WO2023181698A1 - 地震保安システム - Google Patents

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WO2023181698A1
WO2023181698A1 PCT/JP2023/004718 JP2023004718W WO2023181698A1 WO 2023181698 A1 WO2023181698 A1 WO 2023181698A1 JP 2023004718 W JP2023004718 W JP 2023004718W WO 2023181698 A1 WO2023181698 A1 WO 2023181698A1
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WO
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gas
earthquake
gas meter
safety system
center server
Prior art date
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PCT/JP2023/004718
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French (fr)
Inventor
一哉 内村
光男 横畑
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F3/00Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow
    • G01F3/02Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement
    • G01F3/20Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement having flexible movable walls, e.g. diaphragms, bellows
    • G01F3/22Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement having flexible movable walls, e.g. diaphragms, bellows for gases
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • GPHYSICS
    • 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
    • G08B21/10Alarms for ensuring the safety of persons responsive to calamitous events, e.g. tornados or earthquakes
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C15/00Arrangements characterised by the use of multiplexing for the transmission of a plurality of signals over a common path

Definitions

  • the present invention relates to an earthquake safety system.
  • a gas meter is known that is installed in each customer's house and has a built-in seismic sensor (Patent Document 1).
  • a seismic sensor transmits a signal to a monitoring center when the acceleration detected at the time of occurrence of an earthquake is equal to or higher than a predetermined level.
  • the monitoring center receives signals from seismic sensors in each customer's home, and outputs a gas supply stop signal based on the cumulative number of customer homes where the signal is at a predetermined level or higher.
  • the seismic sensor emits a signal when the acceleration reaches the above-mentioned predetermined level, for example equivalent to seismic intensity 5 or higher
  • the monitoring center can monitor whether an earthquake equivalent to seismic intensity 5 has occurred at each customer's residence. All I could do was discern. As a result, it was difficult for the monitoring center to estimate the damage to each customer's home, making it difficult to determine priorities for restoration work.
  • An object of the present invention is to provide an earthquake safety system that makes it easy to estimate damage caused by an earthquake for each customer's house and to easily determine priorities for restoration work.
  • the earthquake safety system of the present invention includes a measurement unit that measures gas flowing into gas equipment, an acceleration sensor that detects acceleration, a main body in which the measurement unit and the acceleration sensor are housed, and an earthquake safety system based on the detection results of the acceleration sensor.
  • a gas meter installed in each of a plurality of customer homes, including a calculation unit that calculates an earthquake index value indicating the magnitude and an inclination based on the initial position of the main body, and a communication unit that communicates with the outside. and a center server that receives the earthquake index value and the inclination via the communication unit.
  • the calculation unit calculates the earthquake index value and the inclination of the main body.
  • the center server can more accurately estimate earthquake damage for each customer's home based on the earthquake index value received from the gas meter and the inclination of the main body. This makes it easier for the center server to determine priorities for recovery work according to the damage to each customer's home. Thereby, the center server can notify the gas utility company about gas meters that require immediate restoration work.
  • the center server may determine the priority order of restoration work for each gas meter based on the earthquake index value and the inclination.
  • the center server prioritizes the restoration work of the gas meter whose slope is equal to or higher than the threshold value, regardless of the magnitude of the earthquake index value, and the restoration work of the gas meter whose slope is less than the threshold value.
  • the priority may be higher than that of
  • the center server may notify a gas company about the gas meters whose priority order is equal to or higher than a predetermined value.
  • gas utilities can quickly learn about gas meters that require restoration work. Thereby, the gas utility company can carry out the restoration work of the gas meter as soon as possible.
  • an earthquake safety system that makes it easy to estimate damage caused by an earthquake for each customer's house, and that makes it easy to determine priorities for restoration work.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an earthquake safety system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the components of a gas meter in the earthquake safety system of FIG. 1.
  • FIG. It is a figure for explaining the inclination of the main body part of a gas meter.
