WO2023181732A1 - ガスメータ - Google Patents

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WO2023181732A1
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gas
acceleration
control device
mode
gas meter
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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

Definitions

  • the present invention relates to a gas meter.
  • a seismic sensor that operates in a power saving mode and a calculation mode that consumes more power than the power saving mode (Patent Document 1).
  • the mode shifts from the power saving mode to a calculation mode in which an earthquake index value is calculated based on the acceleration.
  • the power saving mode is maintained. This prevents the operation mode from always being in the calculation mode, which contributes to reducing power consumption.
  • gas meters are installed outdoors, they are subject to many vibrations caused by, for example, vibrations caused by passing cars and trains, vibrations caused by rainstorms, and even resonance vibrations when gas flows through the gas flow path. affected by noise. Therefore, changes in acceleration based on these unexpected vibrations may cause repeated transitions from the power saving mode to the calculation mode. As a result, power consumption may increase.
  • an object of the present invention is to provide a gas meter that can suppress power consumption more than before.
  • the gas meter of the present invention is a gas meter installed in each of a plurality of consumer homes, and includes an acceleration sensor that detects acceleration and a control device, and the control device is configured to detect acceleration detected by the acceleration sensor.
  • the gas meter exceeds the threshold value, the gas meter shifts from the normal mode to a calculation mode in which the power consumption is larger than the normal mode, and changes the threshold value in accordance with predetermined information.
  • the threshold value that serves as a reference when transitioning from normal mode to calculation mode is changed according to predetermined information.
  • the predetermined information is, for example, the number of times of transition (the number of times of transition from normal mode to calculation mode)
  • the control device changes the threshold value according to the number of times of transition.
  • the threshold value is raised as the number of transitions increases. This makes it possible to reduce the number of times the normal mode is shifted to the calculation mode. By doing this, it is possible to prevent an unexpected transition from the normal mode to the calculation mode due to receiving a lot of noise caused by vibrations caused by passing cars or trains, for example. This makes it possible to suppress power consumption more than before.
  • the calculation mode may be an operation mode in which an earthquake index value is calculated by the control device based on the acceleration.
  • control device may acquire, as the predetermined information, a history of the number of transitions from the normal mode to the calculation mode for each predetermined time period.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a gas management system including a gas meter according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the components of a gas meter in the gas management system of FIG. 1.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the number of transitions from normal mode to calculation mode for each time period of the day.
  • FIG. 4 is a diagram showing acceleration thresholds changed according to the number of transitions in FIG. 3;
  • FIG. 1 is a block diagram showing a gas management system 100 including a gas meter 13 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the components of the gas meter 13 in the gas management system 100 of FIG.
  • the gas management 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, municipal facilities, nursing care facilities, general households, commercial facilities, etc., but are not limited to these, and any building that can use gas can be used as the customer's home 20. included in
  • 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 from the gas container 11 to the gas equipment 14 in the consumer's home 20.
  • the gas meter 13 may have an ultrasonic flowmeter as a measurement unit that measures the flow rate from the propagation speed of ultrasonic waves in a pipe through which gas flows.
  • 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 control device 1, a storage section 4, and a communication section 5.
  • the control device 1 is composed of a microcontroller including a CPU (Central Processing Unit) and memory that stores programs (ROM (Read Only Memory) and RAM (Random Access Memory)), or an ASIC (Application Specific Integrated Circuit). be done.
  • a CPU Central Processing Unit
  • memory that stores programs (ROM (Read Only Memory) and RAM (Random Access Memory)), or an ASIC (Application Specific Integrated Circuit). be done.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • the gas meter 13 includes, in addition to the communication section 13a described above, a control device 13b having an artificial intelligence 13e, an acceleration sensor 13c, a storage section 13d for storing various information, and a main body section 15 that is a housing. Be prepared.
  • 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. Specifically, the acceleration sensor 13c is 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 vibration occurs.
  • the storage unit 13d stores a threshold value As (described later in FIG. 4) regarding the acceleration detected by the acceleration sensor 13c.
  • the storage unit 13d also stores a history of the number of transitions from the normal mode to the calculation mode at predetermined time intervals, which will be described later.
  • the control device 13b receives the acceleration detected by the acceleration sensor 13c.
  • the control device 13b shifts from the normal mode to the calculation mode when the acceleration detected by the acceleration sensor 13c becomes equal to or higher than the threshold value As for acceleration stored in the storage section 13d. That is, the normal mode is an operation mode of the control device 13b when the acceleration detected by the acceleration sensor 13c is less than the threshold value As. Power consumption in such normal mode is smaller than power consumption in calculation mode.
  • the calculation mode is an operation mode of the control device 13b when the acceleration detected by the acceleration sensor 13c is equal to or higher than the threshold value As, and is an operation mode including a process of calculating an earthquake index value based on the acceleration by the control device 13b. be. If the acceleration is equal to or greater than the threshold value As, the control device 13b calculates an earthquake index value based on the acceleration in calculation mode. Power consumption in such a calculation mode is greater than power consumption in the normal mode.
