 and calculated as an instantaneous flow rate value.
  • the flow rate storage means 26 determines a flow rate value equal to or higher than a predetermined flow rate as an instrument flow rate, and stores an instantaneous flow rate equal to or higher than the instrument flow rate in time series. While storing as a flow rate pattern group, the flow rate pattern is classified for each flow rate range, and an instrument number is assigned and stored.
  • the average flow rate calculation means 27 inputs instantaneous flow rate values obtained at a predetermined cycle, aggregates a predetermined number of instantaneous flow rate values, averages them, and calculates an average flow rate value.
  • the flow rate registration means 28 is registered as a continuous use time monitoring target as an appliance flow rate when the obtained average flow rate value is equal to or higher than a predetermined flow rate. Usually, when the flow rate change width is greater than or equal to a predetermined flow rate with respect to the flow rate value before or N times before, the increased flow rate is registered as the instrument flow rate. If it decreases, it is determined that the instrument is stopped and the registered flow rate is deleted or changed.
  • the abnormality determination means 32 measures and monitors the usage time of the used appliance with reference to the monitoring value stored in the monitoring value setting means 33 from the flow rate classification to which the registered flow belongs, that is, the time limit value of the usage time. On the other hand, it is also monitored in parallel whether the flow rate value obtained by the average flow rate calculation means 27 before being registered in the flow rate registration means 28 does not exceed an abnormal flow rate due to a cause such as hose disconnection.
  • the CO gas sensor 21 of the CO alarm device 20 detects the CO gas leak.
  • a CO gas leak signal is output from the CPU 23 to the gas shut-off device 12 as a first-stage alarm signal.
  • the appliance estimation means 30 is a flow rate registered value and a flow rate pattern group stored in the flow rate storage means 26, a flow rate data group of the appliance flow rate storage means 31, and a flow rate pattern.
  • the group and the registered flow rate are compared, and the correlation is examined by dividing into blocks of each flow rate pattern. Judgment is made based on the rise of the flow rate, the peak flow rate, the flow rate value in a stable state, the change flow rate gradient when the flow rate changes, and the like, and it is estimated whether the device flow rate is when the gas leak signal is detected.
  • the CO generation frequency measuring means 36 measures the number of occurrences of CO gas leak as the frequency of occurrence in the flow pattern instrument estimated by the instrument estimation means 30 as a CO gas leak instrument.
  • the flow rate pattern group and the registered flow rate are stored in the instrument flow rate storage means 31, and for safety, a signal is output to the abnormality determination means 32 as a gas leak instrument detection and the usage time is measured. Reduce the monitoring time. For example, while the gas table 18 and the gas fan heater 19 are being used, the time initially monitored from 720 minutes is set to 60 minutes, for example, and the remaining time is shortened.
  • the instrument estimation means 30 estimates whether the instrument is a gas leak instrument based on the data in the instrument flow rate storage means 31 and the correlation coefficient, for example. Each time, the CO occurrence frequency measuring means 36 measures the number of times. When the number of occurrences exceeds a predetermined number, even if there is no gas leak signal from the gas leak determination means 29, a gas leak appliance detection signal is output to the abnormality determination means 32 to greatly limit the use time.
  • the communication means 35 notifies the gas company center of the equipment information such as the equipment number in which an abnormality has occurred, together with the call communication corresponding to the use time limit based on the gas leakage detection.
  • the CO alarm 20 is activated, although not shown, a warning is given to the gas customer by voice notification or the like. However, if the CO alarm 20 is repeated, the CO alarm 20 may be unplugged, resulting in leakage from the gas appliance. Although it may not be possible to report even if it is done, it can be estimated as a flow pattern of the gas leaking instrument from the gas flow rate data, and the usage time of the instrument can be greatly limited.
  • the alarm signal for the concentration level in the first stage is an extremely low level signal that does not affect the human body, and it is an early stage, and safety can be ensured by limiting the use time.
  • the appliance estimation means 30 when the CO alarm device 20 detects a gas leak and the CO gas leak determination means 29 on the gas shut-off device 12 side detects the first-stage alarm signal having a low gas concentration level, the appliance estimation means 30. Is estimated from the flow rate time series signal stored in the flow rate storage means 26 and the flow rate time series signal stored in the flow rate storage means 26 and the data stored in the appliance flow rate storage means 31, and the number of occurrences is estimated. Counted by the CO occurrence frequency measuring means 36, and when this count reaches a predetermined number of times, even if there is no alarm signal from the CO gas leakage determining means 29, it is estimated as a gas leaking instrument by the signal from the instrument estimating means 30, and an abnormality is determined. The continuous use time monitored by the means 32 is limited.
  • FIG. 4 is a diagram showing an installation mode of the gas cutoff device and the gas appliance in Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 5 is a control block diagram of the gas cutoff device.
  • a gas shut-off device 112 is installed at the entrance of the gas supply pipe 111 in each home, and various gas appliances branched from the gas pipe 113 after passing through the gas shut-off device 112 are installed at home.
  • Gas is supplied by piping to the designated location.
  • a gas water heater 114 is installed outdoors, and hot water generated by the gas water heater 114 is installed in a kitchen hot water tap 115, a bath 116 in which a bathtub and a shower device are installed, a living room, and the like through a water pipe.
  • the floor heating 117 is supplied to form various usage forms.
  • CO carbon monoxide
  • the amount of use is measured by the gas shut-off device 112, and the data is accumulated and stored every predetermined period.
  • the data stored in the gas shut-off device 12 is subjected to predetermined information processing based on a periodic data request command from the gas company, and then the gas fee, gas usage amount, discount service provided by the gas company, etc. This information is sent to consumers and gas companies.
  • FIG. 5 is a control block diagram of the CO alarm device 120 connected to the gas shut-off device 112.
  • the CO alarm device 120 includes a CO gas sensor 121 that detects CO gas and changes its signal level according to the CO concentration level, an amplifying unit 122 that amplifies the signal, and a CPU 123 that processes the amplified signal.
  • the CO alarm 120 is connected through a terminal block of the gas shut-off device 112 or the like.
  • the CO alarm device 120 outputs a code signal or an analog signal to the gas cutoff device 112 when the CO gas concentration level increases.
  • 124 is a flow rate detecting means for measuring the gas flow rate.
  • flow rate detecting means 124 there are various types of flow rate detecting means 124, and an ultrasonic signal is transmitted from one to the other by a pair of ultrasonic sensors installed in the flow path shown in the present embodiment, and the gas flow rate used is determined from the propagation time.
  • Some devices detect the flow rate as an electrical pulse signal.
  • a first transmitter / receiver for transmitting or receiving ultrasonic waves and a second transmitter / receiver for receiving or transmitting ultrasonic waves are arranged in opposition to the flow direction, An ultrasonic signal is transmitted from the upstream to the downstream and from the downstream to the upstream at predetermined intervals, and the propagation time is measured. Then, the instantaneous flow rate value is obtained by the flow rate calculation means 125 in consideration of the cross-sectional area of the flow path and the flow state of the fluid from the propagation time difference of the ultrasonic waves between the first transmitter / receiver and the second transmitter / receiver.
  • Numeral 126 is a flow rate storage means for storing a detected instantaneous flow rate that is equal to or higher than a predetermined flow rate and is equal to or higher than a flow rate that is determined as an instrument flow rate.
  • the data is stored as a flow rate pattern group, and is classified into a large flow rate region, a medium flow rate region, and a small flow rate region, and stored with serial instrument numbers.
  • Reference numeral 127 denotes an average flow rate calculation means for inputting instantaneous flow rate values obtained at a predetermined cycle, and a predetermined number of instantaneous flow rate values are collected and averaged to be calculated as an average flow rate value.
  • Reference numeral 128 denotes a flow rate registration means, which is registered as a usage time monitoring target as an instrument flow rate when the obtained average flow rate value is equal to or greater than a predetermined flow rate.
  • the flow rate change width is greater than or equal to a predetermined flow rate with respect to the flow rate value of the previous time or N times before, the increased flow rate is registered as the instrument flow rate. If it decreases, it is determined that the instrument is stopped and the registered flow rate is deleted or changed.
  • CO gas leakage determination means 128 is a CO gas leakage determination means, which outputs a signal corresponding to the CO gas concentration level in the room from the CO alarm 120, and determines which concentration level the leakage signal is.
  • the CO gas leakage determination means 128 receives and processes an analog signal, receives it as a communication signal, and receives it as a digital signal in which the concentration level is encoded.
  • 130 is an appliance estimation means, and past appliance flow pattern groups and flow registration values stored in the appliance flow storage means 131 from the flow rate pattern group stored in the flow rate storage means 126 and the signal of the CO gas leakage determination means 129. Based on the above, it is estimated whether there is an instrument flow pattern that may cause gas leakage.
  • the flow rate pattern device in the flow rate storage unit 126 is estimated as a CO gas leakage device and registered inside.
  • the flow rate value change over the predetermined flow rate, the peak flow rate, and the flow rate change after the peak flow rate are determined based on whether the closeness of the flow rate is within a predetermined range using, for example, a correlation coefficient or covariance.
  • the appliance flow rate storage unit 131 stores information such as a flow rate pattern group of the flow rate storage unit 126 and a flow rate registration value of the flow rate registration unit 128 every time a signal is sequentially output from the CO gas leakage determination unit 129.
  • the monitoring value setting unit 133 stores the appliance continuous use time limit corresponding to the flow rate range from the registered flow rate of the flow rate registration unit 128 or the monitoring determination value of the maximum use flow rate. For example, when the hose that supplies gas to a stove or the like is disconnected for some reason, an abnormally large flow rate is generated, but the total flow cutoff value for monitoring such a condition and the maximum use time of the appliance normally A use time cutoff time limit that defines a time limit for use time is set corresponding to the case where it is used for a much longer time, and this set value and the registered flow rate value of the flow rate registration means 127 are compared and determined by the abnormality determination means 132.
  • the appliance use time exceeds the appliance continuous use limit time corresponding to the registered flow rate value.
  • the CO leakage appliance determination signal is output from the appliance estimation means 130 to the abnormality determination means 132, a much shorter use time limit time is set in preference to the original time limit of the monitor setting means 133.
  • the alarm signal having the highest CO concentration level is output from the CO gas leakage determination means 128, the alarm signal is output to the abnormality determination means 132, and the shut-off means 134 is immediately activated to shut it off.
  • a cutoff signal is sent to the cutoff means 134 to stop the gas supply.
  • the shut-off state and the shut-off content are displayed on the liquid crystal display element and the like, and the center that performs gas safety monitoring is notified through the communication means 135.
  • the abnormality determining means 132 monitors the usage time of the registered flow rate, but adjusts the usage time significantly.
  • the appliance flow rate is registered in the flow rate registration means 127 and the usage time is monitored by the abnormality determination means 129
  • the usage time is adjusted.
  • a call notification with the usage time limit changed is sent to the monitoring center (not shown) of the gas company through the communication means 135.
  • the flow rate range codes of the large flow rate range, medium flow rate range, and small flow rate range belonging to this time and the instrument numbers belonging to each flow rate range are communicated to the center through the communication means 135.
  • the flow rate is detected by the flow rate detection means 124.
  • the propagation time of the ultrasonic signal is measured as a detection value, and this signal is sent to the flow rate calculation means 125 to be calculated as an instantaneous flow rate value.
  • the value is detected, it is determined that the flow rate is an instrument flow, and a time-series flow value is stored as a flow rate pattern.
  • the flow rate code is classified into a large flow rate region, a medium flow rate region, and a small flow rate region and the flow rate region, and an instrument number is assigned and stored.
  • the abnormality determination unit 132 measures and monitors the usage time of the appliance in use by referring to the monitoring value stored in the monitoring value storage unit 133 from the flow rate classification to which the registered flow rate belongs, that is, the time limit value of the usage time. On the other hand, it is also monitored in parallel whether the flow rate value obtained by the average flow rate calculation unit 126 before being registered in the flow rate registration unit 127 does not exceed the abnormal flow rate due to a hose disconnection or the like.
  • the CO gas sensor 121 of the CO alarm device 120 Is detected, and a CO gas leakage signal is output from the CPU 123 to the gas shut-off device 112 as, for example, a first-stage alarm signal as an alarm signal at a very low CO gas concentration level.
  • the appliance estimation unit 130 detects the flow rate registration value and the flow rate pattern group stored in the flow rate storage unit 126, the flow rate data group of the appliance flow rate storage unit 131, and the flow rate pattern.
  • the group and the registered flow rate are compared, and the correlation is examined by dividing into blocks of each flow rate pattern. Judgment is made based on the rise of the flow rate, the peak flow rate, the flow rate value in a stable state, the change flow rate gradient when the flow rate changes, and the like, and it is estimated whether the device flow rate is when the CO gas leak signal is detected.
  • the flow rate pattern group and the registered flow rate are stored in the instrument flow rate storage means 131, and for safety, a signal is output to the abnormality determination means 132 as CO gas leak instrument detection to measure the usage time. And reduce the monitoring time. For example, while the gas table 118 and the gas fan heater 119 are being used, the time monitored from 720 minutes at the beginning is reduced to, for example, 20 minutes. And it classify
  • the CO gas leakage determination means 129 When the CO gas leakage determination means 129 receives the maximum n-th stage alarm signal having a higher CO concentration than the CO alarm device while it is being used, the estimated output that the CO leakage apparatus is in use is output to the abnormality determination means. When output, the abnormality determination unit 132 immediately outputs a blocking signal to the blocking unit 134.
  • the instrument estimation means 130 determines whether the instrument is a CO gas leak instrument based on the data in the instrument flow rate storage means 131 and the correlation coefficient, for example. And a CO gas leakage appliance detection signal is output to the abnormality determination means 132 to greatly limit the usage time.
  • a CO gas leakage appliance determination signal is output from the appliance estimation means 130 to the abnormality determination means 132, a much shorter use time limit time is set in preference to the original time limit of the monitor setting means 133.
  • a call communication with a use time limit is performed by detecting CO gas leakage to the center of the gas company via the communication means 131.
  • a normal call is a code signal indicating an abnormal content and a flow rate classification.
  • a CO leakage code indicating a CO leakage state and an instrument code CO alarm content (concentration levels such as the first and second stages) Encoding) and time limit etc.
  • the alarm signal of the density level in the first stage is an extremely low level signal that does not affect the human body.
  • the second and third alarms are changed and sent.
  • the judgment range of the correlation coefficient of the instrument flow rate pattern in the instrument estimation means 130 is widened, the estimation of the gas leak instrument is facilitated, the monitoring value of the usage time is further shortened, and the remaining time is gradually shortened. .
  • call communication is made to the center.
  • the gas concentration level becomes high at once and the CO gas leakage determination means 129 receives an extremely dangerous alarm signal with the maximum concentration, it outputs to the abnormality determination means 132 and immediately outputs a cutoff signal to the cutoff means 133 to supply gas. To ensure safety.
  • the instrument estimation is performed. From the instrument flow rate registered in the means 130, the time series signal of the flow rate stored in the flow rate storage means 126 at a predetermined flow rate or higher and the data stored in the instrument flow rate storage means 131, it is estimated whether or not it is a CO gas leaking instrument. When it is estimated that the gas leaks, it limits the usage time monitored and monitored by the abnormality determination means 132, and notifies the center of the appliance number that has been classified and stored by the communication means.
  • FIG. 6 is a control block diagram of the gas cutoff device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the same number is attached
  • gas is supplied to the gas table 118 installed in the kitchen and the gas fan heater 119 installed in the living room or bedroom of each household, and the CO alarm is used for monitoring CO gas leakage in the kitchen, living room, bedroom, or the like.
  • a container 120 is installed.
  • Reference numeral 136 denotes an occurrence frequency measuring unit.
  • the instrument estimation unit 130 stores the flow rate pattern stored in the flow rate storage unit 126 and the flow rate registration unit 128. As a group of flow rate data, the data is counted as a gas flow rate, and after reaching the predetermined number of times, the gas leak is detected only by determining the flow pattern without the gas leak signal from the CO gas leak determination means 129.
  • a use time shortening setting signal is output to the abnormality determination means 132 by estimating the start of use of the appliance.
  • the flow rate is detected by the flow rate detection means 124.
  • the propagation time of the ultrasonic signal is measured as a detection value, and this signal is sent to the flow rate calculation means 125 to be calculated as an instantaneous flow rate value.
  • the flow rate is determined to be an instrument flow rate, and the time-series flow rate value is stored as a flow rate pattern.
  • the average flow rate calculation means 127 calculates the average flow rate from the flow rate for each predetermined number, and the obtained average flow rate is compared with the average flow rate N times before, and if there is a flow rate change more than the predetermined flow rate, it is determined that some device is used. The increased flow rate is registered in the flow rate registration means 128.
  • the abnormality determination unit 132 measures and monitors the usage time of the appliance in use by referring to the monitoring value stored in the monitoring value storage unit 133 from the flow rate classification to which the registered flow rate belongs, that is, the time limit value of the usage time. On the other hand, it is also monitored in parallel whether the flow rate value obtained by the average flow rate calculation unit 126 before being registered in the flow rate registration unit 127 does not exceed the abnormal flow rate due to a hose disconnection or the like.
  • the CO gas sensor 121 of the CO alarm device 120 detects the CO gas leak.
  • a warning signal at a very low gas concentration level for example, a CO gas leakage signal is output from the CPU 123 to the gas shut-off device 112 as a first-stage warning signal.
  • the instrument estimation means 130 will register the flow rate registered value and the flow rate pattern group stored in the flow rate storage means 126, the flow rate data group of the instrument flow rate storage means 131, and the flow rate pattern.
  • the group and the registered flow rate are compared, and the correlation is examined by dividing into blocks of each flow rate pattern. Judgment is made based on the rise of the flow rate, the peak flow rate, the flow rate value in a stable state, the change flow rate gradient when the flow rate changes, and the like, and it is estimated whether the device flow rate is when the gas leak signal is detected.
  • the occurrence frequency measuring means 136 measures the number of occurrences of CO gas leak as the occurrence frequency in the flow pattern instrument estimated by the instrument estimation means 130 as a CO gas leak instrument.
  • the flow rate pattern group and the registered flow rate are stored in the instrument flow rate storage means 131, and for safety, a signal is output to the abnormality determination means 132 as a gas leak instrument detection, and the usage time is measured and monitored. To reduce the time spent. For example, while the gas table 118 and the gas fan heater 119 are being used, the time initially monitored from 720 minutes is set to 60 minutes, for example, and the remaining time is shortened.
  • the appliance estimation means 130 estimates whether or not the gas leak appliance is based on the data in the appliance flow rate storage means 131 and the correlation coefficient, for example. Each time, the occurrence frequency measuring means 135 measures the number of times. When the number of occurrences exceeds a predetermined number, even if there is no gas leakage signal from the gas leakage determination means 129, a gas leakage appliance detection signal is output to the abnormality determination means 132 to greatly limit the usage time.
  • the communication unit 131 notifies the center of the gas company of the equipment information such as the equipment number in which an abnormality has occurred, together with the call communication corresponding to the use time limit based on the gas leakage detection.
  • the CO alarm 120 is activated, although not shown, a warning is given to the gas customer by voice notification or the like. However, if the CO alarm is repeated, the CO alarm may be unplugged, resulting in leakage from the gas appliance. However, it can be estimated from the gas flow rate data as the flow pattern of the gas leakage device, and the usage time of the device can be greatly limited. Further, the alarm signal of the concentration level in the first stage is a very low level signal that does not affect the human body, and is an initial stage, and safety can be ensured by limiting the use time.
  • the appliance estimation unit 130 when the CO alarm device 120 detects a gas leak and the CO gas leak determination unit 129 on the gas shut-off device 112 side detects a first-stage alarm signal with a low gas concentration level, the appliance estimation unit 130. Is estimated from the flow rate time series signal stored in the flow rate storage means 126 and the data stored in the flow rate storage means 131 and the data stored in the flow rate storage means 131, and the number of occurrences is estimated.
  • the occurrence frequency measuring means 135 counts, and when the predetermined number of times is reached, even if there is no alarm signal from the CO gas leakage determining means 129, it is estimated as a gas leaking instrument by the signal from the instrument estimating means 130, and the abnormality determining means 132 monitors the time.
  • appliance estimation means 1 By reporting the equipment information such as the equipment number judged abnormal from 0 to the gas company's center, it is easy to identify the CO generating equipment, and the gas company or the gas demand can implement safety measures at an early stage when the gas concentration level is low. It can be taken home and is extremely safe and reliable.
  • FIG. 7 is a diagram showing an installation mode of the gas shut-off device and the gas appliance in Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 8 is a control block diagram of the gas shut-off device.
  • FIG. 8 is a control block diagram of the gas cutoff device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the same number is attached
  • reference numeral 236 denotes a CO abnormality determination unit.
  • the instrument estimation unit 230 stores the flow rate pattern stored in the flow rate storage unit 226. From the registered flow rate of the flow rate registration unit 228, it is determined that there is a CO gas leak as a group of flow rate data groups, and the usage time is monitored in parallel with the flow rate registration unit 228. Even if the abnormality determination unit 232 monitors the usage time of a gas appliance having a flow rate larger than that of the CO generating device, the CO abnormality determination unit 236 monitors the usage time in parallel.
  • a gas shut-off device 212 is installed at the entrance of the gas supply pipe 211 in each household, and various gas appliances that are branched from the gas pipe 213 after passing through the gas shut-off device 212 are used at home.
  • Gas is supplied by piping to the designated location.
  • a gas water heater 214 is installed outdoors, and hot water generated by the gas water heater 214 is installed in a kitchen hot water tap 215, a bath 216 provided with a bathtub or a shower device, a living room, etc. through a water pipe.
  • the floor heating 217 is supplied to form various usage forms.
  • CO carbon monoxide
  • the amount of use is measured by the gas shut-off device 212, and the data is accumulated and stored every predetermined period.
  • the data stored in the gas shut-off device 212 is subjected to predetermined information processing based on a periodic data request command from the gas company, and then a gas fee, a gas usage amount, a discount service provided by the gas company, etc. This information is sent to consumers and gas companies.
  • FIG. 8 is a control block diagram of the CO alarm device 220 connected to the gas cutoff device 212.
  • the CO alarm device 220 includes, as an example, a CO gas sensor 221 that detects CO gas and changes its signal level in accordance with the CO concentration level, an amplification means 222 that amplifies the signal, and a CPU 223 that processes the amplified signal. .
  • the CO alarm device 220 is connected through a terminal block of the gas cutoff device 212 or the like.
  • the CO alarm device 220 outputs a code signal or an analog signal to the gas cutoff device 212 when the CO gas concentration level increases.
  • reference numeral 224 denotes a flow rate detecting means for measuring the gas flow rate.
  • flow rate detection means 224 There are various types of flow rate detection means 224, and an ultrasonic signal is transmitted from one to the other with a pair of ultrasonic sensors installed in the flow path shown in this embodiment, and the flow rate of gas used is determined from the propagation time.
  • Some devices detect the flow rate as an electrical pulse signal.
  • a first transmitter / receiver for transmitting or receiving ultrasonic waves and a second transmitter / receiver for receiving or transmitting ultrasonic waves are arranged in opposition to the flow direction, An ultrasonic signal is transmitted from the upstream to the downstream and from the downstream to the upstream at predetermined intervals, and the propagation time is measured. Then, the instantaneous flow rate value is obtained by the flow rate calculation means 225 in consideration of the cross-sectional area of the flow path and the flow state of the fluid from the ultrasonic propagation time difference between the first transceiver and the second transceiver.
  • 226 is a flow rate storage means for storing the detected instantaneous flow rate that is equal to or higher than a predetermined flow rate and that is equal to or higher than the flow rate that is determined as the instrument flow rate.
  • the data is stored as a flow rate pattern group, and is classified into a large flow rate region, a medium flow rate region, and a small flow rate region, and stored with serial instrument numbers.
  • 227 is an average flow rate calculation means for inputting an instantaneous flow rate value obtained at a predetermined cycle, and a predetermined number of instantaneous flow rate values are collected and averaged to be calculated as an average flow rate value.
  • Reference numeral 228 denotes a flow rate registration means, which is registered as a usage time monitoring target as an instrument flow rate when the obtained average flow rate value is equal to or greater than a predetermined flow rate.
  • the flow rate change width is greater than or equal to a predetermined flow rate with respect to the flow rate value of the previous time or N times before, the increased flow rate is registered as the instrument flow rate. If it decreases, it is determined that the instrument is stopped and the registered flow rate is deleted or changed. Registered in descending order of instrument flow.
  • CO gas leakage determination means 229 is a CO gas leakage determination means, which outputs a signal corresponding to the CO gas concentration level in the room from the CO alarm device 220, and determines which concentration level the leakage signal is.
  • the CO gas leakage determination means 228 receives and processes an analog signal, receives it as a communication signal, and receives it as a digital signal in which the concentration level is encoded.
  • 230 is an appliance estimation means, and a past appliance flow pattern group and flow registration value stored in the appliance flow storage means 231 from the flow rate pattern group stored in the flow rate storage means 226 and the signal of the CO gas leakage determination means 229. Based on the above, it is estimated whether there is an instrument flow pattern that may cause gas leakage.
  • the device having the flow rate pattern in the flow rate storing unit 226 is estimated as a CO gas leaking device and registered therein.
  • the flow rate value change over the predetermined flow rate, the peak flow rate, and the flow rate change after the peak flow rate are determined based on whether the closeness of the flow rate is within a predetermined range using, for example, a correlation coefficient or covariance.
  • the instrument flow rate storage unit 231 stores information such as a flow rate pattern group of the flow rate storage unit 226 and a flow rate registration value of the flow rate registration unit 228 every time a signal is output from the CO gas leakage determination unit 229.
  • the monitor value setting means 233 stores the appliance continuous use time limit corresponding to the flow rate range from the registered flow rate of the flow rate registration means 228 or the monitoring judgment value of the maximum use flow rate. For example, when the hose that supplies gas to a stove or the like is disconnected for some reason, an abnormally large flow rate is generated, but the total flow cutoff value for monitoring such a condition and the maximum use time of the appliance normally A use time cut-off time limit that defines a use time limit is set corresponding to the case of use for a much longer time, and the set value and the registered flow rate value of the flow rate registration means 228 are compared and determined by the abnormality determination means 232. Thus, it is determined whether the registered flow rate value does not exceed the maximum use flow rate value, or whether the appliance use time exceeds the appliance continuous use limit time corresponding to the registered flow rate value.
  • a cutoff signal is sent to the cutoff means 234 to stop the gas supply.
  • the shut-off state and the shut-off content are displayed on the liquid crystal display element and the like, and a communication center 235 is notified to the center that is monitoring the safety of the gas.
  • reference numeral 236 denotes CO abnormality determination means.
  • the instrument estimation means 230 registers the flow rate pattern and flow rate stored in the flow rate storage means 226. From the registered flow rate of the means 228, it is determined that there is a CO gas leak as a group of flow rate data, and the usage time is monitored in parallel with the flow rate registration means 228. Even if the abnormality determination unit 232 monitors the usage time of a gas appliance having a flow rate larger than that of the CO generating device, the CO abnormality determination unit 236 monitors the usage time in parallel.
  • a use time shortening setting signal is output to the CO abnormality determination means 236. That is, when a CO leakage appliance determination signal is output from the appliance estimation means 230 to the CO abnormality determination means 236, a much shorter use time limit time is set in preference to the original time limit of the monitoring setting means 233.
  • the alarm signal having the highest CO concentration level is output from the CO gas leakage determination means 228, the alarm signal is output to the CO abnormality determination means 236, and the interruption means 234 is immediately activated to shut it off.
  • the CO abnormality determination means 236 monitors the CO-generated instrument flow rate by significantly reducing the usage time. After that, when the instrument flow rate is registered in the flow rate registering unit 228 and the usage time is monitored by the abnormality determining unit 232, the power supply voltage of the CO alarm device 220 decreases or the 100V power supply is removed and the original CO detection signal is transmitted. At least, when the CO gas leakage leakage device is estimated by the device estimation means 230, the usage time is automatically adjusted. Each time the usage time is adjusted, the communication means 235 sends a call notification with the usage time limit changed to the monitoring center (not shown) of the gas company. The flow rate range codes of the large flow rate range, medium flow rate range, and small flow rate range and instrument numbers belonging to each flow rate range belonging to this time are communicated to the center through the communication means 235.
  • the flow rate is detected by the flow rate detection means 224.
  • the propagation time of the ultrasonic signal is measured as a detected value, and this signal is sent to the flow rate calculation means 225 to be calculated as an instantaneous flow rate value.
