WO2019107161A1 - ガスメータシステム - Google Patents

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WO2019107161A1
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abnormality
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gas
cause
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和希 塩田
白澤 忠徳
村林 信明
吉邦 田村
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • H04Q2209/60Arrangements in telecontrol or telemetry systems for transmitting utility meters data, i.e. transmission of data from the reader of the utility meter

Definitions

  • the present invention relates to a gas meter system comprising a gas meter having a gas shut-off function and a function of transmitting a shut-off reason when shut-off, and a center apparatus that analyzes the cause of shut-off.
  • an automatic notification device is connected to a meter that outputs shutoff reason data corresponding to the shutoff reason at the time of gas shutoff, and automatically notifies the center apparatus based on the shutoff reason data
  • a summary reason display device that displays an outline reason of the blocking reason corresponding to the blocking reason data when the blocking reason data is output
  • an automatic notification device that displays the detailed reason of the blocking reason (for example, Patent Document 1) reference).
  • the maintenance person can easily understand the reason for blocking by confirming the display of the automatic notification device, and confirms the display on the gas meter installed outdoors. Also, there is no need to confirm the reason for blocking by telephone to the information center, and it becomes possible to take corrective action easily and quickly on site, and convenience is improved.
  • the automatic notification device since the automatic notification device operates only with the shutoff reason data from the gas meter, it is selected from the list of shutoff detail reasons stored in advance even if it is the detailed reason of shutoff, and its display The content was limited.
  • shutoff reason data since the automatic notification device operates only with the shutoff reason data from the gas meter, it is selected from the list of shutoff detail reasons stored in advance even if it is the detailed reason of shutoff, and its display The content was limited.
  • "reasons for abnormality" and “methods for eliminating abnormality” etc. for alarms and interruptions generated become more complicated and workers can not judge properly There's a problem.
  • the present invention provides a gas meter system that enables appropriate response by analyzing the cause that has led to the determination of an abnormality with the center device based on the reason for the abnormality obtained from the gas meter.
  • the gas meter system of the present invention comprises a gas meter and a center device.
  • the gas meter includes one of a flow rate measurement unit that measures the flow rate of gas, a vibration sensing unit that measures vibration, and a pressure measurement unit that measures the pressure of the gas.
  • the gas meter determines the abnormality from the measured value flow rate measured by any of the flow rate measuring unit, the vibration sensing unit, and the flow rate measuring unit, and outputs an anomaly type data indicating the type of anomaly; It includes a blocking unit that blocks and a meter communication unit that communicates with the outside.
  • the center device includes a center communication unit that communicates with the meter communication unit, and an analysis unit that analyzes the cause of the abnormality determination in the gas meter.
  • the center apparatus requests the gas meter for analysis data necessary for analyzing the cause based on the abnormality type data received from the gas meter through communication by the center communication unit.
  • the gas meter transmits data for analysis requested from the center apparatus to the center apparatus by the meter communication unit.
  • the analysis unit identifies the cause of the abnormality determination based on the analysis data received by the center communication unit.
  • the gas meter system of the present invention can analyze in detail the analysis data obtained from the gas meter requested by the center device with the center device, thereby enabling detailed analysis of the cause that the gas meter has determined to be abnormal. An appropriate response to the occurrence of an abnormality can be made.
  • FIG. 1 is a block diagram of a gas meter system according to a first embodiment and a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a sequence diagram for explaining the operation of the gas meter system according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a sequence diagram for explaining the operation of the gas meter system according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram of a gas meter system according to a first embodiment of the present invention.
  • the gas meter system 1 includes a gas meter 10 and a center device 20 installed at a user's home.
  • the gas meter 10 is installed in each user house and there exist multiple, only one gas meter 10 is described in this Embodiment, and it demonstrates.
  • the gas meter 10 has a gas inflow pipe 12a and an outflow pipe 12b, and a flow rate measurement unit 11 is installed in a path from the inflow pipe 12a to the outflow pipe 12b. Further, a plurality of gas appliances 13a, gas appliances 13b and gas appliances 13c are connected downstream of the outflow pipe 12b.
  • the flow rate measuring unit 11 detects and outputs the flow rate of gas, and measures an instantaneous flow rate at predetermined intervals (for example, every 0.5 seconds).
