JP5908171B2 - プログラマブルロジックコントローラ - Google Patents

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Description

本発明は、検出した異常、警告、ユーザ定義異常などの各種エラー(以下、「エラー」と称す。)に対する要因が解消された後、ユーザの手動操作なしに、自身の制御を継続したまま、エラーを自動解除するプログラマブルロジックコントローラに関する。
プログラマブルロジックコントローラがエラーを検出した際、優先度の高いものから順に並び替え、優先度の高いものから順にエラーの対処動作及びエラーの解除処理を自動で行うことが可能である(特許文献1参照)。
特開2007−213341号公報
プログラマブルロジックコントローラがシステムの制御を行っている際、エラーを検出した後、検出したエラーのエラー要因が解消されている場合でも、エラー発生中の状態となっている。そのため、プログラマブルロジックコントローラのエラー状態を解消し、表示装置などのエラー表示をクリアするためには、エンジニアリングツールなどによる手動操作又はプログラマブルロジックコントローラの再起動が必要となっていた。このため、手動によるエラー解除操作にかかる保守コストや、システムダウンによる損失が発生していた。また、特にプラント設備など、できる限りシステムの制御を継続すべき設備・装置においては、システムをダウンすること自体許されないケースが多く存在する。
特許文献1に記載のプログラマブルロジックコントローラでは、検出したエラーの解除処理を優先度の高いものから自動で行うように構成されている。しかし、エラーを解除する際、エラー要因が解消されているかどうかはチェックしないため、エラー要因が解消されていない間はエラー状態とし、エラー要因が解消されたのちに自動的にエラーを解除するという動作は不可能であった。また、エラー要因が解消していない状態においては、発生中のエラー状態は、表示装置上やプログラマブルロジックコントローラに接続したエンジニアリングツール上で確認することができなかった。すなわち、エラーが発生したことを通知することなくエラーを解除してしまうため、エラー要因が生じないように対策をとることが難しくなってしまう場合があった。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、自動解除可能なエラーを検出した後、エラー要因が解消されている場合に自動的にエラーを解除することにより、保守コストの削減やシステムダウンの回避を実現するプログラマブルロジックコントローラを得ることを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、接続される機器から入力される信号に基づいて制御プログラムを実行可能なプログラマブルロジックコントローラであって、制御プログラム実行中に発生したエラーを検出するエラー検出部と、エラー検出部がエラーを検出しているか否かをエラーの種類ごとに示すエラー発生情報を記憶する記憶部と、エラー検出部が検出する各エラーに関して、自動解除可能なエラーか否かの情報を記憶するエラー解除可否設定記憶部と、エラー検出部がエラーを検出した際に、エラー解除可否設定記憶部に記憶されている情報に基づいて、自動解除可能なエラーであるか否かを判定するエラー解除可否判定部と、エラー解除可否判定部が自動解除可能なエラーであると判定したエラーに関して、エラー要因が解消されているか否かを判定し、エラー要因が解消されている場合には、エラー発生情報をエラー未発生に変更する処理を含むエラー解除処理を行うエラー解除処理部と、エラー検出部がエラーを検出した際に、エラー発生中であることを通知する通知装置とを有し、エラー解除処理は、通知装置におけるエラー発生中であることの通知を非通知とする処理と、内部メモリ又はプログラマブルロジックコントローラに装着された外部メモリに、エラー発生情報をエラー未発生に変更する処理を行ったことを示す情報を記録する処理とを含むことを特徴とする。
本発明にかかるプログラマブルロジックコントローラは、エラー要因が解消していない状態においても発生中のエラー状態を確認できるという効果を奏する。
図1は、本発明の実施の形態にかかるプログラマブルロジックコントローラを用いたFAシステムの構成を示す図である。 図2は、本発明にかかるプログラマブルロジックコントローラの実施の形態の構成を示す図である。 図3は、プログラマブルロジックコントローラの機能構成を示す図である。 図4は、エラー検出部に定義されたエラー検出処理の一例を示す図である。 図5は、エラー自動解除可否判定部の一例を示す図である。 図6は、エラー自動解除可否設定の一例を示す図である。 図7は、現在発生中エラーの一例を示す図である。 図8は、エンジニアリングツールの構成を示す図である。 図9は、エラー自動解除可否設定の設定画面の一例を示す図である。 図10は、外部機器の構成を示す図である。 図11は、プログラマブルロジックコントローラの設定段階での動作の流れを示すフローチャートである。 図12は、実施の形態にかかるプログラマブルロジックコントローラのエラー検出及びエラー自動解除の動作の流れを示すフローチャートである。
以下に、本発明にかかるプログラマブルロジックコントローラの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態.
