JP6969130B2 - Equipment, methods and programs for analyzing the environment of floors divided into multiple spaces by partitions - Google Patents

Equipment, methods and programs for analyzing the environment of floors divided into multiple spaces by partitions Download PDF

Info

Publication number
JP6969130B2
JP6969130B2 JP2017058659A JP2017058659A JP6969130B2 JP 6969130 B2 JP6969130 B2 JP 6969130B2 JP 2017058659 A JP2017058659 A JP 2017058659A JP 2017058659 A JP2017058659 A JP 2017058659A JP 6969130 B2 JP6969130 B2 JP 6969130B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
contour diagram
display
floor
partition
sensor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2017058659A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2018162888A (en
Inventor
健一郎 片山
慎介 寺岡
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Takasago Thermal Engineering Co Ltd
Original Assignee
Takasago Thermal Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Takasago Thermal Engineering Co Ltd filed Critical Takasago Thermal Engineering Co Ltd
Priority to JP2017058659A priority Critical patent/JP6969130B2/en
Publication of JP2018162888A publication Critical patent/JP2018162888A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6969130B2 publication Critical patent/JP6969130B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Description

本発明は、室内環境の解析装置、方法およびプログラムに関する。 The present invention relates to an analyzer, method and program for an indoor environment.

近年、室内環境の計測には各種の情報処理技術が利用されている(例えば、非特許文献1を参照)。 In recent years, various information processing techniques have been used for measuring the indoor environment (see, for example, Non-Patent Document 1).

倉田 昌典、「人工知能(AI)・無線センサー活用の設備運用システム」、建築設備と配管工事、日本工業出版、平成28年5月5日、第54巻、第6号、p. 35―39Masanori Kurata, "Equipment Operation System Utilizing Artificial Intelligence (AI) / Wireless Sensors", Building Equipment and Plumbing Work, Nippon Kogyo Publishing Co., Ltd., May 5, 2016, Vol. 54, No. 6, p. 35-39

室内環境は、例えば、空調設備の運用状態や通用口の扉の開閉状態、建物の各フロアに設置されている照明器具その他の電気製品類から発生する熱等に左右される。よって、室内環境に関わる空調設備等の諸設備の運用課題を的確に捉えるには、室内環境の経時的な変化を視覚的に把握できることが望ましい。しかし、温度等の環境データの経時的変化はグラフで表示されるのが一般的であり、環境データの経時的変化をフロアの各部位について同時並行で直観的に捉えることが可能なインターフェースは実現されていないのが実情である。 The indoor environment depends on, for example, the operating state of the air-conditioning equipment, the open / closed state of the door of the entrance, the heat generated from the lighting fixtures and other electric appliances installed on each floor of the building, and the like. Therefore, in order to accurately grasp the operational issues of various equipment such as air conditioners related to the indoor environment, it is desirable to be able to visually grasp the changes over time in the indoor environment. However, changes over time in environmental data such as temperature are generally displayed in graphs, and an interface that can intuitively capture changes in environmental data over time for each part of the floor at the same time is realized. The fact is that it has not been done.

そこで、本願は、環境データの経時的変化をフロアの各部位について同時並行で捉えることが可能な室内環境の解析装置、方法及びプログラムを開示する。 Therefore, the present application discloses an analysis device, a method, and a program for an indoor environment that can simultaneously capture changes in environmental data over time for each part of the floor.

上記課題を解決するため、本発明では、物件のフロアの各部の環境データを、値に応じて色分けして表現したコンター図で視覚的に表現しつつ、当該コンター図の早送り等の変更操作を受け付け、この変更操作に応じたアニメーション表示を行うことにした。 In order to solve the above problems, in the present invention, while visually expressing the environmental data of each part of the floor of the property with a contour diagram expressed by color-coding according to the value, a change operation such as fast-forwarding of the contour diagram is performed. We accepted and decided to display the animation according to this change operation.

詳細には、本発明は、室内環境の解析装置であって、物件のフロアの各部に設置された各環境センサから収集される環境データの実測値から、各環境センサの設置箇所間の環境データの推定値を補間計算し、フロアの環境データを値に応じて色分けして表現したコンター図を、実測値と推定値と各環境センサの位置情報とに基づいて生成するコンター図生成手段と、コンター図生成手段が生成するコンター図をアニメーション表示するコンター図表示手段と、を備え、コンター図表示手段は、少なくとも早送り及び巻き戻しを含む再生状態の変更操作を受け付けると、受け付けた変更操作に応じたアニメーション表示を行う。 Specifically, the present invention is an indoor environment analysis device, and from actual measurement values of environmental data collected from each environment sensor installed in each part of the floor of a property, environmental data between installation locations of each environment sensor. A contour diagram generation means that generates a contour diagram by interpolating the estimated value of the floor and expressing the floor environment data in different colors according to the value based on the measured value, the estimated value, and the position information of each environment sensor. The contour diagram display means includes a contour diagram display means for displaying an animation of the contour diagram generated by the contour diagram generation means, and when the contour diagram display means accepts at least a playback state change operation including fast forward and rewind, the contour diagram display means responds to the accepted change operation. Display the animation.

ここで、物件とは、室内空間を形成する構造物全般をいい、例えば、ビルディング、工場、プラント、研究施設、地下街、住宅、駅舎、鉄道車両、バス、航空機、宇宙船、その他のあらゆる構造物が含まれる。また、環境センサとは、室内環境を測定するセンサであり、例えば、温度センサ、湿度センサ、その他の各種センサが挙げられる。また、環境データとは、室内環境を数値で表したデータであり、例えば、温度のデータ、湿度のデータ、その他のデータが挙げられる。 Here, the property refers to all the structures forming the indoor space, for example, buildings, factories, plants, research facilities, underground streets, houses, station buildings, railroad vehicles, buses, aircraft, spacecraft, and all other structures. Is included. The environment sensor is a sensor that measures the indoor environment, and examples thereof include a temperature sensor, a humidity sensor, and various other sensors. Further, the environmental data is data expressing the indoor environment numerically, and examples thereof include temperature data, humidity data, and other data.

上記の解析装置であれば、室内の温度分布等の環境データを値に応じて色分けして表現したコンター図が表示されるので、室内環境を視覚的に捉えることができる。そして、早送りといった再生状態の変更操作が行われると、変更操作に応じたコンター図のアニメーション表示が行われるので、環境データの経時的変化をフロアの各部位について同時並行で捉えることができる。 With the above-mentioned analysis device, the contour diagram in which environmental data such as the temperature distribution in the room is color-coded according to the value is displayed, so that the indoor environment can be visually grasped. Then, when a playback state change operation such as fast forward is performed, an animation display of the contour diagram corresponding to the change operation is performed, so that changes over time in the environmental data can be captured simultaneously for each part of the floor.

なお、コンター図表示手段は、変更操作を受け付けると、コンター図生成手段に生成されて記憶装置に蓄積された各時刻のコンター図のイメージデータを記憶装置から読み出してアニメーション表示を行うものであってもよい。上記の解析装置がこのようなコンター図表示手段を備えていれば、スムーズなアニメーション表示が実現可能である。 When the contour diagram display means receives the change operation, the contour diagram display means reads out the contour diagram image data of each time generated by the contour diagram generation means and stored in the storage device from the storage device and displays the animation. May be good. If the above-mentioned analysis device is provided with such a contour diagram display means, smooth animation display can be realized.

また、コンター図生成手段は、物件に複数あるフロアの各々のコンター図を生成し、コンター図表示手段は、コンター図生成手段が生成した複数のフロアの各々のコンター図を積み重ねて斜視図で立体表示するものであってもよい。上記の解析装置がこのようなコンター図表示手段を備えていれば、環境データの経時的変化を複数のフロアについて同時並行で捉えることができる。 Further, the contour diagram generation means generates a contour diagram of each of a plurality of floors in the property, and the contour diagram display means stacks the contour diagrams of each of the plurality of floors generated by the contour diagram generation means to form a three-dimensional perspective view. It may be displayed. If the above-mentioned analysis device is provided with such a contour diagram display means, it is possible to simultaneously capture changes in environmental data over time for a plurality of floors.

