JPS62102393A - Gas leak alarm - Google Patents

Gas leak alarm

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JPS62102393A
JPS62102393A JP24063785A JP24063785A JPS62102393A JP S62102393 A JPS62102393 A JP S62102393A JP 24063785 A JP24063785 A JP 24063785A JP 24063785 A JP24063785 A JP 24063785A JP S62102393 A JPS62102393 A JP S62102393A
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JP
Japan
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detection
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gas
gas leak
time
Prior art date
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JP24063785A
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弘之 石川
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Fuji Electric Co Ltd
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Fuji Electric Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、ガス漏れ警報装着に関するものである。[Detailed description of the invention] [Industrial application field] The present invention relates to a gas leak alarm attachment.

[従来の技術] 従来この種のガス漏れg親装置としては、第2図に示す
回路が知られている。第2図において、lは商用電源、
2は降圧トランス、3〜6は整流回路を構成するダイオ
ード、7は平滑コンデンサ、8は抵抗、9は定電圧用ツ
ェナーダイオードである。商用電源lからトランス2を
介して電圧を降圧し、その電圧をダイオード3〜6によ
り全波整流し、コンデンサ7に充電する。抵抗8および
ツェナーダイオード9により、ツェナーダイオード9の
両端の定電圧を直流電圧として、以降の回路電圧として
供する。
[Prior Art] A circuit shown in FIG. 2 is conventionally known as this type of gas leakage protection device. In Figure 2, l is a commercial power supply,
2 is a step-down transformer, 3 to 6 are diodes constituting a rectifier circuit, 7 is a smoothing capacitor, 8 is a resistor, and 9 is a constant voltage Zener diode. A voltage is stepped down from a commercial power source 1 via a transformer 2, full-wave rectified by diodes 3 to 6, and a capacitor 7 is charged. The resistor 8 and the Zener diode 9 turn the constant voltage across the Zener diode 9 into a DC voltage, which is then used as a circuit voltage.

補償用センサ10、ガス検出センサ11、可変抵抗12
および抵抗13はブリッジ接続されている。このブリッ
ジのバランスは可変抵抗12で調整される。
Compensation sensor 10, gas detection sensor 11, variable resistor 12
and resistor 13 are bridge-connected. The balance of this bridge is adjusted by a variable resistor 12.

補償用センサlOとガス検出センサ11との接続点は演
算増幅器14の正側入力端子に接続され、可変抵抗12
と抵抗13との接続点は演算増幅器14の負側入力端子
に接続される。
The connection point between the compensation sensor lO and the gas detection sensor 11 is connected to the positive input terminal of the operational amplifier 14, and the variable resistor 12
The connection point between and the resistor 13 is connected to the negative input terminal of the operational amplifier 14.

演算増幅器14の出力端子はコンパレータ17の正側入
力端子に接続され、このコンパレータ17の不側入力端
子は抵抗15と抵抗!8との接続点に接続される。
The output terminal of the operational amplifier 14 is connected to the positive input terminal of the comparator 17, and the non-side input terminal of the comparator 17 is connected to the resistor 15 and the resistor! It is connected to the connection point with 8.

コンパレータ17の出力はダイオード18の7ノードに
接続され、このダイオード18のカソードはNPN ト
ランジスタ19のベースに接続される。
The output of comparator 17 is connected to the 7 node of diode 18, the cathode of which is connected to the base of NPN transistor 19.

トランジスタ19のコレクタはブザー20に接続され、
同じくエミッタは負の電源に接続される。次に第1図に
示した回路の動作を説明する。
The collector of transistor 19 is connected to buzzer 20,
Similarly, the emitter is connected to the negative power supply. Next, the operation of the circuit shown in FIG. 1 will be explained.

検出すべきガスが発生していない場合は、ブリッジ回路
を構成している補償用センサ10.ガス検出センサ11
.可変抵抗12および抵抗13を予め調整しておくこと
により、演算増幅器14の入力電圧値をほぼゼロとして
おく、従って、この演算増幅器I4の出力電圧値はコン
パレータ!7の負側入力電圧値より低くなるため、コン
パレータ17の出力電圧値もほぼゼロであり、従ってト
ランジスタ18は非導通状態にある。このため、ブザー
20は鳴らない状態にある。
When the gas to be detected is not generated, the compensation sensor 10 configuring the bridge circuit. Gas detection sensor 11
.. By adjusting the variable resistor 12 and the resistor 13 in advance, the input voltage value of the operational amplifier 14 is set to almost zero. Therefore, the output voltage value of the operational amplifier I4 is set to the comparator! 7, the output voltage value of the comparator 17 is also approximately zero, and therefore the transistor 18 is in a non-conducting state. Therefore, the buzzer 20 does not sound.