図1は、本発明の実施の形態にかかるプログラマブルロジックコントローラを用いたFA(Factory Automation)システムの構成を示す図である。プログラマブルロジックコントローラ3は、ネットワーク4などの通信媒体を通じてエンジニアリングツール1に接続される。また、プログラマブルロジックコントローラ3は、エンジニアリングツール1とは異なる外部機器2を、ネットワーク4を通じて接続可能である。
プログラマブルロジックコントローラ3には、制御対象機器5やセンサ6、アンプ7などが接続される。プログラマブルロジックコントローラ3は、制御対象機器5やセンサ6から入力される信号に基づいてシーケンスプログラムを実行し、シーケンスプログラムを実行して生成した出力信号を制御対象機器5やアンプ7へ出力することによって、制御対象機器5やアンプ7を制御する。ただし、制御対象機器5やアンプ7を制御する動作を行う際(換言すると、シーケンスプログラムを実行する際)は、エンジニアリングツール1との接続は必須ではない、
図2は、本発明にかかるプログラマブルロジックコントローラの実施の形態の構成を示す図である。プログラマブルロジックコントローラ3は、CPU301、ROM(Read Only Memory)302、メモリ303、データメモリ304、通信インタフェース(Interface, I/F)305及び表示装置306を有する。CPU301は、ROM302に格納されているファームウェアを実行する演算装置である。ROM302は、CPU301が実行するファームウェアを不揮発に記憶する。メモリ303は、CPU301がファームウェアを実行する際に用いるワークエリアである。データメモリ304は、情報を不揮発に記憶する装置であり、1又は複数のメモリ素子で構成されている。通信I/F305は、ネットワーク4を通じてエンジニアリングツール1や外部機器2と通信するためのインタフェースである。表示装置306は、プログラマブルロジックコントローラ3の状態を表示するための表示装置である。表示装置306は、点灯色や点灯パターンが可変とされたLED(Light Emitting Diode)などを適用可能である。
CPU301がファームウェアを実行することにより、CPU301とCPU301がワークエリアとして用いるメモリ303との上には、複数の機能部が形成される。図3は、プログラマブルロジックコントローラの機能構成を示す図である。なお、図3では、各機能部を全てメモリ303上に図示している。メモリ303には、通信部31、データ更新部32、エラー自動解除可否設定取得部34、エラー自動解除処理部35、エラー検出部36、エラー自動解除可否判定部37及び表示装置更新部38が形成されている。
通信部31は、ネットワークなどの通信媒体を通じてエンジニアリングツール1や外部機器2と通信する機能部である。データ更新部32は、通信部31からエラー自動解除可否設定を受け取り、受け取ったエラー自動解除可否設定をデータメモリ304内にエラー自動解除可否設定として格納する。また、データ更新部32は、エラー自動解除可否設定をデータメモリ304に格納したのち、格納した旨をエラー自動解除可否設定取得部34に通知する。エラー自動解除可否設定取得部34は、データメモリ304からエラー自動解除可否設定を読み出して、エラー自動解除可否判定部37に出力する。なお、エラー自動解除可否設定取得部34がデータメモリ304からエラー自動解除可否設定332を読み出すタイミングは、プログラマブルロジックコントローラが電源ON等による起動時、またはリセット等の手段による再起動時、及びデータ更新部32からエラー自動解除可否設定取得部34に対してデータ更新を通知されたタイミングである。
エラー要因について具体例を挙げて説明すると、バッテリエラーでは、バッテリが切れたこと、又は、切れかかっていることがエラー要因であり、バッテリを交換することによりエラー要因が解消される。ユニット異常では、プログラマブルロジックコントローラ3を構成するユニットの異常を検出したことがエラー要因であり、異常を検出したユニットを正常なユニットに交換することでエラー要因が解消される。演算エラーは、プログラムの演算が不正であること、例えば0での除算を行ったことがエラー要因であり、再度同様の演算箇所で正常に演算できた場合にエラー要因が解消される。
