JP7052522B2 - Communication adapter and management server - Google Patents

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JP7052522B2 JP2018081497A JP2018081497A JP7052522B2 JP 7052522 B2 JP7052522 B2 JP 7052522B2 JP 2018081497 A JP2018081497 A JP 2018081497A JP 2018081497 A JP2018081497 A JP 2018081497A JP 7052522 B2 JP7052522 B2 JP 7052522B2
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Description

本発明は、通信アダプタ及び管理サーバに関し、より特定的には、温水機器(例えば、給湯器、マルチ給湯システム、浴槽内湯水の追い焚き装置、ろ過装置、又は、温水暖房機器等)を遠隔管理又は遠隔操作するための通信システムに用いられる、通信アダプタ及び管理サーバに関する。 The present invention relates to a communication adapter and a management server, and more specifically, remotely manages a hot water device (for example, a water heater, a multi-hot water supply system, a reheating device for hot water in a bathtub, a filtering device, a hot water heating device, etc.). Alternatively, it relates to a communication adapter and a management server used for a communication system for remote operation.

温水機器の一例であるマルチ給湯システムを監視対象とする遠隔監視システムが、国際公開第2017/068996号(特許文献1)に記載されている。特許文献1には、通信アダプタが、監視対象システムの情報を収集して遠隔管理装置へ送信する構成が記載されている。 A remote monitoring system for monitoring a multi-hot water supply system, which is an example of a hot water device, is described in International Publication No. 2017/06896 (Patent Document 1). Patent Document 1 describes a configuration in which a communication adapter collects information on a monitored system and transmits it to a remote management device.

特許文献1には、通信アダプタに、通信アダプタ及び監視対象システムの間の通信の異常検出機能と、通信アダプタ及び通信中継部(ルータ)の異常検出機能と、通信中継部及び遠隔管理装置の間の異常検出機能とを具備させる構成が記載されている。 In Patent Document 1, the communication adapter has an abnormality detection function for communication between the communication adapter and the monitored system, an abnormality detection function for the communication adapter and the communication relay unit (router), and between the communication relay unit and the remote management device. The configuration provided with the abnormality detection function of the above is described.

国際公開第2017/068996号International Publication No. 2017/068696

特許文献1の構成によれば、通信アダプタに具備された3個の異常検出機能のいずれが異常を検出したかによって、通信異常発生時の異常個所を容易に遠隔で特定することができる。一方で、特許文献1の構成によれば、通信アダプタに複数の異常検出機能を具備させる必要があるので、構成又は処理の複雑化が懸念される。 According to the configuration of Patent Document 1, it is possible to easily and remotely identify the abnormal location when a communication abnormality occurs, depending on which of the three abnormality detecting functions provided in the communication adapter detects the abnormality. On the other hand, according to the configuration of Patent Document 1, since it is necessary to equip the communication adapter with a plurality of abnormality detection functions, there is a concern that the configuration or processing may be complicated.

さらに、通常、管理サーバとの通信接続が完全に途絶えた場合には、完全な異常として、エラーメッセージが出力される一方で、一時的な通信不良が断続的に発生する等、サーバとの間での通信は確保されているものの、通信接続が不安定である状態をユーザが感知できないと、ユーザ利便性を損なうことが懸念される。 Furthermore, normally, when the communication connection with the management server is completely lost, an error message is output as a complete abnormality, but a temporary communication failure occurs intermittently with the server. However, if the user cannot detect the unstable state of the communication connection, there is a concern that the user convenience will be impaired.

この発明はこのような問題点を解決するためになされたものであって、この発明の目的は、通信網及び通信アダプタを経由した管理サーバ及び温水機器の間の通信システムにおいて、管理サーバに対する通信接続が不安定な状態を簡易に検知することである。 The present invention has been made to solve such a problem, and an object of the present invention is to communicate with a management server in a communication system between a management server and a hot water device via a communication network and a communication adapter. It is to easily detect a state where the connection is unstable.

本発明のある局面によれば、通信網に接続された管理サーバと、温水機器との間の通信を中継するための通信アダプタは、第1の通信部と、第2の通信部と、第1及び第2の通信部を制御する制御部とを備える。第1の通信部は、通信網と接続されたルータを経由して管理サーバとの間で情報を送受信する。第2の通信部は、温水機器との間で通信線を経由して情報を送受信する。制御部は、第1の通信部から管理サーバに対する通信接続が不確立になると管理サーバに対して再接続するように第1の通信部を制御する。さらに、制御部は、再接続の回数を計数するとともに、計数された再接続回数を示す情報を第1の通信部によって管理サーバに対して送信する。 According to a certain aspect of the present invention, the communication adapter for relaying the communication between the management server connected to the communication network and the hot water device includes the first communication unit, the second communication unit, and the second communication unit. It includes a control unit that controls the first and second communication units. The first communication unit transmits / receives information to / from the management server via a router connected to the communication network. The second communication unit transmits / receives information to / from the hot water device via a communication line. The control unit controls the first communication unit so as to reconnect to the management server when the communication connection from the first communication unit to the management server is unestablished. Further, the control unit counts the number of reconnections and transmits information indicating the counted number of reconnections to the management server by the first communication unit.

この発明の他のある局面によれば、通信網及び通信アダプタを経由して温水機器との間で通信する管理サーバは、異常検知部を備える。通信アダプタは、通信線を経由して温水機器との間で情報を送受信するとともに、通信網と接続されたルータを経由して管理サーバとの間で情報を送受信する。さらに、通信アダプタは、管理サーバに対する通信接続が不確立になると管理サーバに対して再接続し、かつ、再接続の回数を計数するとともに、計数された再接続回数を示す情報を管理サーバに対して送信する。異常検知部は、送信された再接続回数に基づいて、通信アダプタ及び管理サーバの間の通信接続が不安定である異常を検知する。 According to another aspect of the present invention, the management server that communicates with the hot water device via the communication network and the communication adapter includes an abnormality detection unit. The communication adapter sends and receives information to and from the hot water device via the communication line, and also sends and receives information to and from the management server via the router connected to the communication network. Further, the communication adapter reconnects to the management server when the communication connection to the management server becomes unestablished, counts the number of reconnections, and outputs information indicating the counted number of reconnections to the management server. And send. The abnormality detection unit detects an abnormality in which the communication connection between the communication adapter and the management server is unstable based on the number of times of reconnection transmitted.

上記通信アダプタ及び管理サーバによれば、通信アダプタが管理サーバに対する通信接続が確立されなくなると自動的に管理サーバに対して再接続する構成において、再接続回数を通信アダプタから管理サーバへ送信することによって、再接続回数に基づいて管理サーバに対する通信接続の不良を簡易に検知することができる。 According to the above communication adapter and management server, the number of reconnections is transmitted from the communication adapter to the management server in a configuration in which the communication adapter automatically reconnects to the management server when the communication connection to the management server is no longer established. Therefore, it is possible to easily detect a defective communication connection to the management server based on the number of reconnections.

本発明によれば、通信網及び通信アダプタを経由した管理サーバ及び温水機器の間の通信システムにおいて、管理サーバに対する通信接続が不安定な状態を簡易に検知することができる。 According to the present invention, in a communication system between a management server and a hot water device via a communication network and a communication adapter, it is possible to easily detect a state in which the communication connection to the management server is unstable.

本実施の形態に従う通信システムが適用される温水機器の遠隔管理システムの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the configuration example of the remote management system of the hot water equipment to which the communication system according to this embodiment is applied. 図1に示されたクラウドサーバ及びアプリケーションサーバを構成するサーバ装置の概略構成図である。It is a schematic block diagram of the server apparatus constituting the cloud server and the application server shown in FIG. 1. 図1に示された通信アダプタの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the communication adapter shown in FIG. 実施の形態1に係る通信システムにおける管理サーバ及び通信アダプタの間の通信接続のシーケンス図である。It is a sequence diagram of the communication connection between the management server and the communication adapter in the communication system which concerns on Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る通信システムにおけるサーバによる通信接続安定度の評価のための制御処理を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining the control process for evaluation of the communication connection stability by the server in the communication system which concerns on Embodiment 1. FIG. 実施の形態2に係る通信システムにおける管理サーバ及び通信アダプタの間の通信接続のシーケンス図である。It is a sequence diagram of the communication connection between the management server and the communication adapter in the communication system which concerns on Embodiment 2. FIG. 実施の形態2に係る通信システムにおけるサーバによる通信接続安定度の評価のための制御処理を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining the control process for evaluation of the communication connection stability by the server in the communication system which concerns on Embodiment 2. FIG. 実施の形態2の変形例に係る通信システムにおけるサーバによる通信接続安定度の評価のための制御処理を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining the control process for evaluation of the communication connection stability by the server in the communication system which concerns on the modification of Embodiment 2. 実施の形態3に係る通信システムにおける管理サーバ及び通信アダプタの間の通信接続のシーケンス図である。It is a sequence diagram of the communication connection between the management server and the communication adapter in the communication system which concerns on Embodiment 3. FIG. 実施の形態3に係る通信システムにおけるサーバによる通信接続安定度の評価のための制御処理を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining the control process for evaluation of the communication connection stability by the server in the communication system which concerns on Embodiment 3. FIG.