  • the control unit 14 integrates the amount of gas used based on the flow rate data measured by the flow rate measurement unit 11. Alternatively, when seismic intensity information is acquired from the seismic intensity measurement unit 15 and it is determined that the earthquake is a predetermined seismic intensity or more, the gas is blocked by the blocking unit 16 installed in the inflow pipe 12a. Furthermore, the control unit 14 has a function as an abnormality determination unit that acquires a pressure value from the pressure measurement unit 17 and determines a pressure drop abnormality, and the function as the abnormality determination unit is realized by a microcomputer can do.
  • the storage unit 14a stores the pressure value measured by the pressure measurement unit 17, the seismic intensity value detected by the seismic intensity measurement unit 15, the temperature value measured by the temperature measurement unit 19, or various abnormality determination values. It is a thing.
  • the storage unit 14 a is constituted by a RAM incorporated in a microcomputer constituting the control unit 14.
  • the storage unit 14 a may use a storage device provided independently of the control unit 14.
  • the meter communication unit 18 acquires, from the control unit 14, the integrated value of the used amount of gas obtained by the flow rate measurement unit 11, the measurement condition of the flow rate measurement unit 11, and the like, and transmits the acquired value to the center device 20.
  • the meter communication unit 18 transmits, to the center apparatus, abnormality type data indicating the type of abnormality determined by the control unit 14 and various data that form the basis of the determination as an abnormality. Further, the pressure value acquired from the pressure measurement unit 17, the seismic intensity obtained by the seismic intensity measurement unit 15, and the ambient temperature of the gas meter obtained by the temperature measurement unit 19 or the temperature of the gas are also obtained by the gas meter 10. The meter communication unit 18 transmits the obtained information to the center apparatus 20.
  • the various data which became the basis when it was determined to be abnormal are, for example, flow rate data measured by the flow rate measurement unit 11 and measurement conditions of the flow rate measurement unit 11.
  • the measurement condition of the flow rate measurement unit 11 is, for example, an amplification factor for amplifying the reception wave, a propagation time of the ultrasonic wave, etc. if the flow rate measurement unit 11 is a measurement method using ultrasonic waves. It means various data whose existence can be verified, and is not limited to the gain of the amplification circuit and the propagation time. Such data is also stored in the storage unit 14a.
  • center device 20 uses center communication unit 21 for communicating with meter communication unit 18 of gas meter 10, data storage unit 22 for storing received data, and various data stored in data storage unit 22.
  • the analysis unit 23 for analyzing and the display unit 24 for performing display based on the analysis result of the analysis unit 23 are provided.
  • FIG. 2 is a sequence diagram showing a communication sequence of the gas meter 10 and the center device 20 when the pressure drop is abnormal.
  • step S1 the abnormality determination unit of the control unit 14 determines that the pressure measured by the pressure measurement unit 17 has become equal to or less than a predetermined value, and outputs abnormality type data of pressure drop abnormality.
  • step S2 a message indicating that the pressure drop is abnormal is transmitted from the gas meter 10 to the center device 20 via the meter communication unit 18 (alarm transmission).
  • step S3 the center apparatus 20 receives this message including the abnormality type data via the center communication unit 21, recognizes that the gas meter 10 detects an abnormality, and analyzes the cause of the pressure drop abnormality. List the analytical data needed to do this.
  • the analysis data to be listed up are the current pressure value, the pressure abnormality determination value set, and the pressure determination value (return pressure determination value) at the time of automatic return.
  • step S4 the center apparatus 20 transmits a data request message A requesting analysis data necessary to analyze the cause of the abnormality to the gas meter 10 via the center communication unit 21.
  • step S5 the gas meter 10 having received the data request message A determines the present pressure value and pressure abnormality determination value, and the pressure recovery from the data stored in the storage unit 14a based on the data request message A.
  • the judgment value is extracted as data for analysis.
  • step S6 the analysis data extracted in step S5 is included in the response message A and transmitted to the center apparatus 20.
  • step S7 the center apparatus 20 having received the response message A analyzes the cause of the abnormality determination in the gas meter 10 based on the current pressure value, the pressure abnormality determination value, and the return pressure determination value, and determines the abnormality.
  • the analysis unit 23 analyzes whether or not there is a problem with the return method, and the analysis result is displayed on the display unit 24.
  • step S8 the temperature data at the time of interruption determination is determined as a request for further analysis data. It is transmitted to the gas meter 10 as a data request message B. Then, in step S9, the control unit 14 of the gas meter 10 extracts the analysis data requested by the data request message B, and in step S10, the analysis data extracted in step S9 is included in the response message B to the center device 20. Send. Next, in step S11, the center apparatus 20 can receive temperature data as data for analysis from the gas meter 10 in the response message B, and can perform further analysis using the obtained temperature data. .