また、本発明は、方法およびプログラムの側面から捉えることもできる。例えば、本発明は、コンピュータが、物件のフロアの各部に設置された各環境センサから収集される環境データの実測値から、各環境センサの設置箇所間の環境データの推定値を補間計算し、フロアの環境データを値に応じて色分けして表現したコンター図を、実測値と推定値と各環境センサの位置情報とに基づいて生成するコンター図生成処理と、コンター図生成処理で生成するコンター図をアニメーション表示するコンター図表示処理と、を実行し、コンター図表示処理では、少なくとも早送り及び巻き戻しを含む再生状態の変更操作を受け付けると、受け付けた変更操作に応じたアニメーション表示を行う、室内環境の解析方法であってもよい。 The present invention can also be understood from the aspects of methods and programs. For example, in the present invention, the computer interpolates and calculates the estimated value of the environmental data between the installation locations of each environment sensor from the measured value of the environment data collected from each environment sensor installed in each part of the floor of the property. The contour diagram generation process that generates the contour diagram that expresses the floor environment data in different colors according to the value based on the measured value, the estimated value, and the position information of each environment sensor, and the contour diagram generation process that is generated by the contour diagram generation process. The contour diagram display process that displays the figure in animation is executed, and in the contour diagram display process, when the playback state change operation including at least fast forward and rewind is accepted, the animation is displayed according to the accepted change operation. It may be an environment analysis method.

上記の室内環境の解析装置、方法及びプログラムであれば、環境データの経時的変化をフロアの各部位について同時並行で捉えることが可能である。 With the above-mentioned indoor environment analysis device, method and program, it is possible to simultaneously capture changes in environmental data over time for each part of the floor.

図1は、室内環境の解析システム全体をイメージした図である。FIG. 1 is an image of the entire analysis system of the indoor environment. 図2は、解析装置のモニタに表示される設定画面の第1例を示した図である。FIG. 2 is a diagram showing a first example of a setting screen displayed on the monitor of the analysis device. 図3は、解析装置のモニタに表示される設定画面の第2例を示した図である。FIG. 3 is a diagram showing a second example of a setting screen displayed on the monitor of the analysis device. 図4は、解析装置のモニタに表示される設定画面の第3例を示した図である。FIG. 4 is a diagram showing a third example of a setting screen displayed on the monitor of the analysis device. 図5は、解析装置のモニタに表示される設定画面の第4例を示した図である。FIG. 5 is a diagram showing a fourth example of a setting screen displayed on the monitor of the analysis device. 図6は、解析装置に表示されるコンター図の一例を示した第1の図である。FIG. 6 is a first diagram showing an example of a contour diagram displayed on the analysis device. 図7は、コントロールボタンが操作された際に行われる画像データの処理内容をイメージで示した図である。FIG. 7 is an image showing the processing contents of the image data performed when the control button is operated. 図8は、比較例に係るコンター図の一例を示した図である。FIG. 8 is a diagram showing an example of a contour diagram according to a comparative example. 図9は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第1の図である。FIG. 9 is a first diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図10は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第2の図である。FIG. 10 is a second diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図11は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第3の図である。FIG. 11 is a third diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図12は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第4の図である。FIG. 12 is a fourth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図13は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第5の図である。FIG. 13 is a fifth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図14は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第6の図である。FIG. 14 is a sixth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図15は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第7の図である。FIG. 15 is a seventh diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図16は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第8の図である。FIG. 16 is an eighth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図17は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第9の図である。FIG. 17 is a ninth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図18は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第10の図である。FIG. 18 is a tenth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図19は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第11の図である。FIG. 19 is an eleventh diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. 図20は、解析装置に表示されるコンター図の一例を示した第2の図である。FIG. 20 is a second diagram showing an example of a contour diagram displayed on the analysis device.

以下、本発明の実施形態について説明する。以下に示す実施形態は、本発明の実施形態の一例であり、本発明の技術的範囲を以下の態様に限定するものではない。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described. The embodiments shown below are examples of embodiments of the present invention, and the technical scope of the present invention is not limited to the following embodiments.

図1は、室内環境の解析システム全体をイメージした図である。本実施形態の解析システム1は、図1に示されるように、建物T(本願でいう「物件」の一例である)に用意された解析装置2、通信ネットワーク3、無線アクセスポイント4、無線中継装置5、無線温湿度センサ6を備える。通信ネットワーク3は、建物T内に敷設された構内の通信ネットワークであり、例えば、有線ケーブルや無線の電波を用いたLAN(Local Area Network)が挙げられる。無線アクセスポイント4は、建物Tのフロアの各部に設置された無線温湿度センサ6を通信ネットワーク3に無線接続するためのアクセスポイントであり、建物Tのフロア等に設置される。無線中継装置5は、無線アクセスポイント4から比較的離れていて無線アクセスポイント4と無線で通信することが困難な無線温湿度センサ6が存在する場合に、必要に応じて適宜用意される無線中継装置であり、建物Tのフロア等に設置される。無線温湿度センサ6は、温度や湿度を電気的に計測する素子、計測した温度や湿度を数値データに変換するプロセッサ、数値データを無線で発信する無線通信インタフェース、無線温湿度センサ6の内部部品に電力を供給するバッテリ等を備える電子機器であり、例えば、無線温湿度センサ6が設置されている箇所の温度や湿度のデータを、通信ネットワーク3や無線アクセスポイント4等を通じて解析装置2へ送ることができる。無線温湿度センサ6は、解析システム1で室内環境を計測したい建物Tのフロアの適宜の箇所に設置される。解析装置2は、CPU(Central Processing Unit)やRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、通信インタフェース等を備えており、コンピュータプログラムを実行することにより各種の機能部を実現する。 FIG. 1 is an image of the entire analysis system of the indoor environment. As shown in FIG. 1, the analysis system 1 of the present embodiment has an analysis device 2, a communication network 3, a wireless access point 4, and a wireless relay provided in a building T (an example of a “property” in the present application). The device 5 and the wireless temperature / humidity sensor 6 are provided. The communication network 3 is a communication network on the premises laid in the building T, and examples thereof include a LAN (Local Area Network) using a wired cable or a wireless radio wave. The wireless access point 4 is an access point for wirelessly connecting the wireless temperature / humidity sensor 6 installed in each part of the floor of the building T to the communication network 3, and is installed on the floor of the building T or the like. The wireless relay device 5 is appropriately prepared as necessary when there is a wireless temperature / humidity sensor 6 that is relatively far from the wireless access point 4 and has difficulty in wirelessly communicating with the wireless access point 4. It is a device and is installed on the floor of the building T or the like. The wireless temperature / humidity sensor 6 is an element that electrically measures temperature and humidity, a processor that converts the measured temperature and humidity into numerical data, a wireless communication interface that wirelessly transmits numerical data, and internal components of the wireless temperature / humidity sensor 6. It is an electronic device equipped with a battery or the like that supplies power to, for example, data of temperature and humidity at a place where a wireless temperature / humidity sensor 6 is installed is sent to an analysis device 2 through a communication network 3 or a wireless access point 4. be able to. The wireless temperature / humidity sensor 6 is installed at an appropriate position on the floor of the building T for which the indoor environment is to be measured by the analysis system 1. The analysis device 2 includes a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), a communication interface, and the like, and realizes various functional units by executing a computer program.

解析装置2は、例えば、解析システム1の室内環境を計測する室内環境計測用のコンピュータプログラムを実行することにより、各種の機能部を実現する。解析装置2は、室内環境計測用のコンピュータプログラムを実行することにより、例えば、各種の入力操作を受け付ける入力受付部21、解析装置2のモニタに表示するコンター図等の画像情報を生成する演算処理部22(本願でいう「コンター図生成手段」の一例である)、演算処理部22が生成した画像データをモニタに表示する表示処理部23(本願でいう「コンター図
表示手段」の一例である)を実現する。
The analysis device 2 realizes various functional units by executing, for example, a computer program for measuring the indoor environment of the analysis system 1. By executing a computer program for measuring the indoor environment, the analysis device 2 generates, for example, image information such as an input receiving unit 21 that accepts various input operations and a contour diagram displayed on the monitor of the analysis device 2. It is an example of a unit 22 (an example of the "contour diagram generation means" in the present application) and a display processing unit 23 (an example of the "contour diagram display means" in the present application) that displays the image data generated by the arithmetic processing unit 22 on the monitor. ) Is realized.

以下、解析システム1の使用方法や、解析システム1において実現される解析処理の内容について説明する。 Hereinafter, the method of using the analysis system 1 and the contents of the analysis processing realized in the analysis system 1 will be described.