以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下では図中の同一又は相当部分には同一符号を付してその説明は原則的に繰返さないものとする。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In the following, the same or corresponding parts in the figure are designated by the same reference numerals and the explanations will not be repeated in principle.

[実施の形態1]
図1は、本実施の形態に従う通信システムが適用される温水機器の遠隔管理システムの構成例を示すブロック図である。
[Embodiment 1]
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a remote management system for hot water equipment to which a communication system according to the present embodiment is applied.

図1を参照して、実施の形態1に係る通信システム10は、通信網(代表的には、インターネット)を経由した温水機器100の遠隔管理のために、管理センター20及びサポートセンター70と、通信アダプタ40と、無線LANルータ60とを備える。 Referring to FIG. 1, the communication system 10 according to the first embodiment includes a management center 20 and a support center 70 for remote management of a hot water device 100 via a communication network (typically, the Internet). It includes a communication adapter 40 and a wireless LAN router 60.

温水機器100は、給湯器101と、給湯器101の運転操作指令を入力するためのリモートコントローラ(以下、単に「リモコン」とも称する)150とを含む。なお、温水機器100は、給湯器101に代えて、マルチ給湯システム、浴槽内湯水の追い焚き装置、ろ過装置、又は、温水暖房機器を含んで構成されてもよい。給湯器101は、コントローラ110を含む。コントローラ110は、代表的にはマイクロコンピュータによって構成される。 The water heater 100 includes a water heater 101 and a remote controller (hereinafter, also simply referred to as “remote controller”) 150 for inputting an operation command of the water heater 101. The hot water device 100 may be configured to include a multi-hot water supply system, a reheating device for hot water in a bathtub, a filtration device, or a hot water heating device instead of the water heater 101. The water heater 101 includes a controller 110. The controller 110 is typically configured by a microcomputer.

通信アダプタ40は、給湯器101とともに、屋外、例えば住宅の外壁の周辺やガレージ等に設置することができる。或いは、通信アダプタ40は、室内に配置されてもよい。又、リモコン150については、屋外のみ、屋内のみ、及び、屋内及び屋外のいずれに配置することも可能である。通信アダプタ40は、屋内等に配置された無線LAN(Local Area Network)ルータ60との間で、所定の通信プロトコル(例えばIEEE802.11n等)で通信するための無線通信機能を有する。なお、通信アダプタ40の詳細については、後程説明する。 The communication adapter 40 can be installed outdoors, for example, around the outer wall of a house, in a garage, or the like, together with the water heater 101. Alternatively, the communication adapter 40 may be arranged indoors. Further, the remote controller 150 can be arranged only outdoors, only indoors, and indoors or outdoors. The communication adapter 40 has a wireless communication function for communicating with a wireless LAN (Local Area Network) router 60 arranged indoors or the like by a predetermined communication protocol (for example, IEEE802.11n or the like). The details of the communication adapter 40 will be described later.

無線LANルータ60は、インターネットに接続されており、無線LANの親機として機能することにより、複数台の無線LAN子機を無線接続することも可能である。通信アダプタ40は、無線LAN子機としても動作可能であり、無線LANルータ60との通信接続(無線リンク)が確立されると、無線LANルータ60を介してインターネットに接続することが可能である。 The wireless LAN router 60 is connected to the Internet, and by functioning as a master unit of the wireless LAN, it is possible to wirelessly connect a plurality of wireless LAN slave units. The communication adapter 40 can also operate as a wireless LAN slave unit, and once a communication connection (wireless link) with the wireless LAN router 60 is established, it is possible to connect to the Internet via the wireless LAN router 60. ..

さらに、スマートフォン30及びタブレット端末80は、無線LANルータ60との無線リンクが確立されると、無線LANルータ60を介してインターネットに接続することが可能である。あるいは、スマートフォン30及びタブレット端末80は、無線LANルータ60を経由したインターネット接続が不可の場合には、4G回線や3G回線などの移動体通信網を介してインターネット網に接続するように構成されている。 Further, the smartphone 30 and the tablet terminal 80 can be connected to the Internet via the wireless LAN router 60 once the wireless link with the wireless LAN router 60 is established. Alternatively, the smartphone 30 and the tablet terminal 80 are configured to connect to the Internet network via a mobile communication network such as a 4G line or a 3G line when the Internet connection via the wireless LAN router 60 is not possible. There is.

温水機器100を構成する給湯器101及びリモコン150は、通信線50によって、通信アダプタ40と接続される。これにより、温水機器100(給湯器101及びリモコン150)は、通信アダプタ40との間で、双方向にデータを送受信可能である。また、リモコン150及び給湯器101の間でも、通信線50を経由して、双方向にデータが送受信される。 The water heater 101 and the remote controller 150 constituting the hot water device 100 are connected to the communication adapter 40 by the communication line 50. As a result, the hot water device 100 (water heater 101 and remote controller 150) can send and receive data in both directions to and from the communication adapter 40. Further, data is transmitted and received bidirectionally between the remote controller 150 and the water heater 101 via the communication line 50.

通信線50には、例えば、2心通信線を用いることができる。以下では、通信線50について、2心通信線50とも称する。給湯器101が、商用系統等の外部電源15からの供給電力を外部機器用の電源電圧に変換して2心通信線50に出力するよう構成することにより、リモコン150及び通信アダプタ40の動作電源を、給湯器101から供給することが可能である。この場合には、2心通信線50において、通信データは電源電圧に重畳させることができる。 For the communication line 50, for example, a two-core communication line can be used. Hereinafter, the communication line 50 is also referred to as a two-core communication line 50. The water heater 101 is configured to convert the power supplied from the external power source 15 of a commercial system or the like into a power supply voltage for an external device and output it to the 2-core communication line 50, whereby the operating power supply of the remote controller 150 and the communication adapter 40 is used. Can be supplied from the water heater 101. In this case, the communication data can be superimposed on the power supply voltage on the 2-core communication line 50.

さらに、温水機器の遠隔管理システムでは、管理センター20及びサポートセンター70が、インターネット及び通信システム10を経由して、温水機器100と通信接続される。管理センター20は、クラウドサーバ21a及びアプリケーションサーバ21bを含む。クラウドサーバ21a及びアプリケーションサーバ21bは、インターネット網もしくは専用回線を介して相互に通信可能に接続されており、互いに連携して各種サービスを提供することができる。 Further, in the remote management system for the hot water device, the management center 20 and the support center 70 are communicated and connected to the hot water device 100 via the Internet and the communication system 10. The management center 20 includes a cloud server 21a and an application server 21b. The cloud server 21a and the application server 21b are connected to each other so as to be able to communicate with each other via an Internet network or a dedicated line, and can provide various services in cooperation with each other.

図2は、クラウドサーバ21a及びアプリケーションサーバ21bを構成するサーバ装置21の概略構成図である。 FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the server device 21 constituting the cloud server 21a and the application server 21b.

図2を参照して、サーバ装置21は、装置全体を制御するためのCPU(Central Processing Unit)25と、CPU25と接続された、通信ユニット26及びメモリ27と、表示部28とを含む。通信ユニット26は、通信網(インターネット)に接続された通信によって、他の機器又はサーバと通信する機能を有する。表示部28は、ディスプレイ画面によって構成される。 With reference to FIG. 2, the server device 21 includes a CPU (Central Processing Unit) 25 for controlling the entire device, a communication unit 26 and a memory 27 connected to the CPU 25, and a display unit 28. The communication unit 26 has a function of communicating with another device or a server by communication connected to a communication network (Internet). The display unit 28 is composed of a display screen.