  • the terminal of the center apparatus “is set to shut off if it decreases to“ ⁇ Pa, ”and so it is judged that it is shut off properly because it is ⁇ Pa at present. It is indicated that the pressure increase of ⁇ Pa is necessary.
  • This display allows the operator to know that the gas meter 10 has correctly shut off the pressure drop and how to return. Then, appropriate instructions can be given to the on-site worker, and an appropriate response can be given to the inquiry from the user.
  • the pressure drop interruption due to the pressure drop based on the measurement value of the pressure measurement unit 17 has been described.
  • other analysis such as interruption due to the occurrence of an earthquake detected by the seismic intensity measurement unit 15 or an abnormality related to the flow rate measured by the flow rate measurement unit 11 is similarly analyzed by the center apparatus 20 to obtain an accurate analysis. It will be possible to do. Furthermore, it becomes possible to perform accurate analysis similarly also about abnormality based on combination of each measurement value of flow rate measurement part 11, seismic intensity measurement part 15, and pressure measurement part 17.
  • data transmission from the gas meter 10 is configured to be performed in response to a request from the center apparatus 20.
  • basic data necessary for analysis specified in the data request message A is in step S2. If transmission is performed simultaneously with the alarm issuance from the gas meter 10, communication can be simplified.
  • step S21 the abnormality determination unit of the control unit 14 determines that the pressure detected by the pressure measurement unit 17 has become equal to or less than a predetermined value, and outputs abnormality type data of pressure drop abnormality.
  • step S22 a message indicating that the pressure drop is abnormal is transmitted from the gas meter 10 to the center apparatus 20 via the meter communication unit 18 (alarm call).
  • step S23 the center apparatus 20 receives this message including the abnormality type data via the center communication unit 21, recognizes that the gas meter 10 has detected an abnormality, and analyzes the cause of the pressure drop abnormality. List the analytical data needed to do this.
  • the analysis data to be listed up are the current pressure value, the pressure abnormality determination value set, and the pressure determination value (return pressure determination value) at the time of automatic return.
  • step S24 the center apparatus 20 transmits a data request message A requesting analysis data necessary to analyze the cause of the abnormality to the gas meter 10 via the center communication unit 21.
  • step S25 the gas meter 10 having received the data request message A determines the present pressure value and pressure abnormality determination value, and the pressure recovery from the data stored in the storage unit 14a based on the data request message A.
  • the judgment value is extracted as data for analysis.
  • step S26 the analysis data extracted in step S25 is included in the response message A and transmitted to the center apparatus 20.
  • step S27 the center apparatus 20 having received the response message A analyzes the cause of the abnormality determination in the gas meter 10 based on the current pressure value, the pressure abnormality determination value, and the return pressure determination value, and determines the abnormality. To determine if there is a problem with or if manual recovery is possible (automatic recovery). Furthermore, when it is determined that automatic return is possible, the return condition is determined, and in step S28, a request for pressure data for return determination is included in the data request message B and transmitted to the gas meter 10.
  • the gas meter 10 receiving the data request message B in step S29 extracts pressure data which is analysis data requested by the data request message B, and in step S30, a response message B as a response to the data request message B. And transmit the pressure data measured to the center device 20.
  • the transmission of the response message B to the center device 20 at step S30 is not limited to one time, and is performed a plurality of times in response to a request from the center device 20.
  • step S31 the center device 20 that has received the response message B performs cause analysis of the abnormality determination and display of the analysis result. For example, if it is determined that the pressure drop determination value (850 Pha) is an extreme pressure drop caused by pipe breakage or the like, it is determined that the return is not possible, and that effect is notified by display or the like. If the pressure is slightly lower than the pressure drop determination value (for example, 800 Pha), the center device 20 determines that the pressure is temporarily dropped and determines that the automatic return is possible.
  • the pressure drop determination value for example, 800 Pha
  • step S30 does not occur without generating the data request message B from the center apparatus 20.
  • the pressure drop interruption due to pressure drop has been described, but in the case of interruption due to the occurrence of an earthquake detected by the seismic intensity measurement unit 15, the center apparatus based on data such as the size of the seismic intensity and the continuation condition of aftershocks. By judging at 20, it becomes possible to perform automatic return while securing safety.
  • the center apparatus 20 by analyzing the abnormality type data obtained from the gas meter 10 by the center apparatus 20, it is possible to analyze in detail the cause that the gas meter 10 is determined to be abnormal and to enable automatic recovery. In the case where the condition that can be restored is satisfied, an instruction to release the cutoff can be issued. Therefore, even if the gas meter 10 itself does not have the function of automatic recovery, it is possible to instruct recovery from the center device 20.