  • the flow rate value is detected, it is determined that the flow rate is an appliance flow rate, and the time series flow rate value is stored as a flow rate pattern.
  • the flow rate code is classified into a large flow rate region, a medium flow rate region, and a small flow rate region and the flow rate region, and an instrument number is assigned and stored.
  • the abnormality determination means 232 measures and monitors the usage time of the used appliance by referring to the monitoring value stored in the monitoring value setting means 233 from the flow rate classification to which the registered flow belongs, that is, the usage time limit time value. Always monitor for abnormal flow rates due to hose disconnection.
  • the flow rate registering unit 228 is registered in order of the flow rate value obtained by the average flow rate calculating unit 227 every time the instrument is used, and the usage time monitoring by the abnormality determining unit 232 is the maximum registered in the flow rate registering unit 228. Measure and monitor the usage time, giving priority to the appliance flow rate.
  • the gas table 218, the gas fan heater 219, and the like are used in a living room or kitchen, if a carbon monoxide (abbreviated as CO) gas leaks due to an incomplete combustion state for some reason, the CO gas sensor 221 of the CO alarm device 220 is used. Is detected, and a CO gas leak signal is output from the CPU 223 to the gas shut-off device 212 as a first-stage alarm signal, for example, as an alarm signal at a very low CO gas concentration level.
  • the appliance estimation means 230 detects the flow rate registration value, the flow rate pattern group stored in the flow rate storage means 226, the appliance number, and the flow rate data group of the appliance flow rate storage means 231.
  • the flow rate pattern group, the registered flow rate, and the instrument number are compared, and the correlation is examined by dividing into blocks of each flow rate pattern. Judgment is made based on the rise of the flow rate, the peak flow rate, the flow rate value in a stable state, the change flow rate gradient when the flow rate changes, and the like, and it is estimated whether the device flow rate is when the CO gas leak signal is detected.
  • the flow rate pattern group and the registered flow rate are stored in the appliance flow rate storage means 231, and a signal is output to the CO abnormality determination means 236 as CO gas leak appliance detection to measure the usage time and start monitoring.
  • the monitoring judgment time is set to a time significantly shorter than the normal usable time than the instrument flow rate. For example, while the gas table 218 and the gas fan heater 219 are being used, the time monitored from the initial 720 minutes is shortened to, for example, 20 minutes. And it classify
  • the CO gas leakage determination means 229 receives the maximum n-th stage alarm signal having a higher CO concentration than the CO alarm device while it is being used, the estimated output that the CO leakage apparatus is in use is output to the abnormality determination means by the apparatus estimation means 230.
  • the CO abnormality determination unit 236 immediately outputs a cutoff signal to the cutoff unit 234.
  • the normal flow rate registration means 228 is registered in the descending order of the appliance flow rate, and the abnormality determination means 232 preferentially monitors the usage time in the descending order of the appliance flow rate.
  • the usage time monitoring of the hot water heater is preceded by the usage time monitoring of the CO leaking appliance.
  • the CO abnormality determining unit 236 monitors the usage time in parallel with the abnormality determining unit 232 when the device estimating unit 230 identifies and determines the CO leaking device.
  • the CO abnormality determination unit 236 monitors the usage time of the CO leakage device and restricts the use. As soon as the time is reached, a shut-off signal is output to the shut-off means 234 to stop gas use.
  • the instrument estimation means 230 uses the data in the instrument flow rate storage means 231 and the CO gas leak instrument in accordance with, for example, a correlation coefficient. Whether or not, and a CO gas leakage appliance detection signal is output to the CO abnormality determination means 236 to greatly limit the use time.
  • a CO leakage appliance determination signal is output from the appliance estimation means 230 to the CO abnormality determination means 236, a much shorter use time limit time is set in preference to the original time limit of the monitoring value setting means 233.
  • the communication information 234 is sent to the center of the gas company together with the call information of the use time limit by the detection of the CO gas leak and the equipment information such as the equipment number of the CO leak detected together with the center.
  • a normal call is a code signal indicating an abnormal content and a flow rate classification.
  • CO leakage a CO leakage code indicating a CO leakage state and an instrument code CO alarm content (concentration levels such as the first and second stages) Encoding) and time limit etc.
  • the alarm signal of the density level in the first stage is an extremely low level signal that does not affect the human body.
  • the second and third alarms are changed and sent.
  • the judgment range of the correlation coefficient of the instrument flow rate pattern in the instrument estimation means 230 is widened, the estimation of the gas leak instrument is facilitated, the monitoring value of the usage time is further shortened, and the remaining time is gradually shortened. .
  • call communication is made to the center.
  • the CO gas leakage determination means 229 receives an extremely dangerous alarm signal with the maximum concentration, it outputs to the CO abnormality determination means 236 and immediately outputs a cutoff signal to the cutoff means 234. Supply is stopped to ensure safety.
  • the instrument estimation is performed. From the instrument flow rate registered in the means 230, the time series signal of the flow rate stored in the flow rate storage means 226 above a predetermined flow rate, and the data stored in the instrument flow rate storage means 231, it is estimated whether or not it is a CO gas leaking instrument.
  • the CO abnormality determination means 236 monitors the usage time independently without being affected by other large flow rate devices, greatly restricting the usage time monitored and classifying and storing it.
  • FIG. 9 is a diagram showing an installation mode of the gas cutoff device and the gas appliance in Embodiment 6 of the present invention
  • FIG. 10 is a control block diagram of the gas cutoff device.
  • Embodiment 6 of the present invention a configuration for executing CO leaking instrument estimation processing in accordance with the determination signal of the CO gas leak determination means will be described.
  • a gas shut-off device 312 is installed at the entrance of the gas supply pipe 311 of each household, and various gas appliances branched from the gas pipe 313 after passing through the gas shut-off device 312 are installed at home.
  • Gas is supplied by piping to the designated location.
  • a gas water heater 314 is installed outdoors, and hot water generated by the gas water heater 314 is installed in a kitchen hot water tap 315, a bath 316 provided with a bathtub or a shower device, a living room, etc. via a water pipe.
  • the floor heating 317 is supplied to form various usage forms.
  • CO carbon monoxide
  • the amount of use is measured by the gas shut-off device 312 and the data is accumulated and stored every predetermined period.
  • the data stored in the gas shut-off device 312 is subjected to predetermined information processing based on a periodic data request command from the gas company, and then the gas fee, gas usage amount, discount service provided by the gas company, etc. This information is sent to consumers and gas companies.
  • FIG. 10 is a control block diagram of the CO alarm device 320 connected to the gas shut-off device 312.
  • the 320 CO alarm device includes a CO gas sensor 321 that detects CO gas and changes its signal level according to the CO concentration level, an amplifying unit 322 that amplifies the signal, and a CPU 323 that processes the amplified signal.
  • the CO alarm 320 is connected through a terminal block of the gas shut-off device 312 or the like.
  • the CO alarm device 320 outputs a code signal or an analog signal to the gas cutoff device 312 as the CO gas concentration level increases.
  • the gas flow rate is measured by the flow rate detection means 324.
  • flow rate detection means 324 There are various types of flow rate detection means 324, and an ultrasonic signal is transmitted from one to the other by a pair of ultrasonic sensors installed in the flow path shown in this embodiment, and the gas used is determined from the propagation time.
  • One that detects the flow rate one that uses a hot-wire sensor in the flow path to obtain the flow rate based on the impedance that changes depending on the flow, and further detects the amount of gas using a metering membrane, and the mechanical operation of the metering membrane is controlled by a magnet and a reed switch
  • a flow rate as an electric pulse signal by a resistance element or the like.
  • a first transmitter / receiver that transmits or receives an ultrasonic wave and a second transmitter / receiver that receives or transmits an ultrasonic wave are arranged opposite to each other in the flow direction, although not shown.
  • An ultrasonic signal is transmitted from upstream to downstream and from downstream to upstream at predetermined intervals to measure the propagation time.
  • the flow rate calculation means 325 obtains the instantaneous flow rate value in consideration of the cross-sectional area of the flow path and the flow state of the fluid from the difference in ultrasonic propagation time between the first transmitter / receiver and the second transmitter / receiver.
  • the flow rate storage means 326 determines a flow rate value equal to or higher than the predetermined flow rate as the instrument flow rate, and stores the instantaneous flow rate equal to or higher than the instrument flow rate in time series.
  • the data is stored as a flow rate pattern group, and is classified into a large flow rate region, a medium flow rate region, and a small flow rate region, and stored with serial instrument numbers.
  • the average flow rate calculation means 327 inputs instantaneous flow rate values obtained at a predetermined cycle, aggregates a predetermined number of instantaneous flow rate values, averages them, and calculates an average flow rate value.
  • the flow rate registration means 328 is registered as a continuous use time monitoring target as an appliance flow rate when the obtained average flow rate value is equal to or higher than a predetermined flow rate.
  • a predetermined flow rate usually, when the flow rate change width is greater than or equal to a predetermined flow rate with respect to the flow rate value before or N times before, the increased flow rate is registered as the instrument flow rate. If it decreases, it is determined that the instrument is stopped and the registered flow rate is deleted or changed.
  • the CO gas leakage determination means 329 outputs a signal corresponding to the CO gas concentration level in the room from the CO alarm device 320, and determines which concentration level the leakage signal is.
  • the CO gas leakage determination means 329 receives and processes an analog signal, receives it as a communication signal, and receives it as a digital signal in which the concentration level is encoded.
  • the appliance estimation means 330 includes a flow rate pattern group stored in the flow rate storage means 326, a signal from the CO gas leakage determination means 329, a past appliance flow rate pattern group stored in the appliance flow rate storage means 331, and a flow rate registration value. From this, it is estimated whether there is an instrument flow pattern that may cause gas leakage. When there is only one flow rate registration in the flow rate registering unit 328, the device having the flow rate pattern in the flow rate storing unit 326 is estimated as a CO gas leakage device and registered therein.
  • the appliance flow rate storage unit 331 sequentially stores information such as a flow rate pattern group of the flow rate storage unit 326 and a flow rate registration value of the flow rate registration unit 328 every time a signal is output from the CO gas leakage determination unit 329.
  • Abnormality determination means 332 monitors the equipment used based on predetermined monitoring conditions.
  • the monitoring value setting means 333 stores the appliance continuous use time limit corresponding to the flow rate range, the monitoring judgment value of the maximum use flow rate, or the like from the registered flow rate of the flow rate registration means 328. For example, when a hose that supplies gas to a stove or the like is disconnected for some reason, an abnormally large flow rate is generated, but the total flow cutoff value for monitoring such a state and the maximum usage time for normal use of the instrument A use time cutoff time limit that defines a time limit for use time is set corresponding to the case where it is used for a much longer time, and this set value is compared with the registered flow rate value of the flow rate registration means 328 by the abnormality determination means 332. By determining, it is determined whether the registered flow rate value does not exceed the maximum use flow rate value, or whether the appliance use time exceeds the appliance continuous use limit time corresponding to the registered flow rate value.
  • a cutoff signal is sent to the cutoff means 334 to stop the gas supply.
  • the shut-off state and shut-off content are displayed on the liquid crystal display element and the like, and the center that performs gas safety monitoring is notified through the communication means 335.
  • the abnormality determining means 332 monitors the usage time of the registered flow rate, and the usage time is greatly shortened and adjusted.
  • the usage time is adjusted.
  • the communication means 335 notifies the gas company monitoring center (not shown) that the usage time limit has been changed. At this time, the flow rate region codes belonging to the large flow rate region, the medium flow rate region, and the small flow rate region and the instrument number belonging to each flow rate region are communicated to the center through the communication means 335.
  • the flow rate is detected by the flow rate detection means 324.
  • the propagation time of the ultrasonic signal is measured as a detected value, and this signal is sent to the flow rate calculation means 325 and calculated as an instantaneous flow rate value.
  • the flow rate storage unit 326 determines that the flow rate is an appliance flow rate, and sequentially inputs the flow rate values and stores them as a flow rate pattern in time series. The At the same time, based on the instantaneous flow rate value of the detected flow rate pattern, the flow rate code is classified into a large flow rate range, a medium flow rate range, and a small flow rate range and a flow rate range, and an instrument number is assigned and stored.
  • the abnormality determination unit 332 measures and monitors the continuous use time of the appliance in use by referring to the monitoring value stored in the monitoring value setting unit 333 from the flow rate classification to which the registered flow belongs, that is, the continuous useable time limit value. . On the other hand, it is also monitored in parallel whether the flow rate value obtained by the average flow rate calculation unit 327 before being registered in the flow rate registration unit 328 does not exceed an abnormal flow rate due to a cause such as hose disconnection.
  • the CO gas sensor 321 of the CO alarm 20 detects the CO gas concentration.
  • a CO gas leakage signal is output from the CPU 323 to the gas shut-off device 312 as a first-stage alarm signal.
  • the appliance estimation means 330 is a flow rate registered value and a flow rate pattern group stored in the flow rate storage means 326, a flow rate data group of the appliance flow rate storage means 331, and a flow rate pattern.
  • the group and the registered flow rate are compared, and the correlation is examined by dividing into blocks of each flow rate pattern. Judgment is made based on the rise of the flow rate, the peak flow rate, the flow rate value in a stable state, the change flow rate gradient when the flow rate changes, and the like, and it is estimated whether the device flow rate is when the CO gas leak signal is detected.
  • the flow pattern group and the registered flow rate are unconditionally stored in the appliance flow rate storage means 331 and signaled as a CO gas leak appliance detection to the abnormality determination means 332 for safety.
  • Output reduce usage time and monitor time. For example, while the gas table 318 and the gas fan heater 319 are being used, the time monitored from the initial 720 minutes is shortened to, for example, 20 minutes. And it classify
  • the CO gas leakage determination means 329 inputs the maximum n-th stage alarm signal having a higher CO concentration than the CO alarm device while it is being used, the estimated output that the CO leakage apparatus is in use is output to the abnormality determination means by the apparatus estimation means 330.
  • the abnormality determination unit 332 immediately outputs a blocking signal to the blocking unit 334.
  • the instrument estimation means 330 determines whether the instrument is a CO gas leak instrument based on the data in the instrument flow rate storage means 331 and, for example, a correlation coefficient. And a CO gas leakage appliance detection signal is output to the abnormality determination means 332 to greatly limit the usage time.
  • a much shorter use time limit time is set in preference to the original time limit of the monitor setting means 333. In other words, when the gas leakage device is repeatedly used and stopped, the limit value of the continuous usable time of the device is set to be shortened according to the number of repetitions.
  • a call communication is performed to the effect that the continuous use time limit has been executed by detecting the CO gas leakage to the center of the gas company via the communication means 335.
  • a normal call is a code signal indicating an abnormal content and a flow rate classification.
  • CO leakage a CO leakage code indicating a CO leakage state, an instrument code, a CO alarm content (first stage, second stage, etc.) Send density level) and time limit.
  • the alarm signal at the first level is a very low level signal that does not affect the human body.
  • the second and third stage alarms are changed and sent.
  • the judgment range of the correlation coefficient of the instrument flow rate pattern in the instrument estimation means 330 is widened, the estimation of the gas leak instrument is facilitated, the continuous use time monitoring value is further shortened, and the remaining time is gradually reduced. shorten.
  • call communication is made to the center.
  • the gas concentration level increases at a stretch and the CO gas leakage determination means 329 receives an extremely dangerous alarm signal with the maximum concentration, it outputs to the abnormality determination means 332 and immediately outputs a shut-off signal to the shut-off means 334. Supply is stopped to ensure safety.
  • the instrument estimation is performed. It is estimated whether or not it is a CO gas leaking instrument from the instrument flow rate registered by the means 330, the time series signal of the instrument flow rate greater than the predetermined flow rate stored in the flow rate storage means 326 and the data stored in the instrument flow rate storage means 331.
  • the usage time monitored by the abnormality determination unit 332 is limited, and the device number classified and stored is reported to the center by the communication unit 335, so that the gas business operator can be notified.
  • the start of use of the gas leakage device is estimated by determining the flow rate pattern without the gas leakage determination signal from the CO gas leakage determination means 29, which is a characteristic configuration of the present invention, and the abnormality determination means 32 is detected.
  • a configuration for outputting a signal for resetting the continuous use time limit value in the shortening direction will be described below as a seventh embodiment.
  • FIG. 11 is a control block diagram of the gas cutoff device according to Embodiment 7 of the present invention. In FIG. 11, the same number is attached to the means for performing the same function as in FIGS.
  • gas is supplied to a gas table 318 installed in the kitchen and a gas fan heater 319 installed in the living room or bedroom of each household, and a CO alarm is used for monitoring CO gas leakage in the kitchen, living room, bedroom, or the like.
  • a device 320 is installed.
  • the instrument estimation means 330 uses the flow rate pattern stored in the flow rate storage means 326. From the registered flow rate of the flow rate registration means 328, a group of flow rate data is counted as having a gas leak frequency. When this count reaches a predetermined number of times, there is no gas leak determination signal from the CO gas leak determination means 329 thereafter. In addition, by determining the flow patterns of the flow rate storage means 326 and the appliance flow rate storage means 331, the start of use of the gas leakage instrument is estimated, and when it is estimated that the gas leakage instrument is used, the abnormality determination means 332 is continuously used. A signal for resetting the limit value in the shortening direction is output.
  • the flow rate is detected by the flow rate detection means 324.
  • the propagation time of the ultrasonic signal is measured as a detected value, and this signal is sent to the flow rate calculation means 325 and calculated as an instantaneous flow rate value.
  • the flow rate storage means 326 determines a flow rate value equal to or higher than a predetermined flow rate as the instrument flow rate, and stores an instantaneous flow rate equal to or higher than the instrument flow rate in time series. While storing as a flow rate pattern group, the flow rate pattern is classified for each flow rate range, and an instrument number is assigned and stored.
  • the average flow rate calculation means 327 inputs instantaneous flow rate values obtained at a predetermined cycle, aggregates a predetermined number of instantaneous flow rate values, averages them, and calculates an average flow rate value.
  • the flow rate registration means 328 is registered as a continuous use time monitoring target as an appliance flow rate when the obtained average flow rate value is equal to or higher than a predetermined flow rate.
  • a predetermined flow rate usually, when the flow rate change width is greater than or equal to a predetermined flow rate with respect to the flow rate value before or N times before, the increased flow rate is registered as the instrument flow rate. If it decreases, it is determined that the instrument is stopped and the registered flow rate is deleted or changed.
  • the abnormality determination unit 332 measures and monitors the usage time of the appliance in use by referring to the monitoring value stored in the monitoring value setting unit 333, that is, the time limit value of the usage time, from the flow rate classification to which the registered flow rate belongs. On the other hand, it is also monitored in parallel whether the flow rate value obtained by the average flow rate calculation unit 327 before being registered in the flow rate registration unit 328 does not exceed an abnormal flow rate due to a cause such as hose disconnection.
  • the CO gas sensor 321 of the CO alarm device 320 detects the CO gas leak.
  • a CO gas leak signal is output from the CPU 323 to the gas shut-off device 312 as a first stage alarm signal.
  • the appliance estimation unit 330 is configured to store the flow rate registered value and the flow rate pattern group stored in the flow rate storage unit 326, the flow rate data group of the appliance flow rate storage unit 331, and the flow rate pattern. The group and the registered flow rate are compared, and the correlation is examined by dividing into blocks of each flow rate pattern. Judgment is made based on the rise of the flow rate, the peak flow rate, the flow rate value in a stable state, the change flow rate gradient when the flow rate changes, and the like, and it is estimated whether the device flow rate is when the gas leak signal is detected.
  • the CO generation frequency measuring means 336 measures the number of occurrences of CO gas leak as the frequency of occurrence in the flow pattern device estimated by the device estimation means 330 as a CO gas leakage device.
  • the flow rate pattern group and the registered flow rate are stored in the instrument flow rate storage means 331, and for safety, a signal is output to the abnormality determination means 332 as gas leak instrument detection, and the usage time is measured. Reduce the monitoring time. For example, while the gas table 318 and the gas fan heater 319 are being used, the time initially monitored from 720 minutes is set to 60 minutes, for example, to reduce the remaining time.
  • the instrument estimation means 330 estimates whether the instrument is a gas leak instrument based on the data in the instrument flow rate storage means 331 and, for example, a correlation coefficient. Each time, the number of times is measured by the CO generation frequency measuring means 336. When the number of occurrences exceeds a predetermined number, even if there is no gas leak signal from the gas leak determination unit 329, a gas leak instrument detection signal is output to the abnormality determination unit 332, and the usage time is greatly limited.
  • the communication means 335 notifies the center of the gas company of the equipment information such as the equipment number in which an abnormality has occurred, together with the call communication corresponding to the use time restriction by the gas leak detection.
  • the CO alarm device 320 is activated, although not shown, a warning is given to the gas customer by voice notification or the like. However, if the CO alarm device 320 is repeated, the CO alarm device 320 may be unplugged, resulting in leakage from the gas appliance. Although it may not be possible to report even if it is done, it can be estimated as a flow pattern of the gas leaking instrument from the gas flow rate data, and the usage time of the instrument can be greatly limited.
  • the alarm signal for the concentration level in the first stage is an extremely low level signal that does not affect the human body, and it is an early stage, and safety can be ensured by limiting the use time.
  • the appliance estimation unit 330 when the CO alarm device 320 detects a gas leak and the CO gas leak determination unit 329 on the gas cutoff device 312 side detects the first-stage alarm signal having a low gas concentration level, the appliance estimation unit 330. Is estimated from the flow rate time series signal stored in the flow rate storage means 326 and the data stored in the flow rate storage means 331 and the number of occurrences. Counting is performed by the CO generation frequency measuring means 336, and when this count reaches a predetermined number of times, even if there is no alarm signal from the CO gas leakage determining means 329, it is estimated as a gas leaking instrument by the signal from the instrument estimating means 330, and an abnormality is determined. The continuous use time which is time-monitored by the means 332 is limited.
  • appliance estimation means 330 This ensures the safety of gas appliance users, prevents fires and life hazards due to gas leaks, and reports appliance information such as appliance numbers determined abnormally by appliance estimation means 330 to the gas business operator's center. It is possible to easily identify the CO generating device, implement safety measures at an early stage when the gas concentration level is low, and provide an extremely safe and highly reliable environment for using the gas device. it can.
  • FIG. 12 is a block diagram of an alarm device compatible system meter according to Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram of the alarm device compatible system meter,
  • FIG. 14 is a block diagram of a CO alarm device, and
  • FIG. It is a flowchart which shows the determination process at the time of CO generation
  • the alarm-compatible system meter includes an ultrasonic flow rate measuring unit 418 as a flow rate measuring unit that measures the flow rate of the gas flowing through the flow path 417, and a gas blocking unit that blocks the gas when an abnormality is detected.
  • CO carbon monoxide
  • a CO alarm device 430 provided with a communication device 429, and the fire alarm device 424 and the gas alarm device 4. 7 and a CO alarm device 430 are provided in communication with at least one of the alarm devices, the alarm device is identified by the identification device 431, and the gas meter 421 selects the treatment according to the identification result.
  • the configuration was as follows.
  • 433 is a gas appliance such as a gas water heater, a gas cooker, and a gas fan heater connected to the flow path 417
  • 434 is a non-gas appliance such as an FF oil heater and an oil fan heater
  • 438 is various information. Is an in-home display device.
  • the ultrasonic flow rate measuring means 418 of the gas meter 421 instantly determines whether or not the gas is used, and the gas is being used. If it is determined that the gas is immediately shut off, the gas can be shut off immediately, and a safety process with improved safety can be performed.
  • 436 is a CO sensor.
  • the treatment selection means 432 determines whether or not there is a signal from the CO alarm device 430 in step (hereinafter referred to as S) 1, and if there is a signal, the signal from the ultrasonic flow rate measurement means 418.
  • step S2 it is determined whether there is a gas flow rate. If there is a gas flow rate, the process proceeds to step S4. When there is no gas flow rate in S2, it is determined that CO is generated from a device other than gas, and information on the presence of CO generated from a device other than gas is reported to the management center through the external communication means 440 (S3). If there is a gas flow rate in S2, a shutoff output is made to the shutoff valve 419 (S4), the gas is shut off, and information on the occurrence of CO from the gas equipment is reported to the management center (S5).
  • FIG. 16 is a flowchart showing a determination process when CO occurs in the alarm system counter according to Embodiment 9 of the present invention.
  • the block diagram of the alarm-compatible system meter is the same as that in FIG. 13 except that the program selection unit 432 shown in FIG. That is, the treatment selection means 432 stores a program for executing the control flow from S6 to S12 shown in FIG.
  • the treatment selection means 432 determines whether there is a signal from the CO alarm device 430 (S6), and if there is a signal, determines whether there is a gas flow rate based on the signal from the ultrasonic flow rate measurement means 418. If there is a gas flow rate (S7), the process proceeds to S10. If there is no gas flow rate in S7, it is determined that CO is generated from a device other than gas, and information on the presence of CO generated from a device other than gas is sent to the management center through the external communication means 440 (S8). A signal for displaying the occurrence of CO from a device other than gas is output to the in-home display device 438.
  • shutoff valve 419 S10
  • the gas is shut off
  • information on the occurrence of CO from the gas equipment is sent to the management center (S11)
  • the in-home display device 438 is sent in S12 Outputs a signal indicating that CO has been generated from the gas equipment.
  • FIG. 17 is a flowchart showing a determination process when CO occurs in the alarm-compatible system meter according to the tenth embodiment of the present invention.
  • the block diagram of the alarm-compatible system meter is the same as that in FIG. 13 except that the program selection unit 432 shown in FIG. That is, the treatment selection means 432 stores a program for executing the control flow from S13 to S20 shown in FIG.
  • the treatment selection means 432 determines whether there is a signal from the CO alarm device 30 (S13), and if there is a signal, determines whether there is a gas flow rate based on the signal from the ultrasonic flow rate measurement means 418. If there is a gas flow rate (S14), the process proceeds to S18. If there is no gas flow rate in S14, it is determined that CO is generated from a device other than gas, and information on the occurrence of CO from a device other than gas is reported to the management center through the external communication means 440 (S15). A signal for displaying the presence of CO from a device other than gas is output to the in-home display device 438, and a signal for performing special notification is output to each alarm device (S17).
  • shutoff valve 419 S18
  • the gas is shut off
  • information on the occurrence of CO from the gas equipment is reported to the management center (S19)
  • the in-home display device 438 is sent in S20.
  • FIG. 18 is a flowchart showing a determination process when CO occurs in the alarm device corresponding system meter according to the eleventh embodiment of the present invention
  • FIG. 19 is a configuration diagram of location information of the alarm device that communicates when each alarm device is activated.
  • the block diagram of the alarm-compatible system meter is the same as that in FIG. 13 except that the program selection unit 432 shown in FIG. That is, the treatment selection means 432 stores a program for executing the control flow from S21 to S27 shown in FIG.
  • the treatment selection means 432 determines whether there is a signal from the CO alarm device 430 (S21), and if there is a signal, determines whether there is a gas flow rate based on the signal from the ultrasonic flow rate measurement means 418. If there is a gas flow rate (S22), the process proceeds to S25. When there is no gas flow rate in S22, it is determined that CO is generated from a device other than gas, and the CO generation location is specified from the installation location information of the alarm device included in the signal from the CO alarm device 430 (S23). ). Then, the information on the occurrence of CO and the information on the location where CO is generated from equipment other than gas is reported to the management center through the external communication means 440 (S24).
  • shutoff output is made to the shutoff valve 419 (S25), the gas is shut off, and the CO generation location is specified from the location information of the alarm device included in the signal from the CO alarm device 430. (S26). Then, the management center is notified of CO occurrence information and CO occurrence location information from the gas equipment (S27).
  • the case where CO is generated has been described.
  • the fire alarm 424 is activated or the gas alarm 427 is activated, the occurrence location can be more reliably specified by using the alarm installation location information. It becomes.
  • the information on the direction of the installation location information of the alarm device in FIG. 19 is not limited to the four directions of east, west, south, and north.
  • the information can be obtained by setting the north and east information to 1. Eight directions can be represented without increasing, and the location can be specified in more detail.
  • FIG. 20 is a flowchart showing a determination process when CO occurs in the alarming system meter according to the twelfth embodiment of the present invention.
  • the block diagram of the alarm-compatible system meter is the same as that in FIG. 13 except that the program selection unit 432 shown in FIG. That is, the treatment selection means 432 stores a program for executing the control flow from S28 to S36 shown in FIG.