メモリ27は、例えば、CPU25で実行されるプログラムを記憶するためのメモリであるROM(Read Only Memory)27a、CPU25でプログラムを実行する際の作業領域となったり計算値を記憶したりするためのメモリであるRAM(Random Access Memory)27b、及び、大型の記憶装置の一例としてのHDD(Hard Disk Drive)27cを含む。サーバ装置21は、一般的なコンピュータに相当する機能を有して構成することができる。サーバ装置21は、操作入力を受け付けるための操作部をさらに含んでもよい。 The memory 27 is, for example, a ROM (Read Only Memory) 27a which is a memory for storing a program executed by the CPU 25, a work area when the program is executed by the CPU 25, or a memory for storing a calculated value. It includes a RAM (Random Access Memory) 27b, which is a memory, and an HDD (Hard Disk Drive) 27c as an example of a large storage device. The server device 21 can be configured to have a function equivalent to that of a general computer. The server device 21 may further include an operation unit for receiving an operation input.

再び図1を参照して、クラウドサーバ21aは、主として、家庭や宿泊施設等に設置された多数の通信アダプタ40が常時接続されて、これらの通信アダプタ40との間で通信することにより、家庭及び各宿泊施設等の各顧客の温水機器100の各種情報を収集するとともに管理する。例えば、収集する情報には、単位時間毎の給湯量及び消費燃料量、給湯温度、並びに、各温水機器100で発生したエラー情報等を含むことができる。 With reference to FIG. 1 again, the cloud server 21a is mainly connected to a large number of communication adapters 40 installed in homes, accommodation facilities, etc. at all times, and communicates with these communication adapters 40 at home. And various information of the hot water equipment 100 of each customer such as each accommodation facility is collected and managed. For example, the information to be collected can include the amount of hot water supplied and the amount of fuel consumed per unit time, the hot water supply temperature, error information generated in each hot water device 100, and the like.

アプリケーションサーバ21bは、各家庭及び各宿泊施設等の多数のユーザのための多数のユーザアカウントを管理するとともに、ユーザが保有するスマートフォン(図示せず)等の操作端末からのログインを受け付けて、ユーザが所有する操作端末に対して各種サービスを提供する。 The application server 21b manages a large number of user accounts for a large number of users such as each home and each accommodation facility, and accepts a login from an operation terminal such as a smartphone (not shown) owned by the user to be a user. Provides various services to the operation terminals owned by.

好ましくは、アプリケーションサーバ21bが提供するサービスを利用するための専用アプリケーションソフトウェアをスマートフォンにインストールして、該アプリケーションソフトウェアからログイン操作及びログイン後の各種操作を行えるようにすることができる。あるいは、Webベースのサービス提供を行うことにより、適宜のWebブラウザを用いてログインその他の操作を行えるようにすることもできる。 Preferably, the dedicated application software for using the service provided by the application server 21b can be installed on the smartphone so that the application software can perform a login operation and various operations after the login. Alternatively, by providing a Web-based service, it is possible to perform login and other operations using an appropriate Web browser.

なお、アプリケーションサーバ21bは、スマートフォン等のユーザ端末に対するアプリケーションサービスのみを提供するものとし、ユーザアカウントを含む顧客情報はさらに別の顧客情報管理センターによって管理するよう構成することも可能である。あるいは、クラウドサーバ21a及びアプリケーションサーバ21bは、一体化されたサーバ装置により構成されてもよい。 The application server 21b is configured to provide only the application service to the user terminal such as a smartphone, and the customer information including the user account can be configured to be managed by another customer information management center. Alternatively, the cloud server 21a and the application server 21b may be configured by an integrated server device.

クラウドサーバ21a及びアプリケーションサーバ21bによって提供するサービスは適宜必要に応じて設計することができる。例えば、接続機器確認サービス、運転情報収集管理サービス、エラー監視サービス、メンテナンスモニタサービス等を提供することができる。 The services provided by the cloud server 21a and the application server 21b can be appropriately designed as needed. For example, it is possible to provide a connected device confirmation service, an operation information collection management service, an error monitoring service, a maintenance monitoring service, and the like.

接続機器確認サービスによれば、後述する通信アダプタ40に接続されている温水機器100の機種やシステム構成を確認することができる。また、通信アダプタ40が温水機器100から収集した情報に基づいて、サーバ側で機種やシステム構成を判別することができる。 According to the connected device confirmation service, it is possible to confirm the model and system configuration of the hot water device 100 connected to the communication adapter 40 described later. Further, the model and the system configuration can be determined on the server side based on the information collected by the communication adapter 40 from the hot water device 100.

運転情報収集管理サービスによれば、単位時間毎(例えば1時間毎)に定期的に温水機器100の運転情報を、通信アダプタ40から収集して管理することができる。収集する運転情報は任意であるが、例えば、単位時間毎の累積給湯量又は累積消費燃料量を収集することができる。収集された運転情報は、ビッグデータ解析による開発資料の作成に利用することも可能である。 According to the operation information collection and management service, the operation information of the hot water device 100 can be periodically collected and managed from the communication adapter 40 every unit time (for example, every hour). The operation information to be collected is arbitrary, but for example, the cumulative hot water supply amount or the cumulative fuel consumption amount for each unit time can be collected. The collected driving information can also be used to create development materials by big data analysis.

エラー監視サービスによれば、温水機器100でエラーが発生した場合に、当該エラーに関する情報を通信アダプタ40から取得して、サポートセンター70の端末71に対して、或いは、ユーザのメールアドレス宛にエラー通知を行うことができる。 According to the error monitoring service, when an error occurs in the hot water device 100, the information about the error is acquired from the communication adapter 40, and the error is sent to the terminal 71 of the support center 70 or to the user's e-mail address. Notifications can be made.

メンテナンスモニタサービスによれば、温水機器100の修理作業を行う場合等に、温水機器100の動作状況をリアルタイムでモニタリングすることができる。具体的には、クラウドサーバ21aに通信接続した現場作業員用のタブレット端末80等によって、指定した通信アダプタ40に接続された温水機器100の動作状況をリアルタイムでモニタリングすることが可能である。 According to the maintenance monitor service, the operating status of the hot water device 100 can be monitored in real time when the hot water device 100 is repaired or the like. Specifically, it is possible to monitor the operating status of the hot water device 100 connected to the designated communication adapter 40 in real time by a tablet terminal 80 or the like for field workers who is communication-connected to the cloud server 21a.

温水機器の遠隔管理システムにおいて、温水機器100の遠隔操作サービスをさらに提供することも可能である。例えば、サポートセンター70の端末71、スマートフォン30及びタブレット端末80から、温水機器100の所定の操作、例えば、給湯運転スイッチのオン/オフの切替操作及び給湯設定温度の変更操作等を通信網(インターネット)経由で行うことが可能である。この際に、ユーザによる遠隔操作は、スマートフォン(図示せず)等からアプリケーションサーバ21bにログインすることによって実行可能となる運用とすることができる。また、遠隔管理システムのサービスの一環として、ログインした状態で通信アダプタ40から収集した運転情報を、スマートフォン30及びタブレット端末80等で閲覧できるように表示することも可能である。 In the remote management system of the hot water device, it is also possible to further provide the remote control service of the hot water device 100. For example, from the terminal 71 of the support center 70, the smartphone 30 and the tablet terminal 80, a predetermined operation of the hot water device 100, for example, an on / off switching operation of the hot water supply operation switch, an operation of changing the hot water supply set temperature, and the like can be performed on the communication network (Internet). ) Can be used. At this time, the remote control by the user can be executed by logging in to the application server 21b from a smartphone (not shown) or the like. Further, as a part of the service of the remote management system, it is also possible to display the driving information collected from the communication adapter 40 while logged in so that it can be viewed on the smartphone 30, the tablet terminal 80, or the like.

上述した各種サービスは、通信システム10による、管理センター20(以下、管理サーバ20とも称する)及び温水機器100の間でのデータ通信によって可能となる。 The various services described above are enabled by data communication between the management center 20 (hereinafter, also referred to as the management server 20) and the hot water device 100 by the communication system 10.

図3は、通信アダプタ40の構成例を示すブロック図である。
図3を参照して、通信アダプタ40は、制御部41と、通信ユニット42,43と、電源回路44と、メモリ45と、アンテナ47と、コネクタ48と、電波強度測定部49とを含む。コネクタ48には、図1に示された通信線50(2心通信線)が接続される。
FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the communication adapter 40.
With reference to FIG. 3, the communication adapter 40 includes a control unit 41, communication units 42, 43, a power supply circuit 44, a memory 45, an antenna 47, a connector 48, and a radio field intensity measuring unit 49. The communication line 50 (2-core communication line) shown in FIG. 1 is connected to the connector 48.