  • FIG. 3 is a diagram showing priority order determination logic used when determining the priority order of restoration work for each gas meter.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an earthquake safety system 100 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the components of the gas meter 13 in the earthquake safety system 100 of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the inclination of the main body portion 15 of the gas meter 13.
  • the earthquake safety system 100 includes a center server 10 and a plurality of customer homes 20. Although four customer homes 20 are illustrated in FIG. 1, the number of customer homes 20 in the earthquake safety system 100 may be plural, and may be three or less, or five or more.
  • each customer's house 20 is provided with two gas containers 11, a switch 12, a gas meter 13, and two gas appliances 14.
  • examples of the customer's home 20 include hospitals, schools, local government facilities, nursing care facilities, general households, commercial facilities, etc., but are not limited to these. Included in house 20.
  • the gas container 11 is also called a gas cylinder, and is filled with gas such as LP gas (liquefied petroleum gas).
  • gas such as LP gas (liquefied petroleum gas).
  • LP gas liquefied petroleum gas
  • gas will be simply referred to as gas.
  • the gas supply here is exemplified by supplying gas from the gas container 11 to the gas equipment 14, it may also be a mode in which gas is supplied to each customer's house 20 through a conduit buried underground.
  • the switch 12 switches the gas supply path so that the gas in one of the two gas containers 11 is supplied to the customer's house 20. Thereby, even if one of the two gas containers 11 runs out of gas, the gas in the other gas container 11 can be supplied to the gas equipment 14.
  • the gas meter 13 measures the flow rate of gas supplied to the gas equipment 14. Note that the gas meter 13 may include a shutoff valve or the like that shuts off the gas supply path when any abnormality is detected.
  • the gas meter 13 has a communication section 13a.
  • the communication unit 13a has a function of wirelessly communicating with the center server 10.
  • a wireless communication method between the communication unit 13a and the center server 10 for example, a communication network such as the Internet, LAN, or LPWA (Low Power Wide Area) can be used.
  • the communication unit 13a periodically sends information on the amount of gas used in the customer's home 20 to the center server 10 along with information on the date of use, an ID for identifying the customer's home 20, and information on the location of the customer's home 20. Send.
  • the communication unit 13a may not be built into the gas meter 13, but may be configured as an external slave unit to communicate with the gas meter 13.
  • the gas appliance 14 is, for example, a gas stove, a gas water heater, a gas fan heater, etc., but is not limited to these, and any appliance that consumes gas is included in the gas appliance 14.
  • the center server 10 includes a priority determining section 1, a storage section 2, a notification section 3, and a communication section 4.
  • the priority determining unit 1 and the notification unit 3 include a CPU (Central Processing Unit) and a memory that stores programs (ROM (Read Only Memory) and RAM (Random Access Memory)). It is functionally realized by a microcontroller, ASIC (Application Specific Integrated Circuit), or the like.
  • the storage unit 2 various types of memories, hard disks, etc. can be used.
  • the priority determining unit 1 receives earthquake index values (described later) and information on the inclination of the main body 15 of the gas meter 13 sent from each gas meter 13 via the communication unit 4. Note that the processing by the priority order determination unit 1 will be described in detail later.
  • the storage unit 2 stores a priority order table Tp (FIG. 4) used by the priority order determination unit 1 to determine the priority order of restoration work for each gas meter 13 based on the earthquake index value and inclination. Note that the priority order table Tp will be described later.
  • the notification unit 3 notifies the gas company about the gas meters 13 whose priority determined by the priority determination unit 1 is equal to or higher than a predetermined value. Thereby, the gas utility company can learn about the gas meters 13 that have a high priority for restoration work.
  • the gas meter 13 includes, in addition to the communication section 13a described above, a measurement section 13b, an acceleration sensor 13c, a storage section 13d for storing various data, a calculation section 13e, and a main body section 15 that is a housing.