  • the control device 13b measures the scale of the 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. Various comparable values can be calculated.
  • SI Standard Intensity
  • the control device 13b changes the threshold value As as follows. First, the control device 13b counts the number of transitions from the normal mode to the calculation mode at predetermined time intervals (for example, every hour). The control device 13b causes the storage unit 13d to store the history of the counted number of transitions as predetermined information. In this case, the number of transitions may be an average value of the number of transitions at each predetermined time during a predetermined period in the past (for example, one week or one month, etc.), or the number of transitions at each predetermined time on the same day of the week during a predetermined period in the past. It may be an average value of the number of times.
  • the control device 13b changes the threshold As using the history of the number of transitions as predetermined information.
  • the control device 13b can change the threshold As using the artificial intelligence 13e using the number of transitions as input.
  • the change of the threshold value As by the artificial intelligence 13e is based on machine learning or deep learning. Note that although the threshold value As is changed by the artificial intelligence 13e, the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the number of transitions from normal mode to calculation mode for each time period of the day.
  • FIG. 4 is a diagram showing the acceleration threshold value As changed according to the number of transitions in FIG. 3.
  • FIG. 3 shows an example of the number of transitions from normal mode to calculation mode for each time period of the day.
  • the time period from 6 o'clock to about 10 o'clock and the time period from 17 o'clock to about 20 o'clock may overlap with the commuting time period by car, train, etc., for example.
  • the threshold value is set to an acceleration value that can detect an earthquake with a seismic intensity of 4, for example, in order to collect information on relatively small earthquakes that do not result in gas cutoff.
  • the acceleration value that can detect an earthquake with a seismic intensity of 4 is a relatively small value. Therefore, even with vibrations other than earthquakes, it is easy to shift to calculation mode.
  • the control device 13b changes the threshold value As according to the number of transitions. If the number of transitions is different, the threshold value As is changed to be different. Specifically, as shown in FIG. 4, if the number of transitions is relatively large, the threshold value As is set to be relatively large. On the other hand, if the number of transitions is relatively small, the threshold value As is set to be relatively small. The threshold value As in the time period from 6 o'clock to about 10 o'clock and from 17 o'clock to about 20 o'clock, when the number of transitions is relatively large, is relatively large. On the other hand, the threshold value As is relatively small during late night hours when the number of transitions is relatively small.
  • the threshold As is not set uniformly, but is set differently depending on the number of transitions. Therefore, even during a time period when the acceleration detected by the acceleration sensor 13c is large, it becomes difficult to shift from the normal mode to the calculation mode.
  • As1 in FIG. 4 is the lower limit of the threshold
  • As2 is the upper limit of the threshold. That is, the threshold value As is changed within the range of As1 or more and As2 or less.
  • the upper limit value As2 of the threshold value is a threshold value with which the gas meter 13 can detect an earthquake with a seismic intensity that should interrupt the gas flow path. This is determined based on the viewpoint that, for the safety function of the gas meter 13, it must be shut off in the event of a large earthquake, but if the threshold value is raised indefinitely, large earthquakes will not be detected.
  • the threshold value As for acceleration which is a reference when transitioning from the normal mode to the calculation mode
  • the control device 13b raises the threshold value As as the number of transitions increases. This makes it difficult to shift from normal mode to calculation mode. By doing this, it is possible to prevent an unexpected transition from the normal mode to the calculation mode due to receiving a lot of noise caused by vibrations caused by passing cars or trains, for example. This makes it possible to suppress power consumption more than before.
  • the gas meter 13 is able to detect earthquakes with a seismic intensity that should interrupt the gas flow path, it is also possible to detect relatively small earthquakes during times when there are few vibrations.
  • an upper limit value for the number of transitions that can be allowed in a predetermined period (such as one month) may be determined.
  • the number of transitions in a predetermined period after changing the threshold is predicted from the past number of transitions at each predetermined time and the threshold at that time, and the threshold after the change is determined so that the predicted number of transitions is less than or equal to the upper limit value. It's okay.
  • the number of transitions from the normal mode to the calculation mode is used as the predetermined information, but the present invention is not limited to this.
  • the predetermined information may be, for example, information on construction hours for road construction or railway construction. In this case, by raising the threshold value As corresponding to the time period during which construction work is performed, the number of times the mode shifts from the normal mode to the calculation mode can be reduced.
  • the calculation mode is an operation mode in which the control device 13b calculates an earthquake index value based on acceleration, but the operation mode is not limited to this.
  • the calculation mode may be any operating mode in which power consumption is greater than the normal mode, and may be an operating mode in which the control device 13b acquires acceleration detected by the acceleration sensor 13c more times than the normal mode. In this case, as the number of times the control device 13b acquires acceleration increases, the power consumption may increase accordingly, so by raising the threshold value As, it is possible to make it difficult to shift to such a calculation mode.
  • 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. There may be one or three or more.
  • 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