本実施形態の解析システム1の使用に際しては、まず、以下に示すような初期設定(コンター図の設計)が行われる。図2は、解析装置2のモニタに表示される設定画面の第1例を示した図である。解析装置2で初期設定の操作が行われると、解析装置2のモニタには、無線温湿度センサ6が設置された建物Tのフロアを模擬したグラフィック表示のフロアN1を中央に配した設定画面G01が表示される。フロアN1は、建物Tにある1つのフロア全体を示しており、例えば、図2を見ると判るように、建物Tに設けられている柱等の構造物、人が乗るエレベータ等の昇降装置類、その他の物が図示されている。 When using the analysis system 1 of the present embodiment, first, the initial settings (design of contour diagram) as shown below are performed. FIG. 2 is a diagram showing a first example of a setting screen displayed on the monitor of the analysis device 2. When the initial setting operation is performed by the analysis device 2, the setting screen G01 in which the floor N1 of the graphic display simulating the floor of the building T in which the wireless temperature / humidity sensor 6 is installed is arranged in the center on the monitor of the analysis device 2. Is displayed. Floor N1 shows the entire floor in the building T. For example, as can be seen from FIG. 2, structures such as pillars provided in the building T, elevators and other lifting devices on which a person rides, etc. , Others are illustrated.

設定画面G01では、建物Tのフロアに設置されている無線温湿度センサ6に対応する位置に、無線温湿度センサ6を模擬したグラフィック表示を配置する操作が行われる。図3は、解析装置2のモニタに表示される設定画面の第2例を示した図である。解析装置2の操作者は、設定画面G01の画面において各種アイコンをポインタPで操作し、建物Tのフロアに実際に設置された無線温湿度センサ6に対応する位置に、無線温湿度センサ6を模擬したグラフィック表示のアイコン(以下、センサN2という)を配置する。 On the setting screen G01, an operation of arranging a graphic display simulating the wireless temperature / humidity sensor 6 at a position corresponding to the wireless temperature / humidity sensor 6 installed on the floor of the building T is performed. FIG. 3 is a diagram showing a second example of the setting screen displayed on the monitor of the analysis device 2. The operator of the analyzer 2 operates various icons with the pointer P on the screen of the setting screen G01, and places the wireless temperature / humidity sensor 6 at a position corresponding to the wireless temperature / humidity sensor 6 actually installed on the floor of the building T. A simulated graphic display icon (hereinafter referred to as sensor N2) is arranged.

また、設定画面G01では、センサN2を配置する操作の他、建物Tのフロアに設置されている間仕切りに対応する位置に、間仕切りを模擬したグラフィック表示を配置する操作が行われる。図4は、解析装置2のモニタに表示される設定画面G01の第3例を示した図である。解析装置2の操作者は、設定画面G01の画面で各種アイコンをポインタPで操作し、建物Tのフロアに実際に設置されている間仕切りに対応する位置に、間仕切りを模擬したグラフィック表示の間仕切りN3を配置する。間仕切りN3は、例えば、図4において符号R1が示すように、フロアの隅に設けられた部屋の壁に相当する部位に配置される。また、間仕切りN3は、例えば、図4において符号R3と符号R4が示すような非閉鎖空間同士、或いは、符号R4と符号R5が示すような非閉鎖空間同士を隔てる衝立に相当する部位に配置される。図4では、何れの間仕切りN3も、建物Tの外壁面を形成するフロアの内壁面に接触する状態で図示されているが、間仕切りN3は、建物Tの外壁面を形成するフロアの内壁面から離間していてもよい。 Further, on the setting screen G01, in addition to the operation of arranging the sensor N2, an operation of arranging a graphic display simulating the partition is performed at a position corresponding to the partition installed on the floor of the building T. FIG. 4 is a diagram showing a third example of the setting screen G01 displayed on the monitor of the analysis device 2. The operator of the analysis device 2 operates various icons with the pointer P on the screen of the setting screen G01, and the partition N3 is a graphic display simulating the partition at a position corresponding to the partition actually installed on the floor of the building T. To place. The partition N3 is arranged, for example, at a portion corresponding to a wall of a room provided in a corner of the floor, as indicated by reference numeral R1 in FIG. Further, the partition N3 is arranged, for example, in a portion corresponding to a counter that separates the non-closed spaces as indicated by the reference numerals R3 and R4 in FIG. 4 or the non-closed spaces as indicated by the reference numerals R4 and R5. NS. In FIG. 4, any partition N3 is shown in contact with the inner wall surface of the floor forming the outer wall surface of the building T, but the partition N3 is from the inner wall surface of the floor forming the outer wall surface of the building T. It may be separated.

また、初期設定に際しては、設定画面G01でフロアN1に配置されたセンサN2と、実際に建物Tのフロアの各部に設置されている各無線温湿度センサ6との対応関係を設定する操作が行われる。図5は、解析装置2のモニタに表示される設定画面の第4例を示した図である。解析装置2で信号一覧の画面を呼び出す操作が行われると、解析装置2のモニタには、センサN2と無線温湿度センサ6との対応関係の一覧を示した設定画面G02が表示される。設定画面G02において「タグ名称」と表示されている欄の値は、建物Tのフロアに設置された無線温湿度センサ6に各々付与されている固有の識別子を示している。無線温湿度センサ6は、温度測定機能と湿度測定機能の両方を有しており、温度測定値と湿度測定値の両方を出力する。このことから、二つの固有の識別子が一つの無線温湿度センサに対して設定され、それぞれ温度測定機能と湿度測定機能に割り当てられている。また、設定画面G02において「信号名称」と表示されている欄の値は、設定画面G01でフロアN1に配置されたセンサN2に各々付与されている固有の名称を示している。信号名称は、個々の無線温湿度センサに割り当てられる四桁の番号、および2文字(温度または湿度)の組み合わせで構成される。また、設定画面G02において「現在値」と表示されている欄の値は、無線温湿度センサ6で計測される環境データ(温度や湿度のデータ)の実測値の現在の値を示す。各無線温湿度センサ6から発信される計測データが解析装置2で収集されていない状態においては、設定画面G02の「現在値」の欄には「‐」
が表示される。各センサN2と無線温湿度センサ6との対応関係は、設定画面G02で何れかの列を選択操作すると呼び出されるセンサ毎の設定画面で変更することが可能である。解析システム1では、各無線温湿度センサ6から個別のタイミングで発信されて解析装置2で五月雨式に収集される各環境データと、建物Tのフロアにおける位置との対応関係が、設定画面G02で設定された対応関係のテーブルを参照することにより特定されることになる。無線温湿度センサ6は、さらにCO2濃度を測定する機能を有していても良い
。この無線温湿度センサ6は、CO2濃度測定機能に対して、タグ名称が付与されるとと
もに、信号名称が四桁の番号と2文字(濃度)との組み合わせで構成される。
In addition, at the time of initial setting, the operation of setting the correspondence between the sensor N2 arranged on the floor N1 on the setting screen G01 and each wireless temperature / humidity sensor 6 actually installed in each part of the floor of the building T is performed. Will be. FIG. 5 is a diagram showing a fourth example of a setting screen displayed on the monitor of the analysis device 2. When the analysis device 2 performs an operation to call up the signal list screen, the monitor of the analysis device 2 displays a setting screen G02 showing a list of correspondences between the sensor N2 and the wireless temperature / humidity sensor 6. The value in the column displayed as "tag name" on the setting screen G02 indicates a unique identifier given to each of the wireless temperature / humidity sensors 6 installed on the floor of the building T. The wireless temperature / humidity sensor 6 has both a temperature measurement function and a humidity measurement function, and outputs both a temperature measurement value and a humidity measurement value. For this reason, two unique identifiers are set for one wireless temperature / humidity sensor and assigned to the temperature measurement function and the humidity measurement function, respectively. Further, the value in the column displayed as "Signal name" on the setting screen G02 indicates a unique name given to each of the sensors N2 arranged on the floor N1 on the setting screen G01. The signal name consists of a four-digit number assigned to each wireless temperature / humidity sensor and a combination of two letters (temperature or humidity). Further, the value in the column displayed as "current value" on the setting screen G02 indicates the current value of the measured value of the environmental data (temperature and humidity data) measured by the wireless temperature / humidity sensor 6. When the measurement data transmitted from each wireless temperature / humidity sensor 6 is not collected by the analysis device 2, "-" is displayed in the "current value" column of the setting screen G02.
Is displayed. The correspondence between each sensor N2 and the wireless temperature / humidity sensor 6 can be changed on the setting screen for each sensor called when any column is selected and operated on the setting screen G02. In the analysis system 1, the correspondence relationship between each environmental data transmitted from each wireless temperature / humidity sensor 6 at individual timings and collected by the analysis device 2 in the May rain style and the position on the floor of the building T is displayed on the setting screen G02. It will be specified by referring to the table of the set correspondence. The wireless temperature / humidity sensor 6 may further have a function of measuring the CO 2 concentration. The wireless temperature / humidity sensor 6 is given a tag name for the CO 2 concentration measuring function, and the signal name is composed of a combination of a four-digit number and two characters (concentration).