  • the gas meter 13 includes a conduit through which the gas measured by the measuring portion 13b flows, a shutoff valve, and the like.
  • the measuring unit 13b measures the amount of gas used in the consumer's home 20. Specifically, the measuring unit 13b measures the flow rate of gas supplied from the gas container 11 in the consumer's home 20 to the gas appliance 14. As an example, the measurement unit 13b may be an ultrasonic flow meter that measures the flow rate from the propagation speed of ultrasonic waves in a pipe through which gas flows.
  • the acceleration sensor 13c is a known sensor using, for example, a piezoelectric element.
  • the acceleration sensor 13c is provided within the main body portion 15.
  • the acceleration sensor 13c can be provided, for example, on a control board that is a printed wiring board provided within the main body portion 15.
  • the acceleration sensor 13c detects, for example, acceleration in each of three mutually orthogonal acceleration axes when vibrations such as earthquakes occur.
  • the calculation unit 13e calculates an earthquake index value based on each acceleration detected by the acceleration sensor 13c.
  • the calculation unit 13e calculates the scale of an earthquake, such as the SI (Spectral Intensity) value, seismic intensity, magnitude, amplitude, or displacement, which is generally used as an earthquake index value that quantifies the degree of damage caused to a building.
  • SI Standard Intensity
  • the acceleration sensor 13c When the gas meter 13 is installed, the acceleration sensor 13c is placed with the gas meter 13 in the initial posture Ps as shown in FIG.
  • the acceleration sensor 13c is arranged so that one of the three axes is along the gravitational acceleration direction when the gas meter 13 is in the initial posture Ps.
  • vibrations such as an earthquake occur
  • the attitude of the gas meter 13 which was the initial attitude Ps, may change.
  • the attitude of the gas meter 13 whose attitude has changed due to vibration is shown as an inclined attitude Pz.
  • the gas meter 13 When the gas meter 13 is subjected to vibration, it tilts at an inclination (tilt angle) ⁇ with respect to the horizontal plane Lh, for example. Along with this, the acceleration sensor 13c included in the gas meter 13 also tilts by the slope ⁇ . At this time, due to the change in the direction of the acceleration axis in the gravitational acceleration direction, the detected acceleration of the acceleration axis in the gravitational acceleration direction of the acceleration sensor 13c changes in accordance with the inclination of the acceleration sensor 13c.
  • the calculation unit 13e calculates the acceleration of the acceleration sensor 13c according to the difference between the acceleration detected by the acceleration sensor 13c when the gas meter 13 is in the initial posture Ps and the acceleration detected by the acceleration sensor 13c when the gas meter 13 is in the tilted posture Pz. Calculate the slope ⁇ .
  • FIG. 3 illustrates the inclination of the gas meter 13 two-dimensionally, the gas meter 13 may also incline three-dimensionally.
  • FIG. 4 is a diagram showing the priority order determination logic Tp used when determining the priority order of restoration work for each gas meter 13.
  • the priority determination unit 1 of the center server 10 determines the priority order of restoration work for each gas meter 13 using a priority determination logic Tp based on the earthquake index value and the slope calculated by the calculation unit 13e of the gas meter 13. do. This will be explained in detail below.
  • the priority order of the restoration work of the gas meter 13 is determined according to the inclination of the gas meter 13 and the earthquake index value. Specifically, in the priority determination logic Tp, the higher the earthquake index value and the slope, the higher the priority of the restoration work is set.
  • a plurality of areas P1, P2, P3, P4, and P5 that define priorities are set in the priority order determination logic Tp. Each region has a range of seismic index values and a range of slope. Area P2 has a higher priority for recovery work than area P1, and area P3 has a higher priority for recovery work than area P2. Similarly, region P4 has a higher priority for restoration work than region P3, and region P5 has a higher priority for restoration work than region P4. The priority related to area P5 is the highest.