検出すべきガスが発生してきである値(設定値)を越え
た場合には、補正用センサ10の抵抗値は変わらないが
、ガス検出センサ11の抵抗値だけが増加する。このた
め、演算増幅器14の正側入力端子の電圧値が増加する
When the gas to be detected exceeds a certain value (set value), the resistance value of the correction sensor 10 does not change, but only the resistance value of the gas detection sensor 11 increases. Therefore, the voltage value at the positive input terminal of the operational amplifier 14 increases.

ところが、負側入力端子の電圧値は変らないので、この
演算増幅器14の正側と負側の入力端子電圧値が増加し
、演算増幅器14はその入力端子電圧を増幅する。その
結果、演算増幅器14の出力電圧値は、コンパレータ1
7の負側入力電圧値を越え、コンパレータ!7の出力電
圧値はほぼツェナーダイオード8の電圧値近くなり、ト
ランジスタ19が導通し、ブザー20が鳴動して警報を
発生することになる。
However, since the voltage value at the negative input terminal does not change, the voltage values at the positive and negative input terminals of the operational amplifier 14 increase, and the operational amplifier 14 amplifies the input terminal voltage. As a result, the output voltage value of the operational amplifier 14 is
Exceeds the negative input voltage value of 7, comparator! The output voltage value of 7 becomes almost the voltage value of Zener diode 8, transistor 19 becomes conductive, and buzzer 20 sounds to generate an alarm.

ガス濃度を検知する感度の設定は、抵抗15および抵抗
1Bの値を変えることにより任意所望の僅に選定するこ
とができる。
The setting of the sensitivity for detecting the gas concentration can be selected as desired by changing the values of the resistor 15 and the resistor 1B.

この方式によれば、ガス濃度がある設定した検知境界を
越えたときにはじめて警報を発生することになる。
According to this method, an alarm is generated only when the gas concentration exceeds a certain set detection boundary.

一方、ガス漏れが発生する場合、そのガス濃度は時間と
共に増加するので、その増加を検出すれば、ガス漏れの
早期発見にきわめて有効である。
On the other hand, when a gas leak occurs, the gas concentration increases with time, so detecting the increase is extremely effective for early detection of the gas leak.

ところが、従来の方式では、ガス漏れの経時的な増加は
検知しておらず、単に各時刻の検知量をある設定値と比
較して判定しているだけであり、素早く警報を出すため
には、不充分である。
However, the conventional method does not detect the increase in gas leakage over time, but simply compares the detected amount at each time with a certain set value. , is insufficient.

[発明が解決しようとする問題点] そこで1本発明の目的は、前記欠点を解消し、早期に確
実にガス漏れ警報を発生させることができるガス漏れ警
報装置を提供することにある。
[Problems to be Solved by the Invention] Accordingly, an object of the present invention is to provide a gas leak alarm device that can eliminate the above-mentioned drawbacks and generate a gas leak alarm early and reliably.

[問題点を解決するための手段] このような目的を達成するために、本発明では、ガス漏
れを検出する場合にガス濃度に対応したガス検出センサ
の出力値を記憶しておき、ガスの濃度が時間の経過によ
りある設定値以りに増加したときに警報を出すようにす
る。
[Means for Solving the Problems] In order to achieve such an object, in the present invention, when detecting a gas leak, the output value of the gas detection sensor corresponding to the gas concentration is stored, and the output value of the gas detection sensor is stored. An alarm is issued when the concentration increases over a certain set value over time.

すなわち、本発明の第−形態は、検出すべきガスの濃度
に対応した検知出力を得るガス漏れ検知手段と、検知手
段からの検知出力を基準電圧と比較する比較手段とを有
するガス漏れ警報装置において、検知手段からの検知出
力を記憶する手段と、その記憶された信号と所定時間経
過後の検知手段から得られる検知信号とを演算して両検
知信号間の増加分を取り出す演算手段と、その増加分が
予め定めた設定値を越えるか否かを判断する判断手段と
を具えたことを特徴とする。
That is, a third aspect of the present invention is a gas leak alarm device having a gas leak detection means for obtaining a detection output corresponding to the concentration of a gas to be detected, and a comparison means for comparing the detection output from the detection means with a reference voltage. means for storing the detection output from the detection means; a calculation means for calculating the stored signal and a detection signal obtained from the detection means after a predetermined period of time has elapsed to extract an increment between the two detection signals; The present invention is characterized by comprising a determining means for determining whether or not the increased amount exceeds a predetermined set value.