制御部41は、CPU41a及びインターフェイス(I/F)41bを含むマイクロコンピュータによって構成することができる。通信ユニット42は、コネクタ48に接続された2心通信線50を経由して、コントローラ110及びリモコン150の間で双方向にデータを送受信することによって情報を授受できるように構成される。 The control unit 41 can be configured by a microcomputer including a CPU 41a and an interface (I / F) 41b. The communication unit 42 is configured to be able to exchange information by transmitting and receiving data in both directions between the controller 110 and the remote controller 150 via the two-core communication line 50 connected to the connector 48.

通信ユニット43は、アンテナ47を経由した無線通信によって、無線LANルータ60との間で双方向にデータを送受信することによって情報を授受できるように構成される。電源回路44は、コネクタ48に接続された2心通信線50から電力供給を受けて、通信アダプタ40内の各要素の動作電源電圧を生成する。 The communication unit 43 is configured to be able to exchange information by transmitting and receiving data in both directions to and from the wireless LAN router 60 by wireless communication via the antenna 47. The power supply circuit 44 receives power from the two-core communication line 50 connected to the connector 48 to generate an operating power supply voltage for each element in the communication adapter 40.

メモリ45は、ROM45a及びRAM45bを有する。例えば、ROM45aには、通信アダプタ40の動作を制御するためのプログラムが格納されており、制御部41は、起動処理時において、ROM45aに格納されたプログラムを読出してRAM45bに展開する。制御部41は、RAM45bに展開されたプログラムを実行して通信アダプタ40の動作を制御する。又、図3では、メモリ45及び制御部41を別個の要素として表記したが、メモリ45の一部又は全部について、制御部41に内蔵することも可能である。 The memory 45 has a ROM 45a and a RAM 45b. For example, a program for controlling the operation of the communication adapter 40 is stored in the ROM 45a, and the control unit 41 reads the program stored in the ROM 45a and expands it in the RAM 45b at the time of startup processing. The control unit 41 executes a program expanded in the RAM 45b to control the operation of the communication adapter 40. Further, in FIG. 3, the memory 45 and the control unit 41 are shown as separate elements, but it is also possible to incorporate a part or all of the memory 45 in the control unit 41.

電波強度測定部49は、アンテナ47で受信された電波の強度(例えば、RSSI:Received Signal Strength Indicator)を測定する。電波強度測定部49によって測定されたRSSIは、制御部41へ伝送される。 The radio wave strength measuring unit 49 measures the strength of the radio wave received by the antenna 47 (for example, RSSI: Received Signal Strength Indicator). The RSSI measured by the radio field strength measuring unit 49 is transmitted to the control unit 41.

通信アダプタ40は、通信ユニット43を用いて、通信網(インターネット)を経由して管理サーバ20の通信ユニット26との間で通信することができる。これにより、通信アダプタ40は、上記運転情報収集管理サービスのための温水機器100の運転情報を、定期的に管理センター20へ送信することができる。一方で、管理センター20も通信アダプタ40に対して、データ及び情報を送信することができる。このように、中継装置として設けられた通信アダプタ40を用いて、温水機器100及び管理サーバ20の間で遠隔管理システムを構成するためのデータ通信を実行することができる。 The communication adapter 40 can communicate with the communication unit 26 of the management server 20 via the communication network (Internet) by using the communication unit 43. As a result, the communication adapter 40 can periodically transmit the operation information of the hot water device 100 for the operation information collection and management service to the management center 20. On the other hand, the management center 20 can also transmit data and information to the communication adapter 40. In this way, the communication adapter 40 provided as the relay device can be used to execute data communication for configuring the remote management system between the hot water device 100 and the management server 20.

図1及び図3の構成において、通信ユニット43は「第1の通信部」の一実施例に対応し、通信ユニット42は「第2の通信部」の一実施例に対応し、電波強度測定部49は「測定部」の一実施例に対応する。 In the configurations of FIGS. 1 and 3, the communication unit 43 corresponds to one embodiment of the "first communication unit", and the communication unit 42 corresponds to one embodiment of the "second communication unit", and the radio field intensity is measured. The unit 49 corresponds to an embodiment of the “measurement unit”.

次に、実施の形態1に係る通信システム10での通信アダプタ40による管理サーバ20との間の接続管理について説明する。 Next, connection management with the management server 20 by the communication adapter 40 in the communication system 10 according to the first embodiment will be described.

図4は、実施の形態1に係る通信システム10における管理サーバ20及び通信アダプタ40の間の通信接続のシーケンス図である。 FIG. 4 is a sequence diagram of communication connections between the management server 20 and the communication adapter 40 in the communication system 10 according to the first embodiment.

図4を参照して、通信アダプタ40は、設置工事時における初期設定において、2心通信線50の接続によって電源供給が開始されると、温水機器100との間での通信接続を確立するとともに、通信C1aにより、管理サーバ20との通信接続を確立するための管理サーバ20への接続要求を送信する。この初期設定の際の通信接続の確立時に、温水機器100及び通信システム10のユーザを特定することができる。尚、設置工事の完了後においても、通信C1aは、電源供給が停止されている状態から、電源供給が開始される毎に自動的に起動することができる。 With reference to FIG. 4, the communication adapter 40 establishes a communication connection with the hot water device 100 when the power supply is started by the connection of the two-core communication line 50 in the initial setting at the time of installation work. , Communication C1a transmits a connection request to the management server 20 for establishing a communication connection with the management server 20. At the time of establishing the communication connection at the time of this initial setting, the user of the hot water device 100 and the communication system 10 can be specified. Even after the installation work is completed, the communication C1a can be automatically started every time the power supply is started from the state where the power supply is stopped.

管理サーバ20は、通信アダプタ40からの接続要求(通信C1a)を受信すると、通信C1bにより、当該接続要求に対する応答通知を通信アダプタ40へ送信する。当該応答通知は、例えば、管理サーバ20での認証処理のための識別情報を含む。このような通信C1a及びC1bを含む初期通信C1により、管理サーバ20及び通信アダプタ40の間の通信接続が確立された状態が形成される。尚、図示を省略しているが、上述のように、管理サーバ20及び通信アダプタ40の間の各通信は、無線LANルータ60を経由して送受信される。 When the management server 20 receives the connection request (communication C1a) from the communication adapter 40, the management server 20 transmits a response notification to the connection request to the communication adapter 40 by the communication C1b. The response notification includes, for example, identification information for authentication processing in the management server 20. The initial communication C1 including the communication C1a and C1b forms a state in which the communication connection between the management server 20 and the communication adapter 40 is established. Although not shown, as described above, each communication between the management server 20 and the communication adapter 40 is transmitted / received via the wireless LAN router 60.

通信接続の確立後、通信アダプタ40は、2心通信線50を経由して、温水機器100の状態情報を収集する。上述のように、当該状態情報には、単位時間毎の給湯量及び消費燃料量、給湯温度、並びに、エラー情報等を含むことができる。 After establishing the communication connection, the communication adapter 40 collects the state information of the hot water device 100 via the two-core communication line 50. As described above, the state information can include the amount of hot water supplied and the amount of fuel consumed per unit time, the hot water supply temperature, error information, and the like.

通信アダプタ40は、一定周期(T2)で、管理サーバ20との間で、温水機器100の状態情報を送信するための定期通信C10を実行する。例えば、図4に示されるように、時刻txでの定期通信C10Aから、予め定められた時間T2が経過した時刻tyにおいて、次の定期通信C10Bが実行される。定期通信C10Bでは、前回の定期通信C10Aの後に収集された温水機器100の状態情報を含む情報が、通信アダプタ40から管理サーバ20へ送信される。各定期通信C10において、通信アダプタ40からは送信情報を含む定期通知要求C11が管理サーバ20へ送信される。一方で、管理サーバ20からは、上記情報の正常な受信を知らせるための定期通知応答C12が、通信アダプタ40へ返信される。すなわち、定期通知要求C11は、定期通信C10AにおけるC11A及び定期通信C10BにおけるC11Bを包括するものであり、同様に、定期通知応答C12は、定期通信C10AにおけるC12A及び定期通信C10BにおけるC12Bを包括するものである。例えば、T2は、1時間程度に設定することができる。 The communication adapter 40 executes periodic communication C10 for transmitting the state information of the hot water device 100 with the management server 20 at a fixed cycle (T2). For example, as shown in FIG. 4, the next periodic communication C10B is executed at the time ty when the predetermined time T2 has elapsed from the periodic communication C10A at the time tx. In the periodic communication C10B, information including the status information of the hot water device 100 collected after the previous periodic communication C10A is transmitted from the communication adapter 40 to the management server 20. In each periodic communication C10, the communication adapter 40 transmits a periodic notification request C11 including transmission information to the management server 20. On the other hand, the management server 20 returns a periodic notification response C12 for notifying the normal reception of the above information to the communication adapter 40. That is, the periodic notification request C11 includes C11A in the periodic communication C10A and C11B in the periodic communication C10B, and similarly, the periodic notification response C12 includes C12A in the periodic communication C10A and C12B in the periodic communication C10B. Is. For example, T2 can be set to about 1 hour.