  • the priority order determination unit 1 determines to which region among the regions P1, P2, P3, P4, and P5 in the priority order table Tp the earthquake index value and the above-mentioned slope value calculated by the calculation unit 13e correspond. Then, the priority order of restoration work for each gas meter 13 is determined.
  • a threshold value K1 is set for the slope in the priority order determination logic Tp.
  • one threshold value K1 is set in the range of 30° to 45°.
  • the area where the slope is equal to or greater than the threshold value K1 is uniformly set to, for example, P5. That is, if the slope exceeds the threshold value K1, it is assumed that immediate restoration work is required, and the restoration work is given the highest priority regardless of the magnitude of the earthquake index value. If the slope calculated by the calculation unit 13e is equal to or greater than the threshold value K1, the priority determining unit 1 can prioritize the restoration work for the gas meter 13 at the highest level, regardless of the earthquake index value.
  • the priority determination unit 1 prioritizes the restoration work of the gas meters 13 whose slope is equal to or higher than the threshold value K1 than the restoration work of the gas meters 13 whose slope is less than the threshold value K1, regardless of the magnitude of the earthquake index value. You can also raise it. Furthermore, the priority order determination unit 1 may notify the gas utility company about the gas meters 13 whose priority order is equal to or higher than the threshold value K1.
  • the calculation unit 13e calculates the earthquake index value and the inclination of the main body 15 of the gas meter 13.
  • the center server 10 can estimate earthquake damage for each customer's house 20 based on the earthquake index value received from the gas meter 13 and the inclination of the main body 15. This makes it easier for the center server 10 to determine the priority order of restoration work according to the damage of each customer's house 20.
  • the priority determining unit 1 prioritizes the restoration work of the gas meters 13 whose slope is equal to or higher than the threshold value K1, regardless of the magnitude of the earthquake index value, and the restoration work of the gas meters 13 whose slope is less than the threshold value K1. Raised it higher than the priority of work.