  • the treatment selection means 432 determines whether there is a signal from the CO alarm device 430 (S28), and if there is a signal, determines whether there is a gas flow rate from the signal from the ultrasonic flow rate measurement means 418. If there is a gas flow rate, the process proceeds to S33. If there is no gas flow rate in S29, it is determined that CO is generated from a device other than gas, and the CO generation location is identified from the installation location information of the alarm device included in the signal from the CO alarm device 30 (S30). ). Then, the information on the occurrence of CO and the information on the location where CO is generated from equipment other than gas is reported to the management center through the external communication means 440 (S31). Outputs a signal to display the location.
  • shutoff valve 419 If there is a gas flow rate in S29, a shutoff output is made to the shutoff valve 419 (S33), the gas is shut off, and the CO generation location is identified from the location information of the alarm device included in the signal from the CO alarm device 430. (S34). Then, information on the occurrence of CO from the gas equipment and the information on the location where the CO has occurred is reported to the management center (S35), and a signal for displaying the occurrence of CO from the gas equipment and the display of the CO occurrence location is output to the in-home display device 438 in S36. .
  • FIG. 21 is a flowchart showing a determination process when CO occurs in the alarm-compatible system meter according to the thirteenth embodiment of the present invention
  • FIG. 22 is a block diagram of a gas device provided with communication means and a device other than gas
  • FIG. It is an installation place information block diagram of each apparatus which communicates with an alarm device corresponding system meter.
  • the block diagram of the alarm-compatible system meter is the same as that in FIG. 13 except that the program selection unit 432 shown in FIG. That is, the treatment selecting means 432 stores a program for executing the control flow from S37 to S45 shown in FIG.
  • the treatment selection unit 432 determines whether there is a signal from the CO alarm device 430 (S37), and if there is a signal, determines whether there is a gas flow rate based on the signal from the ultrasonic flow rate measurement unit 418. If there is a gas flow rate (S38), the process proceeds to S42. If there is no gas flow rate in S38, it is determined that CO is generated from a device 434 other than the gas shown in FIG. 22, and the alarm location information (see FIG. 23) included in the signal from the CO alarm device 430 is used. Then, the CO generation location is specified (S39). In S40, the apparatus installation location information (see FIG. 23) from the gas appliance 433 and the non-gas appliance 434 shown in FIG.
  • the matching device 22 is compared with the CO generation location specified in S39 to determine whether there is a matching appliance.
  • the matching device is identified as a CO generating device (S41). If there is a gas flow rate in S38, a shutoff output is made to the shutoff valve 419 (S42), the gas is shut off, and CO is generated from the alarm location information (see FIG. 23) included in the signal from the CO alarm 430. A place is specified (S43).
  • S44 device installation location information (see FIG. 23) from the gas device 433 and the non-gas device 434 is compared with the CO generation location specified in S43, and it is determined whether there is a matching device. It is identified as a CO generating device (S45).
  • the identification of the CO generating device has been described.
  • a movable device such as an oil fan heater.
  • processing such as reporting the CO occurrence location information to the management center and displaying it on the home display device, it is possible to ensure the safety equivalent to or higher than the conventional one.
  • adding the device operation information to the device installation location information it is possible to specify the CO generating device more accurately.
  • FIG. 24 is a diagram showing an installation mode of the gas cutoff device and the gas appliance in Embodiment 14 of the present invention
  • FIG. 25 is a control block diagram of the gas cutoff device.
  • a gas shut-off device 512 is installed at the entrance of the gas supply pipe 511 in each household, and branches to the place where various gas appliances used at home are installed after branching from the gas pipe 513 via the gas shut-off device 512. Piped and supplied with gas.
  • a gas water heater 514 is installed outdoors, and hot water generated by the gas water heater 514 is installed in a kitchen hot water tap 515, a bath 516 provided with a bathtub or a shower device, a living room, etc. through a water pipe. It is supplied to the floor heating 517 thus formed and forms various usage forms.
  • gas when indoors, gas is supplied to a gas table 518 installed in the kitchen and a gas fan heater 519 installed in the living room or bedroom, etc., but an alarm 520 is installed in the kitchen, living room or bedroom. Gas leak monitoring.
  • the amount of use is measured by the gas shut-off device 512, and the data is accumulated and stored every predetermined period.
  • the data stored in the gas shut-off device 512 is subjected to predetermined information processing based on a periodic data request command from the gas company, and then the gas fee, gas usage amount, discount service provided by the gas company, etc. This information is sent to consumers and gas companies.
  • FIG. 25 is a control block diagram of the alarm device 520 connected to the gas shut-off device 512.
  • the alarm device 520 includes a gas sensor 521 that detects gas and changes its signal level according to the concentration level, amplification means 522 that amplifies the signal, and CPU 523 that processes the amplified signal.
  • the alarm device 520 is connected through a terminal block of the gas shut-off device 512 or the like.
  • the alarm device 520 outputs a code signal or an analog signal to the gas cutoff device 512 when the gas concentration level increases.
  • the gas shut-off device 512 is one configuration example that achieves the object of the present application.
  • Reference numeral 524 denotes a flow rate detecting means for measuring the gas flow rate.
  • flow rate detection means 524 There are various types of flow rate detection means 524, and an ultrasonic signal is transmitted from one to the other by a pair of ultrasonic sensors installed in the flow path shown in this embodiment, and the flow rate of gas used is determined from the propagation time.
  • Some devices detect the flow rate as an electrical pulse signal.
  • the flow rate detecting means 524 using an ultrasonic sensor will be briefly described.
  • a first transmitter / receiver that transmits or receives ultrasonic waves and a second transmitter / receiver that receives or transmits ultrasonic waves are arranged in opposition to the flow direction, and are determined in advance.
  • An ultrasonic signal is transmitted from the upstream to the downstream and from the downstream to the upstream for each period, and the propagation time is measured.
  • the instantaneous flow rate value is obtained by the flow rate calculation means 525 in consideration of the size of the flow path and the fluid flow state from the difference in propagation time of the ultrasonic waves between the first transceiver and the second transceiver.
  • Reference numeral 526 is an average flow rate calculation means, and instantaneous flow rate values obtained in a predetermined cycle are input here, and a predetermined number of instantaneous flow rate values are collected and averaged to be calculated as an average flow rate value.
  • Reference numeral 527 denotes a flow rate registration means, which is registered as a usage time monitoring target as an instrument flow rate when the obtained average flow rate value is equal to or higher than a predetermined flow rate.
  • the flow rate change width is greater than or equal to a predetermined flow rate with respect to the flow rate value of the previous time or N times before, the increased flow rate is registered as the instrument flow rate.
  • the gas leakage determination means 528 is a gas leakage determining means, which determines a signal according to the gas concentration level of the room installed from the alarm device 520 and determines which level.
  • the gas leakage determination means 528 receives and processes an analog signal, receives it with a communication signal, and receives it with a digital signal in which a concentration level is encoded.
  • the abnormality determination unit 529 is an abnormality determination means for monitoring the appliances used.
  • the abnormality determination unit 529 stores the appliance continuous use time limit corresponding to the flow rate range from the registered flow rate of the flow rate registration unit 527 or the monitoring determination value of the maximum use flow rate. For example, when the hose that supplies gas to a stove or the like is disconnected for some reason, an abnormally large flow rate is generated, but the total flow cutoff value for monitoring such a condition and the maximum use time of the appliance normally A use time cutoff limit time that defines a use time limit time is set corresponding to the case of using for a much longer time. The set value and the registered flow rate value of the flow rate registration means 527 are compared and determined by the abnormality determination means 529.
  • the abnormality determination means 529 determines that there is an abnormality, a cutoff signal is sent to the cutoff means 530 to stop the gas supply.
  • the shut-off state and the shut-off content are displayed on the liquid crystal display element or the like, and the center that performs gas safety monitoring is notified through the communication means 531 and the like.
  • the usage time adjusting means is a usage time adjusting means.
  • the instrument flow rate is registered in the flow rate registration means 527 and the usage time is monitored by the abnormality determination means 529, when a gas leak signal is input to the gas leak determination means 528, the gas concentration level is changed. Adjust the usage time. Whenever the usage time is adjusted, a call notification with the usage time limit changed by a gas leakage signal is sent to the monitoring center (not shown) of the gas company through the communication means 531.
  • the alarm signal having the highest concentration level is output from the gas leak determination unit 528, the alarm signal is output to the abnormality determination unit 529, and the cutoff unit 530 is immediately driven.
  • the flow rate is detected by the flow rate detection means 524.
  • the propagation time of an ultrasonic signal is measured as a detected value, and this signal is sent to the flow rate calculation means 525 to be calculated as an instantaneous flow rate value. It is calculated as an average flow value, and the obtained average flow rate is registered in the flow rate registering means 527 when it is determined that the appliance is used when the flow rate changes above a predetermined flow rate.
  • the abnormality determination means 529 monitors the appliance used with reference to the monitoring value stored from the flow rate classification to which the registered flow rate belongs, that is, the time limit value of the usage time. Alternatively, it is also monitored in parallel whether the flow rate value obtained by the average flow rate calculation unit 526 before being registered in the flow rate registration unit 527 does not exceed the abnormal flow rate due to a cause such as hose disconnection.
  • a gas table 518, a gas fan heater 519, or the like gas leakage occurs due to deterioration of the rubber hose and the gas sensor 521 of the alarm 520 detects the gas shut-off device 512 from the CPU 523 as a first stage signal. Sent to.
  • the gas leakage determination means 528 detects the first stage signal
  • the remaining time remaining from the initial monitoring time of 720 minutes, for example, when the gas table 518 or the gas fan heater 519 is being used is reduced to, for example, 30 minutes.
  • a call communication corresponding to the use time limit based on the gas leak detection is performed to the center of the gas company via the communication means 531.
  • the alarm signal of the first level concentration level is a very low level signal that does not affect the human body.
  • the second and third stage alarms are changed and sent. Accordingly, the remaining usage time is gradually shortened.
  • An alarm signal is input to shorten the use time and make a call communication to the center.
  • the use time adjustment means 532 returns the adjustment time to 0 and outputs it to the abnormality determination means 529 immediately.
  • a shut-off signal is output to the shut-off means 530 to stop the gas supply to ensure safety.
  • the gas leak determination unit 528 on the gas shut-off device 512 side registers and monitors the flow rate registration unit 527 as an instrument flow rate according to the gas concentration level signal.
  • the time adjustment means 532 to shorten the usage time of the current flow rate and reporting it to the gas operator's center, safety measures can be taken at an early stage when the gas concentration level is low. It is extremely safe and easy to use.
  • FIG. 26 is a control block diagram of the gas cutoff device according to Embodiment 15 of the present invention.
  • the same number is attached
  • gas is supplied to the gas table 518 installed in the kitchen and the gas fan heater 519 installed in the living room or bedroom of each household, and the alarm device 520 is used for monitoring gas leaks in the kitchen, living room, bedroom, or the like. Is installed.
  • the alarm device 520 is a wireless transmission unit 533.
  • the gas sensor 521 detects gas and outputs a signal level according to the concentration level
  • the amplification unit 522 amplifies the signal
  • the CPU 523 outputs an output signal corresponding to the concentration level. Processing is performed, and an alarm signal is transmitted from the wireless transmission means 533.
  • Reference numeral 534 denotes wireless communication means that is installed separately from, or built into, the gas shutoff device 512.
  • the wireless communication means 534 receives the gas leak alarm signal from the alarm device 520, it can output it to the gas leak determination means 528 or report it to the center of the gas company through the communication means 531 of the gas shut-off device 512.
  • the flow rate is detected by the flow rate detection means 524.
  • the propagation time of an ultrasonic signal is measured as a detected value, and this signal is sent to the flow rate calculation means 525 to be calculated as an instantaneous flow rate value. It is calculated as an average flow value, and the obtained average flow rate is registered in the flow rate registering means 527 when it is determined that the appliance is used when the flow rate changes above a predetermined flow rate.
  • the abnormality determination means 529 monitors the appliance used with reference to the monitoring value stored from the flow rate classification to which the registered flow rate belongs, that is, the time limit value of the usage time. Alternatively, it is also monitored in parallel whether the flow rate value obtained by the average flow rate calculation means 526 before being registered in the flow rate registration means 27 does not exceed an abnormal flow rate due to a cause such as hose disconnection.
  • a gas table 518, a gas fan heater 519, etc. are used, a gas leak occurs due to deterioration of the rubber hose, etc.
  • the CPU 523 amplifies the gas leak alarm.
  • the first-stage signal is transmitted from the CPU 523 to the gas shut-off device 512 via the wireless transmission means 533.