通信アダプタ40及び管理サーバ20の間では、上記定期通信に加えて、定期通信よりも短い周期で、通信接続の正常な確立が継続していることを確認するための通信(例えば、ハートビート通信)が実行される。例えば、ハートビート通信は、定期通信C10の周期に相当する時間T2よりも短い時間T1毎に実行される。例えば、時間T1は、1分程度に設定することができる。このように、T1は「第1の時間」に対応し、T2は「第2の時間」に対応する。 Between the communication adapter 40 and the management server 20, in addition to the above-mentioned periodic communication, communication for confirming that the normal establishment of the communication connection is continued at a shorter cycle than the periodic communication (for example, heartbeat communication). ) Is executed. For example, the heartbeat communication is executed every time T1 shorter than the time T2 corresponding to the cycle of the periodic communication C10. For example, the time T1 can be set to about 1 minute. In this way, T1 corresponds to the "first time" and T2 corresponds to the "second time".

通信アダプタ40は、ハートビート通信毎に、処理P11により、管理サーバ20との通信接続が正常に確立されているかを確認し、通信接続が切れている場合には(P11のNO判定時)、処理P12により、管理サーバ20に対して、再接続要求を送信する。通信アダプタ40は、再接続要求に対する応答が返信されると、処理P13により、再接続回数のカウント値CNTを1増加させる。 The communication adapter 40 confirms whether the communication connection with the management server 20 is normally established by the process P11 for each heartbeat communication, and if the communication connection is disconnected (when NO determination of P11). The reconnection request is transmitted to the management server 20 by the process P12. When the response to the reconnection request is returned, the communication adapter 40 increments the count value CNT of the number of reconnections by the process P13.

一方で、管理サーバ20との通信接続が切れていない場合(P11のYES判定時)には、処理P12及びP13はスキップされるので、カウント値CNTは維持される。尚、処理P12での再接続要求に対して管理サーバ20からの応答が返信されない場合には、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間での通信接続の確立が不能になっており、管理サーバ20との接続が途絶えた状態であるので、ユーザに対してエラーが報知される。 On the other hand, when the communication connection with the management server 20 is not cut off (when the determination of YES in P11), the processes P12 and P13 are skipped, so that the count value CNT is maintained. If the response from the management server 20 is not returned in response to the reconnection request in the process P12, it is impossible to establish a communication connection between the communication adapter 40 and the management server 20, and the management server 20 cannot be established. Since the connection with the server is lost, the user is notified of the error.

処理P11~P13を含む処理P10は、ハートビート通信毎に、すなわち、時間T1の経過毎に周期的に実行される。これにより、通信アダプタ40は、管理サーバ20に対する通信接続が不確立になると管理サーバ20に対して自動的に再接続することができる。再接続の回数を計数するカウント値CNTは、定期通信C10毎に、温水機器100の状態情報とともに、通信アダプタ40から管理サーバ20へ送信される。 The process P10 including the processes P11 to P13 is periodically executed for each heartbeat communication, that is, for each elapse of time T1. As a result, the communication adapter 40 can automatically reconnect to the management server 20 when the communication connection to the management server 20 becomes unestablished. The count value CNT for counting the number of reconnections is transmitted from the communication adapter 40 to the management server 20 together with the status information of the hot water device 100 for each periodic communication C10.

さらに、通信アダプタ40は、定期通信C10によるカウント値CNTの送信後、処理P20により、カウント値CNT=0にクリアする。この結果、通信アダプタ40は、定期通信C10毎に一定時間T2内における、管理サーバ20への再接続回数を、定期的に管理サーバ20へ送信することができる。例えば、定期通信C10Bでは、前回の定期通信C10Aを起点として、時間T2が経過するまでの期間内における再接続回数が送信される。管理サーバ20では、通信アダプタ40から定期的に送信される再接続回数に基づいて、管理サーバ20への接続安定度を評価することができる。すなわち、定期通信そのものは確立されており、通信不良によるエラーメッセージが出力されない場合にも、サーバ接続の安定度を評価することができる。 Further, the communication adapter 40 clears the count value CNT to 0 by the process P20 after the count value CNT is transmitted by the periodic communication C10. As a result, the communication adapter 40 can periodically transmit the number of reconnections to the management server 20 within T2 for each periodic communication C10 to the management server 20. For example, in the periodic communication C10B, the number of reconnections within the period until the time T2 elapses from the previous periodic communication C10A is transmitted. The management server 20 can evaluate the connection stability to the management server 20 based on the number of reconnections periodically transmitted from the communication adapter 40. That is, the periodic communication itself is established, and the stability of the server connection can be evaluated even when an error message due to a communication failure is not output.

図5は、管理サーバ20による通信接続安定度を評価するための制御処理を説明するフローチャートである。図5に示された制御処理は、管理サーバ20及び通信アダプタ40の間の定期通信毎に、CPU25によって実行することができる。 FIG. 5 is a flowchart illustrating a control process for evaluating the communication connection stability by the management server 20. The control process shown in FIG. 5 can be executed by the CPU 25 for each periodic communication between the management server 20 and the communication adapter 40.

図5を参照して、CPU25は、ステップS100により、通信アダプタ40から定期通信C11によって送信されたカウント値CNTを受信すると、ステップS110により、カウント値CNTを予め定められた判定値Cthと比較する。 With reference to FIG. 5, when the CPU 25 receives the count value CNT transmitted from the communication adapter 40 by the periodic communication C11 in step S100, the CPU 25 compares the count value CNT with the predetermined determination value Cth in step S110. ..

CPU25は、カウント値CNTが判定値Cthより多い場合には(S110のYES判定時)、S120により、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間の通信接続が不安定であることを検知する。さらに、CPU25は、ステップS130により、管理サーバ20との通信接続が不安定であることをユーザに通知する。例えば、通信アダプタ40を経由して、リモコン150の表示部に当該通知のためのメッセージを出力するための指令が、管理サーバ20から温水機器100(給湯器101又はリモコン150)へ対して出力される。或いは、通信システム10と予め対応付けられたユーザのメールアドレス宛にメッセージを送出することにより、インターネットに接続されたスマートフォン30又はタブレット端末80により、当該通知メッセージを出力することも可能である。一方で、カウント値CNTが判定値Cth以下である場合には(S110のNO判定時)、ステップS120及びS130はスキップされて、サーバ接続の不安定は検知されず、ユーザ通知も非実行とされる。実施の形態1では、CPU25が図5に示された制御処理を実行することにより「異常検知部」の機能が実現される。 When the count value CNT is larger than the determination value Cth (YES determination in S110), the CPU 25 detects that the communication connection between the communication adapter 40 and the management server 20 is unstable by S120. Further, the CPU 25 notifies the user that the communication connection with the management server 20 is unstable by step S130. For example, a command for outputting a message for the notification to the display unit of the remote controller 150 is output from the management server 20 to the hot water device 100 (water heater 101 or the remote controller 150) via the communication adapter 40. To. Alternatively, by sending a message to the e-mail address of the user associated with the communication system 10 in advance, the notification message can be output by the smartphone 30 or the tablet terminal 80 connected to the Internet. On the other hand, when the count value CNT is equal to or less than the determination value Cth (NO determination in S110), steps S120 and S130 are skipped, instability of the server connection is not detected, and user notification is not executed. The server. In the first embodiment, the function of the "abnormality detection unit" is realized by the CPU 25 executing the control process shown in FIG.