  • the gas meter system in the first disclosure includes the gas meter and the center device.
  • the gas meter includes one of a flow rate measurement unit that measures the flow rate of gas, a vibration sensing unit that measures vibration, and a pressure measurement unit that measures the pressure of the gas.
  • the gas meter determines the abnormality from the measured value flow rate measured by any of the flow rate measuring unit, the vibration sensing unit, and the flow rate measuring unit, and outputs an anomaly type data indicating the type of anomaly; It includes a blocking unit that blocks and a meter communication unit that communicates with the outside.
  • the center apparatus includes a center communication unit that communicates with the meter communication unit, and an analysis unit that analyzes the cause of the abnormality determination in the gas meter.
  • the center apparatus requests the gas meter for analysis data necessary for analyzing the cause based on the abnormality type data received from the gas meter through communication by the center communication unit.
  • the gas meter transmits data for analysis requested from the center apparatus to the center apparatus by the meter communication unit.
  • the analysis unit identifies the cause of the abnormality determination based on the analysis data received by the center communication unit.
  • the gas meter system in the second disclosure cuts off the gas in the blocking unit when the gas meter determines a specific anomaly in the anomaly judging unit, and the anomaly when the center device shuts off the gas in the gas meter It is good also as composition of notifying a return method of interception based on a specified result of a cause of.
  • the shutoff unit shuts off the gas
  • the center apparatus shuts off the gas with the gas meter. It is also possible to determine return conditions for shutoff based on the result of specifying the cause and instruct the gas meter to release the shutoff if the return conditions are satisfied.
  • the gas meter system in the fourth disclosure transmits a measurement value that the gas meter has determined to be abnormal in the abnormality determination unit together with the reason for the abnormality, and the center device obtains it from the gas meter. If the measurement value can not identify the cause of the abnormality, analysis data required to identify the cause may be requested.