  • the wireless communication means 534 on the gas shut-off device 512 side receives the first stage signal as this gas leak alarm, it outputs the first stage signal to the gas leak determination means 528.
  • the gas leak determination means 528 detects a gas leak signal, the remaining time remaining after the initial monitoring from 720 minutes, for example, when the gas table 518 or the gas fan heater 519 is being used is shortened to, for example, 30 minutes.
  • a call communication corresponding to the use time limit based on the gas leak detection is performed to the center of the gas company via the communication means 531.
  • the alarm signal of the first level concentration level is a very low level signal that does not affect the human body.
  • the second and third stage alarms are changed and sent. Accordingly, the remaining usage time is gradually shortened.
  • An alarm signal is input to shorten the use time and make a call communication to the center.
  • the use time adjustment means 532 returns the adjustment time to 0 and outputs it to the abnormality determination means 529 immediately.
  • a shut-off signal is output to the shut-off means 530 to stop the gas supply to ensure safety.
  • a gas leak communication signal is received by the wireless communication means 534 on the gas shut-off device 512 side and transmitted to the gas leak determination means 528,
  • the usage time of the flow rate registered and monitored as the instrument flow rate in the flow rate registration means 27 is shortened via the usage time adjustment means 532 in accordance with the gas concentration level signal, and the gas business.
  • the gas shut-off device can appropriately secure a use restriction function of a gas flow rate device that identifies and monitors a gas leakage device when gas leakage is detected, and can be applied to all device monitoring devices.
  • the alarm-compatible system meter can identify the location where an abnormality has occurred based on the installation location information of not only a CO alarm but also a fire alarm or a gas alarm, abnormal conditions such as smoke or fire due to an abnormality in electrical equipment may occur. It can also be applied to.

Abstract

 COガスの濃度レベルにより器具の使用制限機能を適切に制御することを目的とする。流量検出後流量記憶手段26で分類して記憶し、求めた平均流量を器具流量として登録する流量登録手段28と、CO警報器20よりCOガスの濃度レベルに応じた出力信号を入力するCOガス漏洩判定手段29と、COガス漏洩判定手段29の出力信号と流量登録手段28で流量登録されると流量記憶手段26の記憶した流量パターン群と登録流量とを格納しガス漏洩器具を推定する器具推定手段30と流量パターン群を記憶する器具流量記憶手段31と器具情報を通報する通信手段35とからなる。

Description

ガス遮断装置及び警報器対応システムメータ
 本発明は、CO警報器とガスメータを用いて、CO発生時のガス器具の使用を制限するように制御するガス遮断装置に関し、特に、CO警報器からの出力信号によりCOガス漏洩器具を特定し、保安を確保するガス遮断装置に関するものである。
 また、本発明は、CO警報器とガス遮断装置に関し、CO警報器からの出力信号により一酸化炭素ガス漏洩器具を特定し保安を確保するガス遮断装置に関するものである。
 また、本発明は、CO警報器とガスメータを用いて、CO発生時のガス器具の使用を制限するように制御するガス遮断装置に関し、特に、CO警報器からの出力信号によりCOガス漏洩器具を特定し、保安を確保するガス遮断装置に関するものである。
 また、本発明は、ガスの使用流量を計測するガスメータと屋内に設置された異常警報器との連携において、事故の防止のための処置を行う警報器対応システムメータに関するものである。
(第1の従来例)
 第1の従来例において、CO警報器とガスメータを用いて、CO発生時のガス器具の使用を制限するように制御するガス遮断装置として、例えば図27に示すような構成のものが知られている(特許文献1参照)。この特許文献1のガス遮断装置について図27を用いて簡単に説明する。
 801は警報器、802はマイコンガスメータで、信号線を介して接続されている。マイコンメータ802は、NCU803に接続され、電話回線804を介して図示していない監視センタに接続されている。
 警報器801では、メタンガスセンサ811により、メタンを検出する。805はCOセンサで、COを検出するガスセンサである。806はCPUで検出ガスの発生によりメタンガスセンサ811やCOセンサ805の信号を検出する。センサー情報を連続的なガスの濃度値として検知する。807は音声LSIで、スピーカ808を介してガス漏れ状況を検出すると音声で周囲に通知する。809はLEDで、ガス漏れ状況を検出すると表示し周囲に通知する。810は電源回路で、最初に電源が警報器801に印加されると、前述の機能が動作開始する。
 次に、上記構成の動作を説明する。この種の警報器801は、多くの場合、家庭の炊事場所におかれる。一般に、都市ガスでは可燃ガスであるメタンガスを検知すると共に、不完全燃焼時に発生するCOガスを検知する場合がある。メタンガスセンサ811やCOセンサ805はその可燃性を利用し、高温のコイル付近で検出対象の可燃性ガスを燃焼させることによってセンサ温度が上昇し抵抗値変化等で検出される。ガスを検出すると、メタンガスセンサ811やCOセンサ805よりCPU806に出力され、ガス漏れを検知する。警報器801がガス漏れ状況の発生を検知すると、音声LSI807を通じてスピーカ808やLED809を介して表示や音声で周囲の人に通知する。
 警報器801がガスを検知すると信号線を介し、マイコンメータ802に情報が送られ、更にマイコンメータ802よりNCU803を通し、電話回線804を介して監視センターに通報する。種々の文献などにあるように、警報器801がガス漏れを検知し、マイコンメータ802に送られると、マイコンメータ802はガス供給を停止し、ガス通路を遮断する。ガス濃度が上昇すると、警報器801は警報アラーム送信を行う。更にガス濃度が上昇すると、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍等のように一定の間隔のガス濃度上昇、低下に応じて送信を行う。
(第2の従来例)
 第2の従来例において、警報器対応システムメータとしては、例えば特許文献2に記載させたものが知られていた。以下、その構成について図28を参照しながら説明する。
 図28に示すように、ガスメータ901は、積算表示部902、計量部903、流量センサ904を備えている。上記積算表示部902は、ガス供給源であるガス容器(図示せず)からガス器具(図示せず)に供給されるガスの流量がカウント表示(積算表示)される。そして、この積算表示部902は、計量部903を介して流量センサ904に接続されている。
 そして、ガスメータ901は、弁閉により、ガス容器からガス器具へのガス供給を遮断する遮断弁905と、ガス漏れ警報器906が接続される端子台907と、伝送コントローラ(NCU)908が接続される端子台909とを備えている。
 また、上記NCU908は、電話線を通じて、電話回線網に接続し、遠隔の管理センタとの通信を行うためのモデム(図示せず)及び電話線の接続を加入者電話機とガスメータ901との間で切り替える自動切替器(図示せず)を備えている。
 さらに、ガスメータ901は、制御回路910を備えている。制御回路910は、主制御部であるマイクロコンピュータ(μCOM)911と、動作電源として機能する電池912と、インタフェース913などから構成されている。ここで、914はプログラムや固定データなどを格納する読み出し専用のメモリであるROM、915はROM914に格納したプログラムに従って各種の処理演算を行う中央処理ユニット(CPU)、916はCPU915における処理に利用する作業エリアや処理演算結果を格納するデータ格納エリアを有する読み出し書き込み自在のメモリであるRAMである。また、上述したインタフェース913には、流量センサ904のパルス出力端、遮断弁905の制御端、端子台907及び909などが接続されている。
 上記構成において、ガスメータ901内のCPU915は、ガス容器からガス器具へと流れるガス流量を検出し、この検出したガス流量を積算してガス使用量として検出する計量処理と、ガス漏れ警報器906がガス漏れを検出するとNCU908を制御して、遠隔にある管理センタにガス漏れを通報するガス漏れ通報処理とを行うことになっていた。
特開平11-306463号公報 特許第3976624号公報
 しかしながら、上記第1の従来例の構成では、使用中のガス器具が何らかの原因で不完全燃焼状態に陥り、警報器が早期に一酸化炭素ガス(以降COガスと記載)を検出したとしても、マイコンメータでは通常の器具使用状態の流量を検出しており、COガス発生器具を特定することができず、またマイコンメータがガス供給を停止すると複数のガス器具を使用していた場合、どの器具がCOガスを排出していたかわからず、結果として器具の修理、補修が遅れ、特に密閉された室内でストーブや風呂釜給湯器などを使用している場合、COガスは無色無臭であるため、利用者の生命等が危険な状態に長く置かれる場合があり、安全性の面で課題を有することになる。
 また、上記第1の従来例の構成では、警報器がガス漏れを検出し、マイコンメータ1でガス供給を停止してもかなり高いガス濃度の状態になって遮断する場合があり、密閉された室内でストーブなどを使用している場合、利用者の生命等が危険な状態に長く置かれる場合があり安全性の面で課題を有することになる。
 上記第2の従来例の構成では、ガス漏れ警報器のガス漏れ検知の情報によりガス遮断が行われていたが、ガスが使用されていない場合、例えば石油機器を使用してCOガスが発生した場合などは何も行われていないという課題があった。
 本発明の目的は、上記第1の従来例における課題を解決するもので、CO警報器からの低濃度のCOガス検出信号に基づいて作動し、流量データより使用器具の判別が可能なガスメータを用いて、COガス発生時の使用ガス器具を特定することで、早期に器具修理などの対応ができ、信頼性が高く安全性の高いガス遮断装置を提供することである。
 本発明の他の目的は、上記第1の従来例における課題を解決するもので、警報器より低濃度の一酸化炭素ガスから、一酸化炭素発生器具を特定し、早期に器具修理などの対応ができ、信頼性が高く安全性の高いガス遮断装置を提供することである。
 本発明の他の目的は、上記第1の従来例における課題を解決するもので、CO警報器からの低濃度のCO検出信号に基づいて作動するとともに、流量データより使用器具の判別が可能なガスメータを用いて、CO漏洩器具を特定することで、早期に器具修理などの対応ができ、信頼性が高く安全性の高いガス遮断装置を提供することである。
 本発明の他の目的は、上記第1の従来例における課題を解決するもので、警報器より低濃度のガス漏れから、高濃度のガス漏れ検知まで多段の信号を受け、早期にガス供給を停止する、誤遮断がなく、安全性の高いガス遮断装置を提供することである。
 本発明の他の目的は、上記第2の従来例における課題を解決するもので、通信手段を備えたCO警報器からの信号とガス使用の有無を監視し、CO発生がガス機器あるいはガス以外の機器によるものかを判定し報知する構成とした警報器対応システムメータを提供することである。
 本発明は、ガスメータを経由した後の配管に接続されるガス器具の使用状況を監視すると共に、CO警報器からの信号によりガス器具の使用条件を制限するガス遮断装置であって、ガスメータには、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より瞬時流量値を求める流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を時系列に関連付けて流量パターンとして記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量値より器具流量と判定したとき当該流量値を登録する流量登録手段と、CO警報器からの検知信号により判定しCO濃度レベルに応じた判定信号を出力するCOガス漏洩判定手段と、前記流量登録手段で器具流量が登録され前記COガス漏洩判定手段から判定信号が出力されたとき前記流量記憶手段の流量パターンを読み込むと共にCO漏洩器具を推定し連続使用可能時間の制限値を短縮方向に設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段が読み込んだ前記流量記憶手段のデータを器具流量と共に記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段や前記器具推定手段や前記COガス漏洩判定手段からの信号で器具の連続使用可能時間の制限値を変更して異常の有無を判定する異常判定手段と、異常時にガスの供給を遮断する遮断手段と、各種器具情報を通報する通信手段とを備え、
 前記COガス漏洩判定手段の判定信号に応じて、器具の使用条件を制限して監視する監視モードと、即座に遮断信号を出力する遮断モードを有するガス遮断装置を提供する。
 上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、最初にCOガス漏れ信号が検出されたときは無条件に監視モードを実行すると共に各種データを器具流量記憶手段に記憶する。
 上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、COガス漏洩判定手段が出力するCO濃度の低い段階の第1段信号からCO濃度の高い最大の第n段信号において、CO濃度が高くなるにつれて出力される判定信号に応じて、器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定する。
 上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、COガス漏洩判定手段からCO濃度の高い最大の第n段判定信号が出力されると、異常判定手段を介して遮断手段を閉じる信号を出力する。
 上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、CO漏洩器具が使用と停止を繰り返す場合、繰り返し回数に応じて器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定する。
 本発明は、上記ガス遮断装置の手段の全て、もしくは一部としてコンピュータを機能させるためのプログラムを提供する。
 本発明は、一酸化炭素ガス発生の有無を監視するCO警報器と、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた流量を分類して記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記CO警報器より一酸化炭素ガスの濃度レベルに応じた出力信号を入力するCOガス漏洩判定手段と、前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群と登録流量とを格納しCOガス漏洩器具を推定し使用時間制限時間を短縮設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段でCO漏洩器具判定されると前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群を記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段からの登録流量や前記COガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段と、前記器具推定手段によりCO漏洩器具特定すると器具情報を通報する通信手段とを備えたガス遮断装置を提供する。
 本発明は、一酸化炭素ガス発生の有無を監視するCO警報器と、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた流量を分類して記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記CO警報器より一酸化炭素ガスの濃度レベルに応じた出力信号を入力するCOガス漏洩判定手段と、前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群と登録流量とを格納しCOガス漏洩器具を推定し使用時間制限時間を短縮設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段で器具推定された流量データ群の発生頻度を計測しCOガス漏洩判定器具と特定出力を行う発生頻度計測手段と、前記器具推定手段でCO漏洩器具判定されると前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群を記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段からの登録流量や前記COガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段と、前記器具推定手段によりCO漏洩器具特定すると器具情報を通報する通信手段とを備えたガス遮断装置を提供する。
 本発明は、上記ガス遮断装置の手段の全てもしくは一部としてコンピュータを機能させるためのプログラムを提供する。
 本発明は、一酸化炭素ガス発生の有無を監視するCO警報器と、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた流量と流量を分類して記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記流量登録手段で登録された流量の使用時間や合計流量を監視する異常判定手段と、前記CO警報器より一酸化炭素ガスの濃度レベルに応じた出力信号を入力するCOガス漏洩判定手段と、前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群と登録流量とを格納しCOガス漏洩器具を推定し使用時間制限時間を短縮設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段でCO漏洩器具判定されると前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群を記憶する器具流量記憶手段と、前記異常判定手段と並行して前記流量登録手段からの登録流量や前記COガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定するCO異常判定手段と、前記異常判定手段或いはCO異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段と、前記器具推定手段によりCO漏洩器具特定すると器具情報を通報する通信手段とを備えたガス遮断装置を提供する。
 本発明は、上記ガス遮断装置の手段の全てもしくは一部としてコンピュータを機能させるためのプログラムを提供する。
 本発明は、ガスメータを経由した後の配管に接続されるガス器具の使用状況を監視すると共に、CO警報器からの信号によりガス器具の使用条件を制限するガス遮断装置であって、ガス遮断装置には、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より瞬時流量値を求める流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を時系列に関連付けて流量パターンとして記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量値より器具流量と判定したとき当該流量値を登録する流量登録手段と、CO警報器からの検知信号により判定しCO濃度レベルに応じた判定信号を出力するCOガス漏洩判定手段と、前記流量登録手段で器具流量が登録され前記COガス漏洩判定手段から判定信号が出力されたとき前記流量記憶手段の流量パターンを読み込むと共にCO漏洩器具を推定し連続使用可能時間の制限値を短縮方向に設定する信号を出力する器具推定手段と、COガス漏洩判定信号が出力されたときに実行するCO漏洩器具の推定処理回数をカウントし、推定処理回数が所定回数を上回ったとき、COガス漏洩判定信号の有無に関係なく、流量パターンを用いてCO漏洩器具の推定処理を実行するように指示をだす発生頻度計測手段と、前記器具推定手段が読み込んだ前記流量記憶手段のデータを器具流量と共に記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段や前記器具推定手段や前記COガス漏洩判定手段からの信号で器具の連続使用可能時間の制限値を変更して異常の有無を判定する異常判定手段と、異常時にガスの供給を遮断する遮断手段と、各種器具情報を通報する通信手段とを備え、前記発生頻度計測手段からの信号有無に応じてCO漏洩器具を特定するときの条件を変更し、前記発生頻度計測手段からの信号がないとき、COガス漏洩判定手段の判定信号に応じて、CO漏洩器具の推定処理を実行し、前記発生頻度計測手段からの信号があるとき、COガス漏洩判定手段の判定信号に関係なく、CO漏洩器具の推定処理を実行し、CO漏洩器具が特定されたとき、器具の使用条件を制限して監視する監視モードを実行するガス遮断装置を提供する。
 上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、最初にCOガス漏れ信号が検出されたときは無条件に監視モードを実行すると共に各種データを器具流量記憶手段に記憶する。
 上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、COガス漏洩判定手段が出力するCO濃度の低い段階の第1段信号からCO濃度の高い最大の第n段信号において、CO濃度が高くなるにつれて出力される判定信号に応じて、器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定する。
 上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、COガス漏洩判定手段からCO濃度の高い最大の第n段判定信号が出力されると、異常判定手段を介して遮断手段を閉じる信号を出力する。
 上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、CO漏洩器具が使用と停止を繰り返す場合、繰り返し回数に応じて器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定する。
 本発明は、上記ガス遮断装置の手段の全て、もしくは一部としてコンピュータを機能させるためのプログラムを提供する。
 本発明は、ガス漏れの有無を監視する警報器と、前記警報器に接続されると共に複数のガス器具の使用状況を監視するとともに、異常発生時にガスの供給を遮断するガス遮断装置であって、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記警報器よりガス漏れの濃度レベルに応じた出力信号を入力するガス漏洩判定手段と、前記平均演算手段からの流量や前記流量登録手段からの登録流量や前記ガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記警報器からの濃度に応じた警報信号を受信すると登録流量に対応した使用時間制限時間を変更し前記異常判定手段に出力し監視させる使用時間調整手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段とを備えたガス遮断装置を提供する。
 本発明は、ガス漏れの有無を監視し無線送信手段を介し送信する警報器と、前記警報器に接続されると共に複数のガス器具の使用状況を監視するとともに、異常発生時にガスの供給を遮断するガス遮断装置であって、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記警報器よりガス漏れの濃度レベルに応じた出力信号を入力するガス漏洩判定手段と、前記平均演算手段からの流量や前記流量登録手段からの登録流量や前記ガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記警報器からの警報信号を受信する無線手段と、前記無線手段を通じ前記警報器からの濃度に応じた警報信号を受信すると登録流量に対応した使用時間制限時間を変更し前記異常判定手段に出力し監視させる使用時間調整手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段とを備えたガス遮断装置を提供する。
 本発明は、上記ガス遮断装置を用いたガス供給システムを提供する。
 本発明は、通信手段を備えた火災警報器、ガス警報器、CO警報器の少なくともいずれか1つ以上の警報器と情報通信する通信手段と、外部との通信が可能な外部通信手段を備えたガスメータと、前記警報器の信号を識別する識別手段と、前記識別手段からの識別結果に応じて前記ガスメータが処置を選択する処置選択手段を備え、前記処置選択手段は、CO警報器からの信号を受信した場合に、ガスの使用量の有無を判定し、ガス未使用時に前記外部通信手段に出力して外部に通信することを特徴とする警報器対応システムメータを提供する。
 上記警報器対応システムメータにおいて、処置選択手段は、CO警報器からの信号を受信した場合に、ガスの使用量の有無を判定し、ガス未使用時に宅内表示装置にCO発生を表示する信号を出力する。
 上記警報器対応システムメータにおいて、処置選択手段は、CO警報器からの信号を受信した場合に、ガスの使用量の有無を判定し、ガス未使用時には、火災警報器、ガス警報器、又はCO警報器のいずれか1つ以上の警報器に、異常検知時の警報とは異なる特殊な報知音を発する信号を出力する。
 上記警報器対応システムメータにおいて、処置選択手段は、処置をおこなう際に識別手段からの識別結果に含まれる警報器の設置場所情報を外部へ出力する。
 上記警報器対応システムメータにおいて、処置選択手段は、処置おこなう際に識別手段からの識別結果に含まれる警報器の設置場所情報を宅内表示装置に表示する信号を出力する。
 上記警報器対応システムメータにおいて、処置選択手段は、処置をおこなう際に出力する信号に通信手段を備えた機器からの機器設置場所情報を付加して出力する。
 本発明は、上記警報器対応システムメータの全てもしくは一部として、コンピュータを機能させるプログラムを提供する。
 本発明のガス遮断装置は、器具使用開始されるとその瞬時流量を流量演算手段で換算し、その瞬時流量を逐次、流量記憶手段に器具流量パターンとして分類して器具番号等を付して記憶し、一方合計流量遮断や増加流量遮断或いは使用時間遮断等の監視のために平均流量演算手段で平均流量を求め、異常判定手段で監視するが、器具監視用の流量として流量登録手段に登録しており、監視中にCO警報器がCOガス漏れ検知し、COガス漏洩判定手段が低濃度状態の警報信号と判定し器具推定手段に出力し、器具推定手段ではCOガス漏洩の可能性のある器具が使用されたとして流量記憶手段の流量パターン及び流量登録手段の登録流量を器具流量データ群として器具流量記憶手段に格納し、かつ再使用されても器具流量記憶手段の流量パターン群とで器具流量推定し、異常判定手段では器具推定手段よりCOガス漏洩器具推定信号が入力されると登録流量の該当する流量区分で使用時間ではなく、優先して大幅に短縮した監視時間に制限設定し使用監視することで、器具番号等の情報と一緒に監視センタに通報すると共に、その後何らかのガス漏れ対応措置が遅れて需要家に使用されても器具推定手段で、前回の流量パターン群と照合し所定の流量パターンで所定相関係数内に入っている場合、漏洩器具を使用しているとして、極めて微量な警報信号の段階から使用時間を制限し、使用する度に使用時間制限された状態のため、COガス漏洩が極めて微量な状態で、かつ短時間で遮断されるため、利用者にとっての危険性が極めて低く、警告通報することでガス事業者に至急対応とることができ、安全性の高い効果がある。
 本発明のガス遮断装置は、器具使用開始されるとその瞬時流量を流量演算手段で換算し、その瞬時流量を逐次、流量記憶手段に器具流量パターンとして分類して器具番号等を付して記憶し、一方合計流量遮断や増加流量遮断或いは使用時間遮断等の監視のために平均流量演算手段で平均流量を求め、登録された最大の流量を異常判定手段で監視するが、監視中にCO警報器がCOガス漏れ検知し、COガス漏洩判定手段が低濃度状態の警報信号と判定し器具推定手段に出力し、器具推定手段ではCOガス漏洩の可能性のある器具が使用されたとして流量記憶手段の流量パターン及び流量登録手段の登録流量を器具流量データ群として器具流量記憶手段に格納し、かつ再使用されても器具流量記憶手段の流量パターン群とで器具流量推定し、異常判定手段の監視と並行してCO異常判定手段では器具推定手段よりCOガス漏洩器具推定信号が入力されると登録流量の該当する流量区分で使用時間ではなく、優先して大幅に短縮した監視時間に制限設定し使用監視すると共に、器具番号等の情報と一緒に監視センタに通報し、その後何らかのガス漏れ対応措置が遅れて需要家に使用されても器具推定手段で、前回の流量パターン群と照合し所定の流量パターンで所定相関係数内に入っている場合、漏洩器具を使用しているとして、極めて微量な警報信号の段階から使用時間を制限し、使用する度に使用時間制限された状態のため、COガス漏洩が極めて微量な状態で、かつ短時間で遮断されるため、利用者にとっての危険性が極めて低く、警告通報することでガス事業者に至急対応とることができ、安全性の高い効果がある。
 本発明のガス遮断装置は、器具の使用が開始されると、その瞬時流量を流量演算手段で求め、時系列に関連付けて流量パターンとして流量記憶手段に記憶し、一方、平均流量演算手段で平均流量を求め器具監視用の流量として流量登録手段に登録し、異常判定手段で流量の大きさ、使用時間の長さ等監視するが、監視中に器具が何らかの原因で不完全燃焼状態となりCO警報器がCOガス漏れを検知し、COガス漏洩判定手段が低濃度状態のCO警報信号と判定した時、COガス漏洩の可能性のある器具として流量記憶手段の流量パターンや流量登録手段の登録流量をデータ群として器具推定手段に入力すると共に、器具流量記憶手段に格納された過去の流量パターンや登録流量とから定常的にCOガス漏れを起している流量パターンの器具かを推定し、CO漏洩器具であると特定されると異常判定手段を介して連続使用時間の制限値を短縮方向に設定しなおして監視モードを実行する。同時に、発生頻度計測手段では器具推定手段でCOガス漏れと判定した流量パターンと登録流量の器具とCOガス漏れとの一致頻度をカウントし、所定回数以上になると、COガス漏洩判定手段からの信号がなくとも、器具推定手段において流量パターンを用いたCO漏洩器具の推定処理を実行し、CO漏洩器具であると特定されると、異常判定手段を介して連続使用時間の制限値を短縮方向に設定しなおして監視モードを実行し、監視センターに通報する。その後、何らかのCOガス漏れ対応措置が採られず使用されると器具推定手段では、前回の流量パターン群と照合し所定の相関係数内に入っている場合、流量登録手段に流量登録されると、異常判定手段では短い使用時間に制限することにより、極めて微量なCO警報信号の段階から使用時間を制限し、使用する度に使用時間制限された状態のため、COガス漏洩が極めて微量な状態で、かつ短時間で遮断されるため、利用者にとっての危険性が極めて低く、器具情報を警告通報することでガス事業者は異常器具を特定しやすく早期対応が可能である。
 本発明のガス遮断装置は、器具使用している最中に警報器がガス漏れ検知し、ガス漏洩判定手段が警報信号を送ってきたのを検出した時、器具使用中であり、流量検出手段により検出された流量が平均流量演算手段で平均化され、器具流量として流量登録手段に登録され監視されている時に、非常に濃度の低い初期段階の信号が送られてくると、異常判定手段では登録流量の該当する流量区分で使用時間監視されているが、使用時間調整手段により使用時間を短くする方向に変更され監視しなおし監視センタなどに通報すると共に、更に次に濃度の高い信号が送られてくると使用時間を更に短くし、更に濃度の高い信号を受信すると遮断することにより、極めて微量な段階から使用時間を制限し、濃度が高くなることにより更に制限することにより利用者の使い勝手を損なわず、警告通報する共に一方で器具の使用時間を制限することにより、ガス事業者の不要な出動回数が増大したり、濃度が上がってきているのに暖房器具のように本来長時間使用する器具を長時間使用するのを防止すると共に、使い勝手の低下するのを防止することができ、かつ安全性の高い効果がある。
 本発明の警報器対応システムメータは、CO警報器からの異常検知信号を受信すると、ガスの使用量が発生しているか否かを判定し、ガス使用量が発生している場合はガス器具が使用されていると判断して遮断弁によりガスの供給を遮断し、ガス使用量が発生していない場合はガス以外の燃料、例えば石油を燃料とした器具が使用されていると判断して外部通信手段を介して外部にCO発生情報を通報するようにしているため、燃料に関係なく燃焼を伴う器具のCO発生異常をCO警報器とガスメータの通信機能を利用して検知し、外部や在宅者に報知することにより、迅速な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