初期設定の内容に関しては以上の通りである。上記一連の初期設定に関わる処理は、主に入力受付部21が司る。解析システム1の使用に際しては、以上のような初期設定が行われた後、室内環境の計測が開始される。すなわち、解析装置2は建物Tのフロアの空調設備に対して稼働指示を発し、フロア空調が行なわれている環境下で、室内環境の計測を開始する。解析装置2は所定時間(例えば、10分)毎に各無線温湿度センサ6から発信される環境データの収集を行う。この収集操作が解析装置2で行われると、無線温湿度センサ6から発信された環境データ(例えば、温度、湿度、CO2濃度)が、タグ名称と紐
づけられて、収集時刻とともに、解析システム1に設けられている記憶装置(例えば、解析装置2に内蔵の記録装置や、通信ネットワーク3に接続されているデータ収録用のサーバ)に格納される。
The contents of the initial settings are as described above. The input reception unit 21 mainly controls the processing related to the above series of initial settings. When using the analysis system 1, after the above initial settings are made, the measurement of the indoor environment is started. That is, the analysis device 2 issues an operation instruction to the air conditioning equipment on the floor of the building T, and starts measuring the indoor environment in an environment where the floor air conditioning is performed. The analysis device 2 collects environmental data transmitted from each wireless temperature / humidity sensor 6 at predetermined time (for example, 10 minutes). When this collection operation is performed by the analysis device 2, the environmental data (for example, temperature, humidity, CO 2 concentration) transmitted from the wireless temperature / humidity sensor 6 is associated with the tag name, and the analysis system is associated with the collection time. It is stored in a storage device provided in 1 (for example, a recording device built in the analysis device 2 or a data recording server connected to the communication network 3).

図6は、解析装置2に表示されるコンター図の一例を示した第1の図である。解析装置2でコンター図の表示を要求する操作が行われると、解析装置2には、無線温湿度センサ6から収集された環境データの実測値を基に生成されたコンター図2D画面G03が表示される。コンター図2D画面G03のコンター図は、フロアの各部の環境データを値に応じて色分けして表現したものであり、図6に示す例では、フロアの各部の温度が値に応じた濃淡の網掛けで表現されている。図6に示すコンター図2D画面G03より、領域R1は、他の領域R2,R3,R4,R5よりも比較的低温であることが判る。また、領域R2は、概ね均一な温度分布であることが判る。また、領域R3は、他の領域R1,R2,R4,R5に比べると全体的に比較的高温であることが判る。また、領域R4は、領域R2と概ね同じような温度であるが、領域R5の暖かい空気の影響を部分的に受けていることが判る。また、領域R5は、中心部が周辺部よりも高温で、温度分布のばらつきが領域R1,R2,R3,R4よりも比較的大きいことが判る。 FIG. 6 is a first diagram showing an example of a contour diagram displayed on the analysis device 2. When the analysis device 2 performs an operation requesting the display of the contour diagram, the analysis device 2 displays the contour diagram 2D screen G03 generated based on the measured values of the environmental data collected from the wireless temperature / humidity sensor 6. Will be done. The contour diagram of the contour diagram 2D screen G03 is a color-coded representation of the environmental data of each part of the floor according to the value. In the example shown in FIG. 6, the temperature of each part of the floor is shaded according to the value. It is expressed by hanging. From the contour FIG. 2D screen G03 shown in FIG. 6, it can be seen that the region R1 has a relatively lower temperature than the other regions R2, R3, R4, and R5. Further, it can be seen that the region R2 has a substantially uniform temperature distribution. Further, it can be seen that the region R3 has a relatively high temperature as a whole as compared with the other regions R1, R2, R4, and R5. Further, it can be seen that the region R4 has a temperature substantially similar to that of the region R2, but is partially affected by the warm air in the region R5. Further, it can be seen that the central portion of the region R5 has a higher temperature than the peripheral portion, and the variation in temperature distribution is relatively larger than that of the regions R1, R2, R3, and R4.

コンター図2D画面G03のコンター図を生成する処理は、主に演算処理部22が司る。演算処理部22は、コンター図を生成するに際し、次のような処理を行う。すなわち、演算処理部22は、各無線温湿度センサ6から収集される温度等の環境データの実測値と、初期設定で設定されたセンサN2の位置情報とに基づいて、各センサN2の設置箇所間の環境データの推定値を補間計算する。そして、演算処理部22は、フロアの環境データを、実測値や推定値に応じて色分けして表現したコンター図を生成する。画面G03に表示されるコンター図は、画面G03で指定される時刻(例えば、2017/02/01 15:10)のコンター図である。また、画面G03では、環境データのうち、温度を表示することが指定されているので、温度の実測値や推定値に応じて色分けして表現したコンター図が表示処理部23によりモニタに表示される。また、演算処理部22は、生成したコンター図を、画像ファイル(例えば、jpeg形式)として、収集時刻に紐づけて記憶装置に格納する。記憶装置は、解析装置2が通信ネットワーク3に接続されているデータ収録用のサーバである。演算処理部22は、同時に、温度に加え、湿度およびCO2
度の実測値や推定値に応じて色分けして表現したコンター図を作成し、データ収録用のサーバに格納する。これにより、温度と湿度と濃度のコンター図が簡単に切り換えられてモニタ表示できる。このようにして、室内環境の環境データが色(図6では濃淡)に変換して表示される。演算処理部22は、画面G03で時刻が指定される都度、コンター図の生
成を行っても良いし、無線温湿度センサ6から収集される温湿度等の環境データがデータ収録用のサーバに格納される都度、コンター図の生成を行って、画像ファイルをデータ収録用のサーバに格納するようにしても良い。
The process of generating the contour diagram of the contour diagram 2D screen G03 is mainly controlled by the arithmetic processing unit 22. The arithmetic processing unit 22 performs the following processing when generating the contour diagram. That is, the arithmetic processing unit 22 installs each sensor N2 based on the actually measured value of the environmental data such as the temperature collected from each wireless temperature / humidity sensor 6 and the position information of the sensor N2 set by the initial setting. Interpolate the estimated value of the environmental data between. Then, the arithmetic processing unit 22 generates a contour diagram in which the environmental data of the floor is color-coded according to the actually measured value or the estimated value. The contour diagram displayed on the screen G03 is a contour diagram at the time specified on the screen G03 (for example, 2017/02/01 15:10). Further, since it is specified that the temperature is displayed in the environmental data on the screen G03, the contour diagram expressed in different colors according to the measured value or the estimated value of the temperature is displayed on the monitor by the display processing unit 23. NS. Further, the arithmetic processing unit 22 stores the generated contour diagram as an image file (for example, in jpg format) in the storage device in association with the collection time. The storage device is a server for data recording in which the analysis device 2 is connected to the communication network 3. At the same time, the arithmetic processing unit 22 creates a contour diagram represented by color coding according to the measured value and the estimated value of the humidity and the CO 2 concentration in addition to the temperature, and stores the contour diagram in the server for data recording. As a result, the contour diagram of temperature, humidity and concentration can be easily switched and displayed on the monitor. In this way, the environmental data of the indoor environment is converted into colors (shades in FIG. 6) and displayed. The arithmetic processing unit 22 may generate a contour diagram each time the time is specified on the screen G03, and the environmental data such as temperature and humidity collected from the wireless temperature / humidity sensor 6 is stored in the data recording server. A contour diagram may be generated each time the image file is stored, and the image file may be stored in the data recording server.