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Abstract

ガスメータは、複数の需要家宅の各々に設置されるガスメータであって、加速度を検出する加速度センサと、制御装置と、を備え、制御装置は、加速度センサにより検出された加速度が閾値以上になる場合に通常モードからガスメータにおける消費電力が通常モードよりも大きい演算モードに移行し、所定情報に応じて閾値を変更する。

Description

ガスメータ
 本発明は、ガスメータに関する。
 従来、省電力モードおよび当該省電力モードよりも消費電力の大きい演算モードで動作する感震センサが知られている(特許文献1)。この感震センサにおいては、加速度測定部により測定された加速度に基づき地震が発生したと判定される場合に、省電力モードから上記加速度に基づき地震指標値を演算する演算モードに移行する。一方、地震が発生していないと判定される場合には省電力モードに維持される。これにより、動作モードが常に演算モードになることを避けることができ、消費電力の低減に寄与するとのことである。
特許第6666023号公報
 しかしながら、ガスメータは屋外に設置されるものであるがゆえ、例えば自動車や列車等の通過による振動、暴風雨による振動、更にはガス流路内をガスが通流する際の共振振動などに起因する多くのノイズの影響を受ける。そのため、これらの予期せぬ振動に基づく加速度の変化をきっかけにして、省電力モードから演算モードへの移行を繰り返すことがある。その結果、消費電力が大きくなってしまうことがあった。
 そこで、本発明は消費電力を従来よりも抑制することが可能なガスメータを提供することを目的とする。
 本発明のガスメータは、複数の需要家宅の各々に設置されるガスメータであって、加速度を検出する加速度センサと、制御装置と、を備え、前記制御装置は、前記加速度センサにより検出された加速度が閾値以上になる場合に、通常モードから前記ガスメータにおける消費電力が前記通常モードよりも大きい演算モードに移行し、所定情報に応じて前記閾値を変更するものである。
 本発明に従えば、通常モードから演算モードに移行する際に基準となる上記閾値が所定情報に応じて変化される。この場合、制御装置は、上記所定情報が例えば移行回数(通常モードから演算モードに移行する回数)である場合に、当該移行回数に応じて閾値を変更する。この場合、移行回数が多くなれば閾値を引き上げる。これにより、通常モードから演算モードに移行する回数を低減することができる。このことによって、例えば自動車や列車の通過による振動等に起因する多くのノイズを受けることを契機として予期せず通常モードから演算モードに移行してしまうことを抑えることができる。これにより、消費電力を従来よりも抑制することが可能となる。
 上記発明において、前記演算モードは前記制御装置により前記加速度に基づき地震指標値が演算される動作モードであってもよい。
 上記構成に従えば、加速度に基づき地震指標値が演算されることに起因して消費電力が通常モードよりも大きくなる演算モードに移行し難くなる。
 上記発明において、前記制御装置は、前記通常モードから前記演算モードに移行した移行回数の所定時間ごとの履歴を前記所定情報として取得してもよい。
 上記構成に従えば、移行回数の所定時間ごとの履歴に応じて適切に閾値を変更することができる。
 本発明によれば、消費電力を従来よりも抑制することが可能なガスメータを提供することができる。
本発明の一実施形態に係るガスメータを含むガス管理システムを示すブロック図である。 図1のガス管理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。 通常モードから演算モードへの移行回数の例を1日の時間帯ごとに示す図である。 図3の移行回数に応じて変更された加速度の閾値を示す図である。
 以下、本発明の実施形態に係るガス管理システムについて図面を参照しながら説明する。以下に説明するガス管理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ガスメータ13を含むガス管理システム100を示すブロック図である。図2は図1のガス管理システム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1に示すように、ガス管理システム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。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、ガスメータ13は計測部として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を有してもよい。また、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有してもよい。