エラー検出部36は、制御プログラム実行中にプログラマブルロジックコントローラ3に発生したエラーを検出する。エラー検出部36には、エラーコードごとに異なるエラー検出処理361を定義可能である。ここで、エラー検出処理nは、エラーコードnを検出する処理を示す。なお、異なるエラーに対して同一のエラー検出処理を定義することも可能である。また、1台のプログラマブルロジックコントローラに対して、エラーコード及びエラー検出処理を複数定義可能である。図4は、エラー検出部に定義されたエラー検出処理の一例を示す図である。エラー検出部36には、エラー検出処理361として、エラー検出処理1〜エラー検出処理nが定義されている。
エラー自動解除可否判定部37は、エラー自動解除可否設定取得部34が取得したエラー自動解除可否設定に基づき、エラーコードnが自動解除可能か判定する。図5は、エラー自動解除可否判定部の一例を示す図である。エラー自動解除可否判定部37には、エラーの自動解除が可能であるかを判断する処理であるエラー自動解除可否判定処理371の手順が、エラーコード1〜エラーコードnについて登録されている。
表示装置更新部38は、表示装置306の表示内容を更新する処理を行う。
データメモリ304には、エラー自動解除履歴331、エラー自動解除可否設定332及び現在発生中エラー333が格納される。データメモリ304は、エラー検出部36がエラーを検出しているか否かをエラーの種類ごとに示すエラー発生情報を記憶する記憶部である。
エラー自動解除履歴331は、エラー自動解除処理部35がエラーを自動解除した場合に、どのエラーを自動解除したかを示す情報がエラー自動解除処理部35によって追加記録される。
エラー自動解除可否設定332は、各エラーコードに対応するエラーが自動解除可能なエラーであるか否かを示す情報である。図6は、エラー自動解除可否設定の一例を示す図である。エラー自動解除可否設定332は、エラーコードn(nは、プログラマブルロジックコントローラ3が検出するエラーの総数)に対応するエラーが自動解除可能なエラーであるか否かを示す情報であるエラー自動解除可否設定3321を含む。すなわち、エラー自動解除可否設定332は、プログラマブルロジックコントローラ3が検出しうる全てのエラーについてのエラー自動解除可否設定3321を含んでいる。
なお、エラーが自動解除可能なエラーであるか否かの設定は、後述するように、各エラーコードに個別に行うのみならず、複数のエラーコードを予めグループ化しておいて、グループごとに設定することも可能である。
現在発生中エラー333は、エラーが現在発生中であるか否かをエラーコードごとに示す情報である。図7は、現在発生中エラーの一例を示す図である。現在発生中エラー333は、エラーコードnに対応するエラーが現在発生中であるか否かを示すエラー発生情報3331を含む。
図8は、実施の形態にかかるプログラマブルロジックコントローラとともにFAシステムに用いられるエンジニアリングツールの構成を示す図である。エンジニアリングツール1は、通信部11及びエラー自動解除設定部12を備える。通信部11は、ネットワーク4などの通信媒体を通じてプログラマブルロジックコントローラ3と通信するための機能部である。エラー自動解除設定部12は、ユーザからのエラー自動解除可否の設定操作を受け付ける機能部である。
図9は、エラー自動解除可否設定の設定画面の一例を示す図である。エラー自動解除可否設定画面50は、エラー自動解除可否の設定を行う際にエンジニアリングツール1に表示される。エラー自動解除可否設定画面50は、プログラマブルロジックコントローラ3が検出しうるエラーを一覧表示するエラー表示欄51と、自動解除可能なエラーであるか否かを示す設定欄52とを備えている。各エラーは、エラーの内容に応じてグループ分けされており、各グループのグループ名を表示するグループ名表示欄53が設けられている。設定欄52中の各エラーに対応する部分には、「自動解除する」又は「自動解除しない」をエラー自動解除可否設定として設定可能であり、エラー自動解除可否設定の設定内容はエンジニアリングツール1に保持される。エンジニアリングツール1に対して、エラー自動解除可否設定の転送を要求する操作がユーザによって行われると、ネットワーク4を通じてエラー自動解除可否設定の設定内容がプログラマブルロジックコントローラ3に転送され、エラー自動解除可否設定332として格納される。