なお、コンター図2D画面G03のコンター図は、現在の環境データを示す図に限られない。コンター図2D画面G03には、再生や一時停止、早送り、巻き戻し、早送り再生等のアイコンを配したコントロールボタンCRが配置されており、ポインタPでこれらのアイコンをクリックすることにより、再生状態の変更操作を行うことが可能である。よって、解析装置2の操作者は、例えば、コンター図2D画面G03で再生ボタン等をクリックし、所望する日時の環境データを示したコンター図を解析装置2にアニメーション表示させることができる。コンター図2D画面G03のコントロールボタンCRでこれらの操作が行われると、表示処理部23は、演算処理部22によって生成され、記憶装置に蓄積された各時刻のコンター図のイメージデータを記憶装置から読み出し、解析装置2のモニタに出力する。 The contour diagram of the contour diagram 2D screen G03 is not limited to the diagram showing the current environmental data. On the contour diagram 2D screen G03, control button CRs with icons for play, pause, fast forward, rewind, fast forward playback, etc. are arranged, and by clicking these icons with the pointer P, the playback state is displayed. It is possible to perform a change operation. Therefore, the operator of the analysis device 2 can, for example, click the play button or the like on the contour diagram 2D screen G03 to display the contour diagram showing the environmental data of the desired date and time on the analysis device 2 as an animation. When these operations are performed by the control button CR of the contour diagram 2D screen G03, the display processing unit 23 stores the image data of the contour diagram at each time generated by the arithmetic processing unit 22 and stored in the storage device from the storage device. Read and output to the monitor of the analyzer 2.

図7は、コントロールボタンCRが操作された際に行われる画像データの処理内容をイメージで示した図である。演算処理部22が逐次生成するコンター図のイメージデータは、解析システム1に設けられている記憶装置に蓄積される。記憶装置に蓄積されるコンター図のイメージデータは、例えば、10分毎に生成され、蓄積される。そして、コンター図2D画面G03のコントロールボタンCRが操作されると、解析装置2は、記憶装置に蓄積された各時刻のコンター図のイメージデータを読み出し、モニタに表示する。モニタに表示されるコンター図は、コントロールボタンCRの操作によって指定された再生速度や再生方向に合わせて変化する。例えば、コントロールボタンCRで早送り操作が行われれば、記憶装置に蓄積されている各時刻のコンター図が時刻順に次々と読み出され、モニタに表示されるコンター図が実際の速度よりも数倍から数十倍の速度で再生される。また、例えば、コントロールボタンCRで巻き戻し操作が行われれば、記憶装置に蓄積されている各時刻のコンター図が過去に遡って順に読み出され、モニタに表示されるコンター図が逆再生される。本実施形態の解析システム1では、各時刻のコンター図のイメージデータが記憶装置に蓄積されているため、コントロールボタンCRで早送りや巻き戻し等の操作が行われた際に、各無線温湿度センサ6から収集された環境データを基にしたコンター図の生成処理が不要であり、操作内容に応じた再生速度や再生方向でコンター図を直ちに表示することができる。 FIG. 7 is a diagram showing an image of the processing content of the image data performed when the control button CR is operated. The image data of the contour diagram sequentially generated by the arithmetic processing unit 22 is stored in the storage device provided in the analysis system 1. The contour diagram image data stored in the storage device is generated and stored every 10 minutes, for example. Then, when the control button CR of the contour diagram 2D screen G03 is operated, the analysis device 2 reads out the contour diagram image data of each time stored in the storage device and displays it on the monitor. The contour diagram displayed on the monitor changes according to the playback speed and playback direction specified by the operation of the control button CR. For example, if the fast-forward operation is performed with the control button CR, the contour diagram of each time stored in the storage device is read out one after another in chronological order, and the contour diagram displayed on the monitor is several times faster than the actual speed. It is played back several tens of times faster. Further, for example, if the rewind operation is performed with the control button CR, the contour diagram of each time stored in the storage device is read back in order retroactively, and the contour diagram displayed on the monitor is played back in reverse. .. In the analysis system 1 of the present embodiment, since the image data of the contour diagram at each time is stored in the storage device, each wireless temperature / humidity sensor is used when an operation such as fast forward or rewind is performed by the control button CR. It is not necessary to generate a contour diagram based on the environmental data collected from No. 6, and the contour diagram can be immediately displayed at the reproduction speed and the reproduction direction according to the operation content.

図6を再度参照しながらコンター図2D画面G03の説明を続ける。コンター図2D画面G03には、3D表示ボタンF1やデータ表示切替ボタンF2、色分布表示切替ボタンF3、リアルタイム表示切替ボタンF4が配置されている。3D表示ボタンF1は、解析装置2の操作者が複数のフロアのコンター図を階層的に表示したい場合に操作されるボタンである。また、データ表示切替ボタンF2は、コンター図に重畳的に表示される環境データの数値を表示あるいは非表示したい場合に操作されるボタンである。また、色分布表示切替ボタンF3は、コンター図の色分布を表示あるいは非表示したい場合に操作されるボタンである。また、リアルタイム表示切替ボタンF4は、コンター図2D画面G03に表示されているコンター図を解析装置2の操作者がリアルタイム表示にしたい場合に操作されるボタンである。このようにして、環境データが色(または濃淡)で、かつ連続的な変化として表示される。解析装置2の操作者は、建物Tの室内環境、すなわち空調状態を視覚的にかつ直感的に把握することができる。解析装置2の操作者は、視覚的にかつ直感的に室内環境の変化を把握できるので、室内環境の温湿度やCO2濃度の調整指示を解析
装置2から空調設備に対して的確に指示することができる。また、操作者は、エネルギ管理の施策立案も的確に実施できる。
The description of the contour FIG. 2D screen G03 will be continued with reference to FIG. 6 again. A 3D display button F1, a data display switching button F2, a color distribution display switching button F3, and a real-time display switching button F4 are arranged on the contour diagram 2D screen G03. The 3D display button F1 is a button operated when the operator of the analysis device 2 wants to display contour diagrams of a plurality of floors hierarchically. Further, the data display switching button F2 is a button operated when it is desired to display or hide the numerical value of the environmental data superimposed on the contour diagram. Further, the color distribution display switching button F3 is a button operated when it is desired to display or hide the color distribution of the contour diagram. Further, the real-time display switching button F4 is a button operated when the operator of the analysis device 2 wants to display the contour diagram displayed on the contour diagram 2D screen G03 in real time. In this way, the environmental data is displayed in color (or shading) as a continuous change. The operator of the analysis device 2 can visually and intuitively grasp the indoor environment of the building T, that is, the air conditioning state. Since the operator of the analysis device 2 can visually and intuitively grasp the change in the indoor environment, the analysis device 2 accurately instructs the air conditioning equipment to adjust the temperature and humidity of the indoor environment and the CO 2 concentration. be able to. In addition, the operator can accurately formulate energy management measures.

ところで、フロアに設置された間仕切りに対する何らの特別な演算処理を施すことなく
、単に、各無線温湿度センサ6から収集される環境データの実測値とセンサN2の位置情報とに基づいて、各センサN2の設置箇所間の環境データの推定値を補間計算する場合、次のようなコンター図が生成されることになる。図8は、比較例に係るコンター図の一例を示した図である。フロアに設置された間仕切りに対する何らの特別な演算処理を施すことなく、単に、各無線温湿度センサ6から収集される環境データの実測値とセンサN2の位置情報とに基づいて、各センサN2の設置箇所間の環境データの推定値を補間計算する場合、間仕切りが発揮する気流の遮断効果は補間計算で考慮されないため、間仕切りの部分における環境データの推定値には、臨界値的な特異な差分は発現しない。すなわち、間仕切りの部分における環境データの推定値は、間仕切りを挟む両側部分で概ね同じような値を取ることになる。したがって、このような推定値を使って生成されるコンター図は、例えば、図8に示すように、領域R1,R2,R3,R4,R5を仕切る間仕切りの境界が曖昧な図となる。このようなコンター図は、実際の環境データの分布と異なることが客観的に明らかである。したがって、このようなコンター図が解析装置2のモニタに表示されると、解析装置2の操作者が、建物Tのフロアの環境状況を誤認したり、特定のフロアにおける空調設備等の運用課題を見落としたりする可能性がある。そこで、本実施形態の解析システム1では、コンター図を生成する処理に際し、以下のような処理を行っている。
By the way, each sensor is simply based on the measured value of the environmental data collected from each wireless temperature / humidity sensor 6 and the position information of the sensor N2 without performing any special arithmetic processing on the partition installed on the floor. When interpolating the estimated value of the environmental data between the installation locations of N2, the following contour diagram is generated. FIG. 8 is a diagram showing an example of a contour diagram according to a comparative example. The partition of each sensor N2 is simply based on the measured value of the environmental data collected from each wireless temperature / humidity sensor 6 and the position information of the sensor N2, without performing any special arithmetic processing on the partition installed on the floor. When interpolating the estimated value of the environmental data between the installation locations, the airflow blocking effect exerted by the partition is not taken into consideration in the interpolation calculation. Does not appear. That is, the estimated value of the environmental data in the partition portion takes almost the same value in both side portions sandwiching the partition. Therefore, in the contour diagram generated using such an estimated value, for example, as shown in FIG. 8, the boundary of the partition partitioning the regions R1, R2, R3, R4, and R5 is ambiguous. It is objectively clear that such contour diagrams differ from the distribution of actual environmental data. Therefore, when such a contour diagram is displayed on the monitor of the analysis device 2, the operator of the analysis device 2 misunderstands the environmental condition of the floor of the building T, or causes an operational problem such as an air conditioning facility on a specific floor. It may be overlooked. Therefore, in the analysis system 1 of the present embodiment, the following processing is performed in the processing of generating the contour diagram.