 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、制御装置1と、記憶部4と、通信部5とを有する。制御装置1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)等で構成される。記憶部4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。
 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、人工知能13eを有する制御装置13b、加速度センサ13c、各種情報を記憶する記憶部13d、および筐体である本体部15を備える。
 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られる。加速度センサ13cは、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。
 記憶部13dは加速度センサ13cにより検出される加速度についての閾値As(図4で後述)を記憶する。また、記憶部13dは後述の通常モードから演算モードに移行した所定時間ごとの移行回数の履歴を記憶する。
 制御装置13bは加速度センサ13cにより検出された加速度を受信する。制御装置13bは加速度センサ13cにより検出された加速度が、記憶部13dに記憶された加速度についての閾値As以上になる場合に通常モードから演算モードに移行する。つまり、通常モードは加速度センサ13cにより検出された加速度が閾値As未満であるときの制御装置13bの動作モードである。このような通常モードにおける消費電力は演算モードにおける消費電力よりも小さい。
 一方、演算モードは加速度センサ13cにより検出された加速度が閾値As以上であるときの制御装置13bの動作モードであって、制御装置13bにより加速度に基づく地震指標値を演算する処理を含む動作モードである。制御装置13bは加速度が閾値As以上であれば、演算モードにおいて当該加速度に基づき地震指標値を演算する。このような演算モードにおける消費電力は通常モードにおける消費電力よりも大きい。制御装置13b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。
 制御装置13bは以下のようにして閾値Asを変更する。まず、制御装置13bは通常モードから演算モードに移行した移行回数を所定時間ごと(例えば1時間ごと)にカウントする。制御装置13bはカウントした移行回数の履歴を所定情報として記憶部13dに記憶させる。この場合、移行回数は、過去の所定期間(例えば1週間又は1ヶ月等)における所定時間ごとの移行回数の平均値であってもよいし、過去の所定期間における同じ曜日における所定時間ごとの移行回数の平均値であってもよい。
 制御装置13bは、移行回数の履歴を所定情報として閾値Asを変更する。この場合、制御装置13bは移行回数をインプットとして人工知能13eにより閾値Asを変更することができる。人工知能13eによる閾値Asの変更は機械学習又はディープラーニングに基づくものである。なお、閾値Asを人工知能13eにより変更することとしたが、これに限定されない。
 閾値Asの変更について詳しく説明する。図3は通常モードから演算モードへの移行回数の例を1日の時間帯ごとに示す図である。図4は図3の移行回数に応じて変更された加速度の閾値Asを示す図である。
 図3には通常モードから演算モードへの移行回数の例が1日の時間帯ごとに示されている。図3において、6時から10時頃までの時間帯および17時から20時頃までの時間帯は例えば自動車や列車等による通勤の時間帯と重なり得る。従来では、上記通勤手段による振動等の影響を受けて加速度センサ13cにより検出される加速度が閾値以上に達する回数が多くなる。従来、閾値としては、ガスの遮断に至らない比較的小さな地震の情報も収集すべく例えば震度4の地震を検出可能な加速度の値が設定される。しかしながら、震度4の地震を検出可能な加速度値は、加速度値としては比較的小さな値となる。そのため、地震以外の振動でも演算モードに移行し易い。
 これに対して、本実施形態において制御装置13bは移行回数に応じて閾値Asを変更する。移行回数が異なれば、閾値Asが異なるように変更される。具体的には、図4に示すように、移行回数が比較的多ければ、閾値Asは比較的大きくなるように設定される。一方、移行回数が比較的少なければ、閾値Asは比較的小さくなるように設定される。移行回数が比較的多い6時から10時頃までの時間帯および17時から20時頃までの時間帯における閾値Asは比較的大きい。一方、移行回数が比較的少ない深夜時間帯などにおける閾値Asは比較的小さい。