実施の形態1におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す図。 実施の形態1におけるガス遮断装置の制御ブロック図。 実施の形態2におけるガス遮断装置の制御ブロック図。 実施の形態3におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す図。 実施の形態3におけるガス遮断装置の制御ブロック図。 実施の形態4におけるガス遮断装置の制御ブロック図。 実施の形態5におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す図。 実施の形態5におけるガス遮断装置の制御ブロック図。 実施の形態6におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す図。 実施の形態6におけるガス遮断装置の制御ブロック図。 実施の形態7におけるガス遮断装置の制御ブロック図。 実施の形態8における警報器対応システムメータの構成図。 実施の形態8における警報器対応システムメータのブロック図。 CO警報器のブロック図。 実施の形態8における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャート。 実施の形態9における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャート。 実施の形態10における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャート。 実施の形態11における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャート。 各警報器作動時に通信する警報器の設置場所情報構成図。 実施の形態12における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャート。 実施の形態13における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャート。 通信手段を備えたガス機器及びガス以外の機器のブロック図。 警報器対応システムメータと通信する各機器の設置場所情報構成図。 実施の形態14におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す図。 実施の形態14におけるガス遮断装置の制御ブロック図。 実施の形態15におけるガス遮断装置の制御ブロック図。 第1の従来例におけるガス遮断装置の制御ブロック図。 第2の従来例における警報器対応システムメータの制御ブロック図。
符号の説明
20、120、220、320、    CO警報器
24、124、224、324、524 流量検出手段
25、125、225、325、525 流量演算手段
26、126、226、326、    流量記憶手段
27、127、227、327、526 平均流量演算手段
28、128、228、328、527 流量登録手段
29、129、229、329、    COガス漏洩判定手段
30、130、230、330、    器具推定手段
31、131、231、331、    器具流量記憶手段
32、132、232、332、529 異常判定手段
34、134、234、334、530 遮断手段
36、136、236、336、    CO発生頻度計測手段
235、420、423、426、429、437、439、531 通信手段
417                流路
418                超音波流量計測手段
419                遮断弁
421                ガスメータ
422、425、428        報知手段
424                火災警報器
427                ガス警報器
430                CO警報器
431                識別手段
432                処置選択手段
433                ガス機器
434                ガス以外の機器
438                宅内表示装置
440                外部通信手段
511                ガス供給管
512                ガス遮断装置
513                ガス配管
514                給湯器
515                給湯栓
516                風呂
517                床暖房
518                ガステーブル
519                ガスファンヒータ
520                警報器
521                ガスセンサ
522                増幅手段
523                CPU
528                ガス漏洩判定手段
532                使用時間調整手段
533                無線送信手段
534                無線通信手段
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
 本発明の第1の態様によれば、ガス遮断装置は、ガスメータを経由した後の配管に接続されるガス器具の使用状況を監視すると共に、CO警報器からの信号によりガス器具の使用条件を制限するガス遮断装置であって、ガスメータには、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より瞬時流量値を求める流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を時系列に関連付けて流量パターンとして記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量値より器具流量と判定したとき当該流量値を登録する流量登録手段と、CO警報器からの検知信号により判定しCO濃度レベルに応じた判定信号を出力するCOガス漏洩判定手段と、前記流量登録手段で器具流量が登録され前記COガス漏洩判定手段から判定信号が出力されたとき前記流量記憶手段の流量パターンを読み込むと共にCO漏洩器具を推定し連続使用可能時間の制限値を短縮方向に設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段が読み込んだ前記流量記憶手段のデータを器具流量と共に記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段や前記器具推定手段や前記COガス漏洩判定手段からの信号で器具の連続使用可能時間の制限値を変更して異常の有無を判定する異常判定手段と、異常時にガスの供給を遮断する遮断手段と、各種器具情報を通報する通信手段とを備え、前記COガス漏洩判定手段の判定信号に応じて、器具の使用条件を制限して監視する監視モードと、即座に遮断信号を出力する遮断モードを有する構成としたものである。
 そして、器具の使用が開始されると、その瞬時流量を流量演算手段で求め、逐次流量記憶手段に入力して時系列に関連付けた流量パターンとして記憶し、一方、平均流量演算手段で平均流量を求め器具監視用の流量として流量登録手段に登録し、異常判定手段で流量値、使用時間の長さ等監視するが、監視中に器具が何らかの原因で不完全燃焼状態となりCO警報器がCOガス漏れ検知し、COガス漏洩判定手段が低濃度状態の警報信号と判定した時、COガス漏洩の可能性のある器具として流量記憶手段の流量パターンや流量登録手段の登録流量をデータ群とから器具推定手段では器具流量記憶手段に格納された過去の流量パターンや登録流量とから定常的にCOガス漏れを起している流量パターンの器具かを推定し、かつ器具流量記憶手段に格納すると共に、異常判定手段では登録流量の該当する流量区分で使用時間監視されているが、器具推定手段にCO漏洩対象器具と推定される流量パターン群が入ると監視している使用時間を短縮し残時間を短く変更して監視しなおし、監視センタに通報すると共に、その後何らかのCOガス漏れ対応措置がとられず使用されると器具推定手段で、前回の流量パターン群と照合し例えば所定の相関係数内に入っている場合、流量登録手段に流量登録されると、異常判定手段では短い使用時間に制限することにより、極めて微量なCOガス警報信号の段階から使用時間を制限し、使用する度に使用時間制限された状態のため、COガス漏洩が極めて微量な状態で、かつ短時間で遮断されるため、利用者にとっての危険性が極めて低く、器具情報を警告通報することでガス事業者は異常器具を特定しやすく早期対応が可能である。
 また、本発明の第2の態様によれば、上記ガス遮断装置は、器具推定手段として、最初にCOガス漏れ信号が検出されたときは無条件に監視モードを実行すると共に各種データを器具流量記憶手段に記憶するようにしたものである。
 また、本発明の第3の態様によれば、上記ガス遮断装置は、器具推定手段として、COガス漏洩判定手段が出力するCO濃度の低い段階の第1段信号からCO濃度の高い最大の第n段信号において、CO濃度が高くなるにつれて出力される判定信号に応じて、器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定するようにしたものである。
 また、本発明の第4の態様によれば、上記ガス遮断装置は、器具推定手段として、COガス漏洩判定手段からCO濃度の高い最大の第n段判定信号が出力されると、異常判定手段を介して遮断手段を閉じる信号を出力するようにしたものである。
 また、本発明の第5の態様によれば、上記ガス遮断装置は、器具推定手段として、CO漏洩器具が使用と停止を繰り返す場合、繰り返し回数に応じて器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定するようにしたものである。
 本発明の第6の態様によれば、ガス遮断装置は、一酸化炭素ガス発生の有無を監視するCO警報器と、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた流量を記憶すると共に流量を分類して記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記CO警報器より一酸化炭素ガス発生の濃度レベルに応じた出力信号を入力するCOガス漏洩判定手段と、前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群と登録流量とを格納しCOガス漏洩器具を推定する器具推定手段と、前記器具推定手段でCOガス漏洩器具判定されると前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群を記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段からの登録流量や前記COガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記CO警報器からの濃度に応じた警報信号を受信すると登録流量に対応した使用時間制限時間を変更し前記異常判定手段に出力し監視させる使用時間調整手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段と、前記器具推定手段によりCO漏洩器具特定すると器具情報を通報する通信手段とからなる。
 そして、器具使用開始されるとその瞬時流量を流量演算手段で求め、逐次流量記憶手段に記憶し、一方平均流量演算手段で平均流量を求め、器具監視用の流量として流量登録手段に登録し、異常判定手段で流量値、使用時間の長さ等監視するが、監視中に器具が何らかの原因で不完全燃焼状態となりCO警報器がCOガス漏れ検知し、COガス漏洩判定手段が低濃度状態の警報信号と判定した時、COガス漏洩の可能性のある器具として流量記憶手段の流量パターンや流量登録手段の登録流量をデータ群とから器具推定手段では器具流量記憶手段に格納された過去の流量パターンや登録流量とから定常的にCOガス漏れを起している流量パターンの器具かを推定し、かつ器具流量記憶手段に格納すると共に、異常判定手段では登録流量の該当する流量区分で使用時間監視されているが、器具推定手段にCO漏洩対象器具と推定される流量パターン群が入ると監視している使用時間を短縮し残時間を短く変更して監視しなおし、監視センタに通報すると共に、その後何らかのCOガス漏れ対応措置がとられず使用されると器具推定手段で、前回の流量パターン群と照合し例えば所定の相関係数内に入っている場合、流量登録手段に流量登録されると、異常判定手段では短い使用時間に制限することにより、極めて微量なCOガス警報信号の段階から使用時間を制限し、使用する度に使用時間制限された状態のため、COガス漏洩が極めて微量な状態で、かつ短時間で遮断されるため、利用者にとっての危険性が極めて低く、器具情報を警告通報することでガス事業者は異常器具を特定しやすく早期対応が可能である。
 また、本発明の第7の態様によれば、ガス遮断装置は、一酸化炭素ガス発生の有無を監視するCO警報器と、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた流量を記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記CO警報器より一酸化炭素ガス発生の濃度レベルに応じた出力信号を入力するCOガス漏洩判定手段と、前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群と登録流量とを格納しCOガス漏洩器具を推定し使用時間制限時間を短縮設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段で器具推定された流量データ群の発生頻度を計測しCOガス漏洩器具と特定出力を行う発生頻度計測手段と、前記器具推定手段でCOガス漏洩器具判定されると前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群を記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段からの登録流量や前記COガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段と、前記器具推定手段によりCO漏洩器具特定すると器具情報を通報する通信手段とからなる。
 そして、器具使用開始されるとその瞬時流量を流量演算手段で求め、逐次流量記憶手段に記憶し、一方平均流量演算手段で平均流量を求め、器具監視用の流量として流量登録手段に登録し、異常判定手段で流量値、使用時間の長さ等監視するが、監視中に器具が何らかの原因で不完全燃焼状態となりCO警報器がCOガス漏れ検知し、COガス漏洩判定手段が低濃度状態のCO警報信号と判定した時、COガス漏洩の可能性のある器具として流量記憶手段の流量パターンや流量登録手段の登録流量をデータ群とから器具推定手段では器具流量記憶手段に格納された過去の流量パターンや登録流量とから定常的にCOガス漏れを起している流量パターンの器具かを推定し、発生頻度計測手段では器具推定手段でCOガス漏れと判定した流量パターンと登録流量の器具とCOガス漏れとの一致頻度を計測し、所定回数以上になるとCOガス漏洩判定手段からの信号がなくとも異常判定手段では登録流量の該当する流量区分で使用時間監視されているが、使用時間を短縮し残時間を短く変更して監視しなおし、監視センタに通報すると共に、その後何らかのCOガス漏れ対応措置がとられず使用されると器具推定手段で、前回の流量パターン群と照合し所定の相関係数内に入っている場合、流量登録手段に流量登録されると、異常判定手段では短い使用時間に制限することにより、極めて微量なCO警報信号の段階から使用時間を制限し、使用する度に使用時間制限された状態のため、COガス漏洩が極めて微量な状態で、かつ短時間で遮断されるため、利用者にとっての危険性が極めて低く、器具情報を警告通報することでガス事業者は異常器具を特定しやすく早期対応が可能である。
 また、本発明の第8の態様によれば、ガス遮断装置は、一酸化炭素ガス発生の有無を監視するCO警報器と、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた流量と流量を分類して記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記流量登録手段で登録された流量の使用時間や合計流量を監視する異常判定手段と、前記CO警報器より一酸化炭素ガスの濃度レベルに応じた出力信号を入力するCOガス漏洩判定手段と、前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群と登録流量とを格納しCOガス漏洩器具を推定し使用時間制限時間を短縮設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段でCO漏洩器具判定されると前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群を記憶する器具流量記憶手段と、前記異常判定手段と並行して前記流量登録手段からの登録流量や前記COガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定するCO異常判定手段と、前記異常判定手段及びCO異常判定手段で異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段と、前記器具推定手段によりCO漏洩器具特定すると器具情報を通報する通信手段とからなる。
 そして、瞬時流量を流量演算手段で求め、逐次流量記憶手段に流量域毎器具番号を付して記憶し、一方平均流量演算手段で平均流量を求め、監視用の流量として流量登録手段に登録し、異常判定手段で合計流量値、登録後の使用時間等を監視すると共に、監視中に器具が何らかの原因で不完全燃焼状態となりCO警報器がCOガス漏れ検知し、COガス漏洩判定手段が低濃度状態の警報信号と判定した時、COガス漏洩の可能性のある器具として流量記憶手段の流量パターンや流量登録手段の登録流量をデータ群とから器具推定手段では器具流量記憶手段に格納された過去の流量パターンや登録流量とから定常的にCOガス漏れを起している流量パターンの器具かを推定し、かつ器具流量記憶手段に格納すると共に、異常判定手段とは別のCO異常判定手段で使用時間監視を行い、通常は該当する流量区分で使用時間監視されているが、器具推定手段にCO漏洩対象器具と推定される流量パターン群が入ると監視している使用時間を短縮し残時間を短く変更して監視しなおし、監視センタに通報すると共に、その後何らかのCOガス漏れ対応措置がとられず使用されると、器具推定手段では前回の流量パターン群と照合し例えば所定の相関係数内に入っていると推定した場合、CO異常判定手段では短い使用時間に制限し監視するので、並行して給湯器などの大流量器具を使用されても別に使用時間監視するので、かつ極めて微量なCOガス警報信号の段階から使用時間を制限し、使用する度に使用時間制限された状態のため、大流量器具が使用されることで使用時間監視が後回しにされることなく並行監視するので、COガス漏洩が極めて微量な状態で、かつ短時間で遮断されるため、利用者にとっての危険性が極めて低く、器具情報を警告通報することでガス事業者は異常器具を特定しやすく早期対応が可能である。
 また、本発明の第9の態様によれば、ガス遮断装置は、ガスメータを経由した後の配管に接続されるガス器具の使用状況を監視すると共に、CO警報器からの信号によりガス器具の使用条件を制限するガス遮断装置であって、ガスメータには、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より瞬時流量値を求める流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を時系列に関連付けて流量パターンとして記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量値より器具流量と判定したとき当該流量値を登録する流量登録手段と、CO警報器からの検知信号により判定しCO濃度レベルに応じた判定信号を出力するCOガス漏洩判定手段と、前記流量登録手段で器具流量が登録され前記COガス漏洩判定手段から判定信号が出力されたとき前記流量記憶手段の流量パターンを読み込むと共にCO漏洩器具を推定し連続使用可能時間の制限値を短縮方向に設定する信号を出力する器具推定手段と、COガス漏洩判定信号が出力されたときに実行するCO漏洩器具の推定処理回数をカウントし、推定処理回数が所定回数を上回ったとき、COガス漏洩判定信号の有無に関係なく、流量パターンを用いてCO漏洩器具の推定処理を実行するように指示をだす発生頻度計測手段と、前記器具推定手段が読み込んだ前記流量記憶手段のデータを器具流量と共に記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段や前記器具推定手段や前記COガス漏洩判定手段からの信号で器具の連続使用可能時間の制限値を変更して異常の有無を判定する異常判定手段と、異常時にガスの供給を遮断する遮断手段と、各種器具情報を通報する通信手段とを備え、前記発生頻度計測手段からの信号有無に応じてCO漏洩器具を特定するときの条件を変更し、前記発生頻度計測手段からの信号がないとき、COガス漏洩判定手段の判定信号に応じて、CO漏洩器具の推定処理を実行し、前記発生頻度計測手段からの信号があるとき、COガス漏洩判定手段の判定信号に関係なく、CO漏洩器具の推定処理を実行し、CO漏洩器具が特定されたとき、器具の使用条件を制限して監視する監視モードを実行するようにしたものである。
 そして、器具の使用が開始されると、その瞬時流量を流量演算手段で求め、時系列に関連付けて流量パターンとして流量記憶手段に記憶し、一方、平均流量演算手段で平均流量を求め器具監視用の流量として流量登録手段に登録し、異常判定手段で流量の大きさ、使用時間の長さ等監視するが、監視中に器具が何らかの原因で不完全燃焼状態となりCO警報器がCOガス漏れを検知し、COガス漏洩判定手段が低濃度状態のCO警報信号と判定した時、COガス漏洩の可能性のある器具として流量記憶手段の流量パターンや流量登録手段の登録流量をデータ群として器具推定手段に入力すると共に、器具流量記憶手段に格納された過去の流量パターンや登録流量とから定常的にCOガス漏れを起している流量パターンの器具かを推定し、CO漏洩器具であると特定されると異常判定手段を介して連続使用時間の制限値を短縮方向に設定しなおして監視モードを実行する。同時に、発生頻度計測手段では器具推定手段でCOガス漏れと判定した流量パターンと登録流量の器具とCOガス漏れとの一致頻度をカウントし、所定回数以上になると、COガス漏洩判定手段からの信号がなくとも、器具推定手段において流量パターンを用いたCO漏洩器具の推定処理を実行し、CO漏洩器具であると特定されると、異常判定手段を介して連続使用時間の制限値を短縮方向に設定しなおして監視モードを実行し、監視センターに通報する。その後、何らかのCOガス漏れ対応措置が採られず使用されると器具推定手段では、前回の流量パターン群と照合し所定の相関係数内に入っている場合、流量登録手段に流量登録されると、異常判定手段では短い使用時間に制限することにより、極めて微量なCO警報信号の段階から使用時間を制限し、使用する度に使用時間制限された状態のため、COガス漏洩が極めて微量な状態で、かつ短時間で遮断されるため、利用者にとっての危険性が極めて低く、器具情報を警告通報することでガス事業者は異常器具を特定しやすく早期対応が可能である。
 また、上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、最初にCOガス漏れ信号が検出されたときは無条件に監視モードを実行すると共に各種データを器具流量記憶手段に記憶するようにしたものである。
 そして、器具流量記憶手段に記憶データがなく流量パターンの比較ができない状態においてCOガス漏れ信号を検出したときは、使用器具がCO漏洩器具であると判断して、使用時間の制限値を短縮方向に設定しなおして監視するようにしているため、器具使用の安全性を確保することができる。
 また、上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、COガス漏洩判定手段が出力するCO濃度の低い段階の第1段信号からCO濃度の高い最大の第n段信号において、CO濃度が高くなるにつれて出力される判定信号に応じて、器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定するようにしたものである。
 そして、発生するCO濃度が高くなるに伴って、連続使用可能時間の制限値を厳しく監視する方向に変更するようにしているため、器具使用の安全性をさらに高めることができる。
 また、上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、COガス漏洩判定手段からCO濃度の高い最大の第n段判定信号が出力されると、異常判定手段を介して遮断手段を閉じる信号を出力するようにしたものである。
 そして、CO濃度が不安全な状態になっても器具使用が継続しているような場合は、遮断弁を閉じてガスの供給を停止するようにしているため、器具使用の安全性をさらに高めることができる。
 また、上記ガス遮断装置において、器具推定手段は、CO漏洩器具が使用と停止を繰り返す場合、繰り返し回数に応じて器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定するようにしたものである。
 そして、CO漏洩器具が頻繁に使用と停止を繰り返すような場合に連続使用可能時間を短く変更して監視するようにしているため、器具使用の安全性を確保することができる。
 そして、プログラムであるのでマイコン等を用いて本発明の遮断装置の一部あるいは全てを容易に実現することができる。また記録媒体に記録したり通信回線を用いてプログラムを配信したりすることでプログラムの配布やインストール作業が簡単にできる。
 本発明の第10の態様によれば、警報器対応システムメータは、通信手段を備えた火災警報器、ガス警報器、CO警報器の少なくともいずれか1つ以上の警報器と情報通信する通信手段と、外部との通信が可能な外部通信手段を備えたガスメータと、前記警報器の信号を識別する識別手段と、前記識別手段からの識別結果に応じて前記ガスメータが処置を選択する処置選択手段を備え、前記処置選択手段は、CO警報器からの信号を受信した場合に、ガスの使用量の有無を判定し、ガス未使用時に前記外部通信手段に出力して外部に通信する構成にしたものである。
 これにより、ガス以外の機器によるCO発生であることを外部に知らせることにより、迅速な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
 本発明の第11の態様によれば、特に、本発明の第10の態様に係る処置選択手段を、CO警報器からの信号を受信した場合に、ガスの使用量の有無を判定し、ガス未使用時に宅内表示装置にCO発生を表示する信号を出力する構成にしたものである。
 これにより、ガス以外の機器によるCO発生であることを在宅者に知らせることにより、迅速な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
 本発明の第12の態様によれば、特に、本発明の第10の態様に係る処置選択手段を、CO警報器からの信号を受信した場合に、ガスの使用量の有無を判定し、ガス未使用時には、火災警報器、ガス警報器、又はCO警報器のいずれか1つ以上の警報器に、異常検知時の警報とは異なる特殊な報知音を発する信号を出力する構成にしたものである。
 これにより、ガス以外の機器によるCO発生であることを多くの警報器から在宅者に確実に知らせることができ、迅速な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
 本発明の第13の態様によれば、特に、本発明の第10の態様に係る処置選択手段を、処置をおこなう際に識別手段からの識別結果に含まれる警報器の設置場所情報を外部へ出力する構成にしたものである。
 これにより、ガス以外の機器によるCO発生がどこで発生しているのかを特定でき、また外部に確実に知らせることが可能となり、的確な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
 本発明の第14の態様によれば、特に、本発明の第10の態様に係る処置選択手段を、処置おこなう際に識別手段からの識別結果に含まれる警報器の設置場所情報を宅内表示装置に表示する信号を出力する構成にしたものである。
 これにより、ガス以外の機器によるCO発生がどこで発生しているのかを特定でき、また在宅者に発生場所を確実に知らせることが可能となり、的確な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
 本発明の第15の態様によれば、特に、本発明の第10の態様に係る処置選択手段を、処置をおこなう際に出力する信号に通信手段を備えた機器からの機器設置場所情報を付加して出力する構成にしたものである。
 これにより、CO発生がどの機器によるものであるかを特定できることで、確実な対処方法を知ることができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
 本発明の第16の態様によれば、第10から第16のいずれか1つの本発明の態様に係る警報器対応システムメータの全てもしくは一部として、コンピュータを機能させるプログラムである。そして、プログラムであるので汎用コンピュータやサーバーを用いて本発明のプログラムの少なくとも一部を容易に実現できる。また記録媒体に記録したり通信回線を用いてプログラムを配信したりすることでプログラムの配布やインストール作業が簡単にできる。
 本発明の第17の態様によれば、ガス遮断装置は、ガス漏れの有無を監視する警報器と、前記警報器に接続されると共に複数のガス器具の使用状況を監視するとともに、異常発生時にガスの供給を遮断するガス遮断装置であって、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記警報器よりガス漏れの濃度レベルに応じた出力信号を入力するガス漏洩判定手段と、前記平均演算手段からの流量や前記流量登録手段からの登録流量や前記ガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記警報器からの濃度に応じた警報信号を受信すると登録流量に対応した使用時間制限時間を変更し前記異常判定手段に出力し監視させる使用時間調整手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段とを備えたことを特徴とするものである。
 そして、器具使用中にその使用流量が流量検出手段により検出され平均流量演算手段で平均化され、器具流量として流量登録手段に登録監視されている時に、警報器がガス漏れ検知し、ガス漏洩判定手段が警報信号を送ってきたのを検出した時、非常に濃度の低い初期段階の信号が送られてくると、異常判定手段では登録流量の該当する流量区分で使用時間監視されているが、使用時間調整手段により使用時間を短くする方向に変更され監視しなおし監視センタなどに通報すると共に、更に次に濃度の高い信号が送られてくると使用時間を更に短くし、更に濃度の高い信号を受信すると遮断することにより、極めて微量な段階から使用時間を制限し、濃度が高くなることにより更に制限することにより利用者の使い勝手を損なわず、警告通報すると共に一方で器具の使用時間を制限することにより、ガス事業者の不要な出動回数が増大したり、濃度が上がってきているのに暖房器具のように本来長時間使用する器具を長時間使用するのを防止すると共に、使い勝手の低下するのを防止することができ、かつ安全性が高い。
 本発明の第18の態様によれば、ガス漏れの有無を監視し無線送信手段を介し送信する警報器と、前記警報器に接続されると共に複数のガス器具の使用状況を監視するとともに、異常発生時にガスの供給を遮断するガス遮断装置であって、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記警報器よりガス漏れの濃度レベルに応じた出力信号を入力するガス漏洩判定手段と、前記平均演算手段からの流量や前記流量登録手段からの登録流量や前記ガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記警報器からの警報信号を受信する無線手段と、前記無線手段を通じ前記警報器からの濃度に応じた警報信号を受信すると登録流量に対応した使用時間制限時間を変更し前記異常判定手段に出力し監視させる使用時間調整手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段とを備えたことを特徴とするものである。
 そして、器具使用中に警報器がガス漏れ検知し無線送信手段でガス遮断装置に警報信号が送信され、その信号を無線手段で検知し更にガス漏洩判定手段が警報漏れ状態と検出した時、器具使用中であり、その使用流量が流量検出手段により検出され平均流量演算手段で平均化され、器具流量として流量登録手段に登録監視されている時に、非常に濃度の低い初期段階の信号が送られてくると、異常判定手段では登録流量の該当する流量区分で使用時間監視されているが、使用時間調整手段により使用時間を短くする方向に変更され監視しなおし監視センタなどに通報すると共に、更に次に濃度の高い信号が送られてくると使用時間を更に短くし、更に濃度の高い信号を受信すると遮断することにより、極めて微量な段階から使用時間を制限し、濃度が高くなることにより更に制限することにより利用者の使い勝手を損なわず、警告通報する共に一方で器具の使用時間を制限することにより、ガス事業者の不要な出動回数が増大したり、濃度が上がってきているのに暖房器具のように本来長時間使用する器具を長時間使用するのを防止すると共に、使い勝手の低下するのを防止することができ、かつ安全性が高い。
 そして、プログラムであるのでマイコン等を用いて本発明の遮断装置の一部あるいは全てを容易に実現することができる。また記録媒体に記録したり通信回線を用いてプログラムを配信したりすることでプログラムの配布やインストール作業が簡単にできる。
(実施の形態1)
 図1は本発明の実施の形態1におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す図、図2は同ガス遮断装置の制御ブロック図である。
 各家庭のガス供給管11の入口部分にガス遮断装置12が設置され、このガス遮断装置12を経由した後のガス配管13から分岐して家庭で使用する種々のガス器具が設置された場所まで配管されガスが供給される。例えば、屋外にはガス給湯器14が設置され、このガス給湯器14で生成される湯が水配管を介して台所の給湯栓15、浴槽やシャワー装置が設置された風呂16、リビング等に設置された床暖房17に供給され、種々の使用形態を形成している。また、屋内にあっては、台所に設置されたガステーブル18、リビングや寝室等に設置されたガスファンヒータ19にガスが供給されるが、台所やリビングや寝室などにCO警報器20が設置されCO(一酸化炭素、COと略す)ガス漏れ監視している。
 そして、設置されたガス器具が使用されガスの消費が発生するとガス遮断装置12でその使用量が計測され、そのデータが所定期間毎に累積記憶されている。このガス遮断装置12に記憶されたデータはガス事業者からの定期的なデータ要求指令に基づいて所定の情報処理を行った後、ガス料金やガス使用量あるいはガス事業者が提供する割引サービス等の情報として需要家及びガス事業者に送信される。
 図2は、ガス遮断装置12と接続されたCO警報器20の制御ブロック図である。20のCO警報器は一例として、COガスを検出しCO濃度レベルに応じ信号レベルが変化するCOガスセンサ21と、その信号を増幅する増幅手段22と、増幅された信号を処理するCPU23とからなる。CO警報器20はガス遮断装置12の端子台等を通して接続される。CO警報器20はガス遮断装置12にCOガス濃度レベルが高くなるに応じて、コード信号やアナログ信号を出力する。
 ガス遮断装置12として、24は流量検出手段で、ガス流量を計測する。なお、流量検出手段24としては種々の方式があり、本実施の形態で示す流路内に設置された一対の超音波センサで超音波信号を一方から他方に発信しその伝搬時間より使用ガス流量を検出するものや、流路内に熱線式センサを設け流れにより変化するインピーダンスより流量を求めるもの、さらには計量膜によりガス量を検出し計量膜の機械的動作を磁石とリードスイッチあるいは磁気抵抗素子等により電気的パルス信号として流量を検出するものがある。
 例えば、超音波センサを用いた流量検出手段24の場合、図示していないが超音波を送信又は受信する第1送受信器と受信又は送信する第2送受信器が流れ方向に対抗して配置され、予め定めた周期毎に上流から下流へ、又下流から上流に向かって超音波信号を送信し、伝搬時間を計測する。そして、第1送受信器と第2送受信器との超音波の伝搬時間差から流路の断面積や流体の流れ状態を考慮して、25の流量演算手段で瞬時流量値を求める。
 そして、流量記憶手段26は、所定流量以上の流量値を器具流量と確定し、該器具流量以上の瞬時流量を時系列的に関連付けて記憶する。流量パターン群として記憶すると共に、大流量域、中流量域、小流量域毎に分類しシリアルの器具番号を付して格納する。