このように、実施の形態1に係る通信システムによれば、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間での一定時間内での再接続回数、すなわち、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間の通信が途切れた回数を、管理サーバ20へ通知することができる。これにより、簡易な処理で、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間の通信接続が不安定である状態を検知することができる。 As described above, according to the communication system according to the first embodiment, the number of reconnections between the communication adapter 40 and the management server 20 within a certain period of time, that is, the communication between the communication adapter 40 and the management server 20 is performed. The number of interruptions can be notified to the management server 20. As a result, it is possible to detect a state in which the communication connection between the communication adapter 40 and the management server 20 is unstable by a simple process.

さらに、温水機器100の状態情報を定期的に送信するための定期通信に含めて送信することで、管理サーバ20に対するアクセス回数を増加させることなく、上記再接続回数を管理サーバ20へ送信することができる。 Further, by including the status information of the hot water device 100 in the periodic communication for transmitting it periodically, the number of reconnections can be transmitted to the management server 20 without increasing the number of accesses to the management server 20. Can be done.

[実施の形態2]
図6は、実施の形態2に係る通信システムにおける管理サーバ及び通信アダプタの間の通信接続のシーケンス図である。
[Embodiment 2]
FIG. 6 is a sequence diagram of communication connections between the management server and the communication adapter in the communication system according to the second embodiment.

図6を参照して、実施の形態2に係る通信システムでは、各定期通信C10において、再接続回数のカウント値CNTに加えて、電波強度測定部49によって測定されたRSSIが、通信アダプタ40から管理サーバ20へ送信される。RSSIは、定期通信C10間の時間T2内における平均値、最小値、及び、最大値の少なくともいずれかを送信することができる。 In the communication system according to the second embodiment with reference to FIG. 6, in each periodic communication C10, in addition to the count value CNT of the number of reconnections, the RSSI measured by the radio field strength measuring unit 49 is transmitted from the communication adapter 40. It is transmitted to the management server 20. RSSI can transmit at least one of the average value, the minimum value, and the maximum value within the time T2 between the periodic communication C10.

この結果、管理サーバ20では、再接続回数(カウント値CNT)及びRSSIに基づいて、通信接続が評価される。 As a result, the management server 20 evaluates the communication connection based on the number of reconnections (count value CNT) and RSSI.

図7は、実施の形態2に係る通信システムにおけるサーバによる通信接続安定度の評価のための制御処理を説明するフローチャートである。 FIG. 7 is a flowchart illustrating a control process for evaluating the communication connection stability by the server in the communication system according to the second embodiment.

図7を参照して、CPU25は、ステップS200により、定期通信C10において通信アダプタ40から送信されたカウント値CNT及びRSSIを受信すると、ステップS210により、ステップS110(図5)と同様に、カウント値CNTを予め定められた判定値Cthと比較する。 With reference to FIG. 7, when the CPU 25 receives the count values CNT and RSSI transmitted from the communication adapter 40 in the periodic communication C10 in step S200, the count value is counted in step S210 as in step S110 (FIG. 5). The CNT is compared with the predetermined determination value Cth.

CPU25は、カウント値CNTが判定値Cthより多い場合には(S210のYES判定時)、S220により、RSSIを予め定められた判定値Rthと比較する。CPU25は、RSSIが判定値より低いときには(S220のYES判定時)、再接続が頻繁に起きている原因が、通信アダプタ40及び無線LANルータ60の間の電波強度にあると判断して、S230により、電波強度不安定を検知する。 When the count value CNT is larger than the determination value Cth (when the determination is YES in S210), the CPU 25 compares RSSI with the predetermined determination value Rth by S220. When the RSSI is lower than the determination value (when the determination is YES in S220), the CPU 25 determines that the cause of the frequent reconnection is the radio field strength between the communication adapter 40 and the wireless LAN router 60, and determines that the radio wave strength is in S230. Detects unstable radio wave strength.

一方で、CPU25は、RSSIが判定値Rth以上のとき(S220のNO判定時)には、無線LANルータ60からの受信電波に問題はないため、再接続が頻繁に起きている原因が、無線LANルータ60及び管理サーバ20の間に存在していると判断して、ステップS240により、ネットワークが不安定であることを検知する。 On the other hand, when RSSI is the determination value Rth or more (NO determination of S220), the CPU 25 has no problem with the radio wave received from the wireless LAN router 60, so that the cause of frequent reconnection is wireless. It is determined that it exists between the LAN router 60 and the management server 20, and step S240 detects that the network is unstable.

さらに、CPU25は、ステップS250により、サーバとの通信接続が不安定であることを、S230又はS240で検知された不安定個所の情報とともに、ユーザに通知する。ステップS250においても、ステップS130(図5)と同様の態様で、ユーザ通知を行うことができる。 Further, the CPU 25 notifies the user that the communication connection with the server is unstable by step S250 together with the information of the unstable portion detected in S230 or S240. Also in step S250, the user notification can be performed in the same manner as in step S130 (FIG. 5).

尚、図5と同様に、カウント値CNTが判定値Cth以下である場合には(S210のNO判定時)、ステップS220~S250はスキップされて、サーバ接続の不安定は検知されず、ユーザ通知も非実行とされる。実施の形態2でのそれ以外の点は、実施の形態1と同様であるので、詳細な説明は繰り返さない。実施の形態2では、CPU25が図7に示された制御処理を実行することにより「異常検知部」の機能が実現される。 As in FIG. 5, when the count value CNT is equal to or less than the determination value Cth (NO determination in S210), steps S220 to S250 are skipped, the instability of the server connection is not detected, and the user is notified. Is also non-executed. Since the other points in the second embodiment are the same as those in the first embodiment, the detailed description will not be repeated. In the second embodiment, the function of the "abnormality detection unit" is realized by the CPU 25 executing the control process shown in FIG. 7.

このように、実施の形態2に係る通信システムによれば、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間での通信接続が不安定であることを検知した際に、原因となる不良個所が、無線LANルータ60及び管理サーバ20間(ネットワーク)、又は、無線LANルータ60及び通信アダプタ40間(電波状況)のいずれであるかを簡易に特定することができる。 As described above, according to the communication system according to the second embodiment, when it is detected that the communication connection between the communication adapter 40 and the management server 20 is unstable, the defective part that causes the problem is the wireless LAN. It is possible to easily specify whether it is between the router 60 and the management server 20 (network) or between the wireless LAN router 60 and the communication adapter 40 (radio wave condition).

[実施の形態2の変形例]
或いは、実施の形態2において、RSSIのみを用いて、サーバ接続が不安定な状態を検知することも可能である。
[Modified Example of Embodiment 2]
Alternatively, in the second embodiment, it is possible to detect a state in which the server connection is unstable by using only RSSI.

図8は、実施の形態2の変形例に係る通信システムにおけるサーバによる通信接続安定度の評価のための制御処理を説明するフローチャートである。 FIG. 8 is a flowchart illustrating a control process for evaluating the communication connection stability by the server in the communication system according to the modified example of the second embodiment.

図8を参照して、CPU25は、ステップS300により、定期通信C10において通信アダプタ40から送信されたRSSIを受信する。図6で説明したように、RSSIは、定期通信C10間の時間T2内における平均値、最小値、及び、最大値の少なくともいずれかを送信することができる。 With reference to FIG. 8, the CPU 25 receives the RSSI transmitted from the communication adapter 40 in the periodic communication C10 in step S300. As described with reference to FIG. 6, RSSI can transmit at least one of the average value, the minimum value, and the maximum value within the time T2 between the periodic communication C10.

CPU25は、ステップS310により、RSSIを予め定められた判定値Rthと比較する。例えば、ステップS310では、過去の一定期間(例えば、数時間程度)におけるRRSIの平均値を判定値Rthと比較することができる。CPU25は、RSSIが判定値より小さいときには(S310のYES判定時)、ステップS320により、サーバ接続が不安定であることが検知され、ステップS330により、その旨がユーザに通知される。 The CPU 25 compares RSSI with a predetermined determination value Rth in step S310. For example, in step S310, the average value of RRSI in the past fixed period (for example, about several hours) can be compared with the determination value Rth. When the RSSI is smaller than the determination value (YES determination in S310), the CPU 25 detects that the server connection is unstable in step S320, and notifies the user to that effect in step S330.

この場合には、サーバ接続の不安定化の原因が、通信アダプタ40及び無線LANルータ60の間の電波強度にあることが特定可能であるので、ステップS330では、ユーザに対して電波状況の改善を促すメッセージ(例えば、無線LANルータ60及び/又は通信アダプタ40の配置場所の変更を提案)を出力することが可能である。 In this case, it is possible to identify that the cause of the instability of the server connection is the radio wave strength between the communication adapter 40 and the wireless LAN router 60. Therefore, in step S330, the radio wave condition is improved for the user. It is possible to output a message prompting (for example, a proposal to change the arrangement location of the wireless LAN router 60 and / or the communication adapter 40).