<間仕切りによる分断処理の第1例>
図9は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第1の図である。例えば、図9において符号P01〜P11で示す箇所が、初期設定で指定されたセンサN2の配置箇所と仮定する。そして、符号P09〜P11が配置されている領域が、符号P01〜P08が配置されている領域から間仕切りで分断されたものと仮定する。センサN2や間仕切りN3が初期設定においてこのような位置関係に設定された場合、演算処理部22では、例えば、P01〜P11に配置された複数のセンサN2の中から間仕切りに至近のセンサN2を抽出する処理が行われる。
<First example of division processing by partition>
FIG. 9 is a first diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. For example, it is assumed that the locations indicated by the reference numerals P01 to P11 in FIG. 9 are the locations where the sensor N2 is arranged by the initial setting. Then, it is assumed that the region in which the reference numerals P09 to P11 are arranged is separated from the region in which the reference numerals P01 to P08 are arranged by a partition. When the sensor N2 and the partition N3 are set to such a positional relationship in the initial setting, the arithmetic processing unit 22 extracts, for example, the sensor N2 closest to the partition from the plurality of sensors N2 arranged in P01 to P11. Processing is performed.

図10は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第2の図である。P01〜P11に配置された複数のセンサN2の中から間仕切りに至近のセンサN2を抽出する処理としては、例えば、各センサN2から間仕切りまでの最短距離をP01〜P11の全てについて算出し、その中から距離が比較的近いものを抽出する処理が挙げられる。例えば、P01〜P11に各々配置されているセンサN2と間仕切りとの位置関係が図9に示したような位置関係にある場合であれば、間仕切りに至近のセンサN2としては、図10に示すように、P04〜P11が抽出される。 FIG. 10 is a second diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. As a process of extracting the sensor N2 closest to the partition from the plurality of sensors N2 arranged on P01 to P11, for example, the shortest distance from each sensor N2 to the partition is calculated for all of P01 to P11, and among them. The process of extracting the ones that are relatively close to each other can be mentioned. For example, if the positional relationship between the sensors N2 arranged on P01 to P11 and the partition is as shown in FIG. 9, the sensor N2 closest to the partition is as shown in FIG. , P04 to P11 are extracted.

図11は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第3の図である。間仕切りに至近のセンサN2を抽出する処理が行われた後は、間仕切りにおけるセンサN2に至近の位置にそれぞれ仮想センサ(P21〜P24,P27〜P30)を設定する処理が行われる。また、センサN2が配置されている箇所(P01〜P11)、仮想センサが設定されている箇所(P21〜P24,P27〜P30)、及び間仕切りの始点や終点となる箇所(P25,26)を、コンター図の表示に用いる表示モデルの節点として設定し、各節点を結ぶグリッド(図11の破線)によって画定される三角形の領域(以下、「タイル」という)を縦横に配したポリゴンを生成する処理が行われる。 FIG. 11 is a third diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. After the process of extracting the sensor N2 closest to the partition is performed, the process of setting virtual sensors (P21 to P24, P27 to P30) at positions close to the sensor N2 in the partition is performed. Further, the locations where the sensors N2 are arranged (P01 to P11), the locations where the virtual sensors are set (P21 to P24, P27 to P30), and the locations which are the start and end points of the partition (P25 and 26) are designated. A process to generate polygons by setting as nodes of the display model used for displaying contour diagrams and arranging triangular areas (hereinafter referred to as "tiles") defined by a grid connecting each node (broken line in FIG. 11) vertically and horizontally. Is done.

図12は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第4の図である。ポリゴンを生成する処理が行われた後は、ポリゴンの各節点における環境データの推定値を計算する処理が行われる。各仮想センサにおける環境データの推定値は、近隣に実際に配置されているセンサN2の環境データを用いて算出される。例えば、P22に配置されている仮想センサの環境データは、至近のP06に配置されているセンサN2の環境データと同じ値と推定される。P21,P24,P27,P28に各々配置されている仮想センサの環
境データの値も、P22に配置されている仮想センサの環境データの値と同様に推定される。また、例えば、3つの箇所(P04,P05,P07)に取り囲まれる箇所(P26)に配置されている仮想センサの環境データの値は、例えば、P04とP05とP07に各々配置されているセンサN2の環境データの値の平均値と推定される。また、2つの箇所(P23,P28)の間に位置(P25)に位置する間仕切りの端部(始点または終点)における環境データの値は、例えば、P23とP28に各々配置されているセンサN2の環境データの値の平均値と推定される。
FIG. 12 is a fourth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. After the process of generating the polygon is performed, the process of calculating the estimated value of the environmental data at each node of the polygon is performed. The estimated value of the environmental data in each virtual sensor is calculated using the environmental data of the sensors N2 actually arranged in the vicinity. For example, the environmental data of the virtual sensor arranged on P22 is estimated to have the same value as the environmental data of the sensor N2 arranged on the nearest P06. The values of the environmental data of the virtual sensors arranged in P21, P24, P27, and P28 are estimated in the same manner as the values of the environmental data of the virtual sensors arranged in P22. Further, for example, the value of the environmental data of the virtual sensor arranged in the place (P26) surrounded by the three places (P04, P05, P07) is, for example, the sensor N2 arranged in P04, P05, and P07, respectively. It is estimated to be the average value of the environmental data of. Further, the value of the environmental data at the end (start point or end point) of the partition located at the position (P25) between the two points (P23, P28) is, for example, the value of the environmental data of the sensor N2 arranged at P23 and P28, respectively. Estimated to be the average of environmental data values.

ポリゴンの各節点における環境データの値(実測値や推定値)が全て算出された後は、ポリゴンの各タイル内における環境データの補間計算が行われ、補間計算によって算出された値に沿って模様が連続的に変化する塗装(グラデーション)を施したグラフィックデータがタイル毎に生成される。そして、生成されたグラフィックデータを各タイルに嵌め込んだポリゴンがコンター図として表示される。 After all the environmental data values (measured values and estimated values) at each node of the polygon are calculated, the interpolation calculation of the environmental data in each tile of the polygon is performed, and the pattern is along the values calculated by the interpolation calculation. Graphic data with painting (gradation) that changes continuously is generated for each tile. Then, the polygon in which the generated graphic data is fitted into each tile is displayed as a contour diagram.

<間仕切りによる分断処理の第2例>
図13は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第5の図である。コンター図を生成する際の内部処理としては、上記した第1例の態様ではなく、以下に示す第2例の態様が適用されることもある。すなわち、間仕切りにおける仮想センサの位置を決定する処理としては、上記第1例で示したような至近距離によるものの他に、例えば、至近の一対のセンサN2の中間地点を間仕切りにおける仮想センサの位置として決定する処理が挙げられる。例えば、各センサN2から間仕切りまでの最短距離をP01〜P11の全てについて算出し、その中から距離が比較的近いものを抽出する処理を終えた後、抽出された各センサN2の中間地点を間仕切りにおける仮想センサの位置として決定する。
<Second example of division processing by partition>
FIG. 13 is a fifth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. As the internal processing when generating the contour diagram, the embodiment of the second example shown below may be applied instead of the embodiment of the first example described above. That is, as the process of determining the position of the virtual sensor in the partition, in addition to the process of determining the position of the virtual sensor in the partition, for example, the intermediate point of the pair of nearby sensors N2 is set as the position of the virtual sensor in the partition. The process of determining is mentioned. For example, the shortest distance from each sensor N2 to the partition is calculated for all of P01 to P11, and after finishing the process of extracting the ones having a relatively short distance from them, the intermediate point of each extracted sensor N2 is partitioned. Determined as the position of the virtual sensor in.