なお、図9に示したエラー自動解除可否設定画面50は、設定欄52のグループ名に対応する部分にも「自動解除する」又は「自動解除しない」を設定可能であり、グループ名に対応する部分に自動解除可否の設定がされた場合には、グループ内の全てのエラーに対して同様の設定が適用される。図9では、ユニット異常のグループに属するエラーは、設定欄のグループ名に対応する部分に自動解除可否の設定がされていないため、各エラーに対し個別に自動解除の可否を設定している。一方、バッテリ異常のグループに属するエラーは、設定欄のグループ名に対応する部分に自動解除可否の設定がされているため、グループ内の全てのエラーに同じ設定が適用されている。
図10は、実施の形態にかかるプログラマブルロジックコントローラとともにFAシステムに用いられる外部機器の構成を示す図である。外部機器2は、通信部21を有する。通信部21は、ネットワーク4などの通信媒体を通じてプログラマブルロジックコントローラ3と通信する機能部である。外部機器2は、パーソナルコンピュータやプログラマブル表示器などの機器である。
図11は、プログラマブルロジックコントローラの設定段階での動作の流れを示すフローチャートである。プログラマブルロジックコントローラ3の設定段階の動作について図11のフローチャートに基づいて説明する。説明中に記載するS101、S102・・・は、処理手順(ステップ)の番号を表す。エンジニアリングツール1では、ユーザがエラー自動解除設定部12にて、エラー自動解除可否設定を行う。エラー自動解除設定部12が受け付けたエラー自動解除可否設定は通信部11へと渡され、通信部11からプログラマブルロジックコントローラ3へ送信される。プログラマブルロジックコントローラ3の通信部31は、エンジニアリングツール1から送信された自動解除可否設定を受信する(ステップS101)。通信部31は、受信したエラー自動解除可否設定をデータ更新部32に渡す(ステップS102)。データ更新部32は、通信部31から受け取ったエラー自動解除設定をデータメモリ304内部にエラー自動解除可否設定332として格納する(ステップS103)。エラー自動解除可否設定332は、エラーコードごとにエラー自動解除可能か不可かの設定(エラー自動解除可否設定3321)を保持する。
エラー自動解除可否設定取得部34は、データメモリ304に格納されたエラー自動解除可否設定332を読み出す(ステップS104)。そして、エラー自動解除可否設定取得部34は、エラー自動解除可否設定332をエラー自動解除可否判定部37に出力する(ステップS105)。以上の手順により、エラー自動解除可否判定部37は、各エラーコードに対応するエラーについて、自動解除可能なエラーであるか否かを判定可能な状態となる。
図12は、実施の形態にかかるプログラマブルロジックコントローラのエラー検出及びエラー自動解除の動作の流れを示すフローチャートである。プログラマブルロジックコントローラ3のエラー検出及びエラー自動解除について図12のフローチャートに基づいて説明する。説明中に記載するS301、S302・・・は、処理手順(ステップ)の番号を表す。
エラー検出部36は、エラー検出処理nによりエラーコードnを検出したとき(ステップS301)、現在発生中エラー333中のエラーコードnに対して、エラー発生情報3331の値を「エラーなし」から「エラーあり」に更新する(ステップS302)。合わせて、エラー検出部36は、エラーコードnのエラーが発生したことを表示装置更新部38に通知する(ステップS303)。表示装置更新部38は、表示装置306の状態をエラー発生中の表示に更新する(ステップS304)。
さらに、エラー検出部36は、エラー自動解除可否判定部37に対して、エラーコードnのエラーが発生中であることを通知する(ステップS305)。エラー自動解除可否判定部37は、エラー自動解除可否設定取得部34から受信済のエラー自動解除可否設定332を参照して判定処理を行い、発生中であることを通知されたエラーコードnのエラーが自動解除可能であるか否かを判定する(ステップS306)。エラーコードnのエラーが自動解除可能であると判定した場合(ステップS306/Yes)、エラー自動解除可否判定部37は、エラー自動解除処理部35に対して、エラーコードnのエラー自動解除処理を実行するように依頼する(ステップS307)。エラーコードnのエラーが自動解除可能ではないと判定した場合(ステップS306/No)、処理を終了する。