実施の形態2の変形例によれば、通信アダプタ40での受信電波強度(RRSI)に基づいて、簡易な処理で、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間の通信接続が不安定である状態を検知することができる。 According to the modification of the second embodiment, the communication connection between the communication adapter 40 and the management server 20 is unstable by a simple process based on the received radio wave strength (RRSI) of the communication adapter 40. Can be detected.

なお、実施の形態1及び2、並びに、実施の形態2の変形例では、図5、図7、及び図8による制御処理を管理サーバ20で実行したが、同様の処理を通信アダプタ40で実行することも可能である。この場合には、通信アダプタ40から管理サーバ20へは、例えば、定期通信C10の際に、再接続回数(又は、再接続回数及びRSSI)と、異常検知結果とを併せて送信することが可能である。 In the first and second embodiments and the modification of the second embodiment, the control processing according to FIGS. 5, 7, and 8 is executed by the management server 20, but the same processing is executed by the communication adapter 40. It is also possible to do. In this case, it is possible to transmit the number of reconnections (or the number of reconnections and RSSI) and the abnormality detection result together from the communication adapter 40 to the management server 20, for example, during the periodic communication C10. Is.

又、実施の形態1及び2、並びに、実施の形態2の変形例では、再接続回数及び/又はRSSIの送信タイミングについて、定期通信C10を用いて通信アダプタ40から管理サーバ20へ定期的に送信する例を説明したが、当該送信は、不定期であってもよく、その回数も任意とすることができる。例えば、管理サーバ20からの要求に応じて、通信アダプタ40から管理サーバ20へ再接続回数及び/又はRSSIが送信されてもよい。或いは、通信アダプタ40側で、時間経過とは異なる特定状況の発生をトリガとして、通信アダプタ40から管理サーバ20へ再接続回数及び/又はRSSIが送信されてもよい。 Further, in the first and second embodiments and the modification of the second embodiment, the number of reconnections and / or the transmission timing of RSSI are periodically transmitted from the communication adapter 40 to the management server 20 by using the periodic communication C10. However, the transmission may be irregular, and the number of transmissions may be arbitrary. For example, the number of reconnections and / or RSSI may be transmitted from the communication adapter 40 to the management server 20 in response to a request from the management server 20. Alternatively, on the communication adapter 40 side, the number of reconnections and / or RSSI may be transmitted from the communication adapter 40 to the management server 20 triggered by the occurrence of a specific situation different from the passage of time.

[実施の形態3]
実施の形態3では、再接続回数及びRSSIとは異なるデータに基づいて、サーバ接続が不安定な状態を検知する手法を説明する。
[Embodiment 3]
In the third embodiment, a method of detecting an unstable state of the server connection based on the number of reconnections and data different from RSSI will be described.

図9は、実施の形態3に係る通信システムにおける管理サーバ及び通信アダプタの間の通信接続のシーケンス図である。 FIG. 9 is a sequence diagram of communication connections between the management server and the communication adapter in the communication system according to the third embodiment.

図9を参照して、定期通信C10において、管理サーバ20へ送信される定期通知要求C11は、送信時刻Tstを示す情報を含む。管理サーバ20は、処理P30により、定期通知要求C11を受信されたか否かを判定し、正常受信されると、処理P31により、受信時刻Trcを確定するとともに、定期通知応答C12を通信アダプタ40へ返信する。 With reference to FIG. 9, in the periodic communication C10, the periodic notification request C11 transmitted to the management server 20 includes information indicating the transmission time Tst. The management server 20 determines whether or not the periodic notification request C11 has been received by the process P30, and if it is normally received, the process P31 determines the reception time Trc and sends the periodic notification response C12 to the communication adapter 40. Reply.

受信が正常に完了するまでの間(P30のNO判定時)は、受信時刻Trcは確定しない。このため、再接続を伴って、定期通知要求C11が正常に受信されるような、サーバ接続が不安定な状態では、定期通知要求C11の送信時刻Tst及び受信時刻Trcのタイムラグが大きくなる。 Until the reception is completed normally (when NO is determined on P30), the reception time Trc is not fixed. Therefore, in a state where the server connection is unstable such that the periodic notification request C11 is normally received with reconnection, the time lag between the transmission time Tst and the reception time Trc of the periodic notification request C11 becomes large.

図10は、実施の形態3に係る通信システムにおけるサーバによる通信接続安定度の評価のための制御処理を説明するフローチャートである。 FIG. 10 is a flowchart illustrating a control process for evaluating the communication connection stability by the server in the communication system according to the third embodiment.

図10を参照して、CPU25は、図9の処理P31により、定期通知要求C11の受信時刻Trcが確定すると、ステップS410をYES判定として、ステップS420により、送信時刻Tst及び受信時刻Trcの時間差(タイムラグ)と、予め定められた判定値ΔTthとを比較する。 With reference to FIG. 10, when the reception time Trc of the periodic notification request C11 is determined by the process P31 of FIG. 9, the CPU 25 determines that step S410 is YES, and in step S420, the time difference between the transmission time Tst and the reception time Trc ( Time lag) and the predetermined determination value ΔTth are compared.

CPU25は、時間差(タイムラグ)が判定値ΔTthよりも大きい場合(S420のYES判定時)には、ステップS430により、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間の通信接続が不安定であることを検知する。さらに、CPU25は、ステップS130(図5)と同様のステップS440により、サーバとの通信接続が不安定であることをユーザに通知する。一方で、時間差(タイムラグ)が判定値ΔTth以下である場合には(S420のNO判定時)、ステップS430及びS440はスキップされて、サーバ接続の不安定は検知されず、ユーザ通知も非実行とされる。 When the time difference (time lag) is larger than the determination value ΔTth (when YES determination in S420), the CPU 25 detects that the communication connection between the communication adapter 40 and the management server 20 is unstable by step S430. .. Further, the CPU 25 notifies the user that the communication connection with the server is unstable by the same step S440 as in step S130 (FIG. 5). On the other hand, when the time difference (time lag) is equal to or less than the determination value ΔTth (NO determination in S420), steps S430 and S440 are skipped, server connection instability is not detected, and user notification is not executed. Will be done.

実施の形態3に係る通信システムによれば、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間での定期通信における送信から受信までのタイムラグに基づいて、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間の通信接続が不安定である状態を検知することができる。 According to the communication system according to the third embodiment, the communication connection between the communication adapter 40 and the management server 20 is not possible based on the time lag from transmission to reception in the periodic communication between the communication adapter 40 and the management server 20. It is possible to detect a stable state.

尚、本実施の形態では、図1において、通信アダプタ40を温水機器100とは別個の機器として説明したが、通信アダプタ40は、温水機器100の構成要素と一体的に配置されてもよい。例えば、通信アダプタ40をリモコン150に内蔵する構成とすることも可能である。この場合にも、温水機器100(給湯器101及びリモコン150)と通信アダプタ40との間は通信線によって接続され、通信アダプタ40は、無線LANルータ60を経由して、インターネットを介して管理サーバ20と通信することができる。 In the present embodiment, the communication adapter 40 has been described as a device separate from the hot water device 100 in FIG. 1, but the communication adapter 40 may be integrally arranged with the components of the hot water device 100. For example, the communication adapter 40 may be built in the remote controller 150. Also in this case, the hot water device 100 (water heater 101 and remote controller 150) and the communication adapter 40 are connected by a communication line, and the communication adapter 40 is a management server via the wireless LAN router 60 and the Internet. Can communicate with 20.

又、図1では、通信アダプタ40が無線LANルータ60を経由してインターネットに接続される構成例を説明した。しかしながら、実施の形態1及び3においては、通信アダプタ40及び管理サーバ20の間については、無線LANルータ60に代えて有線LANルータを用いても、インターネットを経由した通信接続を確立することができる。この場合には、通信アダプタ40は、有線LANルータ(図示せず)との間で所定の通信プロトコル(例えば、Ethernet規格のIEEE802.3等)で通信するように構成することができる。この場合には、通信ユニット43(図3)は、上記所定の通信プロトコルによる通信機能を有するように構成される。そして、当該有線LANルータ(図示せず)が「ルータ」の一実施例に対応する。 Further, in FIG. 1, a configuration example in which the communication adapter 40 is connected to the Internet via the wireless LAN router 60 has been described. However, in the first and third embodiments, a communication connection via the Internet can be established between the communication adapter 40 and the management server 20 even if a wired LAN router is used instead of the wireless LAN router 60. .. In this case, the communication adapter 40 can be configured to communicate with a wired LAN router (not shown) using a predetermined communication protocol (for example, IEEE802.3 of the Ethernet standard). In this case, the communication unit 43 (FIG. 3) is configured to have a communication function according to the above-mentioned predetermined communication protocol. Then, the wired LAN router (not shown) corresponds to one embodiment of the "router".