  • each of the priority orders of restoration work for the gas meter 13 whose slope is equal to or greater than the threshold value K1 may be further given superiority or inferiority based on the magnitude of each earthquake index value.
  • the gas meter 13 sends information on the flow rate of gas used in the gas equipment 14 in the consumer's house 20 to the center server 10 by wireless communication, but the invention is not limited to this. .
  • the gas meter 13 may be configured to send information on the gas flow rate to the center server 10 via wired communication.
  • gas containers 11 and two gas devices 14 are illustrated, but the number of gas containers 11 is not limited to this, and the number of gas containers 11 may be one or three or more, and the number of gas devices 14 is one. One or three or more may be used.
  • the gas container 11 is filled with LP gas (liquefied petroleum gas) as an example of gas, but the gas container 11 is not limited to this, and the gas container 11 may be filled with other gas such as oxygen. It's okay.
  • LP gas liquefied petroleum gas
  • Priority determining unit 2 Storage unit 3 Notification unit 10
  • Center server 11 Gas container 13
  • Gas meter 13a Communication unit 13b Measurement unit 13c Acceleration sensor 13d
  • Storage unit 13e Calculation unit 14
  • Gas equipment 15 Main unit 20 Consumer home 100 Earthquake safety system

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Abstract

地震保安システムは、ガス機器に流れるガスを計測する計測部、加速度を検出する加速度センサ、前記計測部および前記加速度センサが収納される本体部、前記加速度センサによる検出結果に基づき地震の大きさを示す地震指標値および前記本体部の初期位置を基準とした傾きを算出する算出部、および、外部との通信を行う通信部、を含み、複数の需要家宅の各々に設置されるガスメータと、前記通信部を介して前記地震指標値および前記傾きを受信するセンターサーバと、を備える。

Description

地震保安システム
 本発明は、地震保安システムに関する。
 従来、需要家宅ごとに設けられ、感震器が内蔵されたガスメータが知られている(特許文献1)。特許文献1のガス保安システムでは、感震器は地震の発生時に検出した加速度が所定レベル以上である場合に監視センターに信号を送信する。監視センターは各需要家宅の感震器から信号を受信し、当該信号が所定レベル以上である需要家宅の積算数を基にガス供給停止信号を出力する。
特開2003-141660号公報
 しかしながら、感震器は加速度が上記所定レベルとして例えば震度5相当以上になるときに信号を発信するものであるため、監視センターは需要家宅ごとに震度5相当の地震が発生したか否かについての判別しかできなかった。その結果、監視センターは需要家宅ごとの被害を推定することが難しく、復旧作業の優先順位を決定することが困難であった。