エラー自動解除処理部35は、エラー自動解除可否判定部37からエラー自動解除処理を依頼されたエラーについて、エラーを自動解除して良い状態になったか否かを定期的に判定する(ステップS308)。自動解除して良い状態ではない場合(ステップS308/NO)、所定時間経過後にエラーを自動解除して良い状態になったかの判断を行う。
例えば、バッテリエラーの場合には、エラー自動解除処理部35は、バッテリの交換がなされた後に、エラー要因が解消されてエラーを自動解除して良い状態になったと判断する。別の例として、ユニット異常の場合には、プログラマブルロジックコントローラ3の電源をオンしたままユニットを交換し、プログラマブルロジックコントローラ3が交換後のユニットが正常であると認識した場合に、エラー自動解除処理部35はエラー要因が解消されてエラーを自動解除して良い状態になったと判断する。また、別の例として、演算エラーの場合は、プログラマブルロジックコントローラ3の電源がオンの状態で、再度同様の演算箇所で演算できた際に、エラー自動解除処理35は、エラー要因が解消されてエラーを自動解除して良い状態になったと判断する。なお、演算エラーの自動解除は、プログラマブルロジックコントローラ3の動作時に外乱等の影響でデータが反転することによって演算エラーが発生し、その後の演算ではデータが反転せずに正常に演算できた場合などに行われることになる。具体的には、二進数の「10」で除算すべきところを「00」で除算することによって演算エラーが発生し、その後、同様の演算箇所において「10」で除算が行われることによってエラー要因が解消される。
自動解除して良い状態である場合(ステップS308/Yes)、エラー自動解除処理部35は、エラー自動解除処理として、以下に説明するステップS309〜S313の処理を行う。
エラー自動解除処理部35は、現在発生中エラー333のエラー発生情報3331を「エラーあり」から「エラーなし」に更新する(ステップS309)。また、エラー自動解除処理部35は、表示装置更新部38に対してエラーを解除したことを通知する(ステップS310)。エラー自動解除処理部35からの通知を受けた表示装置更新部38は、表示装置306の表示状態をエラーなしの表示状態に更新する(ステップS311)。また、エラー自動解除処理部35は、自動でエラーを解除したことを示す情報をエラー自動解除履歴331に履歴として追加記録する(ステップS312)。なお、ここではデータメモリ304にエラー自動解除履歴331を格納する場合を例としているが、プログラマブルロジックコントローラ3に不図示の外部メモリを接続し、外部メモリにエラー自動解除履歴を格納するようにしても良い。さらに、エラー自動解除処理部35は、エラー解除の履歴を通信部31に出力する。これにより、エラー自動解除処理部35は、通信部31を経由して、エラー自動解除の履歴を外部機器2の通信部21に対して送信する(ステップS313)。
本実施の形態では、プログラマブルロジックコントローラ3は、エラー検出処理及び該当エラーのエラー要因が解消されているか否かの判定処理(すなわち、エラー自動解除判定処理。)をエラーごとに定義可能としている。したがって、エラー発生中にエラー要因解消判定処理を定期的に実行し、エラー要因が解消されている場合に、エラーの自動解除を実行可能である。エラーの検出からエラーの自動解除までの一連の処理は、制御を継続したまま行うことが可能である。
エラー自動解除処理部35は、検出したエラーに関し、予めエラー自動解除を実施するようにエラー自動解除可否設定332に設定されている場合にのみエラーの自動解除処理を行う。この設定は、エラー種別ごとに定義可能であり、プログラマブルロジックコントローラ3が稼働中に変更された場合、データ更新部32が変更後の設定内容をデータメモリ304に(具体的には、エラー自動解除可否設定332に)即時反映するため、新たな設定に基づき処理を継続することができる。