本発明の第2形態は、検出すべきガスの濃度に対応した
検知出力を得るガス漏れ検知手段と、検知手段からの検
知出力を基準電圧と比較する比較手段とを有するガス漏
れ警報装置において、検知手段からの検知出力を記憶す
る手段と、雪の記憶された信号と所定時間経過後の検知
手段から得られる検知信号とを演算して両検知信号間の
増加分を取り出す演算手段と、その増加分が予め定めた
設定値を越えるか否かを判断する判断手段と、比較手段
からの出力または判断手段からの出力のいずれかが発生
したときに警報を発生する手段とを具えたことを特徴と
する。
A second aspect of the present invention is a gas leak alarm device that includes a gas leak detection means for obtaining a detection output corresponding to the concentration of the gas to be detected, and a comparison means for comparing the detection output from the detection means with a reference voltage. means for storing the detection output from the detection means; a calculation means for calculating the stored signal of snow and the detection signal obtained from the detection means after a predetermined period of time has elapsed to extract an increment between the two detection signals; The present invention includes a determining means for determining whether the increase exceeds a predetermined set value, and a means for generating an alarm when either the output from the comparing means or the output from the determining means occurs. Features.

[作用] 本発明によれば、ある時刻でのガス濃度の検知出力を記
憶しておき、所定時間経過後の次の時刻でのガス濃度の
検知出力を減算するなど適宜の演算を施し、その増加分
がある設定値以上であれば警報を発生させることができ
るようにしたので、ガスの濃度がある絶対値以下であっ
ても、ガス濃度の増加が大きければ、早期にガス漏れを
検出でき、以てガス漏れの大事故を未然に防止すること
ができ、きわめて有効である。
[Operation] According to the present invention, the gas concentration detection output at a certain time is stored, and appropriate calculations are performed such as subtracting the gas concentration detection output at the next time after a predetermined period of time has elapsed. We made it possible to generate an alarm if the increase exceeds a certain set value, so even if the gas concentration is below a certain absolute value, if the increase in gas concentration is large, a gas leak can be detected early. This is extremely effective in preventing major gas leak accidents.

[実施例] 以下に、図面を参照して本発明の詳細な説明する。[Example] The present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

本発明の一実施例を第1図に示す。ここで、第2図と同
様の個所には同一符号を付してその詳細の説明は省略す
る。
An embodiment of the present invention is shown in FIG. Here, the same parts as in FIG. 2 are given the same reference numerals, and detailed explanation thereof will be omitted.

本例では、演算増幅器14の出力電圧をコンデンサ22
に蓄える。他方、パルス発生器21から所定時間間隔の
パルスを発生させ、そのパルスを逆並列に接続したトラ
ンジスタ23と24の各ベースに入力する。トランジス
タ23および24の逆接続されたコレクタとエミッタと
の接続点の一方をコンパレータ17の出力端子に接続し
、他方をコンデンサ25と演算増幅器2Bの負側入力端
子に接続する。コンデンサ22および25の他方の端子
を共通電位に接続する。コンパレータ28の正側入力端
子をコンパレーク17の出力端子に接続する。コンパレ
ータ26の出力をコンパレータ27の正側入力端子に接
続する。このコンパレータ27の負側入力端子には、ツ
ェナーダイオード9の両端に接続された抵抗28と28
による分圧器の出力端子を接続する。コンパレータ27
の出力端子をオアゲート用ダイオード30を介してトラ
ンジスタ18のベースに接続する。
In this example, the output voltage of the operational amplifier 14 is connected to the capacitor 22.
Store in. On the other hand, a pulse generator 21 generates pulses at predetermined time intervals, and the pulses are input to the bases of transistors 23 and 24 connected in antiparallel. One of the connection points between the reversely connected collectors and emitters of transistors 23 and 24 is connected to the output terminal of comparator 17, and the other is connected to capacitor 25 and the negative input terminal of operational amplifier 2B. The other terminals of capacitors 22 and 25 are connected to a common potential. The positive input terminal of the comparator 28 is connected to the output terminal of the comparator 17. The output of comparator 26 is connected to the positive input terminal of comparator 27. The negative input terminal of this comparator 27 is connected to resistors 28 and 28 connected across the Zener diode 9.
Connect the output terminals of the voltage divider. Comparator 27
The output terminal of the transistor 18 is connected to the base of the transistor 18 via an OR gate diode 30.