 平均流量演算手段27は、所定周期で求められる瞬時流量値を入力し、所定個数の瞬時流量値を集合して平均化し平均流量値として算出する。
 流量登録手段28は、求めた平均流量値が所定流量以上の場合に器具流量として、連続使用時間監視対象として登録される。通常、前回もしくはN回前の流量値に対して流量変化幅が所定流量以上の場合、器具流量として増加流量分を登録する。少なくなれば器具停止と判断し流量登録値を削除或いは変更する。
 COガス漏洩判定手段29は、CO警報器20から部屋のCOガス濃度レベルに応じた信号が出力されるが、どの濃度レベルの漏洩信号かを判定する。COガス漏洩判定手段29はアナログ信号を受信し処理したり、通信信号で受信したり、濃度レベルを符号化したディジタル信号で受信したりする。
 器具推定手段30は、流量記憶手段26の記憶している流量パターン群とCOガス漏洩判定手段29の信号と、器具流量記憶手段31に格納している過去の器具流量パターン群と流量登録値とから、ガス漏れの可能性のある器具流量パターンかを推定する。流量登録手段28にひとつの流量登録しかない場合、流量記憶手段26の流量パターンの器具をCOガス漏洩器具と推定し内部に登録する。複数の流量登録がされている場合、所定流量以上の流量値の変化やピーク流量、ピーク流量以降の流量変化について、例えば相関係数や共分散等を用いて流量の近い度合いが所定以内かで判定する。
 器具流量記憶手段31にはCOガス漏洩判定手段29から信号出力される度、順次流量記憶手段26の流量パターン群や流量登録手段28の流量登録値等の情報が記憶される。
 異常判定手段32は、所定の監視条件に基づいて使用器具の監視を行う。
 監視値設定手段33は、流量登録手段28の登録流量より、流量域に対応した器具連続使用制限時間、あるいは使用最大流量の監視判定値などが記憶されている。例えば、ストーブ等へガスを供給するホースが何らかの原因で外れた時、異常な大流量が発生するが、そのような状態を監視するための合計流量遮断値や、器具の通常使用する最大使用時間よりはるかに長く使用された場合に対応して使用時間の制限時間を規定した使用時間遮断制限時間を設定されており、この設定値と流量登録手段28の登録流量値を異常判定手段32で比較判定することで、登録流量値が使用最大流量値を超えていないか、あるいは器具使用時間が登録流量値に対応した器具連続使用制限時間を超えていないか等、判定する。
 器具推定手段30から異常判定手段32にCOガス漏洩器具判定信号が出力されると、監視設定手段33の本来の連続使用制限時間に優先して、はるかに短い連続使用制限時間が設定される。また、最も高いCOガス濃度レベルの警報信号がCOガス漏洩判定手段29より出力された場合は、異常判定手段32に出力し、即座に遮断手段34を作動させ遮断する。
 この異常判定手段32で異常と判定したとき、遮断手段34に遮断信号を送ってガスの供給を停止する。また、遮断状態や遮断内容を液晶表示素子等に表示すると共にガスの安全監視を行っているセンターに通信手段35を通じて通報する。
 器具推定手段30でCOガス漏洩器具と推定されると、異常判定手段32では登録流量の使用時間を監視しているが、該使用時間を大幅に短縮調整する。
 流量登録手段28に器具流量が登録され、異常判定手段32で使用時間を視しているとき、器具推定手段30でCOガス漏れ漏洩器具が推定されると、使用時間を調整する。
 使用時間を調整する度に通信手段35を通じて、ガス事業者の監視センタ(図示せず)に使用時間の制限を変更した旨の発呼通知を行う。この時、属する大流量域、中流量域、小流量域の流量域コードと各々の流量域に属する器具番号を、通信手段35を通じてセンターに通信する。
 次に、実施の形態1におけるガス遮断装置の動作を説明する。需要家宅で保有しているガス器具、例えばガスストーブ19や給湯器14等、が使用されるとその流量を流量検出手段24で検出する。例えば、超音波センサを用いた場合は超音波信号の伝搬時間が検出値として計測され、この信号が流量演算手段25に送られ瞬時流量値として算出される。
 流量記憶手段26では流量演算手段25で算出された瞬時流量値が所定流量以上の流量値である場合に器具流量と判定し、該流量値を順次入力し時系列に関連付けて流量パターンとして記憶される。同時に、検出した流量パターンの瞬時流量値より、大流量域、中流量域、小流量域かの流量域コードと流量域毎に分類し器具番号を付して記憶する。
 平均流量演算手段27は所定個数毎の流量より平均流量を演算し、求めた平均流量はN回(n=1~)前の平均流量と比較し所定流量以上の流量変化があった場合、何らかの器具使用と判定して流量登録手段28に増加流量が登録される。
 そして、異常判定手段32は登録流量の属する流量区分より監視値設定手段33に記憶している監視値、すなわち連続使用可能時間の制限値を参照して使用器具の連続使用時間を計時し監視する。一方、流量登録手段28に登録される前に平均流量演算手段27で求めた流量値が、ホース抜け等の原因による異常流量を超えていないかも並行して監視する。
 ガステーブル18やガスファンヒータ19等がリビングや台所で使用されているとき、何らかの原因で不完全燃焼状態となりCOガス漏れが発生すると、CO警報器20のCOガスセンサ21が検出し、COガス濃度レベルの極めて低い段階の警報信号として、例えば第一段警報信号としてCPU23よりガス遮断装置12にCOガス漏れ信号が出力される。
 COガス漏洩判定手段29が第1段信号を検出すると、器具推定手段30は流量登録値と流量記憶手段26の記憶している流量パターン群と、器具流量記憶手段31の流量データ群、流量パターン群や登録されていた流量とを比較し、各流量パターンのブロックに分けて相関関係を調べる。流量の立ち上がり、ピーク流量や安定状態の流量値、流量変化したときの変化流量勾配などより判定し、COガス漏れ信号を検出した時の器具流量かを推定する。
 最初にCOガス漏れ信号が検出された場合は無条件に、流量パターン群や登録流量は器具流量記憶手段31に格納されると共に、安全の為に異常判定手段32にCOガス漏れ器具検知として信号出力し、使用時間計測し監視している時間を短縮する。例えばガステーブル18やガスファンヒータ19を使用中で、当初720分より監視していた時間を例えば20分等に短縮する。そして、流量記憶手段26で記憶した大流量域、中流量域、小流量域毎に分類し器具番号を、合わせて格納する。使用されるうちにCOガス漏洩判定手段29がCO警報器20よりCOガス濃度の高い最大の第n段警報信号を入力すると、器具推定手段30でCOガス漏洩器具が使用との推定出力が異常判定手段に出力されると、異常判定手段32は即座に遮断信号を遮断手段34に出力する。
 器具が停止され再使用され、同様にCOガス漏れ信号をCOガス漏洩判定手段29が検出すると、器具推定手段30では器具流量記憶手段31のデータと例えば相関係数等でCOガス漏れ器具かどうかを推定し、異常判定手段32にCOガス漏洩器具検知信号を出力し使用時間を大幅に制限する。器具推定手段30より異常判定手段32にCOガス漏洩器具判定信号が出力されると監視設定手段33の本来の制限時間に優先してはるかに短い使用時間制限時間が設定される。つまり、ガス漏洩器具が使用と停止を繰り返すような場合に、繰り返し回数に応じて器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定するようにしている。
 同時に通信手段35を介してガス事業者のセンターにCOガス漏洩検知による連続使用時間の制限を実行した旨の発呼通信を行う。通常の発呼は異常内容を示すコード信号と流量区分であるが、COガス漏洩の場合は更にCOガス漏洩状態を示すCOガス漏洩コードや、器具コード、CO警報内容(第1段、第2段などの濃度レベルをコード化)や制限時間等を送る。通常、第1段の濃度レベルの警報信号は人体に影響を与えない極めて低レベルの信号である。
 CO警報器20で検出したCOガス濃度が次第に高くなると第2段、第3段警報と変化して送られてくる。その信号を検出すると、器具推定手段30での器具流量パターンの相関係数の判定幅を広げ、ガス漏れ器具の推定を容易にすると共に連続使用時間の監視値を更に短縮し、残時間を次第に短くする。同時にセンターに発呼通信する。又、ガス濃度レベルが一気に高くなり、COガス漏洩判定手段29が最大濃度の極めて危険な警報信号を入力されたら、異常判定手段32に出力し即座に遮断手段34に遮断信号を出力しガスの供給を停止し安全性を確保している。
 なお、本実施の形態に使用した数値限定は一例であり、又使用形態も本実施の形態に限定されるものではない。
 以上のように、CO警報器20でCOガス漏れを検出し、ガス遮断装置12側のCOガス漏洩判定手段29でCOガス濃度レベルの低い第一段の警報信号であると判定すると、器具推定手段30で登録された器具流量と流量記憶手段26に記憶された所定流量以上の器具流量の時系列信号と器具流量記憶手段31に格納されているデータとからCOガス漏洩器具かどうかを推定し、COガス漏洩器具と推定したとき、異常判定手段32で計時監視している使用時間を制限すると共に、分類し記憶している器具番号を通信手段35によりセンターに通報ことで、ガス事業者に対してどの器具がトラブルを起しているかを通知でき、ガス器具使用者の安全を確保し、COガス漏れによる一酸化炭素中毒等の生命への危険を防止すると共に、ガス事業者のセンターに器具番号等情報を通報することにより器具を特定しやすく、COガス濃度レベルの低い段階で早期に安全対策を実施することができ、極めて安全で、信頼性の高いガス器具使用環境を提供することができる。
 次に、別の実施形態として、COガス漏洩判定手段29からのガス漏れ判定信号がなくても、流量パターンを判定することでガス漏洩器具の使用開始を推定し、異常判定手段32に連続使用時間の制限値を短縮方向に設定しなおす信号を出力するようにした構成について、実施の形態2として以下に記す。
(実施の形態2)
 図3は本発明の実施の形態2におけるガス遮断装置の制御ブロック図である。図3において、図1、図2と同一機能を行う手段には同一番号を付している。
 図3において、各家庭の、台所に設置されたガステーブル18、リビングや寝室等に設置されたガスファンヒータ19にガスが供給され、台所やリビングや寝室などにCOガス漏れ監視用としてCO警報器20が設置されている。
 図3においてCO発生頻度計測手段36は、COガス漏洩判定手段29でCO警報器20からのCOガス漏れ信号を判定すると、器具推定手段30は流量記憶手段26の記憶している流量パターンと流量登録手段28の登録流量とからひとまとまりの流量データ群としてガス漏洩頻度有りとしてカウントし、このカウント数が所定回数達すると、以降はCOガス漏洩判定手段29からのガス漏れ判定信号がなくても、流量記憶手段26と器具流量記憶手段31の流量パターンを判定することで、ガス漏洩器具の使用開始を推定し、ガス漏洩器具であることを推定したとき、異常判定手段32に連続使用時間の制限値を短縮方向に設定しなおす信号を出力する。
 次に、以上のように構成されたガス遮断装置の動作を説明する。
 需要家宅で保有しているガス器具、例えばガスストーブ19や給湯器14等、が使用されるとその流量を流量検出手段24で検出する。例えば、超音波センサを用いた場合は超音波信号の伝搬時間が検出値として計測され、この信号が流量演算手段25に送られて瞬時流量値として算出される。
 流量記憶手段26では所定流量以上の流量値を器具流量と確定し、該器具流量以上の瞬時流量を時系列的に関連付けて記憶する。流量パターン群として記憶すると共に、流量域毎に流量パターンを分類して器具番号を付して記憶する。
 平均流量演算手段27は、所定周期で求められる瞬時流量値を入力し、所定個数の瞬時流量値を集合して平均化し平均流量値として算出する。
 流量登録手段28は、求めた平均流量値が所定流量以上の場合に器具流量として、連続使用時間監視対象として登録される。通常、前回もしくはN回前の流量値に対して流量変化幅が所定流量以上の場合、器具流量として増加流量分を登録する。少なくなれば器具停止と判断し流量登録値を削除或いは変更する。
 そして、異常判定手段32は登録流量の属する流量区分より監視値設定手段33に記憶している監視値、すなわち使用時間の制限時間値を参照して使用器具の使用時間を計時し監視する。一方、流量登録手段28に登録される前に平均流量演算手段27で求めた流量値が、ホース抜け等の原因による異常流量を超えていないかも並行して監視する。
 ガステーブル18やガスファンヒータ19等がリビングや台所で使用されているとき、何等かの原因で不完全燃焼状態となりCOガス漏れが発生すると、CO警報器20のCOガスセンサ21が検出し、COガス濃度レベルの極めて低い段階の警報信号として、例えば第一段警報信号としてCPU23よりガス遮断装置12にCOガス漏れ信号が出力される。
 COガス漏洩判定手段29が第一段信号を判定すると、器具推定手段30は流量登録値と流量記憶手段26の記憶している流量パターン群と、器具流量記憶手段31の流量データ群、流量パターン群や登録されていた流量とを比較し、各流量パターンのブロックに分けて相関関係を調べる。流量の立ち上がり、ピーク流量や安定状態の流量値、流量変化したときの変化流量勾配などより判定し、ガス漏れ信号を検出した時の器具流量かを推定する。
 器具が使用されCOガス漏れが検出される度に、CO発生頻度計測手段36では器具推定手段30でCOガス漏れ器具と推定した流量パターン器具における発生頻度としてCOガス漏れ発生回数を計測する。
 最初にガス漏れ信号が検出された場合、流量パターン群や登録流量は器具流量記憶手段31に格納されると共に、安全の為に異常判定手段32にガス漏れ器具検知として信号出力し使用時間計測し監視している時間を短縮する。例えばガステーブル18やガスファンヒータ19を使用中で、当初720分より監視していた時間を例えば60分等とし、残時間を短縮する。
 器具が停止され再使用され、同様にガス漏れ信号をCOガス漏洩判定手段29が検出すると、器具推定手段30では器具流量記憶手段31のデータと例えば相関係数等でガス漏れ器具かどうかを推定するたびに、CO発生頻度計測手段36で回数を計測する。その発生回数が所定回数以上となると、ガス漏れ判定手段29からのガス漏れ信号がなくとも異常判定手段32にガス漏洩器具検知信号を出力し使用時間を大幅に制限する。
 同時に通信手段35を介してガス事業者のセンターにガス漏洩検知による使用時間制限対応の発呼通信と共に異常発生している器具番号等の器具情報を通報する。CO警報器20が作動すると、図示していないが音声報知等でガス需要家に警告するが、度重なるとCO警報器20の電源を抜く場合があり、結果的にガス器具からの漏れが発生していても通報できない場合があるが、既にガス流量データよりガス漏れ器具の流量パターンとして推定可能であり、器具の使用時間を大幅に制限できる。
 また、第一段の濃度レベルの警報信号は人体に影響を与えない極めて低レベルの信号であり、初期の段階であり使用時間制限することにより安全性を確保できる。
 なお、本実施の形態に使用した数値限定は一例であり、又使用形態も本実施の形態に限定されるものではない。
 以上のように、CO警報器20でガス漏れを検出し、ガス遮断装置12側のCOガス漏洩判定手段29でガス濃度レベルの低い第一段の警報信号と検出されると、器具推定手段30で登録された器具流量と流量記憶手段26に所定流量以上記憶された流量の時系列信号と器具流量記憶手段31に格納されているデータとからガス漏れ器具かどうかを推定し、その発生回数をCO発生頻度計測手段36でカウントし、このカウント数が所定回数に達すると、COガス漏洩判定手段29からの警報信号がなくとも器具推定手段30からの信号でガス漏洩器具と推定し、異常判定手段32で計時監視している連続使用時間を制限するようにしている。
 これにより、ガス器具使用者の安全を確保し、ガス漏れによる火災や生命への危険を防止すると共に、器具推定手段30により異常判定した器具番号等の器具情報をガス事業者のセンターに通報することができ、CO発生器具を特定しやすく、ガス濃度レベルの低い段階で早期に安全対策を実施することができ、極めて安全で、かつ信頼性の高い、ガス器具の使用環境を提供することができる。
(実施の形態3)
 図4は本発明の実施の形態3におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す図、図5は同ガス遮断装置の制御ブロック図である。
 図4において、各家庭のガス供給管111の入口部分にガス遮断装置112が設置され、このガス遮断装置112を経由した後のガス配管113から分岐して家庭で使用する種々のガス器具が設置された場所まで配管されガスが供給される。例えば、屋外にはガス給湯器114が設置され、このガス給湯器114で生成される湯が水配管を介して台所の給湯栓115、浴槽やシャワー装置が設置された風呂116、リビング等に設置された床暖房117に供給され、種々の使用形態を形成している。また、屋内にあっては、台所に設置されたガステーブル118、リビングや寝室等に設置されたガスファンヒータ119にガスが供給されるが、台所やリビングや寝室などにCO警報器120が設置されCO(一酸化炭素、COと略す)ガス漏れ監視している。
 そして、設置されたガス器具が使用されガスの消費が発生するとガス遮断装置112でその使用量が計測され、そのデータが所定期間毎に累積記憶されている。このガス遮断装置12に記憶されたデータはガス事業者からの定期的なデータ要求指令に基づいて所定の情報処理を行った後、ガス料金やガス使用量あるいはガス事業者が提供する割引サービス等の情報として需要家及びガス事業者に送信される。
 図5は、ガス遮断装置112と接続されたCO警報器120の制御ブロック図である。120のCO警報器は一例として、COガスを検出しCO濃度レベルに応じ信号レベルが変化するCOガスセンサ121と、その信号を増幅する増幅手段122と、増幅された信号を処理するCPU123とからなる。CO警報器120はガス遮断装置112の端子台等を通して接続される。CO警報器120はガス遮断装置112にCOガス濃度レベルが高くなる応じ、コード信号やアナログ信号を出力する。
 ガス遮断装置112として、124は流量検出手段で、ガス流量を計測する。なお、流量検出手段124としては種々の方式があり、本実施の形態で示す流路内に設置された一対の超音波センサで超音波信号を一方から他方に発信しその伝搬時間より使用ガス流量を検出するものや、流路内に熱線式センサを設け流れにより変化するインピーダンスより流量を求めるもの、さらには計量膜によりガス量を検出し計量膜の機械的動作を磁石とリードスイッチあるいは磁気抵抗素子等により電気的パルス信号として流量を検出するものがある。
 例えば超音波センサを用いた流量検出手段124の場合、図示していないが超音波を送信又は受信する第1送受信器と受信又は送信する第2送受信器が流れ方向に対抗して配置され、予め定めた周期毎に上流から下流へ、又下流から上流に向かって超音波信号を送信し、伝搬時間を計測する。そして、第1送受信器と第2送受信器との超音波の伝搬時間差から流路の断面積や流体の流れ状態を考慮して、125の流量演算手段で瞬時流量値を求める。
 そして、126は流量記憶手段で、所定流量以上で器具流量と確定する流量以上の検出した瞬時流量を記憶する。流量パターン群として記憶すると共に、大流量域、中流量域、小流量域毎に分類しシリアルの器具番号を付して格納する。127は平均流量演算手段で、所定周期で求められる瞬時流量値を入力し、所定個数の瞬時流量値を集合して平均化され平均流量値として算出される。128は流量登録手段で、求めた平均流量値が所定流量以上の場合器具流量として、使用時間監視対象として登録される。通常前回もしくはN回前の流量値に対して流量変化幅が所定流量以上の場合器具流量として増加流量分を登録する。少なくなれば器具停止と判断し流量登録値を削除或いは変更する。
 129はCOガス漏洩判定手段で、CO警報器120から部屋のCOガス濃度レベルに応じた信号が出力されるが、どの濃度レベルの漏洩信号かを判定する。COガス漏洩判定手段128はアナログ信号を受信し処理したり、通信信号で受信したり、濃度レベルを符号化したディジタル信号で受信したりする。130は器具推定手段で、流量記憶手段126の記憶している流量パターン群とCOガス漏洩判定手段129の信号とから器具流量記憶手段131に格納している過去の器具流量パターン群と流量登録値とからガス漏れの可能性のある器具流量パターンかを推定する。流量登録手段128にひとつの流量登録しかない場合、流量記憶手段126の流量パターンの器具をCOガス漏洩器具と推定し内部に登録する。複数流量登録されている場合、所定流量以上の流量値の変化やピーク流量、ピーク流量以降の流量変化について、例えば相関係数や共分散等を用いて流量の近い度合いが所定以内かで判定する。器具流量記憶手段131には順次COガス漏洩判定手段129から信号出力される度、流量記憶手段126の流量パターン群や流量登録手段128の流量登録値等の情報が記憶される。
 132は異常判定手段で、使用器具の監視を行う。監視値設定手段133は、流量登録手段128の登録流量より流量域に対応した器具連続使用制限時間、あるいは使用最大流量の監視判定値などが記憶されている。例えばストーブ等へガスを供給するホースが何らかの原因で外れた時、異常な大流量が発生するが、そのような状態を監視するための合計流量遮断値や、器具の通常使用する最大使用時間よりはるかに長く使用された場合に対応して使用時間の制限時間を規定した使用時間遮断制限時間を設定されており、この設定値と流量登録手段127の登録流量値を異常判定手段132で比較判定することで、登録流量値が使用最大流量値を超えていないか、あるいは器具使用時間が登録流量値に対応した器具連続使用制限時間を超えていないか等判定する。器具推定手段130より異常判定手段132にCO漏洩器具判定信号が出力されると監視設定手段133の本来の制限時間に優先してはるかに短い使用時間制限時間が設定される。また最もCO高い濃度レベルの警報信号がCOガス漏洩判定手段128より出力された場合は、異常判定手段132に出力し即座に遮断手段134を作動させ遮断する。
 この異常判定手段132で異常と判定したとき遮断手段134に遮断信号を送ってガスの供給を停止する。また、遮断状態や遮断内容を液晶表示素子等に表示すると共にガスの安全監視を行っているセンターに通信手段135を通じて通報する。
 器具推定手段130でCOガス漏洩器具と推定されると、異常判定手段132では登録流量の使用時間監視しているが、使用時間を大幅に短縮調整する。流量登録手段127に器具流量が登録され異常判定手段129で使用時間監視しているとき、器具推定手段130でCOガス漏れ漏洩器具が推定されたとき、使用時間を調整する。使用時間を調整するたびに、通信手段135を通じて、ガス事業者の監視センタ(図示せず)に使用時間の制限変更した発呼通知を行う。この時属する大流量域、中流量域、小流量域の流量域コードと各々の流量域に属する器具番号を、通信手段135を通じてセンターに通信する。
 次に、実施の形態3のガス遮断装置の動作を説明する。需要家宅で保有しているガス器具、例えばガスストーブ119や給湯器114等、が使用されるとその流量を流量検出手段124で検出する。例えば超音波センサを用いた場合は超音波信号の伝搬時間が検出値として計測され、この信号が流量演算手段125に送られて瞬時流量値として算出され、流量記憶手段126では所定流量以上の流量値を検出すると器具流量と判定し、時系列の流量値が流量パターンとして記憶される。同時に検出した流量パターンの瞬時流量値より、大流量域、中流量域、小流量域かの流量域コードと流量域毎に分類し器具番号を付して記憶する。平均流量演算手段127は所定個数毎の流量より平均流量を演算し、求めた平均流量はN回(n=1~)前の平均流量と比較し所定流量以上の流量変化があった場合、何らかの器具使用と判定して流量登録手段128に増加流量が登録される。
 そして、異常判定手段132は登録流量の属する流量区分より監視値記憶手段133に記憶している監視値、すなわち使用時間の制限時間値を参照して使用器具の使用時間を計時し監視する。一方流量登録手段127に登録される前に平均流量演算手段126で求めた流量値が、ホース抜け等の原因による異常流量を超えていないかも並行して監視する。
 ガステーブル118やガスファンヒータ119等がリビングや台所で使用されているとき、何らかの原因で不完全燃焼状態となり一酸化炭素(COと略す)ガス漏れが発生すると、CO警報器120のCOガスセンサ121が検出し、COガス濃度レベルの極めて低い段階の警報信号として例えば第一段警報信号としてCPU123よりガス遮断装置112にCOガス漏れ信号が出力される。COガス漏洩判定手段129が第1段信号を検出すると、器具推定手段130は流量登録値と流量記憶手段126の記憶している流量パターン群と、器具流量記憶手段131の流量データ群、流量パターン群や登録されていた流量とを比較し、各流量パターンのブロックに分けて相関関係を調べる。流量の立ち上がり、ピーク流量や安定状態の流量値、流量変化したときの変化流量勾配などより判定し、COガス漏れ信号を検出した時の器具流量かを推定する。
 最初COガス漏れ信号が検出された場合、流量パターン群や登録流量は器具流量記憶手段131に格納されると共に、安全の為に異常判定手段132にCOガス漏れ器具検知として信号出力し使用時間計測し監視している時間を短縮する。例えばガステーブル118やガスファンヒータ119を使用中で、当初720分より監視していた時間を例えば20分等に短縮する。そして、流量記憶手段126で記憶した大流量域、中流量域、小流量域毎に分類し器具番号を、合わせて格納する。使用されるうちにCOガス漏洩判定手段129がCO警報器よりCO濃度の高い最大の第n段警報信号を入力すると、器具推定手段130でCO漏洩器具が使用との推定出力が異常判定手段に出力されると、異常判定手段132は即座に遮断信号を遮断手段134に出力する。
 器具が停止され再使用され、同様にCOガス漏れ信号をCOガス漏洩判定手段129が検出すると、器具推定手段130では器具流量記憶手段131のデータと例えば相関係数等でCOガス漏れ器具かどうかを推定し、異常判定手段132にCOガス漏洩器具検知信号を出力し使用時間を大幅に制限する。器具推定手段130より異常判定手段132にCO漏洩器具判定信号が出力されると監視設定手段133の本来の制限時間に優先してはるかに短い使用時間制限時間が設定される。同時に通信手段131を介してガス事業者のセンタにCOガス漏洩検知による使用時間制限の発呼通信を行う。通常の発呼は異常内容を示すコード信号と流量区分であるが、CO漏洩の場合更にCO漏洩状態を示すCO漏洩コードや、器具コードCO警報内容(第1段、第2段などの濃度レベルをコード化)や制限時間等を送る。通常第1段の濃度レベルの警報信号は人体に影響を与えない極めて低レベルの信号である。
 CO警報器120で検出したCOガス濃度が次第の高くなると第2段、第3段警報と変化し送られてくる。その信号を検出すると器具推定手段130での器具流量パターンの相関係数の判定幅を広げ、ガス漏れ器具の推定を容易にすると共に使用時間の監視値を更に短縮し、残時間を次第に短くする。同時にセンタに発呼通信する。又ガス濃度レベルが一気に高くなり、COガス漏洩判定手段129が最大濃度の極めて危険な警報信号を入力されたら、異常判定手段132に出力し即座に遮断手段133に遮断信号を出力しガスの供給を停止し安全性を確保している。
 なお、本実施の形態に使用した数値限定は一例であり、又使用形態も本実施の形態に限定されるものではない。
 以上のように、CO警報器20でCOガス漏れを検出し、ガス遮断装置112側のCOガス漏洩判定手段129でCOガス濃度レベルの低い第一段の警報信号と検出されると、器具推定手段130で登録された器具流量と流量記憶手段126に所定流量以上記憶された流量の時系列信号と器具流量記憶手段131に格納されているデータとからCOガス漏れ器具かどうかを推定し、COガス漏れ器具と推定時、異常判定手段132で計時監視している使用時間を制限する共に、分類し記憶している器具番号を通信手段によりセンタに通報ことによりガス事業者にどの器具がトラブルを起しているかを通知でき、ガス器具需要者の安全を確保し、COガス漏れによる一酸化炭素中毒等の生命への危険を防止すると共に、かつガス事業者のセンタに器具番号等情報を通報することにより器具を特定しやすく、COガス濃度レベルの低い段階で早期に安全対策をガス事業者、或いはガス需要家に取らせることができ、極めて安全で、かつ信頼性が高い。
(実施の形態4)
 図6は本発明の実施の形態4におけるガス遮断装置の制御ブロック図である。図6において、図4、図5と同一機能を行う手段には同一番号を付している。
 図6において、各家庭の、台所に設置されたガステーブル118、リビングや寝室等に設置されたガスファンヒータ119にガスが供給され、台所やリビングや寝室などにCOガス漏れ監視用としてCO警報器120が設置されている。
 136は発生頻度計測手段で、COガス漏洩判定手段129でCO警報器120からのCOガス漏れ信号を検出すると、器具推定手段130は流量記憶手段126の記憶している流量パターンと流量登録手段128の登録流量とからひとまとまりの流量データ群としてガス漏洩頻度有りとしてカウントし、所定回数達すると以降はCOガス漏洩判定手段129からのガス漏れ信号がなくても流量パターンを判定するのみでガス漏洩器具の使用開始と推定し異常判定手段132に使用時間短縮設定信号を出力する。
 次に、以上のように構成されたガス遮断装置の動作を説明する。需要家宅で保有しているガス器具、例えばガスストーブ119や給湯器114等、が使用されるとその流量を流量検出手段124で検出する。例えば超音波センサを用いた場合は超音波信号の伝搬時間が検出値として計測され、この信号が流量演算手段125に送られて瞬時流量値として算出され、流量記憶手段126では所定流量以上の流量値を検出すると器具流量と判定し、時系列の流量値が流量パターンとして記憶すると共に、流量域毎に流量パターンを分類して器具番号を付して記憶する。平均流量演算手段127は所定個数毎の流量より平均流量を演算し、求めた平均流量はN回前の平均流量と比較し所定流量以上の流量変化があった場合、何らかの器具使用と判定して流量登録手段128に増加流量が登録される。
 そして、異常判定手段132は登録流量の属する流量区分より監視値記憶手段133に記憶している監視値、すなわち使用時間の制限時間値を参照して使用器具の使用時間を計時し監視する。一方流量登録手段127に登録される前に平均流量演算手段126で求めた流量値が、ホース抜け等の原因による異常流量を超えていないかも並行して監視する。
 ガステーブル118やガスファンヒータ119等がリビングや台所で使用されているとき、何等かの原因で不完全燃焼状態となりCOガス漏れが発生すると、CO警報器120のCOガスセンサ121が検出し、COガス濃度レベルの極めて低い段階の警報信号として例えば第一段警報信号としてCPU123よりガス遮断装置112にCOガス漏れ信号が出力される。COガス漏洩判定手段129が第一段信号を検出すると、器具推定手段130は流量登録値と流量記憶手段126の記憶している流量パターン群と、器具流量記憶手段131の流量データ群、流量パターン群や登録されていた流量とを比較し、各流量パターンのブロックに分けて相関関係を調べる。流量の立ち上がり、ピーク流量や安定状態の流量値、流量変化したときの変化流量勾配などより判定し、ガス漏れ信号を検出した時の器具流量かを推定する。器具使用されCOガス漏れが検出されるたびに発生頻度計測手段136では器具推定手段130でCOガス漏れ器具と推定した流量パターン器具での発生頻度としてCOガス漏れ発生回数を計測する。
 最初ガス漏れ信号が検出された場合、流量パターン群や登録流量は器具流量記憶手段131に格納されると共に、安全の為に異常判定手段132にガス漏れ器具検知として信号出力し使用時間計測し監視している時間を短縮する。例えばガステーブル118やガスファンヒータ119を使用中で、当初720分より監視していた時間を例えば60分等とし、残時間を短縮する。
 器具が停止され再使用され、同様にガス漏れ信号をCOガス漏洩判定手段129が検出すると、器具推定手段130では器具流量記憶手段131のデータと例えば相関係数等でガス漏れ器具かどうかを推定するたびに、発生頻度計測手段135で回数を計測する。その発生回数が所定回数以上となるとガス漏れ判定手段129からのガス漏れ信号がなくとも異常判定手段132にガス漏洩器具検知信号を出力し使用時間を大幅に制限する。同時に通信手段131を介してガス事業者のセンタにガス漏洩検知による使用時間制限対応の発呼通信と共に異常発生している器具番号等の器具情報を通報する。CO警報器120が作動すると、図示していないが音声報知等でガス需要家に警告するが、度重なるとCO警報器の電源を抜く場合があり、結果ガス器具からの漏れが発生していても通報できない場合があるが、既にガス流量データよりガス漏れ器具の流量パターンとして推定可能であり、器具の使用時間を大幅に制限できる。また第一段の濃度レベルの警報信号は人体に影響を与えない極めて低レベルの信号であり、初期の段階であり使用時間制限することにより安全性を確保できる。
 なお、本実施の形態に使用した数値限定は一例であり、又使用形態も本実施の形態に限定されるものではない。
 以上のように、CO警報器120でガス漏れを検出し、ガス遮断装置112側のCOガス漏洩判定手段129でガス濃度レベルの低い第一段の警報信号と検出されると、器具推定手段130で登録された器具流量と流量記憶手段126に所定流量以上記憶された流量の時系列信号と器具流量記憶手段131に格納されているデータとからガス漏れ器具かどうかを推定し、その発生回数を発生頻度計測手段135でカウントし、所定回数達するとCOガス漏洩判定手段129からの警報信号がなくとも器具推定手段130からの信号でガス漏れ器具と推定し、異常判定手段132で計時監視している使用時間を制限することにより、ガス器具需要者の安全を確保し、ガス漏れによる火災や生命への危険を防止すると共に、かつ器具推定手段130より異常判定した器具番号等の器具情報をガス事業者のセンタに通報することにより、CO発生器具を特定しやすく、ガス濃度レベルの低い段階で早期に安全対策をガス事業者、或いはガス需要家に取らせることができ、極めて安全で、かつ信頼性が高い。
(実施の形態5)
 図7は本発明の実施の形態5におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す図、図8は同ガス遮断装置の制御ブロック図である。
 図8は本発明の実施の形態5におけるガス遮断装置の制御ブロック図である。図8において、図7と同一機能を行う手段には同一番号を付している。
 図8において、236はCO異常判定手段で、COガス漏洩判定手段29でCO警報器20からのCOガス漏れ信号を検出すると、器具推定手段230は流量記憶手段226の記憶している流量パターンと流量登録手段228の登録流量とからひとまとまりの流量データ群としてCOガス漏洩有り判定し、流量登録手段228と並行して使用時間監視を行う。異常判定手段232でCO発生器具より大流量のガス器具を使用時間監視していても、CO異常判定手段236で並行して使用時間監視する。又COガス漏洩判定手段229からのガス漏れ信号がなくても流量パターンを判定するのみでガス漏洩器具の使用開始と推定しCO異常判定手段236に使用時間短縮設定信号を出力する。
 図7において、各家庭のガス供給管211の入口部分にガス遮断装置212が設置され、このガス遮断装置212を経由した後のガス配管213から分岐して家庭で使用する種々のガス器具が設置された場所まで配管されガスが供給される。例えば、屋外にはガス給湯器214が設置され、このガス給湯器214で生成される湯が水配管を介して台所の給湯栓215、浴槽やシャワー装置が設置された風呂216、リビング等に設置された床暖房217に供給され、種々の使用形態を形成している。また、屋内にあっては、台所に設置されたガステーブル218、リビングや寝室等に設置されたガスファンヒータ219にガスが供給されるが、台所やリビングや寝室などにCO警報器220が設置されCO(一酸化炭素、COと略す)ガス漏れ監視している。
 そして、設置されたガス器具が使用されガスの消費が発生するとガス遮断装置212でその使用量が計測され、そのデータが所定期間毎に累積記憶されている。このガス遮断装置212に記憶されたデータはガス事業者からの定期的なデータ要求指令に基づいて所定の情報処理を行った後、ガス料金やガス使用量あるいはガス事業者が提供する割引サービス等の情報として需要家及びガス事業者に送信される。
 図8は、ガス遮断装置212と接続されたCO警報器220の制御ブロック図である。220のCO警報器は一例として、COガスを検出しCO濃度レベルに応じ信号レベルが変化するCOガスセンサ221と、その信号を増幅する増幅手段222と、増幅された信号を処理するCPU223とからなる。CO警報器220はガス遮断装置212の端子台等を通して接続される。CO警報器220はガス遮断装置212にCOガス濃度レベルが高くなる応じ、コード信号やアナログ信号を出力する。