  • various analyzes can be performed using the data for analysis measured by the gas meter. Therefore, not only for home use, but also for business use gas meters.

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Abstract

ガスメータ(10)と、異常判定の原因を分析する分析部(23)を備えたセンター装置(20)とを備える。センター装置(20)は、ガスメータ(10)から受信した異常種別データに基づき、異常判定の原因を分析するのに必要な分析用データをセンター通信部(21)による通信でガスメータ(10)に要求する。ガスメータ(10)は、センター装置(20)から要求された分析用データをメータ通信部(18)でセンター装置(20)に送信し、センター装置(20)の分析部(23)は、受信した分析用データに基づき異常判定の原因を特定する。

Description

ガスメータシステム
 本発明は、ガスの遮断機能を有し遮断した際に遮断理由を送信する機能を有するガスメータと遮断の原因を分析するセンター装置からなるガスメータシステムに関するものである。
 従来、この種のガスメータシステムとして、ガスの遮断時にこの遮断理由に対応する遮断理由データを出力するメータが接続され、この遮断理由データに基づいてセンター装置に自動的に通報する自動通報装置において、遮断理由データが出力された場合に、この遮断理由データに対応する遮断理由の概要理由を表示する概要理由表示装置と、遮断理由の詳細理由を表示する自動通報装置がある(例えば、特許文献1参照)。
 そして、特許文献1記載の自動通報装置によると、メンテナンス者はこの自動通報装置の表示を確認することで容易に遮断理由を把握することができ、屋外に設置されているガスメータにおける表示を確認したり、情報センターに電話で遮断理由を確認したりする必要がなくなり、現場で容易、かつ、迅速に対応処置を施すことが可能となり、利便性が向上する。
特開平9-149464号公報
 しかしながら、従来の構成において、自動通報装置は、ガスメータからの遮断理由データのみで動作するため、遮断の詳細理由といっても予め記憶している遮断詳細理由一覧から選択するものであり、その表示内容は限られていた。特に、近年のガスメータにおいては、メータの機能数の増加・高機能化に伴い、発生した警報や遮断に対する「異常理由」、「異常解消方法」などが複雑化し、作業者が適切に判断できないという問題がある。
 本発明は、ガスメータから得られる異常理由に基づき、異常の判定に至った原因をセンター装置で分析することで、適切な対応を可能とするガスメータシステムを提供する。
 本発明のガスメータシステムはガスメータとセンター装置を備える。ガスメータは、ガスの流量を計測する流量計測部と振動を計測する感震部とガスの圧力を計測する圧力計測部のいずれかを備える。また、ガスメータは、流量計測部、感震部および流量計測部のいずれかで計測した計測値流量から異常を判定し異常の種類を示す異常種別データを出力する異常判定部と、ガスの供給を遮断する遮断部と、外部と通信を行うメータ通信部とを備える。センター装置は、メータ通信部と通信を行うセンター通信部と、ガスメータにおける異常判定の原因を分析する分析部とを備える。センター装置は、ガスメータから受信した異常種別データに基づき、原因を分析するのに必要な分析用データをセンター通信部による通信でガスメータに要求する。ガスメータは、センター装置から要求された分析用データをメータ通信部でセンター装置に送信する。分析部は、センター通信部が受信した分析用データに基づき異常判定の原因を特定する。
 この構成により、本発明のガスメータシステムは、センター装置が要求した、ガスメータから得られる分析用データをセンター装置で分析することで、ガスメータが異常と判定した原因を詳細に分析することが可能となり、異常発生に対する適切な対応を行うことができる。
図1は、本発明の第1の実施の形態および第2の実施の形態におけるガスメータシステムのブロック図である。 図2は、本発明の第1の実施の形態におけるガスメータシステムの動作を説明するためのシーケンス図である。 図3は、本発明の第2の実施の形態におけるガスメータシステムの動作を説明するためのシーケンス図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
 (第1の実施の形態)
 図1は、本発明の第1の実施の形態におけるガスメータシステムのブロック図である。
 図1において、ガスメータシステム1は、ユーザー宅に設置されたガスメータ10とセンター装置20とからなる。なお、ガスメータ10は各ユーザー宅に設置されるものであり複数存在するが、本実施の形態では1つのガスメータ10のみを記載し、説明を行う。
 ガスメータ10は、ガスの流入管12aと流出管12bを有しており、流入管12aから流出管12bに至る経路に流量計測部11が設置されている。また、流出管12bの下流には、複数のガス器具13a、ガス器具13b,ガス器具13cが接続されている。
 流量計測部11は、ガスの流量を検出し出力するもので、所定間隔(例えば0.5秒毎)で瞬時流量を計測する。