例えば、P01〜P11に各々配置されているセンサN2と間仕切りとの位置関係が図9に示したような位置関係にある場合であれば、間仕切りに至近のセンサN2としてP04〜P11に配置されているものが抽出される。よって、例えば、抽出されたセンサN2の各位置(P04〜P11)から見て中間地点となる間仕切りの位置を決定される場合、間仕切りにおけるP05とP06の中間地点であれば、図13に示されるように、P42が仮想センサの位置として決定される。図13に示すP41、P45,P46もP42と同様に決定される。 For example, if the positional relationship between the sensors N2 arranged on P01 to P11 and the partition is as shown in FIG. 9, the sensors N2 closest to the partition are arranged on P04 to P11. What is is extracted. Therefore, for example, when the position of the partition which is the intermediate point when viewed from each position (P04 to P11) of the extracted sensor N2 is determined, if it is the intermediate point between P05 and P06 in the partition, it is shown in FIG. As such, P42 is determined as the position of the virtual sensor. P41, P45, and P46 shown in FIG. 13 are also determined in the same manner as P42.

図14は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第6の図である。間仕切りにおける仮想センサの位置を決定する処理が行われた後は、センサN2が配置されている箇所(P01〜P11)、仮想センサが設定されている箇所(P41、P42,P45,P46)、及び間仕切りの始点や終点となる箇所(P43,44)を、コンター図の表示に用いる表示モデルの節点として設定し、各節点を結ぶグリッド(図14の破線)によって画定される三角形のタイルを縦横に配したポリゴンを生成する処理が行われる。 FIG. 14 is a sixth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. After the process of determining the position of the virtual sensor in the partition is performed, the location where the sensor N2 is arranged (P01 to P11), the location where the virtual sensor is set (P41, P42, P45, P46), and The start and end points (P43, 44) of the partition are set as the nodes of the display model used for displaying the contour diagram, and the triangular tiles defined by the grid connecting each node (broken line in FIG. 14) are arranged vertically and horizontally. The process of generating the arranged polygons is performed.

図15は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第7の図である。ポリゴンを生成する処理が行われた後は、ポリゴンの各節点における環境データの推定値を計算する処理が行われる。本第2例においても、上記第1例と同様、各仮想センサにおける環境データの推定値は、近隣に実際に配置されているセンサN2の環境データを用いて算出されるが、その算出方法が上記第1例とやや異なる。本第2例においては、各仮想センサが近隣の実センサの中間地点に配置されているため、仮想センサにおける環境データの推定値には、一対の実センサが示す実測値の中間値が採用される。例えば、P42に配置されている仮想センサの環境データは、至近のP06およびP05に配置されている各センサN2の環境データの値の中間値と推定される。中間値は、P05に配置されているセンサN2の環境データの値と、P06に配置されているセンサN2の環境データの値の合計値を2で除算した値(すなわち、平均値)を採ってもよいし、或いは、P05から仮想セン
サまでの距離とP06から仮想センサまでの距離との差分に応じた値を採ってもよい。前者の平均値を採る場合、図15に示されるように、P05にあるセンサN2の環境データの値が「19.2℃」、P06にあるセンサN2の環境データの値が「18.9℃」であれば、P42にある仮想センサの環境データの推定値は、両者の平均値である「19.1℃」となる。
FIG. 15 is a seventh diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. After the process of generating the polygon is performed, the process of calculating the estimated value of the environmental data at each node of the polygon is performed. In the second example as well, as in the first example, the estimated value of the environmental data in each virtual sensor is calculated using the environmental data of the sensors N2 actually arranged in the vicinity, but the calculation method is different. It is slightly different from the first example above. In this second example, since each virtual sensor is arranged at the intermediate point of the neighboring real sensor, the intermediate value of the measured value shown by the pair of real sensors is adopted as the estimated value of the environmental data in the virtual sensor. NS. For example, the environmental data of the virtual sensor arranged on P42 is estimated to be an intermediate value of the environmental data values of each sensor N2 arranged on P06 and P05 in the immediate vicinity. As the intermediate value, the value obtained by dividing the total value of the environmental data of the sensor N2 arranged on P05 and the environmental data of the sensor N2 arranged on P06 by 2 (that is, the average value) is taken. Alternatively, a value may be taken according to the difference between the distance from P05 to the virtual sensor and the distance from P06 to the virtual sensor. When the former average value is taken, as shown in FIG. 15, the value of the environmental data of the sensor N2 on P05 is "19.2 ° C" and the value of the environmental data of the sensor N2 on P06 is "18.9 ° C". If ", the estimated value of the environmental data of the virtual sensor on P42 is" 19.1 ° C. "which is the average value of both.

ポリゴンの各節点における環境データの値(実測値や推定値)が全て算出された後は、上記第1例と同様、ポリゴンの各タイル内における環境データの補間計算が行われ、補間計算によって算出された値に沿って模様が連続的に変化する塗装を施したグラフィックデータがタイル毎に生成される。そして、生成されたグラフィックデータを各タイルに嵌め込んだポリゴンがコンター図として表示される。 After all the environmental data values (measured values and estimated values) at each node of the polygon are calculated, the interpolation calculation of the environmental data in each tile of the polygon is performed as in the first example above, and the calculation is performed by the interpolation calculation. Painted graphic data in which the pattern changes continuously according to the set values is generated for each tile. Then, the polygon in which the generated graphic data is fitted into each tile is displayed as a contour diagram.

<間仕切りにおける分断処理の第3例>
図16は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第8の図である。本第3例では、間仕切りが第1例や第2例のように閉鎖空間を形成しておらず、単なる衝立状になっている場合を例に説明する。すなわち、センサN2については第1例や第2例と同様、図16において符号P01〜P11で示す箇所に初期設定で配置されているものの、符号P01〜P06が配置されている領域と、符号P07〜P11が配置されている領域との間にある間仕切りが両領域を分断していないと仮定する。センサN2や間仕切りN3が初期設定においてこのような位置関係に設定された場合、演算処理部22では、例えば、P01〜P11に配置された複数のセンサN2の中から間仕切りに至近のセンサN2を抽出する処理が行われる。
<Third example of division processing in a partition>
FIG. 16 is an eighth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. In the third example, a case where the partition does not form a closed space as in the first and second examples but is merely a tsuitate will be described as an example. That is, although the sensor N2 is initially arranged at the location indicated by the reference numerals P01 to P11 in FIG. 16 as in the first example and the second example, the region where the reference numerals P01 to P06 are arranged and the reference numeral P07 It is assumed that the partition between the area where P11 is arranged does not separate the two areas. When the sensor N2 and the partition N3 are set to such a positional relationship in the initial setting, the arithmetic processing unit 22 extracts, for example, the sensor N2 closest to the partition from the plurality of sensors N2 arranged in P01 to P11. Processing is performed.

図17は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第9の図である。P01〜P11に配置された複数のセンサN2の中から間仕切りに至近のセンサN2を抽出する処理が行われると、例えば、図17に示すように、間仕切りに至近のセンサN2としてP04〜P7,P09,P11が抽出される。そして、抽出された各センサN2の中間地点を間仕切りにおける仮想センサの位置として決定する処理が行われる。図17に示す例であれば、間仕切りに至近のセンサN2として抽出された箇所(P04〜P7,P09,P11)のうち、間仕切りにおけるP05とP06の中間地点P52と、間仕切りにおけるP09とP11の中間地点P51が仮想センサの位置として決定される。 FIG. 17 is a ninth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. When the process of extracting the sensor N2 closest to the partition is performed from the plurality of sensors N2 arranged on P01 to P11, for example, as shown in FIG. 17, P04 to P7, P09 as the sensor N2 close to the partition. , P11 are extracted. Then, a process of determining the intermediate point of each extracted sensor N2 as the position of the virtual sensor in the partition is performed. In the example shown in FIG. 17, among the locations (P04 to P7, P09, P11) extracted as the sensor N2 closest to the partition, the intermediate point P52 between P05 and P06 in the partition and the intermediate point between P09 and P11 in the partition. The point P51 is determined as the position of the virtual sensor.

図18は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第10の図である。間仕切りにおける仮想センサの位置を決定する処理が行われた後は、センサN2が配置されている箇所(P01〜P11)、仮想センサが設定されている箇所(P51,P52)、及び間仕切りの始点や終点となる箇所(P53)を、コンター図の表示に用いる表示モデルの節点として設定し、各節点を結ぶグリッド(図18の破線)によって画定される三角形のタイルを縦横に配したポリゴンを生成する処理が行われる。 FIG. 18 is a tenth diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. After the process of determining the position of the virtual sensor in the partition is performed, the location where the sensor N2 is arranged (P01 to P11), the location where the virtual sensor is set (P51, P52), the starting point of the partition, and the like. The end point (P53) is set as a node of the display model used for displaying the contour diagram, and a polygon in which triangular tiles defined by a grid connecting each node (broken line in FIG. 18) is arranged vertically and horizontally is generated. Processing is done.