エラー自動解除処理部35がエラーを自動解除する際、合わせて表示装置306の表示内容を表示装置更新部38に更新させる。これにより、エラー要因が解消していない状態においては、発生中のエラー状態は、表示装置306上で確認できる。また、現在発生中エラー333やエラー自動解除履歴331をプログラマブルロジックコントローラ3内の記憶媒体(すなわち、データメモリ304)に格納するため、エラー要因が解消していない状態においては、発生中のエラー状態は、プログラマブルロジックコントローラ3に接続したエンジニアリングツール1上で確認することができる。さらに、また、エラーの自動解除に関する履歴を外部機器2へ送信するため、エラー要因が解消していない状態においては、発生中のエラー状態は、外部機器2上で確認することができる。
本実施の形態にかかるプログラマブルロジックコントローラ3は、エラー要因が解消されたのち、エラーを自動解除することで、手動によるエラー解除操作にかかる保守コストを削減し、再起動等のシステムダウンによる損失を回避できる。また、プログラマブルロジックコントローラ3は、特にプラント設備など、システムをダウンすること自体困難な設備や装置に対しても適用することが可能である。
また、本実施の形態にかかるプログラマブルロジックコントローラ3は、自動解除エラーごとに定義可能であるため、システムごとに柔軟な運用が可能である。
さらに、本実施の形態にかかるプログラマブルロジックコントローラ3は、自動的にエラーを解除した際、プログラマブルロジックコントローラ3内のデータメモリ304又はプログラマブルロジックコントローラ3に装着された外部メモリにエラー解除の履歴を保存可能であり、また、エラー解除の履歴を外部機器へ通知可能である。こうした履歴を確認することにより、エラーの発生やエラーの自動解除などの稼働状況の詳細を確認できる。
さらに、システムをダウンさせることなくエラー自動解除の実施可否の設定を変更可能であるため、システム稼働後に設定を変更したい場合でも、再起動等のシステムダウンによる損失を回避できる。
なお、上記の実施の形態では、エラーが発生中であることを表示装置でユーザに通知する構成を例としたが、エラーの発生をユーザに通知可能であれば、必ずしも表示装置である必要はない。例えば、スピーカを用いてエラーの発生を音声によって通知することも可能であるし、バイブレータを用いてエラーの発生を振動によって通知することも可能である。
このように、本実施の形態に係るプログラマブルロジックコントローラは、エラーを検出した後、エラー要因が解消されている場合に自動的にエラーを解除する。したがって、エラー要因が解消していない状態において、発生中のエラー状態を表示装置上やプログラマブルロジックコントローラに接続したエンジニアリングツール上で確認できるようにすることが可能となる。これにより、ユーザが知らぬ間にエラーが発生し、解除されてしまうことは起こりにくくなり、エラー要因の発生を防止する根本的な対策を講じやすくなる。
以上のように、本発明にかかるプログラマブルロジックコントローラは、エラーを検出した後、エラー要因が解消されている場合に自動的にエラーを解除する点で有用である。
1 エンジニアリングツール、2 外部機器、3 プログラマブルロジックコントローラ、4 ネットワーク、5 制御対象機器、6 センサ、7 アンプ、11,21,31 通信部、12 エラー自動解除設定部、32 データ更新部、34 エラー自動解除可否設定取得部、35 エラー自動解除処理部、36 エラー検出部、37 エラー自動解除可否判定部、38 表示装置更新部、301 CPU、302 ROM、303 メモリ、304 データメモリ、305 通信I/F、306 表示装置、331 エラー自動解除履歴、332 エラー自動解除可否設定、333 現在発生中エラー、361 エラー検出処理、371 エラー自動解除可否判定処理、3321 エラー自動解除可否設定、3331 エラー発生情報。

Claims (4)

  1. 接続される機器から入力される信号に基づいて制御プログラムを実行可能なプログラマブルロジックコントローラであって、
    前記制御プログラム実行中に発生したエラーを検出するエラー検出部と、