 制御部14は、流量計測部11で計測された流量データを基にガスの使用量を積算する。或いは、震度計測部15から震度情報を取得して、所定震度以上の地震と判定した場合には流入管12aに設置された遮断部16によりガスを遮断する。更に、制御部14は、圧力計測部17からの圧力値を取得して圧力低下異常の判定を行う異常判定部としての機能を有しており、この異常判定部としての機能はマイクロコンピュータで実現することができる。
 また、記憶部14aは、圧力計測部17で計測された圧力値、震度計測部15で検出された震度値、温度計測部19で計測された温度値、或いは各種の異常判定値などを記憶するものである。記憶部14aは制御部14を構成するマイクロコンピュータに内蔵されたRAMで構成される。なお、記憶部14aは、制御部14とは別に独立して設けた記憶装置を用いても良い。
 メータ通信部18は、流量計測部11で得られたガスの使用量の積算値や流量計測部11の計測条件等を制御部14から取得して、センター装置20に送信する。
 更に、メータ通信部18は、制御部14で判定された異常の種類を示す異常種別データ、および異常と判定したときの基礎となった各種データをセンター装置に送信する。また、圧力計測部17から取得された圧力値、震度計測部15で得られた震度、更には、温度計測部19で得られたガスメータの周囲温度、若しくは、ガスの温度もガスメータ10で得られた情報としてメータ通信部18からセンター装置20へ送信する。
 ここで、異常と判定したときの基礎となった各種データとは、例えば、流量計測部11で計測された流量データや流量計測部11の計測条件である。流量計測部11の計測条件とは、例えば、流量計測部11が超音波を用いた計測方法であれば、受信波を増幅する増幅率や超音波の伝播時間等であり、計測系の異常の有無を検証できる各種データを意味しており、増幅回路のゲイン、伝播時間に限定されるものではない。そして、このようなデータも記憶部14aに保存される。
 一方、センター装置20は、ガスメータ10のメータ通信部18と通信を行うためのセンター通信部21と、受信したデータを蓄積するデータ蓄積部22と、データ蓄積部22に蓄積された各種データを用いて分析する分析部23、及び、分析部23の分析結果に基づいた表示を行う表示部24を備えている。
 次に、図2を用いて本実施の形態におけるガスメータシステムのガスメータ10とセンター装置20の動作を説明する。図2は、圧力低下異常時のガスメータ10とセンター装置20の通信シーケンスを示すシーケンス図である。
 まず、ステップS1において圧力計測部17で計測された圧力が予め設定された所定値以下になったと制御部14の異常判定部が判断し、圧力低下異常という異常種別データを出力する。次に、ステップS2においてメータ通信部18を介してガスメータ10からセンター装置20へ異常種別データである、圧力低下異常である旨の電文が送信される(アラーム発呼)。
 次にステップS3において、センター装置20はセンター通信部21を介して異常種別データを含むこの電文を受信し、ガスメータ10が異常を検知したことを認識し、圧力低下の異常に至った原因を分析するのに必要な分析用データをリストアップする。リストアップする分析用データは、現在の圧力値と設定されている圧力異常判定値、及び、自動復帰時の圧力判定値(復圧判定値)である。そして、ステップS4において、センター装置20は、異常に至った原因を分析するのに必要な分析用データを要求するデータ要求電文Aを、センター通信部21を介してガスメータ10に送信する。
 次にステップS5において、データ要求電文Aを受信したガスメータ10は、このデータ要求電文Aに基づき、記憶部14aに保存しているデータから、現在の圧力値と圧力異常判定値、及び、復圧判定値を分析用データとして抽出する。そして、ステップS6において、ステップS5で抽出した分析用データを応答電文Aに含めてセンター装置20に送信する。
 次にステップS7において、応答電文Aを受信したセンター装置20は、現在の圧力値と圧力異常判定値、及び、復圧判定値に基づいて、ガスメータ10における異常判定の原因を分析し、異常判定に問題がないかどうかや、復帰方法についての分析を分析部23によって行うと共に、表示部24に分析結果を表示する。
 更に、センター装置20が応答電文Aで受信したデータでは明確な判定、解決ができないと判断した場合には、ステップS8において、更なる分析用データの要求として、例えば、遮断判定時の温度データをデータ要求電文Bとしてガスメータ10に送信する。そして、ステップS9においてガスメータ10の制御部14がデータ要求電文Bで要求された分析用データを抽出し、ステップS10において、ステップS9で抽出した分析用データを応答電文Bに含めてセンター装置20に送信する。次にステップS11において、センター装置20は、ガスメータ10からの分析用データとしての温度データを応答電文Bに含めて受信し、得られた温度データを用いて更なる分析を行うことも可能である。
 表示部24の具体的な表示として、センター装置の端末に「「〇〇Paまで低下すれば遮断する設定になっており、現在△△Paなので正しく遮断判定を行っている。復帰するにはあと□□Paの圧力上昇が必要」といった表示を行う。この表示により、オペレータはガスメータ10が圧力低下遮断を正しく行ったこと、及び、復帰方法を知ることができる。そして、現場の作業者に適切な指示を行ったり、ユーザーからの問い合わせに対して的確な回答を行ったりすることができる。