 本発明は、地震による被害を需要家宅ごとに推定し易く、復旧作業の優先順位を決定し易い地震保安システムを提供することを目的とする。
 本発明の地震保安システムは、ガス機器に流れるガスを計測する計測部、加速度を検出する加速度センサ、前記計測部および前記加速度センサが収納される本体部、前記加速度センサによる検出結果に基づき地震の大きさを示す地震指標値および前記本体部の初期位置を基準とした傾きを算出する算出部、および、外部との通信を行う通信部、を含み、複数の需要家宅の各々に設置されるガスメータと、前記通信部を介して前記地震指標値および前記傾きを受信するセンターサーバと、を備えるものである。
 本発明に従えば、算出部により地震指標値および本体部の傾きが算出される。センターサーバはガスメータから受信した地震指標値および本体部の傾きに基づき需要家宅ごとの地震による被害をより正確に推定することができる。これにより、センターサーバは需要家宅ごとの被害に応じて復旧作業の優先順位を決定し易くなる。これによって、センターサーバは復旧作業を早急に行うべきガスメータについてガス事業者に通知することができる。
 上記発明において、前記センターサーバは、前記地震指標値および前記傾きを基に各々の前記ガスメータの復旧作業の優先順位を決定してもよい。
 上記構成に従えば、地震指標値および本体部の傾きに基づき復旧作業の優先順位を適切に決定することができる。
 上記発明において、前記センターサーバは、前記地震指標値の大きさに拘わらず、前記傾きが閾値以上である前記ガスメータの復旧作業の優先順位を、前記傾きが前記閾値未満である前記ガスメータの復旧作業の優先順位よりも上げてもよい。
 上記構成に従えば、地震により著しく傾いたが存在する場合は、そのガスメータが設置された需要家宅に大きな被害が発生している可能性があり、そのような需要家宅におけるガスメータの復旧作業を優先的に行うことができる。
 上記発明において、前記センターサーバは、前記優先順位が所定値以上である前記ガスメータについてガス事業者に通知してもよい。
 上記構成に従えば、ガス事業者は早急に復旧作業を行うべきガスメータについて知ることができる。これにより、ガス事業者は上記ガスメータの復旧作業を早急に行うことができる。
 本発明によれば、地震による被害を需要家宅ごとに推定し易く、復旧作業の優先順位を決定し易い地震保安システムを提供することができる。
本発明の一実施形態に係る地震保安システムを示すブロック図である。 図1の地震保安システムにおけるガスメータの構成要素を示すブロック図である。 ガスメータの本体部の傾きを説明するための図である。 各ガスメータの復旧作業の優先順位を決定する際に用いられる優先順位決定ロジックを示す図である。
 以下、本発明の実施形態に係る地震保安システムについて図面を参照しながら説明する。以下に説明する地震保安システムは本発明の一実施形態に過ぎない。従って、本発明は以下の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で追加、削除および変更が可能である。
 図1は本発明の一実施形態に係る地震保安システム100を示すブロック図である。図2は図1の地震保安システム100におけるガスメータ13の構成要素を示すブロック図である。図3はガスメータ13の本体部15の傾きを説明するための図である。
 図1に示すように、地震保安システム100はセンターサーバ10および複数の需要家宅20を含む。なお、図1では4つの需要家宅20を例示しているが、地震保安システム100において需要家宅20は複数であればよく、3つ以下であってもよく、5つ以上であってもよい。
 各需要家宅20には、一例として、2つのガス容器11と、切替器12と、ガスメータ13と、2つのガス機器14とが設けられる。また、需要家宅20の例としては、病院、学校、自治体施設、介護施設、一般家庭および商業施設等が挙げられるが、これらに限定されるものではなく、ガスを使用し得る建物であれば需要家宅20に包含される。
 ガス容器11はガスボンベとも呼ばれ、当該ガス容器11内にはLPガス(液化石油ガス)等のガスが充填されている。以下の説明では、LPガスを単にガスと記載する。なお、ここでのガス供給は、ガス容器11からガス機器14へガスを供給する態様を例示しているが、地下に埋設された導管を通じて各需要家宅20へガスを供給する態様としてもよい。切替器12は2つのガス容器11のうち一方のガス容器11内のガスが需要家宅20に供給されるようにガス供給路の切り替えを行う。これにより、2つのガス容器11のうち一方のガス容器11内でガス切れが生じても、他方のガス容器11内のガスがガス機器14に供給され得る。
 ガスメータ13はガス機器14に供給されるガスの流量を測定する。なお、ガスメータ13は何らかの異常を検知したときにガス供給路を遮断する遮断弁等を備えていてもよい。