    前記エラー検出部がエラーを検出しているか否かをエラーの種類ごとに示すエラー発生情報を記憶する記憶部と、
    前記エラー検出部が検出する各エラーに関して、自動解除可能なエラーか否かの情報を記憶するエラー解除可否設定記憶部と、
    前記エラー検出部がエラーを検出した際に、前記エラー解除可否設定記憶部に記憶されている情報に基づいて、自動解除可能なエラーであるか否かを判定するエラー解除可否判定部と、
    前記エラー解除可否判定部が自動解除可能なエラーであると判定したエラーに関して、エラー要因が解消されているか否かを判定し、前記エラー要因が解消されている場合には、前記エラー発生情報をエラー未発生に変更する処理を含むエラー解除処理を行うエラー解除処理部と
    前記エラー検出部がエラーを検出した際に、エラー発生中であることを通知する通知装置とを有し、
    前記エラー解除処理は、前記通知装置におけるエラー発生中であることの通知を非通知とする処理と、内部メモリ又はプログラマブルロジックコントローラに装着された外部メモリに、前記エラー発生情報をエラー未発生に変更する処理を行ったことを示す情報を記録する処理とを含むことを特徴とするプログラマブルロジックコントローラ。
  2. 接続される機器から入力される信号に基づいて制御プログラムを実行可能なプログラマブルロジックコントローラであって、
    前記制御プログラム実行中に発生したエラーを検出するエラー検出部と、
    前記エラー検出部がエラーを検出しているか否かをエラーの種類ごとに示すエラー発生情報を記憶する記憶部と、
    前記エラー検出部が検出する各エラーに関して、自動解除可能なエラーか否かの情報を記憶するエラー解除可否設定記憶部と、
    前記エラー検出部がエラーを検出した際に、前記エラー解除可否設定記憶部に記憶されている情報に基づいて、自動解除可能なエラーであるか否かを判定するエラー解除可否判定部と、
    前記エラー解除可否判定部が自動解除可能なエラーであると判定したエラーに関して、エラー要因が解消されているか否かを判定し、前記エラー要因が解消されている場合には、前記エラー発生情報をエラー未発生に変更する処理を含むエラー解除処理を行うエラー解除処理部と、
    前記エラー検出部がエラーを検出した際に、エラー発生中であることを通知する通知装置とを有し、
    前記エラー解除処理は、前記通知装置におけるエラー発生中であることの通知を非通知とする処理と、前記エラー発生情報をエラー未発生に変更する処理を行ったことを示す情報を外部機器へ送信する処理とを含むことを特徴とするプログラマブルロジックコントローラ。
  3. 前記エラー解除可否設定記憶部に記憶させる設定内容を更新する処理を、前記制御プログラムの実行とは独立して行うデータ更新部を有することを特徴とする請求項1又は2に記載のプログラマブルロジックコントローラ。
  4. 接続される機器から入力される信号に基づいて制御プログラムを実行可能なプログラマブルロジックコントローラであって、
    前記制御プログラム実行中に発生したエラーを検出するエラー検出部と、
    前記エラー検出部がエラーを検出しているか否かをエラーの種類ごとに示すエラー発生情報を記憶する記憶部と、
    前記エラー検出部が検出する各エラーに関して、自動解除可能なエラーか否かの情報を記憶するエラー解除可否設定記憶部と、
    前記エラー検出部がエラーを検出した際に、前記エラー解除可否設定記憶部に記憶されている情報に基づいて、自動解除可能なエラーであるか否かを判定するエラー解除可否判定部と、
    前記エラー解除可否判定部が自動解除可能なエラーであると判定したエラーに関して、エラー要因が解消されているか否かを判定し、前記エラー要因が解消されている場合には、前記エラー発生情報をエラー未発生に変更する処理を含むエラー解除処理を行うエラー解除処理部と、
    前記エラー解除可否設定記憶部に記憶させる設定内容を更新する処理を、前記制御プログラムの実行とは独立して行うデータ更新部とを有することを特徴とするプログラマブルロジックコントローラ。
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