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。 It should be considered that the embodiments disclosed this time are exemplary in all respects and not restrictive. The scope of the present invention is shown by the scope of claims rather than the above description, and is intended to include all modifications within the meaning and scope equivalent to the scope of claims.

10 通信システム、15 外部電源、20 管理センター(管理サーバ)、21 サーバ装置、21a クラウドサーバ、21b アプリケーションサーバ、26,42,43 通信ユニット、27,45 メモリ、28 表示部、30 スマートフォン、40 通信アダプタ、41 制御部、44 電源回路、45a ROM、45b RAM、47 アンテナ、48 コネクタ、49 電波強度測定部、50 2心通信線、60 ルータ、70 サポートセンター、71 端末、80 タブレット端末、100 温水機器、101 給湯器、110 コントローラ、150 リモコン、C1,C1a,C1b 初期通信、C10,C10A,C10B 定期通信、C11A,C11B 定期通知要求、C12A,C12B 定期通知応答、CNT カウント値(再接続回数)、Cth,Rth 判定値、Trc 受信時刻、Tst 送信時刻。 10 communication system, 15 external power supply, 20 management center (management server), 21 server device, 21a cloud server, 21b application server, 26,42,43 communication unit, 27,45 memory, 28 display unit, 30 smartphone, 40 communication Adapter, 41 control unit, 44 power supply circuit, 45a ROM, 45b RAM, 47 antenna, 48 connector, 49 radio field strength measuring unit, 50 2-core communication line, 60 router, 70 support center, 71 terminal, 80 tablet terminal, 100 hot water Equipment, 101 water supply, 110 controller, 150 remote controller, C1, C1a, C1b initial communication, C10, C10A, C10B periodic communication, C11A, C11B periodic notification request, C12A, C12B periodic notification response, CNT count value (number of reconnections) , Cth, Rth judgment value, Trc reception time, Tst transmission time.

Claims (6)

通信網に接続された管理サーバと、温水機器との間の通信を中継するための通信アダプタであって、
前記通信網と接続されたルータを経由して前記管理サーバとの間で情報を送受信する第1の通信部と、
前記温水機器との間で通信線を経由して情報を送受信する第2の通信部と、
前記第1及び第2の通信部を制御する制御部とを備え、
前記制御部は、前記第1の通信部から前記管理サーバに対する通信接続が不確立になると前記管理サーバに対して再接続するように前記第1の通信部を制御し、
前記制御部は、前記再接続の回数を計数するとともに、計数された再接続回数を示す情報を前記第1の通信部によって前記管理サーバに対して送信する、通信アダプタ。
A communication adapter for relaying communication between the management server connected to the communication network and hot water equipment.
A first communication unit that transmits / receives information to / from the management server via a router connected to the communication network, and a first communication unit.
A second communication unit that sends and receives information to and from the hot water device via a communication line, and
A control unit that controls the first and second communication units is provided.
The control unit controls the first communication unit so as to reconnect to the management server when the communication connection from the first communication unit to the management server becomes unestablished.
The control unit is a communication adapter that counts the number of reconnections and transmits information indicating the counted number of reconnections to the management server by the first communication unit.
前記通信アダプタは、
電波を受信するためのアンテナと、
前記アンテナでの受信電波強度を測定するための測定部とをさらに備え、
前記第1の通信部は、前記アンテナを経由した前記ルータとの間の無線通信によって、前記通信網を経由した前記管理サーバとの通信接続を確立し、
前記制御部は、前記再接続回数を示す情報とともに、前記受信電波強度を示す情報を、前記管理サーバに対して送信する、請求項1記載の通信アダプタ。
The communication adapter
An antenna for receiving radio waves and
Further equipped with a measuring unit for measuring the received radio wave intensity at the antenna,
The first communication unit establishes a communication connection with the management server via the communication network by wireless communication with the router via the antenna.
The communication adapter according to claim 1, wherein the control unit transmits information indicating the received radio wave strength together with information indicating the number of reconnections to the management server.
前記制御部は、予め定められた第1の時間の経過毎に、前記管理サーバに対する通信接続が確立されているか否かを確認するとともに、前記通信接続が不確立の場合には前記管理サーバに対して再接続し、かつ、前記第1の時間よりも長い第2の時間の経過毎に、前記第2の通信部を用いて収集した前記温水機器に関する情報とともに、前回の送信から前記第2の時間が経過するまでの期間における、前記再接続回数及び前記受信電波強度を示す情報を前記管理サーバに対して送信する、請求項2記載の通信アダプタ。 The control unit confirms whether or not a communication connection to the management server has been established every time a predetermined first time elapses, and if the communication connection is not established, the management server is contacted. The second from the previous transmission, together with the information about the hot water device collected by using the second communication unit every time the second time elapses, which is longer than the first time and is reconnected. The communication adapter according to claim 2, wherein information indicating the number of reconnections and the received radio wave strength during the period until the time elapses is transmitted to the management server. 通信網及び通信アダプタを経由して温水機器との間で通信する管理サーバであって、
前記通信アダプタは、通信線を経由して前記温水機器との間で情報を送受信するとともに、前記通信網と接続されたルータを経由して前記管理サーバとの間で情報を送受信し、
前記通信アダプタは、前記管理サーバに対する通信接続が不確立になると前記管理サーバに対して再接続し、かつ、前記再接続の回数を計数するとともに、計数された再接続回数を示す情報を前記管理サーバに対して送信し、
前記管理サーバは、
送信された前記再接続回数に基づいて、前記通信アダプタ及び前記管理サーバの間の通信接続が不安定である異常を検知する異常検知部を備える、管理サーバ。
A management server that communicates with hot water equipment via a communication network and communication adapter.
The communication adapter transmits / receives information to / from the hot water device via a communication line, and also transmits / receives information to / from the management server via a router connected to the communication network.
When the communication connection to the management server becomes unestablished, the communication adapter reconnects to the management server, counts the number of reconnections, and manages information indicating the counted number of reconnections. Send to the server
The management server
A management server including an abnormality detection unit that detects an abnormality in which the communication connection between the communication adapter and the management server is unstable based on the number of transmissions of the reconnection.
前記通信アダプタは、ルータとの間の無線通信によって前記通信網を経由した前記管理サーバとの通信接続を確立し、かつ、前記無線通信における受信電波強度を測定して、前記再接続回数を示す情報とともに前記受信電波強度を示す情報を、前記管理サーバに対して送信し、
前記異常検知部は、前記再接続回数に基づき前記通信アダプタ及び前記管理サーバの間の通信接続が不安定であることを検知した場合に、前記受信電波強度が予め定められた判定値よりも低いときには、前記通信アダプタ及び前記ルータ間での電波状況が不安定である異常を検知する一方で、前記受信電波強度が前記判定値以上のときには、前記ルータ及び前記管理サーバの間での通信接続が不安定である異常を検知する、請求項4記載の管理サーバ。
The communication adapter establishes a communication connection with the management server via the communication network by wireless communication with the router, and measures the received radio wave strength in the wireless communication to indicate the number of reconnections. Information indicating the received radio wave strength is transmitted to the management server together with the information.
When the abnormality detection unit detects that the communication connection between the communication adapter and the management server is unstable based on the number of reconnections, the received radio wave strength is lower than a predetermined determination value. Occasionally, while detecting an abnormality in which the radio wave condition between the communication adapter and the router is unstable, when the received radio wave strength is equal to or higher than the determination value, the communication connection between the router and the management server is established. The management server according to claim 4, which detects an abnormality that is unstable.
前記異常検知部は、検知した前記異常をユーザに報知するための指令を、前記通信網に接続された機器に対して生成する、請求項4又は5に記載の管理サーバ。 The management server according to claim 4 or 5, wherein the abnormality detection unit generates a command for notifying the user of the detected abnormality to a device connected to the communication network.
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