 ガスメータ13は通信部13aを有する。通信部13aはセンターサーバ10に対して無線により通信を行う機能を有する。通信部13aとセンターサーバ10との無線通信方式としては、例えばインターネットやLAN、又はLPWA(Low Power Wide Area)等の通信ネットワークを用いることができる。通信部13aは、需要家宅20におけるガスの使用量の情報を、使用された日付情報、当該需要家宅20を特定するIDおよび当該需要家宅20の所在地域情報と併せてセンターサーバ10に定期的に送信する。なお、通信部13aは、ガスメータ13に内蔵せず、外付けの子機として構成し、ガスメータ13と通信するようにしてもよい。
 ガス機器14は、例えばガスコンロ、ガス給湯器、又はガスファンヒーター等であるが、これらに限定されるものではなく、ガスを消費する機器であればガス機器14に包含される。
 センターサーバ10は、優先順位決定部1と、記憶部2と、通知部3と、通信部4とを有する。センターサーバ10の上記構成要素のうち優先順位決定部1および通知部3は、CPU(Central Processing Unit)とプログラムを記憶したメモリ(ROM(Read Only Memory)およびRAM(Random Access Memory))とを含むマイクロコントローラ、又は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等により機能的に実現される。記憶部2としては各種メモリ又はハードディスク等を用いることができる。
 優先順位決定部1は各ガスメータ13から送られてきた後述の地震指標値およびガスメータ13の本体部15の傾きの情報を通信部4を介して受信する。なお、優先順位決定部1による処理については後で詳述する。
 記憶部2は、優先順位決定部1が地震指標値および傾きに基づき各ガスメータ13の復旧作業の優先順位を決定する際に用いる優先順位テーブルTp(図4)を記憶する。なお、優先順位テーブルTpについては後述する。
 通知部3は、優先順位決定部1により決定された優先順位が所定値以上であるガスメータ13についてガス事業者に通知する。これにより、ガス事業者は復旧作業の優先順位が高いガスメータ13について知ることができる。
 図2に示すように、ガスメータ13は上述の通信部13aの他に計測部13b、加速度センサ13c、各種データを記憶する記憶部13d、算出部13e、および筐体である本体部15を有する。なお、ガスメータ13は、このような本体部15の他に、計測部13bで計測されるガスが流れる管路、および、遮断弁などを有する。
 計測部13bは需要家宅20におけるガス使用量を計測する。具体的には、計測部13bは需要家宅20におけるガス容器11からガス機器14に供給されるガスの流量を計測する。一例として、計測部13bは、ガスが流れる管路内での超音波の伝搬速度から流量を計測する超音波式流量計であってもよい。
 加速度センサ13cは例えば圧電素子等を用いた公知のセンサである。加速度センサ13cは本体部15内に設けられる。具体的には、加速度センサ13cは例えば本体部15内に設けられたプリント配線基板である制御基板に設けることができる。加速度センサ13cは、地震をはじめとする振動が生じた際に、例えば相互に直交する3軸の各加速度軸における加速度をそれぞれ検出する。
 算出部13eは加速度センサ13cにより検出された各加速度に基づき地震指標値を算出する。算出部13eは、地震指標値として例えば建物に対してどの程度の被害が生じるかを数値化したものとして一般に用いられるSI(Spectral Intensity)値、震度、マグニチュード、振幅又は変位等、地震の規模を比較可能な各種値を算出することができる。
 加速度センサ13cは、ガスメータ13の設置時には図3に示すようにガスメータ13が初期姿勢Psの状態で配置される。加速度センサ13cは、ガスメータ13が初期姿勢Psのときに3軸のうちの1軸が重力加速度方向に沿うように配置される。地震等の振動が生じると、初期姿勢Psであったガスメータ13の姿勢が変わり得る。図3では、振動により姿勢が変化したガスメータ13の姿勢を傾斜姿勢Pzで示している。
 ガスメータ13は振動を受けると例えば水平面Lhを基準として傾き(傾き角度)αを成すように傾く。これに伴い、ガスメータ13が有する加速度センサ13cも傾きαだけ傾く。このとき、重力加速度方向に係る加速度軸の方向が変わることに起因して、検出される加速度センサ13cの重力加速度方向に係る加速度軸の加速度が当該加速度センサ13cの傾きに応じて変化する。算出部13eは、ガスメータ13が初期姿勢Psのときに加速度センサ13cにより検出された加速度と、傾斜姿勢Pzのときに加速度センサ13cにより検出された加速度との差に応じて、当該加速度センサ13cの傾きαを算出する。なお、図3ではガスメータ13の傾きを2次元的に例示したが、当該ガスメータ13は3次元的にも傾くことがあり得る。
 図4は各ガスメータ13の復旧作業の優先順位を決定する際に用いられる優先順位決定ロジックTpを示す図である。
 センターサーバ10の優先順位決定部1は、ガスメータ13の算出部13eにより算出された上記地震指標値および上記傾きに基づき、優先順位決定ロジックTpを用いて各ガスメータ13の復旧作業の優先順位を決定する。以下、詳しく説明する。