 なお、本実施の形態では、圧力計測部17の計測値に基づく圧力低下による圧力低下遮断に関して説明した。しかし、それ以外に震度計測部15で検知された地震発生による遮断、或いは、流量計測部11で計測された流量に関する異常等に関しても、センター装置20で同様に分析することで、正確な分析を行うことが可能となる。更に、流量計測部11、震度計測部15、圧力計測部17の各計測値の組み合わせに基づく異常に関しても同様に正確な分析を行うことが可能となる。
 また、上記説明において、ガスメータ10からのデータ送信は、センター装置20からの要求に応じて行なう構成としたが、データ要求電文Aで指定された分析に必要な基本的なデータは、ステップS2におけるガスメータ10からのアラーム発行時に同時に送信するように構成すると、通信の簡素化を図ることができる。
 以上のように、本実施の形態によると、ガスメータ10から得られる異常判定データをセンター装置20で分析することで、ガスメータ10が異常と判定した原因を詳細に分析することが可能となり、異常発生に対する適切な対応を取ることができる。
 (第2の実施の形態)
 次に、図3に示す通信シーケンスを用いて第2の実施の形態におけるガスメータシステムのガスメータ10とセンター装置20の動作を説明する。なお、ガスメータ10およびセンター装置20の構成は、図1に示す第1の実施の形態におけるガスメータシステムと同様であり、説明を省略する。
 まず、ステップS21において、圧力計測部17で検出された圧力が予め設定された所定値以下になったと制御部14の異常判定部が判断し、圧力低下異常という異常種別データを出力する。次に、ステップS22において、メータ通信部18を介してガスメータ10からセンター装置20へ異常種別データである、圧力低下異常である旨の電文が送信される(アラーム発呼)。
 次にステップS23において、センター装置20はセンター通信部21を介して異常種別データを含むこの電文を受信し、ガスメータ10が異常を検知したことを認識し、圧力低下の異常に至った原因を分析するのに必要な分析用データをリストアップする。リストアップする分析用データは、現在の圧力値と設定されている圧力異常判定値、及び、自動復帰時の圧力判定値(復圧判定値)である。そして、ステップS24において、センター装置20は、異常に至った原因を分析するのに必要な分析用データを要求するデータ要求電文Aを、センター通信部21を介してガスメータ10に送信する。
 次にステップS25において、データ要求電文Aを受信したガスメータ10は、このデータ要求電文Aに基づき、記憶部14aに保存しているデータから、現在の圧力値と圧力異常判定値、及び、復圧判定値を分析用データとして抽出する。そして、ステップS26において、ステップS25で抽出した分析用データを応答電文Aに含めてセンター装置20に送信する。
 次にステップS27において、応答電文Aを受信したセンター装置20は、現在の圧力値と圧力異常判定値、及び、復圧判定値に基づいて、ガスメータ10における異常判定の原因を分析し、異常判定に問題がないかどうかや、人手を介しない復帰(自動復帰)が可能かどうかを判断する。さらに、自動復帰可能と判断した場合は復帰条件を決定し、ステップS28において、復帰判定するための圧力データの要求をデータ要求電文Bに含めてガスメータ10に送信する。
 次にステップS29においてデータ要求電文Bを受けたガスメータ10は、データ要求電文Bで要求された分析用データである圧力データを抽出し、ステップS30においてデータ要求電文Bへの応答としての応答電文Bに含めて計測した圧力データをセンター装置20へ送信する。なお、ステップS30による応答電文Bのセンター装置20への送信は、1回に限られるものではなくセンター装置20の要求に応じて複数回実行される。
 次にステップS31において、応答電文Bを受信したセンター装置20は異常判定の原因分析および分析結果表示を行う。例えば、圧力低下判定値(850Pha)に対して、配管の破損等に伴う極端な圧力低下と判断されれば復帰不可であると判断して、その旨を表示等で報知する。また、圧力低下判定値を僅かに下回る程度(例えば、800Pha)である場合には、センター装置20は、一時的な圧力低下と判断し自動復帰可能と判断する。その後、定期的にガスメータ10に圧力値を要求して、受信した圧力値が復帰判定圧力(1150Pha)に達した場合には、ステップS32においてガスメータ10に対して復帰の指示を行い、ステップS33において、この復帰指示に基づいてガスメータ10は遮断解除を行う。
 なお、ガスメータ10に対して圧力データの送信を定期的に行うように予め指示すれば、センター装置20からのデータ要求電文の定期的な送信を行う必要は無い。これによって、図3に示すように、センター装置20からのデータ要求電文Bを発生させることなく、ステップS30は発生しない。
 本実施の形態では、圧力低下による圧力低下遮断に関して説明したが、震度計測部15で検知された地震発生による遮断の場合には、震度の大きさと余震の継続状態などのデータを元にセンター装置20で判断することで、安全を確保しつつ自動復帰を行うことが可能となる。
 また、流量計測部11の計測値に基づく異常による遮断に関しても計測系の故障なのか、外乱等による一時的な変化により判定された異常なのかをセンター装置20で分析することで、正確な判断を行うことができる。
 なお、上記説明において、ガスメータ10からの分析用データの送信は、センター装置20からの要求に応じて行なう構成としたが、データ要求電文Aで指定された分析に必要な基本的な分析用データは、ガスメータ10からのアラーム発行時に同時に送信するように構成すると、通信の簡素化を図ることができる。