 ガス遮断装置212として、224は流量検出手段で、ガス流量を計測する。なお、流量検出手段224としては種々の方式があり、本実施の形態で示す流路内に設置された一対の超音波センサで超音波信号を一方から他方に発信しその伝搬時間より使用ガス流量を検出するものや、流路内に熱線式センサを設け流れにより変化するインピーダンスより流量を求めるもの、さらには計量膜によりガス量を検出し計量膜の機械的動作を磁石とリードスイッチあるいは磁気抵抗素子等により電気的パルス信号として流量を検出するものがある。
 例えば超音波センサを用いた流量検出手段224の場合、図示していないが超音波を送信又は受信する第1送受信器と受信又は送信する第2送受信器が流れ方向に対抗して配置され、予め定めた周期毎に上流から下流へ、又下流から上流に向かって超音波信号を送信し、伝搬時間を計測する。そして、第1送受信器と第2送受信器との超音波の伝搬時間差から流路の断面積や流体の流れ状態を考慮して、225の流量演算手段で瞬時流量値を求める。
 そして、226は流量記憶手段で、所定流量以上で器具流量と確定する流量以上の検出した瞬時流量を記憶する。流量パターン群として記憶すると共に、大流量域、中流量域、小流量域毎に分類しシリアルの器具番号を付して格納する。227は平均流量演算手段で、所定周期で求められる瞬時流量値を入力し、所定個数の瞬時流量値を集合して平均化され平均流量値として算出される。228は流量登録手段で、求めた平均流量値が所定流量以上の場合器具流量として、使用時間監視対象として登録される。通常前回もしくはN回前の流量値に対して流量変化幅が所定流量以上の場合器具流量として増加流量分を登録する。少なくなれば器具停止と判断し流量登録値を削除或いは変更する。器具流量の大きい順番で登録される。
 229はCOガス漏洩判定手段で、CO警報器220から部屋のCOガス濃度レベルに応じた信号が出力されるが、どの濃度レベルの漏洩信号かを判定する。COガス漏洩判定手段228はアナログ信号を受信し処理したり、通信信号で受信したり、濃度レベルを符号化したディジタル信号で受信したりする。230は器具推定手段で、流量記憶手段226の記憶している流量パターン群とCOガス漏洩判定手段229の信号とから器具流量記憶手段231に格納している過去の器具流量パターン群と流量登録値とからガス漏れの可能性のある器具流量パターンかを推定する。流量登録手段228にひとつの流量登録しかない場合、流量記憶手段226の流量パターンの器具をCOガス漏洩器具と推定し内部に登録する。複数流量登録されている場合、所定流量以上の流量値の変化やピーク流量、ピーク流量以降の流量変化について、例えば相関係数や共分散等を用いて流量の近い度合いが所定以内かで判定する。器具流量記憶手段231には順次COガス漏洩判定手段229から信号出力される度、流量記憶手段226の流量パターン群や流量登録手段228の流量登録値等の情報が記憶される。
 232は異常判定手段で、使用器具の監視を行う。監視値設定手段233は、流量登録手段228の登録流量より流量域に対応した器具連続使用制限時間、あるいは使用最大流量の監視判定値などが記憶されている。例えばストーブ等へガスを供給するホースが何らかの原因で外れた時、異常な大流量が発生するが、そのような状態を監視するための合計流量遮断値や、器具の通常使用する最大使用時間よりはるかに長く使用された場合に対応して使用時間の制限時間を規定した使用時間遮断制限時間を設定されており、この設定値と流量登録手段228の登録流量値を異常判定手段232で比較判定することで、登録流量値が使用最大流量値を超えていないか、あるいは器具使用時間が登録流量値に対応した器具連続使用制限時間を超えていないか等判定する。
 この異常判定手段232で異常と判定したとき遮断手段234に遮断信号を送ってガスの供給を停止する。また、遮断状態や遮断内容を液晶表示素子等に表示すると共にガスの安全監視を行っているセンターに通信手段235を通じて通報する。
 一方、236はCO異常判定手段で、COガス漏洩判定手段229でCO警報器220からのCOガス漏れ信号を検出すると、器具推定手段230は流量記憶手段226の記憶している流量パターンと流量登録手段228の登録流量とからひとまとまりの流量データ群としてCOガス漏洩有り判定し、流量登録手段228と並行して使用時間監視を行う。異常判定手段232でCO発生器具より大流量のガス器具を使用時間監視していても、CO異常判定手段236で並行して使用時間監視する。又COガス漏洩判定手段229からのガス漏れ信号がなくても流量パターンを判定するのみでガス漏洩器具の使用開始と推定しCO異常判定手段236に使用時間短縮設定信号を出力する。即ち器具推定手段230よりCO異常判定手段236にCO漏洩器具判定信号が出力されると監視設定手段233の本来の制限時間に優先してはるかに短い使用時間制限時間が設定される。また最もCO高い濃度レベルの警報信号がCOガス漏洩判定手段228より出力された場合は、CO異常判定手段236に出力し即座に遮断手段234を作動させ遮断する。
 一度、器具推定手段230でCOガス漏洩器具と推定されると、CO異常判定手段236ではCO発生器具流量の使用時間を大幅に短縮して監視している。その後、流量登録手段228に器具流量が登録され異常判定手段232で使用時間監視している時、CO警報器220の電源電圧が低下したり、又100V電源が抜かれ本来のCO検出信号が送信されなくとも器具推定手段230でCOガス漏れ漏洩器具が推定されたとき、使用時間を自動的に調整する。使用時間を調整するたびに、通信手段235を通じて、ガス事業者の監視センタ(図示せず)に使用時間の制限変更した発呼通知を行う。この時属する大流量域、中流量域、小流量域の流量域コードと各々の流量域に属する器具番号を、通信手段235を通じてセンタに通信する。
 次に、以上のように構成された実施の形態5のガス遮断装置の動作を説明する。需要家宅で保有しているガス器具、例えばガスストーブ219や給湯器214等が使用されると、その流量を流量検出手段224で検出する。例えば、超音波センサを用いた場合は超音波信号の伝搬時間が検出値として計測され、この信号が流量演算手段225に送られて瞬時流量値として算出され、流量記憶手段226では所定流量以上の流量値を検出すると器具流量と判定し、時系列の流量値が流量パターンとして記憶される。同時に検出した流量パターンの瞬時流量値より、大流量域、中流量域、小流量域かの流量域コードと流量域毎に分類し器具番号を付して記憶する。平均流量演算手段227は所定個数毎の流量より平均流量を演算する。求めた平均流量はN回(n=1~)前の平均流量と比較し所定流量以上の流量変化があった場合、何らかの器具使用と判定して流量登録手段228に増加流量が登録される。
 そして、異常判定手段232は登録流量の属する流量区分より監視値設定手段233に記憶している監視値、すなわち使用時間の制限時間値を参照して使用器具の使用時間を計時し監視し、又ホース抜け等の原因による異常流量を超えていないか常に監視する。流量登録手段228は、器具が使用される毎、平均流量演算手段227で求めた流量値の大きい順番に登録され、異常判定手段232での使用時間監視は流量登録手段228に登録された最大の器具流量の器具を優先して使用時間を計時し監視する。
 ガステーブル218やガスファンヒータ219等がリビングや台所で使用されているとき、何らかの原因で不完全燃焼状態となり一酸化炭素(COと略す)ガス漏れが発生すると、CO警報器220のCOガスセンサ221が検出し、COガス濃度レベルの極めて低い段階の警報信号として、例えば第一段警報信号としてCPU223よりガス遮断装置212にCOガス漏れ信号が出力される。COガス漏洩判定手段229が第1段信号を検出すると、器具推定手段230は流量登録値と流量記憶手段226の記憶している流量パターン群、器具番号と、器具流量記憶手段231の流量データ群、流量パターン群や登録されていた流量、器具番号とを比較し、各流量パターンのブロックに分けて相関関係を調べる。流量の立ち上がり、ピーク流量や安定状態の流量値、流量変化したときの変化流量勾配などより判定し、COガス漏れ信号を検出した時の器具流量かを推定する。
 最初COガス漏れ信号が検出された場合、流量パターン群や登録流量は器具流量記憶手段231に格納されると共に、CO異常判定手段236にCOガス漏れ器具検知として信号出力し使用時間計測し監視開始する。この時、監視判定時間は、器具流量より正常時の使用可能時間より大幅に短い時間に設定する。例えば、ガステーブル218やガスファンヒータ219を使用中で、当初720分より監視していた時間を、例えば20分等に短縮する。そして、流量記憶手段226で記憶した大流量域、中流量域、小流量域毎に分類し器具番号を、合わせて格納する。使用されるうちにCOガス漏洩判定手段229がCO警報器よりCO濃度の高い最大の第n段警報信号を入力すると、器具推定手段230でCO漏洩器具が使用との推定出力が異常判定手段に出力されると、CO異常判定手段236は即座に遮断信号を遮断手段234に出力する。
 通常流量登録手段228で検出した器具流量の大きい順番で登録され、異常判定手段232は器具流量の大きい順番に優先して使用時間監視する。CO漏洩器具が使用開始され、同時に風呂にお湯を張る為に給湯器214を使用されるとCO漏洩器具の使用時間監視より給湯器の使用時間監視が先になる。COガス漏洩器具の流量が流量登録手段228に登録されても、CO異常判定手段236は器具推定手段230によりCO漏洩器具を識別判定すると、異常判定手段232と同時に並行して使用時間監視する。給湯器214と同時使用で長時間使用された場合、異常判定手段232での使用時間が判定値に到達しなくても、CO異常判定手段236でCO漏洩器具の使用時間監視を行い、使用制限時間に到達したら直ちに遮断手段234に遮断信号を出力しガス使用を停止する。
 又、器具が再使用されても、同様にCOガス漏れ信号をCOガス漏洩判定手段229が検出すると、器具推定手段230では器具流量記憶手段231のデータと例えば相関係数等でCOガス漏れ器具かどうかを推定し、CO異常判定手段236にCOガス漏洩器具検知信号を出力し使用時間を大幅に制限する。器具推定手段230よりCO異常判定手段236にCO漏洩器具判定信号が出力されると監視値設定手段233の本来の制限時間に優先してはるかに短い使用時間制限時間が設定される。同時に通信手段234を介してガス事業者のセンタにCOガス漏洩検知による使用時間制限の発呼通信と共にCO漏洩検出した器具番号等の器具情報を一緒にセンタに通報する。通常の発呼は異常内容を示すコード信号と流量区分であるが、CO漏洩の場合更にCO漏洩状態を示すCO漏洩コードや、器具コードCO警報内容(第1段、第2段などの濃度レベルをコード化)や制限時間等を送る。通常第1段の濃度レベルの警報信号は人体に影響を与えない極めて低レベルの信号である。
 CO警報器220で検出したCOガス濃度が次第の高くなると第2段、第3段警報と変化し送られてくる。その信号を検出すると器具推定手段230での器具流量パターンの相関係数の判定幅を広げ、ガス漏れ器具の推定を容易にすると共に使用時間の監視値を更に短縮し、残時間を次第に短くする。同時にセンタに発呼通信する。又ガス濃度レベルが一気に高くなり、COガス漏洩判定手段229が最大濃度の極めて危険な警報信号を入力されたら、CO異常判定手段236に出力し即座に遮断手段234に遮断信号を出力しガスの供給を停止し安全性を確保している。
 なお、本実施の形態に使用した数値限定は一例であり、又使用形態も本実施の形態に限定されるものではない。
 以上のように、CO警報器220でCOガス漏れを検出し、ガス遮断装置212側のCOガス漏洩判定手段229でCOガス濃度レベルの低い第一段の警報信号と検出されると、器具推定手段230で登録された器具流量と流量記憶手段226に所定流量以上記憶された流量の時系列信号と器具流量記憶手段231に格納されているデータとからCOガス漏れ器具かどうかを推定し、COガス漏れ器具と推定時、CO異常判定手段236で他の大きな流量器具の影響を受けることなく独立して使用時間監視し、計時監視している使用時間を大幅に制限する共に、分類し記憶している器具番号を通信手段によりセンタに通報ことによりガス事業者にどの器具がトラブルを起しているかを通知でき、ガス器具需要者の安全を確保し、COガス漏れによる一酸化炭素中毒等の生命への危険を防止すると共に、かつガス事業者のセンタに器具番号等情報を通報することにより器具を特定しやすく、COガス濃度レベルの低い段階で早期に安全対策をガス事業者、或いはガス需要家に取らせることができ、極めて安全で、かつ信頼性が高い。
(実施の形態6)
 図9は本発明の実施の形態6におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す図、図10は同ガス遮断装置の制御ブロック図である。
 まず、本発明の実施の形態6として、COガス漏洩判定手段の判定信号に応じて、CO漏洩器具の推定処理を実行する構成について説明する。
 図9において、各家庭のガス供給管311の入口部分にガス遮断装置312が設置され、このガス遮断装置312を経由した後のガス配管313から分岐して家庭で使用する種々のガス器具が設置された場所まで配管されガスが供給される。例えば、屋外にはガス給湯器314が設置され、このガス給湯器314で生成される湯が水配管を介して台所の給湯栓315、浴槽やシャワー装置が設置された風呂316、リビング等に設置された床暖房317に供給され、種々の使用形態を形成している。また、屋内にあっては、台所に設置されたガステーブル318、リビングや寝室等に設置されたガスファンヒータ319にガスが供給されるが、台所やリビングや寝室などにCO警報器320が設置されCO(一酸化炭素、COと略す)ガス漏れ監視している。
 そして、設置されたガス器具が使用されガスの消費が発生するとガス遮断装置312でその使用量が計測され、そのデータが所定期間毎に累積記憶されている。このガス遮断装置312に記憶されたデータはガス事業者からの定期的なデータ要求指令に基づいて所定の情報処理を行った後、ガス料金やガス使用量あるいはガス事業者が提供する割引サービス等の情報として需要家及びガス事業者に送信される。
 図10は、ガス遮断装置312と接続されたCO警報器320の制御ブロック図である。320のCO警報器は一例として、COガスを検出しCO濃度レベルに応じ信号レベルが変化するCOガスセンサ321と、その信号を増幅する増幅手段322と、増幅された信号を処理するCPU323とからなる。CO警報器320はガス遮断装置312の端子台等を通して接続される。CO警報器320はガス遮断装置312にCOガス濃度レベルが高くなるに応じて、コード信号やアナログ信号を出力する。
 ガス遮断装置312として、流量検出手段324でガス流量を計測する。なお、流量検出手段324としては種々の方式があり、本実施の形態で示す流路内に設置された一対の超音波センサで超音波信号を一方から他方に発信し、その伝搬時間より使用ガス流量を検出するものや、流路内に熱線式センサを設け流れにより変化するインピーダンスより流量を求めるもの、さらには計量膜によりガス量を検出し計量膜の機械的動作を磁石とリードスイッチあるいは磁気抵抗素子等により電気的パルス信号として流量を検出するものがある。
 例えば、超音波センサを用いた流量検出手段324の場合、図示していないが超音波を送信又は受信する第1送受信器と受信又は送信する第2送受信器が流れ方向に対向して配置され、予め定めた周期毎に上流から下流へ、又、下流から上流に向かって超音波信号を送信し、伝搬時間を計測する。そして、第1送受信器と第2送受信器との超音波の伝搬時間差から流路の断面積や流体の流れ状態を考慮して、流量演算手段325で瞬時流量値を求める。
 そして、流量記憶手段326は、所定流量以上の流量値を器具流量と確定し、該器具流量以上の瞬時流量を時系列的に関連付けて記憶する。流量パターン群として記憶すると共に、大流量域、中流量域、小流量域毎に分類しシリアルの器具番号を付して格納する。
 平均流量演算手段327は、所定周期で求められる瞬時流量値を入力し、所定個数の瞬時流量値を集合して平均化し平均流量値として算出する。
 流量登録手段328は、求めた平均流量値が所定流量以上の場合に器具流量として、連続使用時間監視対象として登録される。通常、前回もしくはN回前の流量値に対して流量変化幅が所定流量以上の場合、器具流量として増加流量分を登録する。少なくなれば器具停止と判断し流量登録値を削除或いは変更する。
 COガス漏洩判定手段329は、CO警報器320から部屋のCOガス濃度レベルに応じた信号が出力されるが、どの濃度レベルの漏洩信号かを判定する。COガス漏洩判定手段329はアナログ信号を受信し処理したり、通信信号で受信したり、濃度レベルを符号化したディジタル信号で受信したりする。
 器具推定手段330は、流量記憶手段326の記憶している流量パターン群とCOガス漏洩判定手段329の信号と、器具流量記憶手段331に格納している過去の器具流量パターン群と流量登録値とから、ガス漏れの可能性のある器具流量パターンかを推定する。流量登録手段328にひとつの流量登録しかない場合、流量記憶手段326の流量パターンの器具をCOガス漏洩器具と推定し内部に登録する。複数の流量登録がされている場合、所定流量以上の流量値の変化やピーク流量、ピーク流量以降の流量変化について、例えば相関係数や共分散等を用いて流量の近い度合いが所定以内かで判定する。
 器具流量記憶手段331にはCOガス漏洩判定手段329から信号出力される度、順次流量記憶手段326の流量パターン群や流量登録手段328の流量登録値等の情報が記憶される。
 異常判定手段332は、所定の監視条件に基づいて使用器具の監視を行う。
 監視値設定手段333は、流量登録手段328の登録流量より、流量域に対応した器具連続使用制限時間、あるいは使用最大流量の監視判定値などが記憶されている。例えば、ストーブ等へガスを供給するホースが何らかの原因で外れた時、異常な大流量が発生するが、そのような状態を監視するための合計流量遮断値や、器具の通常使用する最大使用時間よりはるかに長く使用された場合に対応して使用時間の制限時間を規定した使用時間遮断制限時間を設定されており、この設定値と流量登録手段328の登録流量値を異常判定手段332で比較判定することで、登録流量値が使用最大流量値を超えていないか、あるいは器具使用時間が登録流量値に対応した器具連続使用制限時間を超えていないか等、判定する。
 器具推定手段330から異常判定手段332にCO漏洩器具判定信号が出力されると、監視設定手段333の本来の連続使用制限時間に優先して、はるかに短い連続使用制限時間が設定される。また、最もCO高い濃度レベルの警報信号がCOガス漏洩判定手段329より出力された場合は、異常判定手段332に出力し、即座に遮断手段334を作動させ遮断する。
 この異常判定手段332で異常と判定したとき、遮断手段334に遮断信号を送ってガスの供給を停止する。また、遮断状態や遮断内容を液晶表示素子等に表示すると共にガスの安全監視を行っているセンターに通信手段335を通じて通報する。
 器具推定手段330でCOガス漏洩器具と推定されると、異常判定手段332では登録流量の使用時間を監視しているが、該使用時間を大幅に短縮調整する。
 流量登録手段328に器具流量が登録され、異常判定手段332で使用時間を視しているとき、器具推定手段330でCOガス漏れ漏洩器具が推定されると、使用時間を調整する。
 使用時間を調整する度に通信手段335を通じて、ガス事業者の監視センタ(図示せず)に使用時間の制限を変更した旨の発呼通知を行う。この時、属する大流量域、中流量域、小流量域の流量域コードと各々の流量域に属する器具番号を、通信手段335を通じてセンターに通信する。
 次に、本発明のガス遮断装置の動作を説明する。需要家宅で保有しているガス器具、例えばガスストーブ319や給湯器314等、が使用されるとその流量を流量検出手段324で検出する。例えば、超音波センサを用いた場合は超音波信号の伝搬時間が検出値として計測され、この信号が流量演算手段325に送られ瞬時流量値として算出される。
 流量記憶手段326では流量演算手段325で算出された瞬時流量値が所定流量以上の流量値である場合に器具流量と判定し、該流量値を順次入力し時系列に関連付けて流量パターンとして記憶される。同時に、検出した流量パターンの瞬時流量値より、大流量域、中流量域、小流量域かの流量域コードと流量域毎に分類し器具番号を付して記憶する。
 平均流量演算手段327は所定個数毎の流量より平均流量を演算し、求めた平均流量はN回(n=1~)前の平均流量と比較し所定流量以上の流量変化があった場合、何らかの器具使用と判定して流量登録手段328に増加流量が登録される。
 そして、異常判定手段332は登録流量の属する流量区分より監視値設定手段333に記憶している監視値、すなわち連続使用可能時間の制限値を参照して使用器具の連続使用時間を計時し監視する。一方、流量登録手段328に登録される前に平均流量演算手段327で求めた流量値が、ホース抜け等の原因による異常流量を超えていないかも並行して監視する。
 ガステーブル318やガスファンヒータ319等がリビングや台所で使用されているとき、何らかの原因で不完全燃焼状態となりCOガス漏れが発生すると、CO警報器20のCOガスセンサ321が検出し、COガス濃度レベルの極めて低い段階の警報信号として、例えば第一段警報信号としてCPU323よりガス遮断装置312にCOガス漏れ信号が出力される。
 COガス漏洩判定手段329が第1段信号を検出すると、器具推定手段330は流量登録値と流量記憶手段326の記憶している流量パターン群と、器具流量記憶手段331の流量データ群、流量パターン群や登録されていた流量とを比較し、各流量パターンのブロックに分けて相関関係を調べる。流量の立ち上がり、ピーク流量や安定状態の流量値、流量変化したときの変化流量勾配などより判定し、COガス漏れ信号を検出した時の器具流量かを推定する。
 最初にCOガス漏れ信号が検出された場合は無条件に、流量パターン群や登録流量は器具流量記憶手段331に格納されると共に、安全の為に異常判定手段332にCOガス漏れ器具検知として信号出力し、使用時間計測し監視している時間を短縮する。例えばガステーブル318やガスファンヒータ319を使用中で、当初720分より監視していた時間を例えば20分等に短縮する。そして、流量記憶手段326で記憶した大流量域、中流量域、小流量域毎に分類し器具番号を、合わせて格納する。使用されるうちにCOガス漏洩判定手段329がCO警報器よりCO濃度の高い最大の第n段警報信号を入力すると、器具推定手段330でCO漏洩器具が使用との推定出力が異常判定手段に出力されると、異常判定手段332は即座に遮断信号を遮断手段334に出力する。
 器具が停止され再使用され、同様にCOガス漏れ信号をCOガス漏洩判定手段329が検出すると、器具推定手段330では器具流量記憶手段331のデータと例えば相関係数等でCOガス漏れ器具かどうかを推定し、異常判定手段332にCOガス漏洩器具検知信号を出力し使用時間を大幅に制限する。器具推定手段330より異常判定手段332にCO漏洩器具判定信号が出力されると監視設定手段333の本来の制限時間に優先してはるかに短い使用時間制限時間が設定される。つまり、ガス漏洩器具が使用と停止を繰り返すような場合に、繰り返し回数に応じて器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定するようにしている。
 同時に通信手段335を介してガス事業者のセンターにCOガス漏洩検知による連続使用時間の制限を実行した旨の発呼通信を行う。通常の発呼は異常内容を示すコード信号と流量区分であるが、CO漏洩の場合は更にCO漏洩状態を示すCO漏洩コードや、器具コード、CO警報内容(第1段、第2段などの濃度レベルをコード化)や制限時間等を送る。通常、第1段の濃度レベルの警報信号は人体に影響を与えない極めて低レベルの信号である。
 CO警報器320で検出したCOガス濃度が次第に高くなると第2段、第3段警報と変化して送られてくる。その信号を検出すると、器具推定手段330での器具流量パターンの相関係数の判定幅を広げ、ガス漏れ器具の推定を容易にすると共に連続使用時間の監視値を更に短縮し、残時間を次第に短くする。同時にセンターに発呼通信する。又、ガス濃度レベルが一気に高くなり、COガス漏洩判定手段329が最大濃度の極めて危険な警報信号を入力されたら、異常判定手段332に出力し即座に遮断手段334に遮断信号を出力しガスの供給を停止し安全性を確保している。
 なお、本実施の形態に使用した数値限定は一例であり、又使用形態も本実施の形態に限定されるものではない。
 以上のように、CO警報器320でCOガス漏れを検出し、ガス遮断装置312側のCOガス漏洩判定手段329でCOガス濃度レベルの低い第一段の警報信号であると判定すると、器具推定手段330で登録された器具流量と流量記憶手段326に記憶された所定流量以上の器具流量の時系列信号と器具流量記憶手段331に格納されているデータとからCOガス漏洩器具かどうかを推定し、COガス漏洩器具と推定したとき、異常判定手段332で計時監視している使用時間を制限すると共に、分類し記憶している器具番号を通信手段335によりセンターに通報ことで、ガス事業者に対してどの器具がトラブルを起しているかを通知でき、ガス器具使用者の安全を確保し、COガス漏れによる一酸化炭素中毒等の生命への危険を防止すると共に、ガス事業者のセンターに器具番号等情報を通報することにより器具を特定しやすく、COガス濃度レベルの低い段階で早期に安全対策を実施することができ、極めて安全で、信頼性の高いガス器具使用環境を提供することができる。
 次に、本発明の特徴的な構成である、COガス漏洩判定手段29からのガス漏れ判定信号がなくても流量パターンを判定することでガス漏洩器具の使用開始を推定し、異常判定手段32に連続使用時間の制限値を短縮方向に設定しなおす信号を出力するようにした構成について、実施の形態7として以下に記す。
(実施の形態7)
 図11は本発明の実施の形態7におけるガス遮断装置の制御ブロック図である。図11において、図9、図10と同一機能を行う手段には同一番号を付している。
 図11において、各家庭の、台所に設置されたガステーブル318、リビングや寝室等に設置されたガスファンヒータ319にガスが供給され、台所やリビングや寝室などにCOガス漏れ監視用としてCO警報器320が設置されている。
 図11において、CO発生頻度計測手段336は、COガス漏洩判定手段329でCO警報器320からのCOガス漏れ信号を判定すると、器具推定手段330は流量記憶手段326の記憶している流量パターンと流量登録手段328の登録流量とからひとまとまりの流量データ群としてガス漏洩頻度有りとしてカウントし、このカウント数が所定回数達すると、以降はCOガス漏洩判定手段329からのガス漏れ判定信号がなくても、流量記憶手段326と器具流量記憶手段331の流量パターンを判定することで、ガス漏洩器具の使用開始を推定し、ガス漏洩器具であることを推定したとき、異常判定手段332に連続使用時間の制限値を短縮方向に設定しなおす信号を出力する。
 次に、以上のように構成された実施の形態7のガス遮断装置の動作を説明する。
 需要家宅で保有しているガス器具、例えばガスストーブ319や給湯器314等、が使用されるとその流量を流量検出手段324で検出する。例えば、超音波センサを用いた場合は超音波信号の伝搬時間が検出値として計測され、この信号が流量演算手段325に送られて瞬時流量値として算出される。
 流量記憶手段326では所定流量以上の流量値を器具流量と確定し、該器具流量以上の瞬時流量を時系列的に関連付けて記憶する。流量パターン群として記憶すると共に、流量域毎に流量パターンを分類して器具番号を付して記憶する。
 平均流量演算手段327は、所定周期で求められる瞬時流量値を入力し、所定個数の瞬時流量値を集合して平均化し平均流量値として算出する。
 流量登録手段328は、求めた平均流量値が所定流量以上の場合に器具流量として、連続使用時間監視対象として登録される。通常、前回もしくはN回前の流量値に対して流量変化幅が所定流量以上の場合、器具流量として増加流量分を登録する。少なくなれば器具停止と判断し流量登録値を削除或いは変更する。
 そして、異常判定手段332は登録流量の属する流量区分より監視値設定手段333に記憶している監視値、すなわち使用時間の制限時間値を参照して使用器具の使用時間を計時し監視する。一方、流量登録手段328に登録される前に平均流量演算手段327で求めた流量値が、ホース抜け等の原因による異常流量を超えていないかも並行して監視する。
 ガステーブル318やガスファンヒータ319等がリビングや台所で使用されているとき、何等かの原因で不完全燃焼状態となりCOガス漏れが発生すると、CO警報器320のCOガスセンサ321が検出し、COガス濃度レベルの極めて低い段階の警報信号として、例えば第一段警報信号としてCPU323よりガス遮断装置312にCOガス漏れ信号が出力される。
 COガス漏洩判定手段329が第一段信号を判定すると、器具推定手段330は流量登録値と流量記憶手段326の記憶している流量パターン群と、器具流量記憶手段331の流量データ群、流量パターン群や登録されていた流量とを比較し、各流量パターンのブロックに分けて相関関係を調べる。流量の立ち上がり、ピーク流量や安定状態の流量値、流量変化したときの変化流量勾配などより判定し、ガス漏れ信号を検出した時の器具流量かを推定する。
 器具が使用されCOガス漏れが検出される度に、CO発生頻度計測手段336では器具推定手段330でCOガス漏れ器具と推定した流量パターン器具における発生頻度としてCOガス漏れ発生回数を計測する。
 最初にガス漏れ信号が検出された場合、流量パターン群や登録流量は器具流量記憶手段331に格納されると共に、安全の為に異常判定手段332にガス漏れ器具検知として信号出力し使用時間計測し監視している時間を短縮する。例えばガステーブル318やガスファンヒータ319を使用中で、当初720分より監視していた時間を例えば60分等とし、残時間を短縮する。
 器具が停止され再使用され、同様にガス漏れ信号をCOガス漏洩判定手段329が検出すると、器具推定手段330では器具流量記憶手段331のデータと例えば相関係数等でガス漏れ器具かどうかを推定するたびに、CO発生頻度計測手段336で回数を計測する。その発生回数が所定回数以上となると、ガス漏れ判定手段329からのガス漏れ信号がなくとも異常判定手段332にガス漏洩器具検知信号を出力し使用時間を大幅に制限する。
 同時に通信手段335を介してガス事業者のセンターにガス漏洩検知による使用時間制限対応の発呼通信と共に異常発生している器具番号等の器具情報を通報する。CO警報器320が作動すると、図示していないが音声報知等でガス需要家に警告するが、度重なるとCO警報器320の電源を抜く場合があり、結果的にガス器具からの漏れが発生していても通報できない場合があるが、既にガス流量データよりガス漏れ器具の流量パターンとして推定可能であり、器具の使用時間を大幅に制限できる。
 また、第一段の濃度レベルの警報信号は人体に影響を与えない極めて低レベルの信号であり、初期の段階であり使用時間制限することにより安全性を確保できる。
 なお、本実施の形態に使用した数値限定は一例であり、又使用形態も本実施の形態に限定されるものではない。
 以上のように、CO警報器320でガス漏れを検出し、ガス遮断装置312側のCOガス漏洩判定手段329でガス濃度レベルの低い第一段の警報信号と検出されると、器具推定手段330で登録された器具流量と流量記憶手段326に所定流量以上記憶された流量の時系列信号と器具流量記憶手段331に格納されているデータとからガス漏れ器具かどうかを推定し、その発生回数をCO発生頻度計測手段336でカウントし、このカウント数が所定回数に達すると、COガス漏洩判定手段329からの警報信号がなくとも器具推定手段330からの信号でガス漏洩器具と推定し、異常判定手段332で計時監視している連続使用時間を制限するようにしている。
 これにより、ガス器具使用者の安全を確保し、ガス漏れによる火災や生命への危険を防止すると共に、器具推定手段330により異常判定した器具番号等の器具情報をガス事業者のセンターに通報することができ、CO発生器具を特定しやすく、ガス濃度レベルの低い段階で早期に安全対策を実施することができ、極めて安全で、かつ信頼性の高い、ガス器具の使用環境を提供することができる。
 (実施の形態8)
 図12は、本発明の実施の形態8における警報器対応システムメータの構成図で、図13は同警報器対応システムメータのブロック図、図14はCO警報器のブロック図、図15は同警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャートである。
 図12と図13において警報器対応システムメータは、流路417に流れるガスの流量を計測する流量計測手段としての超音波流量計測手段418と、異常を検出すればガスを遮断するガス遮断手段としての遮断弁419と、外部の情報検知手段と情報通信する通信手段420と、遠隔の管理センターと情報通信を行う外部通信手段440とを備えたガスメータ421と、火災を検知して報知する報知手段422と通信手段423を備えた火災警報器424と、可燃流体や有毒流体を検出して報知する報知手段425と通信手段426を備えたガス警報器427と、一酸化炭素(以下、COと記載する)の濃度を検出して報知する報知手段428と通信手段429を備えたCO警報器430とを備え、前記火災警報器424とガス警報器427とCO警報器430の少なくともいずれか1つ以上の警報器と情報通信して、警報器を識別手段431によって識別し、識別結果に応じてガスメータ421が処置を選択する処置選択手段432を備えた構成とした。ここで、433は流路417に接続されたガス給湯機,ガス調理器,ガスファンヒータ等のガス機器、434はFF式石油暖房機、石油ファンヒータ等のガス以外の機器、438は各種情報を表示する宅内表示装置である。
 また、図14に示すCO警報器430からの信号をガスメータ421が受信した場合は、ガスの使用量の有無をガスメータ421の超音波流量計測手段418が瞬時に判定し、ガスが使用されていると判定すれば、即ガス遮断を行うことで、すぐにガスを遮断することができ、安全性を向上させた保安処理を行うことができる。超音波流量計測手段418を用いることで、低流量のガス使用でも瞬時に判別することができ、ガスを素早く遮断することができる。ここで、436はCOセンサである。
 以上のように構成された警報器対応システムメータについて、以下CO発生時の判定に関して、その動作について説明する。
 図15において、処置選択手段432はステップ(以下、Sと表示する)1で、CO警報器430からの信号があるかどうか判定し、信号があった場合は超音波流量計測手段418からの信号でガス流量があるかどうか判定し(S2)、ガス流量がある場合にはS4へ進む。S2でガス流量がない場合は、ガス以外の機器からのCO発生であると判定し、ガス以外の機器からのCO発生あり情報を外部通信手段440を通して管理センターへ通報する(S3)。S2でガス流量がある場合は、遮断弁419に遮断出力をおこない(S4)ガスを遮断し、ガス機器からのCO発生あり情報を管理センターへ通報する(S5)。
 以上のように、本実施の形態においては、ガス以外の機器によるCO発生であることを外部に知らせることにより、迅速な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
(実施の形態9)
 図16は、本発明の実施の形態9における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャートである。実施の形態8における図13に示す処置選択手段432とプログラムのみが異なるだけで、警報器対応システムメータのブロック図は図13と同一である。すなわち、処置選択手段432は図16に示すS6からS12の制御フローを実行するプログラムを格納したものである。
 図16において、処置選択手段432は、CO警報器430からの信号があるかどうか判定し(S6)、信号があった場合は超音波流量計測手段418からの信号でガス流量があるかどうか判定し(S7)、ガス流量がある場合にはS10へ進む。S7でガス流量がない場合は、ガス以外の機器からのCO発生であると判定し、ガス以外の機器からのCO発生あり情報を外部通信手段440を通して管理センターへ通報し(S8)、S9で宅内表示装置438へガス以外の機器からのCO発生あり表示をおこなう信号を出力する。S7でガス流量がある場合は、遮断弁419に遮断出力をおこない(S10)ガスを遮断し、ガス機器からのCO発生あり情報を管理センターへ通報し(S11)、S12で宅内表示装置438へガス機器からのCO発生あり表示をおこなう信号を出力する。
 以上のように、本実施の形態においては、ガス以外の機器によるCO発生であることを在宅者に知らせることにより、迅速な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
(実施の形態10)