今1時刻t1にパルス発生器21からパルスが発生する
とする。この時、トランジスタ23および24が同時に
導通するため、コンデンサ22の電圧とコンデンサ25
の電圧は同じとなる。コンデンサ22の容量値をコンデ
ンサ25の容量値より一桁以ヒ大きく選定しておけば、
コンデンサ22の電圧値は時刻t1の時にコンデンサ2
5へ転送される。
Assume that a pulse is generated from the pulse generator 21 at time t1. At this time, since transistors 23 and 24 are conductive at the same time, the voltage of capacitor 22 and capacitor 25 are
The voltage will be the same. If the capacitance value of the capacitor 22 is selected to be at least one order of magnitude larger than the capacitance value of the capacitor 25,
The voltage value of the capacitor 22 is the voltage value of the capacitor 2 at time t1.
Transferred to 5.

コンデンサ25には、次にパルス発生器21からパルス
が発生する時刻t2までは、時刻計1の時の電圧値が保
持される。従って、コンデンサ22の電圧値としては、
ガス検出センサ11の電圧値に応じた電圧値が時々刻々
変化している。
The voltage value at the time of the time meter 1 is held in the capacitor 25 until time t2 when the pulse generator 21 generates the next pulse. Therefore, the voltage value of the capacitor 22 is:
The voltage value corresponding to the voltage value of the gas detection sensor 11 changes from time to time.

時刻t2になるまでの間にガスの量が増加し、コンパレ
ータ14の出力、すなわちコンデンサ22の出力が増加
し、コンデンサ22の電圧値とコンデンサ25の電圧値
との差を増幅する演算増幅器26の出力電圧値がコンパ
レータ27の負側の入力電圧値より大きくなると、qの
コンパレータ27の出力電圧はツェナーダイオード8の
電圧値近くまで上昇し、トランジスタ18が導通し、ブ
ザー20が鳴動する。
Until time t2, the amount of gas increases, the output of the comparator 14, that is, the output of the capacitor 22 increases, and the operational amplifier 26 that amplifies the difference between the voltage value of the capacitor 22 and the voltage value of the capacitor 25 increases. When the output voltage value becomes larger than the negative input voltage value of the comparator 27, the output voltage of the comparator 27 of q rises to near the voltage value of the Zener diode 8, the transistor 18 becomes conductive, and the buzzer 20 sounds.

このようにして、ガスの濃度の絶対値が境界値に達しな
くても、ガスの濃度の経時変化がある値より大きいこと
が検知されることにより、ガス漏れの警報を発生するこ
とができる。
In this way, even if the absolute value of the gas concentration does not reach the boundary value, a gas leak alarm can be generated by detecting that the change in gas concentration over time is greater than a certain value.

他方、時刻t2になるまでの間に、ガスの濃度の増加が
きわめて少ないかあるいはない場合には、演算増幅器2
6の出力電圧値はコンパレータ27の負の入力電圧値よ
り小さいので、コンパレータ27の出力電圧はほぼゼロ
であり、トランジスタ!9は非導通のままである。
On the other hand, if the increase in gas concentration is extremely small or non-existent until time t2, the operational amplifier 2
Since the output voltage value of the transistor !6 is smaller than the negative input voltage value of the comparator 27, the output voltage of the comparator 27 is almost zero, and the transistor ! 9 remains non-conducting.

この場合、時刻t2においてコンデンサ22の電圧値が
再びコンデンサ25へ転送され、このコンデンサ25に
は再び電圧値が保持される。この過程は、それ以降、パ
ルスの発生する時刻13.14の度毎に繰り返されるこ
とになる。
In this case, at time t2, the voltage value of the capacitor 22 is transferred again to the capacitor 25, and the voltage value is held in the capacitor 25 again. This process will be repeated every time a pulse occurs at time 13.14 from then on.

勿論、非常にわずかずつガス漏れがあり、濃度の増加分
を検知するためのパルス発生器21〜ダイオード30の
部分で検知できなくても、その増加量がある絶対値の濃
度を越えれば、演算増幅器14〜ブザー20から成る絶
対値検知部で、前述したようにしてガス漏れを検出でき
る。
Of course, even if there is a very small gas leak that cannot be detected by the pulse generator 21 to diode 30 for detecting the increase in concentration, if the increase exceeds a certain absolute value of concentration, the calculation will be performed. The absolute value detection section consisting of the amplifier 14 to the buzzer 20 can detect gas leakage as described above.