 以上のように、本実施の形態によると、ガスメータ10から得られる異常種別データをセンター装置20で分析することで、ガスメータ10が異常と判定した原因を詳細に分析し、自動復帰が可能かどうかを判断し、復帰可能な条件を満たした場合に遮断解除の指示を行うことができる。そのため、ガスメータ10そのものが自動復帰の機能を有していなくてもセンター装置20から復帰を指示することが可能となる。
 以上説明したように、第1の開示におけるガスメータシステムは、ガスメータとセンター装置を備える。ガスメータは、ガスの流量を計測する流量計測部と振動を計測する感震部とガスの圧力を計測する圧力計測部のいずれかを備える。また、ガスメータは、流量計測部、感震部および流量計測部のいずれかで計測した計測値流量から異常を判定し異常の種類を示す異常種別データを出力する異常判定部と、ガスの供給を遮断する遮断部と、外部と通信を行うメータ通信部とを備える。センター装置は、メータ通信部と通信を行うセンター通信部と、ガスメータにおける異常判定の原因を分析する分析部を備える。センター装置は、ガスメータから受信した異常種別データに基づき、原因を分析するのに必要な分析用データをセンター通信部による通信でガスメータに要求する。ガスメータは、センター装置から要求された分析用データをメータ通信部でセンター装置に送信する。分析部は、センター通信部が受信した分析用データに基づき異常判定の原因を特定する。
 そして、ガスメータから得られる分析用データをセンター装置で分析することで、ガスメータが異常と判定した原因を詳細に分析することが可能となり、異常発生に対する適切な対応を取ることができる。
 第2の開示におけるガスメータシステムは、特に第1の開示において、ガスメータが異常判定部で特定の異常を判定した時に遮断部でガスを遮断し、センター装置がガスメータでガスを遮断した場合に、異常の原因の特定結果に基づいて、遮断の復帰方法を報知する構成としてもよい。
 第3の開示におけるガスメータシステムは、第1の開示において、ガスメータが異常判定部で特定の異常を判定した時に遮断部でガスを遮断し、センター装置がガスメータでガスを遮断した場合に、異常の原因の特定結果に基づいて遮断の復帰条件を決定し、復帰条件が満たされた場合に、ガスメータに遮断の解除を指示する構成としてもよい。
 第4の開示におけるガスメータシステムは、第1の開示から第3の開示のいずれか1つにおいて、ガスメータが異常理由と共に異常判定部で異常と判定した計測値を送信し、センター装置がガスメータから得られた計測値で異常の原因を特定できない場合に、原因を特定するのに必要な分析用データを要求する構成としてもよい。
 以上のように、本発明にかかるガスメータシステムによると、ガスメータで計測された分析用データを用いて種々の分析を行うことが出来るので、家庭用に限らず、業務用のガスメータでも適用できる。
 1 ガスメータシステム
 10 ガスメータ
 11 流量計測部
 14 制御部(異常判定部)
 15 震度計測部
 16 遮断部
 17 圧力検知部
 18 メータ通信部
 20 センター装置
 21 センター通信部
 22 データ蓄積部
 23 分析部
 24 表示部

Claims (4)

  1. ガスの流量を計測する流量計測部と振動を計測する震度計測部とガスの圧力を計測する圧力計測部のいずれかと、前記流量計測部、前記震度計測部および前記圧力計測部のいずれかで計測した計測値から異常を判定し異常の種類を示す異常種別データを出力する異常判定部と、ガスの供給を遮断する遮断部と、外部と通信を行うメータ通信部とを備えたガスメータと、
    前記メータ通信部と通信を行うセンター通信部と、前記ガスメータにおける異常判定の原因を分析する分析部を備えたセンター装置と、
    からなり、
    前記センター装置は、前記ガスメータから受信した前記異常種別データに基づき、原因を分析するのに必要な分析用データを前記センター通信部による通信で前記ガスメータに要求し、
    前記ガスメータは、前記センター装置から要求された前記分析用データを前記メータ通信部で前記センター装置に送信し、
    前記分析部は、前記センター通信部が受信した前記分析用データに基づき異常判定の原因を特定するガスメータシステム。
  2. 前記ガスメータは、前記異常判定部で特定した異常を判定した時に前記遮断部でガスを遮断し、
    前記センター装置は、前記ガスメータでガスを遮断した場合に、異常の原因の特定結果に基づいて、遮断の復帰方法を報知することを特徴とする請求項1記載のガスメータシステム。
  3. 前記ガスメータは、前記異常判定部で特定した異常を判定した時に前記遮断部でガスを遮断し、
    前記センター装置は、前記ガスメータでガスを遮断した場合に、異常の原因の特定結果に基づいて遮断の復帰条件を決定し、前記復帰条件が満たされた場合に、前記ガスメータに遮断の解除を指示することを特徴とする請求項1記載のガスメータシステム。
  4. 前記ガスメータは、前記異常理由と共に前記異常判定部で異常と判定した計測値を送信し、
    前記センター装置は、前記ガスメータから得られた前記計測値で前記異常の原因を特定できない場合に、原因を特定するのに必要な分析用データを前記ガスメータに要求することを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のガスメータシステム。
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