 図17は、本発明の実施の形態10における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャートである。実施の形態8における図13に示す処置選択手段432とプログラムのみが異なるだけで、警報器対応システムメータのブロック図は図13と同一である。すなわち、処置選択手段432は図17に示すS13からS20の制御フローを実行するプログラムを格納したものである。
 図17において、処置選択手段432は、CO警報器30からの信号があるかどうか判定し(S13)、信号があった場合は超音波流量計測手段418からの信号でガス流量があるかどうか判定し(S14)、ガス流量がある場合にはS18へ進む。S14でガス流量がない場合は、ガス以外の機器からのCO発生であると判定し、ガス以外の機器からのCO発生あり情報を外部通信手段440を通して管理センターへ通報し(S15)、S16で宅内表示装置438へガス以外の機器からのCO発生あり表示をおこなう信号を出力し、各警報器へ特殊報知をおこなう信号を出力する(S17)。S14でガス流量がある場合は、遮断弁419に遮断出力をおこない(S18)ガスを遮断し、ガス機器からのCO発生あり情報を管理センターへ通報し(S19)、S20で宅内表示装置438へガス機器からのCO発生あり表示をおこなう信号を出力する。
 以上のように、本実施の形態においては、ガス以外の機器によるCO発生であることを多くの警報器から在宅者に確実に知らせることができ、迅速な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
(実施の形態11)
 図18は、本発明の実施の形態11における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャート、図19は各警報器作動時に通信する警報器の設置場所情報構成図である。実施の形態8における図13に示す処置選択手段432とプログラムのみが異なるだけで、警報器対応システムメータのブロック図は図13と同一である。すなわち、処置選択手段432は図18に示すS21からS27の制御フローを実行するプログラムを格納したものである。
 図18において、処置選択手段432は、CO警報器430からの信号があるかどうか判定し(S21)、信号があった場合は超音波流量計測手段418からの信号でガス流量があるかどうか判定し(S22)、ガス流量がある場合にはS25へ進む。S22でガス流量がない場合は、ガス以外の機器からのCO発生であると判定し、CO警報器430からの信号に含まれる警報器の設置場所情報から、CO発生場所の特定をおこなう(S23)。そしてガス以外の機器からのCO発生あり情報及びCO発生場所情報を外部通信手段440を通して管理センターへ通報する(S24)。S22でガス流量がある場合は、遮断弁419に遮断出力をおこない(S25)ガスを遮断し、CO警報器430からの信号に含まれる警報器の設置場所情報から、CO発生場所の特定をおこなう(S26)。そしてガス機器からのCO発生あり情報及びCO発生場所情報を管理センターへ通報する(S27)。
 なお、本実施形態においては、CO発生時について説明したが、火災警報器424作動時あるいはガス警報器427作動時においても警報器設置場所情報を用いることで、より確実に発生場所の特定が可能となる。また、図19の警報器の設置場所情報の方角に関する情報であるが、東西南北の4方位だけでなく、例えば、北東の場合には、北と東の情報を1にすることで、情報を増やすことなく8方位を表すことができ、さらに細かく場所を特定することができる。
 以上のように、本実施の形態においては、ガス以外の機器によるCO発生がどこで発生しているのかを特定でき、また外部に確実に知らせることが可能となり、的確な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
(実施の形態12)
 図20は、本発明の実施の形態12における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャートである。実施の形態8における図13に示す処置選択手段432とプログラムのみが異なるだけで、警報器対応システムメータのブロック図は図13と同一である。すなわち、処置選択手段432は図20に示すS28からS36の制御フローを実行するプログラムを格納したものである。
 図20において、処置選択手段432は、CO警報器430からの信号があるかどうか判定し(S28)、信号があった場合は超音波流量計測手段418からの信号でガス流量があるかどうか判定し(S29)、ガス流量がある場合にはS33へ進む。S29でガス流量がない場合は、ガス以外の機器からのCO発生であると判定し、CO警報器30からの信号に含まれる警報器の設置場所情報から、CO発生場所の特定をおこなう(S30)。そしてガス以外の機器からのCO発生あり情報及びCO発生場所情報を外部通信手段440を通して管理センターへ通報し(S31)、S32で宅内表示装置438へガス以外の機器からのCO発生あり表示及びCO発生場所表示をおこなう信号を出力する。S29でガス流量がある場合は、遮断弁419に遮断出力をおこない(S33)ガスを遮断し、CO警報器430からの信号に含まれる警報器の設置場所情報から、CO発生場所の特定をおこなう(S34)。そしてガス機器からのCO発生あり情報及びCO発生場所情報を管理センターへ通報し(S35)、S36で宅内表示装置438へガス機器からのCO発生あり表示及びCO発生場所表示をおこなう信号を出力する。
 以上のように、本実施の形態においては、ガス以外の機器によるCO発生がどこで発生しているのかを特定でき、また在宅者に発生場所を確実に知らせることが可能となり、的確な対処ができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
(実施の形態13)
 図21は、本発明の実施の形態13における警報器対応システムメータのCO発生時の判定処理を示すフローチャート、図22は通信手段を備えたガス機器及びガス以外の機器のブロック図、図23は警報器対応システムメータと通信する各機器の設置場所情報構成図である。実施の形態8における図13に示す処置選択手段432とプログラムのみが異なるだけで、警報器対応システムメータのブロック図は図13と同一である。すなわち、処置選択手段432は図21に示すS37からS45の制御フローを実行するプログラムを格納したものである。
 図21において、処置選択手段432は、CO警報器430からの信号があるかどうか判定し(S37)、信号があった場合は超音波流量計測手段418からの信号でガス流量があるかどうか判定し(S38)、ガス流量がある場合にはS42へ進む。S38でガス流量がない場合は、図22に示すガス以外の機器434からのCO発生であると判定し、CO警報器430からの信号に含まれる警報器の設置場所情報(図23参照)から、CO発生場所の特定をおこなう(S39)。S40では、図22に示すガス機器433及びガス以外の機器434からの機器設置場所情報(図23参照)と、S39で特定したCO発生場所とを比較し、一致する機器があるかどうか判定し、一致する機器がCO発生機器であると特定する(S41)。S38でガス流量がある場合は、遮断弁419に遮断出力をおこない(S42)ガスを遮断し、CO警報器430からの信号に含まれる警報器の設置場所情報(図23参照)から、CO発生場所の特定をおこなう(S43)。S44ではガス機器433及びガス以外の機器434からの機器設置場所情報(図23参照)と、S43で特定したCO発生場所とを比較し、一致する機器があるかどうか判定し、一致する機器がCO発生機器であると特定する(S45)。
 なお、本実施形態においては、CO発生機器の特定について説明したが、特定できなかった場合、すなわちCO発生場所に機器が存在しない場合においても、石油ファンヒータ等の移動可能な機器も存在するため、CO発生場所情報を管理センターへ通報、宅内表示装置へ表示等の処理を実施することで、従来と同等以上の安全性を確保できる。また、機器設置場所情報に、機器稼働情報を付加することにより、より正確にCO発生機器を特定することが可能となる。
 以上のように、本実施の形態においては、CO発生がどの機器によるものであるかを特定できることで、確実な対処方法を知ることができることで重大な事故を未然に防止することができ、安全性を向上することができる。
(実施の形態14)
 図24は本発明の実施の形態14におけるガス遮断装置とガス器具の設置形態を示す図、図25は同ガス遮断装置の制御ブロック図である。
 各家庭のガス供給管511の入口部分にガス遮断装置512が設置され、このガス遮断装置512を経由した後のガス配管513から分岐して家庭で使用する種々のガス器具が設置された場所まで配管されガスが供給される。例えば、屋外にはガス給湯器514が設置され、このガス給湯器514で生成される湯が水配管を介して台所の給湯栓515、浴槽やシャワー装置が設置された風呂516、リビング等に設置された床暖房517に供給され、種々の使用形態を形成している。
 また、屋内にあっては、台所に設置されたガステーブル518、リビングや寝室等に設置されたガスファンヒータ519にガスが供給されるが、台所やリビングや寝室などに警報器520が設置されガス漏れ監視している。
 そして、設置されたガス器具が使用されガスの消費が発生するとガス遮断装置512でその使用量が計測され、そのデータが所定期間毎に累積記憶されている。このガス遮断装置512に記憶されたデータはガス事業者からの定期的なデータ要求指令に基づいて所定の情報処理を行った後、ガス料金やガス使用量あるいはガス事業者が提供する割引サービス等の情報として需要家及びガス事業者に送信される。
 図25は、ガス遮断装置512と接続された警報器520の制御ブロック図である。520の警報器は一例として、ガスを検出し濃度レベルに応じ信号レベルが変化するガスセンサ521と、その信号を増幅する増幅手段522と、増幅された信号を処理するCPU523とからなる。警報器520はガス遮断装置512の端子台等を通して接続される。警報器520はガス遮断装置512にガス濃度レベルが高くなる応じ、コード信号やアナログ信号を出力する。
 ガス遮断装置512として、本願目的を達成するひとつの構成例である。524は流量検出手段で、ガス流量を計測する。なお、流量検出手段524としては種々の方式があり、本実施の形態で示す流路内に設置された一対の超音波センサで超音波信号を一方から他方に発信しその伝搬時間より使用ガス流量を検出するものや、流路内に熱線式センサを設け流れにより変化するインピーダンスより流量を求めるもの、さらには計量膜によりガス量を検出し計量膜の機械的動作を磁石とリードスイッチあるいは磁気抵抗素子等により電気的パルス信号として流量を検出するものがある。
 例えば超音波センサを用いた流量検出手段524について簡単に説明すると、超音波を送信又は受信する第1送受信器と受信又は送信する第2送受信器が流れ方向に対抗して配置され、予め定めた周期毎に上流から下流へ、又下流から上流に向かって超音波信号を送信し、伝搬時間を計測する。そして、第1送受信器と第2送受信器との超音波の伝搬時間差から流路の大きさや流体の流れ状態を考慮して、525の流量演算手段で瞬時流量値を求める。
 そして、526は平均流量演算手段で、所定周期で求められる瞬時流量値はここに入力され、所定個数の瞬時流量値を集合して平均化され平均流量値として算出される。527は流量登録手段で、求めた平均流量値が所定流量以上の場合器具流量として、使用時間監視対象として登録される。通常前回もしくはN回前の流量値に対して流量変化幅が所定流量以上の場合器具流量として増加流量分を登録する。
 528はガス漏洩判定手段で、警報器520より設置された部屋のガス濃度レベルに応じた信号を判定し、どのレベルかを判定する。ガス漏洩判定手段528はアナログ信号を受信し処理したり、通信信号で受信したり、濃度レベルを符号化したディジタル信号で受信したりする。
 529は異常判定手段で、使用器具の監視を行う。異常判定手段529は、流量登録手段527の登録流量より流量域に対応した器具連続使用制限時間、あるいは使用最大流量の監視判定値などが記憶されている。例えばストーブ等へガスを供給するホースが何らかの原因で外れた時、異常な大流量が発生するが、そのような状態を監視するための合計流量遮断値や、器具の通常使用する最大使用時間よりはるかに長く使用された場合に対応して使用時間の制限時間を規定した使用時間遮断制限時間を設定されており、この設定値と流量登録手段527の登録流量値を異常判定手段529で比較判定することで、登録流量値が使用最大流量値を超えていないか、あるいは器具使用時間が登録流量値に対応した器具連続使用制限時間を超えていないか等判定する。この異常判定手段529で異常と判定したとき遮断手段530に遮断信号を送ってガスの供給を停止する。また、遮断状態や遮断内容を液晶表示素子等に表示すると共にガスの安全監視を行っているセンターに通信手段531などを通じて通報する。
 532は使用時間調整手段で、流量登録手段527に器具流量が登録され異常判定手段529で使用時間監視しているとき、ガス漏洩判定手段528にガス漏れ信号が入力されたとき、ガス濃度レベルにより使用時間を調整する。使用時間を調整するたびに、通信手段531を通じて、ガス事業者の監視センタ(図示せず)にガス漏洩信号により使用時間の制限変更した発呼通知を行う。また最も高い濃度レベルの警報信号がガス漏洩判定手段528より出力された場合、異常判定手段529に出力し即座に遮断手段530を駆動する。
 次に、以上のように構成されたガス遮断装置の動作を説明する。需要家宅で保有しているガス器具、例えばガスストーブ519や給湯器514等、が使用されるとその流量を流量検出手段524で検出する。例えば超音波センサを用いた場合は超音波信号の伝搬時間が検出値として計測され、この信号が流量演算手段525に送られて瞬時流量値として算出され、平均流量演算手段526で所定個数毎の平均流量値として演算され、求めた平均流量は所定流量以上の流量変化の場合器具使用と判定して流量登録手段527に登録される。
 そして、異常判定手段529は登録流量の属する流量区分より記憶している監視値、すなわち使用時間の制限時間値を参照して使用器具を監視する。或いは流量登録手段527に登録される前に平均流量演算手段526で求めた流量値が、ホース抜け等の原因による異常流量を超えていないかも並行して監視する。ガステーブル518やガスファンヒータ519等が使用されているとき、ゴムホースの劣化などの原因でガス漏れが発生し、警報器520のガスセンサ521が検出すると、第一段信号としてCPU523よりガス遮断装置512に送信される。ガス漏洩判定手段528が第一段信号を検出すると、例えばガステーブル518やガスファンヒータ519を使用中で、当初720分より監視していた時間の残りの残時間を例えば30分等に短縮する。同時に通信手段531を介してガス事業者のセンタにガス漏洩検知による使用時間制限対応の発呼通信を行う。通常第一段の濃度レベルの警報信号は人体に影響を与えない極めて低レベルの信号である。警報器20で検出したガス濃度が次第の高くなると第2段、第3段警報と変化し送られてくる。それに従って使用時間の残時間を次第に短くする。警報信号を入力し使用時間を短くすると共にセンタに発呼通信する。又ガス濃度レベルが一気に高くなり、ガス漏洩判定手段528が最大濃度の極めて危険な警報信号を入力されたら、使用時間調整手段532は調整時間を0に戻すと共に異常判定手段529に出力し即座に遮断手段530に遮断信号を出力しガスの供給を停止し安全性を確保している。
 なお、本実施の形態に使用した数値限定は一例であり、又使用形態も本実施の形態に限定されるものではない。
 以上のように、警報器520でガス漏れを検出したら、ガス遮断装置512側のガス漏洩判定手段528では、ガス濃度レベルの信号に応じて、器具流量として流量登録手段527に登録し監視している流量の使用時間を、使用時間調整手段532を介して短縮し、かつガス事業者のセンタに通報することにより、ガス濃度レベルの低い段階で早期に安全対策をガス事業者、或いはガス需要家に取らせることができ、極めて安全で、かつ使い勝手が高い。
(実施の形態15)
 図26は本発明の実施の形態15におけるガス遮断装置の制御ブロック図である。図26において、図24、図25と同一機能を行う手段には同一番号を付している。
 図26において、各家庭の、台所に設置されたガステーブル518、リビングや寝室等に設置されたガスファンヒータ519にガスが供給され、台所やリビングや寝室などにガス漏れ監視用として警報器520が設置されている。
 警報器520は一例として、533は無線送信手段で、ガスセンサ521がガスを検出し濃度レベルに応じ信号レベルが出力すると、増幅手段522でその信号を増幅すると、CPU523が濃度レベルに応じた出力信号処理を行い、警報信号を無線送信手段533より送信する。534は無線通信手段で、ガス遮断装置512とは別に設置されたり、内蔵されたり、一体化される。無線通信手段534が警報器520からガス漏れ警報信号を受信すると、ガス漏洩判定手段528に出力したり、或いはガス遮断装置512の通信手段531を通してガス事業者のセンタに通報が可能である。
 次に、以上のように構成されたガス遮断装置の動作を説明する。需要家宅で保有しているガス器具、例えばガスストーブ519や給湯器514等、が使用されるとその流量を流量検出手段524で検出する。例えば超音波センサを用いた場合は超音波信号の伝搬時間が検出値として計測され、この信号が流量演算手段525に送られて瞬時流量値として算出され、平均流量演算手段526で所定個数毎の平均流量値として演算され、求めた平均流量は所定流量以上の流量変化の場合器具使用と判定して流量登録手段527に登録される。
 そして、異常判定手段529は登録流量の属する流量区分より記憶している監視値、すなわち使用時間の制限時間値を参照して使用器具を監視する。或いは流量登録手段27に登録される前に平均流量演算手段526で求めた流量値が、ホース抜け等の原因による異常流量を超えていないかも並行して監視する。ガステーブル518やガスファンヒータ519等が使用されているとき、ゴムホースの劣化などの原因でガス漏れが発生し、警報器520のガスセンサ521が検出すると、増幅手段522で増幅しCPU523でガス漏れ警報検知として処理し、第一段信号をCPU523より無線送信手段533を介してガス遮断装置512に送信される。ガス遮断装置512側の無線通信手段534がこのガス漏れ警報としての第一段信号を受信すると、ガス漏洩判定手段528に第一段信号を出力する。ガス漏洩判定手段528がガス漏れ信号を検出すると、例えばガステーブル518やガスファンヒータ519を使用中で、当初720分より監視していた時間の残りの残時間を例えば30分等に短縮する。同時に通信手段531を介してガス事業者のセンタにガス漏洩検知による使用時間制限対応の発呼通信を行う。通常第一段の濃度レベルの警報信号は人体に影響を与えない極めて低レベルの信号である。警報器520で検出したガス濃度が次第の高くなると第2段、第3段警報と変化し送られてくる。それに従って使用時間の残時間を次第に短くする。警報信号を入力し使用時間を短くすると共にセンタに発呼通信する。又ガス濃度レベルが一気に高くなり、ガス漏洩判定手段528が最大濃度の極めて危険な警報信号を入力されたら、使用時間調整手段532は調整時間を0に戻すと共に異常判定手段529に出力し即座に遮断手段530に遮断信号を出力しガスの供給を停止し安全性を確保している。
 なお、本実施の形態に使用した数値限定は一例であり、又使用形態も本実施の形態に限定されるものではない。
 以上のように、無線によるガス漏れ通知方式の警報器520でガス漏れを検出したら、ガス漏れ通信信号をガス遮断装置512側の無線通信手段534で受信してガス漏洩判定手段528に送信し、ガス漏洩判定手段528では、ガス濃度レベルの信号に応じて、器具流量として流量登録手段27に登録し監視している流量の使用時間を、使用時間調整手段532を介して短縮し、かつガス事業者のセンタに通報することにより、ガス濃度レベルの低い段階で早期に安全対策をガス事業者、或いはガス需要家に取らせることができ、極めて安全で、かつ使い勝手が高い。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は、2008年2月26日出願の日本特許出願(特願2008-044968)、2008年2月26日出願の日本特許出願(特願2008-044970)、2008年2月26日出願の日本特許出願(特願2008-044972)、2008年2月26日出願の日本特許出願(特願2008-044973)、2008年2月26日出願の日本特許出願(特願2008-044974)、に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 本発明に係るガス遮断装置は、ガス漏洩検知するとガス漏洩器具を特定し監視しているガス流量器具の使用制限機能を適切に確保できるものであり、器具監視装置全般に適用できるものである。
 本発明にかかる警報器対応システムメータは、CO警報器だけでなく火災警報器やガス警報器の設置場所情報により異常発生場所を特定できることから、電気機器異常による発煙、発火等の異常状態発生に対しても適用できる。

Claims (27)

  1.  ガスメータを経由した後の配管に接続されるガス器具の使用状況を監視すると共に、CO警報器からの信号によりガス器具の使用条件を制限するガス遮断装置であって、
     ガスメータには、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より瞬時流量値を求める流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を時系列に関連付けて流量パターンとして記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量値より器具流量と判定したとき当該流量値を登録する流量登録手段と、CO警報器からの検知信号により判定しCO濃度レベルに応じた判定信号を出力するCOガス漏洩判定手段と、前記流量登録手段で器具流量が登録され前記COガス漏洩判定手段から判定信号が出力されたとき前記流量記憶手段の流量パターンを読み込むと共にCO漏洩器具を推定し連続使用可能時間の制限値を短縮方向に設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段が読み込んだ前記流量記憶手段のデータを器具流量と共に記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段や前記器具推定手段や前記COガス漏洩判定手段からの信号で器具の連続使用可能時間の制限値を変更して異常の有無を判定する異常判定手段と、異常時にガスの供給を遮断する遮断手段と、各種器具情報を通報する通信手段とを備え、
     前記COガス漏洩判定手段の判定信号に応じて、器具の使用条件を制限して監視する監視モードと、即座に遮断信号を出力する遮断モードを有するガス遮断装置。
  2.  前記器具推定手段は、最初にCOガス漏れ信号が検出されたときは無条件に監視モードを実行すると共に各種データを前記器具流量記憶手段に記憶するようにした請求項1記載のガス遮断装置。
  3.  前記器具推定手段は、前記COガス漏洩判定手段が出力するCO濃度の低い段階の第1段信号からCO濃度の高い最大の第n段信号において、CO濃度が高くなるにつれて出力される判定信号に応じて、器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定するようにした請求項1又は2記載のガス遮断装置。
  4.  前記器具推定手段は、前記COガス漏洩判定手段からCO濃度の高い最大の第n段判定信号が出力されると、異常判定手段を介して遮断手段を閉じる信号を出力する請求項1又は2記載のガス遮断装置。
  5.  前記器具推定手段は、CO漏洩器具が使用と停止を繰り返す場合、繰り返し回数に応じて器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定するようにした請求項1又は2記載のガス遮断装置。
  6.  請求項1~5のいずれか1項記載のガス遮断装置の手段の全て、もしくは一部としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
  7.  一酸化炭素ガス発生の有無を監視するCO警報器と、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた流量を分類して記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記CO警報器より一酸化炭素ガスの濃度レベルに応じた出力信号を入力するCOガス漏洩判定手段と、前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群と登録流量とを格納しCOガス漏洩器具を推定し使用時間制限時間を短縮設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段でCO漏洩器具判定されると前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群を記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段からの登録流量や前記COガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段と、前記器具推定手段によりCO漏洩器具特定すると器具情報を通報する通信手段とを備えたガス遮断装置。
  8.  一酸化炭素ガス発生の有無を監視するCO警報器と、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた流量を分類して記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記CO警報器より一酸化炭素ガスの濃度レベルに応じた出力信号を入力するCOガス漏洩判定手段と、前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群と登録流量とを格納しCOガス漏洩器具を推定し使用時間制限時間を短縮設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段で器具推定された流量データ群の発生頻度を計測しCOガス漏洩判定器具と特定出力を行う発生頻度計測手段と、前記器具推定手段でCO漏洩器具判定されると前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群を記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段からの登録流量や前記COガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段と、前記器具推定手段によりCO漏洩器具特定すると器具情報を通報する通信手段とを備えたガス遮断装置。
  9.  請求項7~8のいずれか1項記載のガス遮断装置の手段の全てもしくは一部としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
  10.  一酸化炭素ガス発生の有無を監視するCO警報器と、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた流量と流量を分類して記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記流量登録手段で登録された流量の使用時間や合計流量を監視する異常判定手段と、前記CO警報器より一酸化炭素ガスの濃度レベルに応じた出力信号を入力するCOガス漏洩判定手段と、前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群と登録流量とを格納しCOガス漏洩器具を推定し使用時間制限時間を短縮設定する信号を出力する器具推定手段と、前記器具推定手段でCO漏洩器具判定されると前記COガス漏洩判定手段の出力信号と前記流量登録手段で流量登録されると前記流量記憶手段の記憶した流量パターン群を記憶する器具流量記憶手段と、前記異常判定手段と並行して前記流量登録手段からの登録流量や前記COガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定するCO異常判定手段と、前記異常判定手段或いはCO異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段と、前記器具推定手段によりCO漏洩器具特定すると器具情報を通報する通信手段とを備えたガス遮断装置。
  11.  請求項10記載のガス遮断装置の手段の全てもしくは一部としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
  12.  ガスメータを経由した後の配管に接続されるガス器具の使用状況を監視すると共に、CO警報器からの信号によりガス器具の使用条件を制限するガス遮断装置であって、
     ガス遮断装置には、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より瞬時流量値を求める流量演算手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を時系列に関連付けて流量パターンとして記憶する流量記憶手段と、前記流量演算手段で求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量値より器具流量と判定したとき当該流量値を登録する流量登録手段と、CO警報器からの検知信号により判定しCO濃度レベルに応じた判定信号を出力するCOガス漏洩判定手段と、前記流量登録手段で器具流量が登録され前記COガス漏洩判定手段から判定信号が出力されたとき前記流量記憶手段の流量パターンを読み込むと共にCO漏洩器具を推定し連続使用可能時間の制限値を短縮方向に設定する信号を出力する器具推定手段と、COガス漏洩判定信号が出力されたときに実行するCO漏洩器具の推定処理回数をカウントし、推定処理回数が所定回数を上回ったとき、COガス漏洩判定信号の有無に関係なく、流量パターンを用いてCO漏洩器具の推定処理を実行するように指示をだす発生頻度計測手段と、前記器具推定手段が読み込んだ前記流量記憶手段のデータを器具流量と共に記憶する器具流量記憶手段と、前記流量登録手段や前記器具推定手段や前記COガス漏洩判定手段からの信号で器具の連続使用可能時間の制限値を変更して異常の有無を判定する異常判定手段と、異常時にガスの供給を遮断する遮断手段と、各種器具情報を通報する通信手段とを備え、
     前記発生頻度計測手段からの信号有無に応じてCO漏洩器具を特定するときの条件を変更し、
     前記発生頻度計測手段からの信号がないとき、COガス漏洩判定手段の判定信号に応じて、CO漏洩器具の推定処理を実行し、
     前記発生頻度計測手段からの信号があるとき、COガス漏洩判定手段の判定信号に関係なく、CO漏洩器具の推定処理を実行し、
     CO漏洩器具が特定されたとき、器具の使用条件を制限して監視する監視モードを実行するガス遮断装置。
  13.  前記器具推定手段は、最初にCOガス漏れ信号が検出されたときは無条件に監視モードを実行すると共に各種データを器具流量記憶手段に記憶するようにした請求項12記載のガス遮断装置。
  14.  前記器具推定手段は、前記COガス漏洩判定手段が出力するCO濃度の低い段階の第1段信号からCO濃度の高い最大の第n段信号において、
     CO濃度が高くなるにつれて出力される判定信号に応じて、器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定するようにした請求項12又は13記載のガス遮断装置。
  15.  前記器具推定手段は、前記COガス漏洩判定手段からCO濃度の高い最大の第n段判定信号が出力されると、異常判定手段を介して遮断手段を閉じる信号を出力する請求項12又は13記載のガス遮断装置。
  16.  前記器具推定手段は、CO漏洩器具が使用と停止を繰り返す場合、繰り返し回数に応じて器具の連続使用可能時間の制限値を短くなる方向に設定するようにした請求項12又は13記載のガス遮断装置。
  17.  請求項12~16のいずれか1項記載のガス遮断装置の手段の全て、もしくは一部としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
  18.  ガス漏れの有無を監視する警報器と、前記警報器に接続されると共に複数のガス器具の使用状況を監視するとともに、異常発生時にガスの供給を遮断するガス遮断装置であって、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記警報器よりガス漏れの濃度レベルに応じた出力信号を入力するガス漏洩判定手段と、前記平均演算手段からの流量や前記流量登録手段からの登録流量や前記ガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記警報器からの濃度に応じた警報信号を受信すると登録流量に対応した使用時間制限時間を変更し前記異常判定手段に出力し監視させる使用時間調整手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段とを備えたガス遮断装置。
  19.  ガス漏れの有無を監視し無線送信手段を介し送信する警報器と、前記警報器に接続されると共に複数のガス器具の使用状況を監視するとともに、異常発生時にガスの供給を遮断するガス遮断装置であって、ガス流量を計測する流量検出手段と、前記流量検出手段の検出値より流量値を演算する流量演算手段と、前記流量演算手段より求めた瞬時流量値を平均化して平均流量値を求める平均流量演算手段と、前記平均流量演算手段で求めた平均流量より器具流量として判定時流量登録する流量登録手段と、前記警報器よりガス漏れの濃度レベルに応じた出力信号を入力するガス漏洩判定手段と、前記平均演算手段からの流量や前記流量登録手段からの登録流量や前記ガス漏洩判定手段からの信号により使用器具の異常状態を監視し異常の有無を判定する異常判定手段と、前記警報器からの警報信号を受信する無線手段と、前記無線手段を通じ前記警報器からの濃度に応じた警報信号を受信すると登録流量に対応した使用時間制限時間を変更し前記異常判定手段に出力し監視させる使用時間調整手段と、前記異常判定手段の異常判定成立した時ガスの供給を遮断する遮断手段とを備えたガス遮断装置。
  20.  請求項18~19のいずれか1項に記載のガス遮断装置を用いたガス供給システム。
  21.  通信手段を備えた火災警報器、ガス警報器、CO警報器の少なくともいずれか1つ以上の警報器と情報通信する通信手段と、外部との通信が可能な外部通信手段を備えたガスメータと、前記警報器の信号を識別する識別手段と、前記識別手段からの識別結果に応じて前記ガスメータが処置を選択する処置選択手段を備え、前記処置選択手段は、CO警報器からの信号を受信した場合に、ガスの使用量の有無を判定し、ガス未使用時に前記外部通信手段に出力して外部に通信することを特徴とする警報器対応システムメータ。
  22.  前記処置選択手段は、CO警報器からの信号を受信した場合に、ガスの使用量の有無を判定し、ガス未使用時に宅内表示装置にCO発生を表示する信号を出力することを特徴とする、請求項21記載の警報器対応システムメータ。
  23.  前記処置選択手段は、CO警報器からの信号を受信した場合に、ガスの使用量の有無を判定し、ガス未使用時には、火災警報器、ガス警報器、又はCO警報器のいずれか1つ以上の警報器に、異常検知時の警報とは異なる特殊な報知音を発する信号を出力することを特徴とする、請求項21又は22記載の警報器対応システムメータ。
  24.  前記処置選択手段は、処置をおこなう際に識別手段からの識別結果に含まれる警報器の設置場所情報を外部へ出力することを特徴とする、請求項21~23のいずれか1項に記載の警報器対応システムメータ。
  25.  前記処置選択手段は、処置おこなう際に識別手段からの識別結果に含まれる警報器の設置場所情報を宅内表示装置に表示する信号を出力することを特徴とする、請求項21~24のいずれか1項に記載の警報器対応システムメータ。
  26.  前記処置選択手段は、処置をおこなう際に出力する信号に通信手段を備えた機器からの機器設置場所情報を付加して出力することを特徴とする、請求項21~25のいずれか1項に記載の警報器対応システムメータ。
  27.  請求項21~26のいずれか1項に記載の警報器対応システムメータの全てもしくは一部として、コンピュータを機能させるプログラム。
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