 このように閾値Asを一律に設定するのではなく、移行回数に応じて閾値Asが異なるように設定される。このため、加速度センサ13cにより検出される加速度が大きくなる時間帯であっても、通常モードから演算モードに移行し難くなる。なお、図4におけるAs1は閾値の下限値であり、As2は閾値の上限値である。すなわち、閾値Asの変更はAs1以上As2以下の範囲で行われる。なお、閾値の上限値As2は、ガスメータ13がガス流路を遮断すべき震度の地震を検出できる閾値を上限値としたものである。これは、ガスメータ13の保安機能上、大きな地震が発生した場合は遮断する必要があるが、閾値を際限なく上げてしまうと、大きな地震を検出できなくなるという観点に基づいて定めたものである。
 以上述べたように、本実施形態のガスメータ13によれば、通常モードから演算モードに移行する際に基準となる加速度についての閾値Asが移行回数に応じて変化される。この場合、制御装置13bは移行回数が多くなれば閾値Asを引き上げる。これにより、通常モードから演算モードに移行し難くなる。このことによって、例えば自動車や列車の通過による振動等に起因する多くのノイズを受けることを契機として予期せず通常モードから演算モードに移行してしまうことを抑えることができる。これにより、消費電力を従来よりも抑制することが可能となる。また、ガスメータ13がガス流路を遮断すべき震度の地震を検出できるようにしながらも、振動が少ない時間帯においては比較的小さな地震をも検出することが可能となる。
 (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。
 上記実施形態において、電池駆動を例えば10年間保証するという観点から、所定期間(1か月等)において許容できる移行回数の上限値を定めてもよい。また、過去の所定時間ごとの移行回数とそのときの閾値から、閾値変更後の所定期間の移行回数を予測し、予測した移行回数を上記の上限値以下にするよう変更後の閾値を決定してもよい。
 また、上記実施形態では、所定情報として通常モードから演算モードに移行する移行回数を用いたが、これに限定されるものではない。所定情報は、例えば道路工事や線路工事の工事時間の情報等であってもよい。この場合、工事が行われる時間帯に対応する閾値Asを引き上げることによって、通常モードから演算モードへの移行回数を低減できる。
 また、上記実施形態では、演算モードを、制御装置13bにより加速度に基づく地震指標値が演算される動作モードとしたが、これに限定されるものではない。演算モードは、消費電力が通常モードよりも大きい動作モードであればよく、例えば加速度センサ13cにより検出される加速度を制御装置13bが取得する回数が通常モードよりも多い動作モードとしてもよい。この場合、制御装置13bが加速度を取得する回数が多くなればこれに伴い消費電力が大きくなり得るので、閾値Asを引き上げることでこのような演算モードに移行し難くすることができる。
 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。
 10 センターサーバ
 13 ガスメータ
 13a 通信部
 13b 制御装置
 13c 加速度センサ
 13d 記憶部
 13e 人工知能
 20 需要家宅
 100 ガス管理システム
 As 閾値
 

Claims (3)

  1.  複数の需要家宅の各々に設置されるガスメータであって、
     加速度を検出する加速度センサと、
     制御装置と、を備え、
     前記制御装置は、
     前記加速度センサにより検出された加速度が閾値以上になる場合に、通常モードから前記ガスメータにおける消費電力が前記通常モードよりも大きい演算モードに移行し、
     所定情報に応じて前記閾値を変更する、ガスメータ。
  2.  前記演算モードは前記制御装置により前記加速度に基づき地震指標値が演算される動作モードである、請求項1に記載のガスメータ。
  3.  前記制御装置は、前記通常モードから前記演算モードに移行した移行回数の所定時間ごとの履歴を前記所定情報として取得する、請求項1又は2に記載のガスメータ。
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JP2017015603A (ja) * 2015-07-02 2017-01-19 オムロン株式会社 感震センサ及び閾値調整方法

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