[発明の効果] 以上から明らかなように、本発明によれば、ある時刻で
のガス濃度の検知出力を記憶しておき、所定持回経過後
の次の時刻でのガス?aKの検知出力を減算するなど適
宜の演算を施し、その増加分がある設定値以上であれば
警報を発生させることができるようにしたので、ガスの
濃度がある絶対値以下であっても、ガス濃度の増加が大
きければ、早期にガス漏れを検出でき、以てガス漏れの
大事故を未然に防止することができ、きわめて有効であ
る。
[Effects of the Invention] As is clear from the above, according to the present invention, the detection output of the gas concentration at a certain time is memorized, and the gas concentration detection output at the next time after a predetermined cycle has elapsed is determined. Appropriate calculations such as subtracting the aK detection output are performed, and an alarm can be generated if the increase exceeds a certain set value, so even if the gas concentration is below a certain absolute value, If the increase in gas concentration is large, gas leakage can be detected at an early stage, thereby preventing major gas leakage accidents, which is extremely effective.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の一実施例を示す回路図、第2図は従来
例を示す回路図である。 l・・・商用電源、 2・・・トランス、 3〜6・・・ダイオード、 7◆・・コンデンサ、 8・・・抵抗、 9・・・ツェナーダイオード、 10・・・補償用センサ、 11・・・ガス検出センサ、 12・・・可変抵抗、 13・・・抵抗、 14・・・演算増幅器、 15 、 IEi・・・抵抗、 17・・・コンパレータ、 18・・・ダイオード。 19・・・トランジスタ、 20・・・ブザー、 21・・・パルス発生器・ 22.25・・・コンデンサ、 23 、24・・・トランジスタ、 26・・・演算増幅器、 28.29・・・抵抗、 27・・・コンパレータ、 30・・・ダイオード。 本イと7月1ζ施イダリの回シト図 第1図 4カー来イダリの 回路しn 第2図
FIG. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a circuit diagram showing a conventional example. l... Commercial power supply, 2... Transformer, 3-6... Diode, 7◆... Capacitor, 8... Resistor, 9... Zener diode, 10... Compensation sensor, 11. ... Gas detection sensor, 12... Variable resistor, 13... Resistor, 14... Operational amplifier, 15, IEi... Resistor, 17... Comparator, 18... Diode. 19... Transistor, 20... Buzzer, 21... Pulse generator, 22.25... Capacitor, 23, 24... Transistor, 26... Operational amplifier, 28.29... Resistor , 27... Comparator, 30... Diode. Figure 1 Circuit diagram of Idari and July 1

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1)検出すべきガスの濃度に対応した検知出力を得るガ
ス漏れ検知手段と、該検知手段からの検知出力を基準電
圧と比較する比較手段とを有するガス漏れ警報装置にお
いて、 前記検知手段からの検知出力を記憶する手段と、 その記憶された信号と所定時間経過後の前記検知手段か
ら得られる検知信号とを演算して両検知信号間の増加分
を取り出す演算手段と、その増加分が予め定めた設定値
を越えるか否かを判断する判断手段と を具えたことを特徴とするガス漏れ警報装置。 2)検出すべきガスの濃度に対応した検知出力を得るガ
ス漏れ検知手段と、該検知手段からの検知出力を基準電
圧と比較する比較手段とを有するガス漏れ警報装置にお
いて、 前記検知手段からの検知出力を記憶する手段と、 その記憶された信号と所定時間経過後の前記検知手段か
ら得られる検知信号とを演算して両検知信号間の増加分
を取り出す演算手段と、その増加分が予め定めた設定値
を越えるか否かを判断する判断手段と、 前記比較手段からの出力または前記判断手段からの出力
のいずれかが発生したときに警報を発生する手段と を具えたことを特徴とするガス漏れ警報装置。
[Scope of Claims] 1) In a gas leak alarm device having a gas leak detection means for obtaining a detection output corresponding to the concentration of a gas to be detected, and a comparison means for comparing the detection output from the detection means with a reference voltage. , means for storing the detection output from the detection means, and calculation means for calculating the stored signal and a detection signal obtained from the detection means after a predetermined time has elapsed to extract an increase between the two detection signals. , and determining means for determining whether the increase exceeds a predetermined set value. 2) A gas leak alarm device comprising a gas leak detection means for obtaining a detection output corresponding to the concentration of the gas to be detected, and a comparison means for comparing the detection output from the detection means with a reference voltage, comprising: means for storing a detection output; a calculation means for calculating an increment between the two detection signals by calculating the stored signal and a detection signal obtained from the detection means after a predetermined period of time has elapsed; The method is characterized by comprising a determining means for determining whether or not a predetermined set value is exceeded, and a means for generating an alarm when either the output from the comparing means or the output from the determining means occurs. Gas leak alarm device.
JP24063785A 1985-10-29 1985-10-29 Gas leak alarm Pending JPS62102393A (en)

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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5019398A (en) * 1973-01-13 1975-02-28

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