 図4の優先順位決定ロジックTpには、ガスメータ13の傾きと地震指標値とに応じた、ガスメータ13の復旧作業の優先順位が定められる。詳細には、優先順位決定ロジックTpにおいて、地震指標値および傾きがそれぞれ大きくなるほど、復旧作業の優先順位が高く設定される。優先順位決定ロジックTpには、優先順位を規定する複数の領域P1,P2,P3,P4,P5が設定される。各領域は地震指標値の範囲および傾きの範囲を有する。領域P2は領域P1よりも復旧作業の優先順位が高く、領域P3は領域P2よりも復旧作業の優先順位が高い。同様に、領域P4は領域P3よりも復旧作業の優先順位が高く、領域P5は領域P4よりも復旧作業の優先順位が高い。領域P5に係る優先順位は最高位である。
 優先順位決定部1は、算出部13eにより算出された地震指標値および上記傾きの値が優先順位テーブルTpにおける領域P1,P2,P3,P4,P5のうちの何れの領域に該当するかを判別し、各ガスメータ13の復旧作業の優先順位を決定する。
 ここで、優先順位決定ロジックTpにおける傾きには閾値K1が設定される。閾値K1は例えば30°~45°の範囲に1つ設定される。傾きが閾値K1以上になる場合の領域は一律で例えばP5に設定される。すなわち、傾きが閾値K1以上になれば早急な復旧作業が必要であるとして、地震指標値の大きさに拘わらず、復旧作業の優先順位が最高位とされる。優先順位決定部1は、算出部13eにより算出された傾きが閾値K1以上である場合には、地震指標値に拘わらず、そのガスメータ13の復旧作業の優先順位を最高位とすることができる。
 優先順位決定部1は、地震指標値の大きさに拘わらず、傾きが閾値K1以上であるガスメータ13の復旧作業の優先順位を、傾きが閾値K1未満であるガスメータ13の復旧作業の優先順位よりも上げてもよい。また、優先順位決定部1は、優先順位が閾値K1以上であるガスメータ13についてガス事業者に通知してもよい。
 以上述べたように、本実施形態の地震保安システム100によれば、算出部13eにより地震指標値およびガスメータ13の本体部15の傾きが算出される。センターサーバ10はガスメータ13から受信した地震指標値および本体部15の傾きに基づき需要家宅20ごとの地震による被害を推定することができる。これにより、センターサーバ10は需要家宅20ごとの被害に応じて復旧作業の優先順位を決定し易くなる。
 (変形例)
 本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能である。例えば以下の通りである。
 上記実施形態では、優先順位決定部1は、地震指標値の大きさに拘わらず、傾きが閾値K1以上であるガスメータ13の復旧作業の優先順位を、傾きが閾値K1未満であるガスメータ13の復旧作業の優先順位よりも上げた。その上で、傾きが閾値K1以上であるガスメータ13の復旧作業の優先順位の各々に対して、さらに各地震指標値の大きさに基づき優劣を付与してもよい。
 また、上記実施形態では、ガスメータ13は、需要家宅20のガス機器14にて使用されたガスの流量の情報を無線通信によりセンターサーバ10に送ることとしたが、これに限定されるものではない。ガスメータ13はガスの流量の情報を有線通信によりセンターサーバ10に送る態様としてもよい。
 また、上記実施形態では、2つのガス容器11および2つのガス機器14を例示したが、これに限定されるものではなく、ガス容器11は1つ又は3つ以上でもよく、ガス機器14は1つ又は3つ以上でもよい。
 さらに、上記実施形態では、ガス容器11にガスの一例としてのLPガス(液化石油ガス)を充填したが、これに限定されるものではなく、ガス容器11に酸素等の他のガスを充填してもよい。
 1 優先順位決定部
 2 記憶部
 3 通知部
 10 センターサーバ
 11 ガス容器
 13 ガスメータ
 13a 通信部
 13b 計測部
 13c 加速度センサ
 13d 記憶部
 13e 算出部
 14 ガス機器
 15 本体部
 20 需要家宅
 100 地震保安システム

Claims (4)

  1.  ガス機器に流れるガスを計測する計測部、
     加速度を検出する加速度センサ、
     前記計測部および前記加速度センサが収納される本体部、
     前記加速度センサによる検出結果に基づき地震の大きさを示す地震指標値および前記本体部の初期位置を基準とした傾きを算出する算出部、および、
     外部との通信を行う通信部、を含み、複数の需要家宅の各々に設置されるガスメータと、
     前記通信部を介して前記地震指標値および前記傾きを受信するセンターサーバと、を備える、地震保安システム。
  2.  前記センターサーバは、前記地震指標値および前記傾きを基に各々の前記ガスメータの復旧作業の優先順位を決定する、請求項1に記載の地震保安システム。
  3.  前記センターサーバは、前記地震指標値の大きさに拘わらず、前記傾きが閾値以上である前記ガスメータの復旧作業の優先順位を、前記傾きが前記閾値未満である前記ガスメータの復旧作業の優先順位よりも上げる、請求項1又は2に記載の地震保安システム。
  4.  前記センターサーバは、前記優先順位が所定値以上である前記ガスメータについてガス事業者に通知する、請求項2又は3に記載の地震保安システム。
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