図19は、コンター図を生成する際の内部処理の概要を示す第11の図である。ポリゴンを生成する処理が行われた後は、ポリゴンの各節点における環境データの推定値を計算する処理が行われる。本第3例においても、上記第1例や第2例と同様、各仮想センサにおける環境データの推定値は、近隣に実際に配置されているセンサN2の環境データを用いて算出される。また、間仕切りの端部における環境データの値も、基本的に上記第1例や第2例と同様、例えば、近隣に実際に配置されているセンサN2の環境データの平均値が用いられる。本第3例が特異な点は、間仕切りの端部における環境データの値を算出するに当たって参照される近隣のセンサN2の環境データの個数が、上記第1例や第2例よりも多いことである。すなわち、上記第1例や第2例における間仕切り端部の環境データの値が、近隣の2つのセンサN2の環境データの値の平均値を採っていたのに対し、本第3例における間仕切り端部の環境データの値は、図19に示されるように、間仕切り端部
の近隣4カ所(P05,P04,P07,P09)にある4つのセンサN2の環境データの値の平均値を採る。
FIG. 19 is an eleventh diagram showing an outline of internal processing when generating a contour diagram. After the process of generating the polygon is performed, the process of calculating the estimated value of the environmental data at each node of the polygon is performed. In the third example as well, as in the first and second examples, the estimated value of the environmental data in each virtual sensor is calculated using the environmental data of the sensors N2 actually arranged in the vicinity. Further, as the value of the environmental data at the end of the partition, basically the same as in the first and second examples, for example, the average value of the environmental data of the sensors N2 actually arranged in the vicinity is used. The peculiar point of this third example is that the number of environmental data of the neighboring sensor N2 referred to when calculating the value of the environmental data at the end of the partition is larger than that of the first and second examples. be. That is, the value of the environmental data of the partition end portion in the first example and the second example is the average value of the environmental data values of the two neighboring sensors N2, whereas the value of the partition end portion in the third example is taken. As the value of the environmental data of the unit, as shown in FIG. 19, the average value of the environmental data values of the four sensors N2 located at four locations (P05, P04, P07, P09) in the vicinity of the partition end is taken.

ポリゴンの各節点における環境データの値(実測値や推定値)が全て算出された後は、上記第1例や第2例と同様、ポリゴンの各タイル内における環境データの補間計算が行われ、補間計算によって算出された値に沿って模様が連続的に変化する塗装を施したグラフィックデータがタイル毎に生成される。そして、生成されたグラフィックデータを各タイルに嵌め込んだポリゴンがコンター図として表示される。 After all the environmental data values (measured values and estimated values) at each node of the polygon are calculated, the interpolation calculation of the environmental data in each tile of the polygon is performed as in the first and second examples above. Painted graphic data in which the pattern changes continuously according to the value calculated by the interpolation calculation is generated for each tile. Then, the polygon in which the generated graphic data is fitted into each tile is displayed as a contour diagram.

本実施形態の解析システム1では、間仕切りにおける分断処理として、上記第1例から第3例までに挙げられるような処理がコンター図の生成処理において適宜実行されることにより、図6に示したような間仕切りの境界が明確なコンター図が生成されることになる。これにより、解析装置2の操作者は、実際の環境データの分布と概ね同等なコンター図を解析装置2のモニタで参照できる。したがって、建物Tのフロアの環境状況を正確に把握し、フロアの環境に関わる空調設備等の運用課題を的確に捉えることが可能になる。 In the analysis system 1 of the present embodiment, as the partitioning process in the partition, the processes described in the first to third examples are appropriately executed in the contour diagram generation process, as shown in FIG. A contour diagram with clear boundaries of the partitions will be generated. As a result, the operator of the analysis device 2 can refer to the contour diagram substantially equivalent to the distribution of the actual environmental data on the monitor of the analysis device 2. Therefore, it is possible to accurately grasp the environmental condition of the floor of the building T and accurately grasp the operational issues of the air conditioning equipment and the like related to the floor environment.

なお、図6に示したコンター図2D画面G03において、3D表示ボタンF1が操作された場合の表示形態について説明する。図20は、解析装置2に表示されるコンター図の一例を示した第2の図である。コンター図2D画面G03において3D表示ボタンF1が操作されると、解析装置2には、例えば、建物Tの各フロアのコンター図を積み重ねて斜視図で立体表示したコンター図3D画面G04が表示される。コンター図3D画面G04には、各フロアのコンター図の他に、斜視図で示されるコンター図の視点の角度を変更するスライダやボタンを配置した視点調整パネルF6が表示される。またコンター図3D画面G04には、3D表示ボタンF1に代えて2D表示ボタンF5が表示される。解析装置2の操作者は、コンター図3D画面G04のコンター図を参照することにより、建物Tの各フロア間を行き来する気流等を把握できる。これにより、建物Tの特定のフロアのみならず、建物T全体における空調設備等の運用課題を把握することが可能になる。 In the contour diagram 2D screen G03 shown in FIG. 6, a display mode when the 3D display button F1 is operated will be described. FIG. 20 is a second diagram showing an example of a contour diagram displayed on the analysis device 2. When the 3D display button F1 is operated on the contour diagram 2D screen G03, for example, the contour diagram 3D screen G04 in which contour diagrams of each floor of the building T are stacked and three-dimensionally displayed in a perspective view is displayed on the analysis device 2. .. On the contour diagram 3D screen G04, in addition to the contour diagram of each floor, a viewpoint adjustment panel F6 in which sliders and buttons for changing the viewpoint angle of the contour diagram shown in the perspective view are arranged is displayed. Further, on the contour diagram 3D screen G04, a 2D display button F5 is displayed instead of the 3D display button F1. The operator of the analysis device 2 can grasp the airflow and the like flowing between the floors of the building T by referring to the contour diagram of the contour diagram 3D screen G04. This makes it possible to grasp operational issues such as air conditioning equipment in the entire building T as well as a specific floor of the building T.

なお、上記実施形態では、建物Tに用意された解析装置2にコンター図が表示される形態を採っているが、コンター図は、建物Tから遠隔の地に置かれたコンピュータで生成あるいは表示されてもよい。また、コンター図の生成に用いられる環境データは、建物Tから遠隔の地に置かれたコンピュータに収録されてもよい。また、コンター図は、ネットワークによって相互接続された複数のコンピュータが協働で生成したものであってもよい。 In the above embodiment, the contour diagram is displayed on the analysis device 2 prepared in the building T, but the contour diagram is generated or displayed by a computer placed in a place remote from the building T. You may. Further, the environmental data used for generating the contour diagram may be recorded in a computer placed in a place remote from the building T. Further, the contour diagram may be generated in collaboration with a plurality of computers interconnected by a network.

また、上記実施形態では、建物Tのフロアの各部に設置された無線温湿度センサ6から収集される環境データに基づいてコンター図が生成されていたが、コンター図は、有線のセンサから収集される環境データに基づいて生成されてもよい。 Further, in the above embodiment, the contour diagram is generated based on the environmental data collected from the wireless temperature / humidity sensors 6 installed in each part of the floor of the building T, but the contour diagram is collected from the wired sensor. It may be generated based on the environmental data.

T・・建物:R1,R2,R3,R4,R5・・領域:1・・解析システム:2・・解析装置:3・・通信ネットワーク:4・・無線アクセスポイント:5・・無線中継装置:6・・無線温湿度センサ:21・・入力受付部:22・・演算処理部:23・・表示処理部:G01,G02・・設定画面:G03・・コンター図2D画面:G04・・コンター図3D画面:N1・・フロア:N2・・センサ:N3・・間仕切り:CR・・コントロールボタン:F1・・3D表示ボタン:F2・・データ表示切替ボタン:F3・・色分布表示切替ボタン:F4・・リアルタイム表示切替ボタン:F5・・2D表示ボタン:F6・・視点調整パネル:P・・ポインタ T ・ ・ Building: R1, R2, R3, R4, R5 ・ ・ Area: 1 ・ ・ Analysis system: 2 ・ ・ Analysis device: 3 ・ ・ Communication network: 4 ・ ・ Wireless access point: 5 ・ ・ Wireless relay device: 6 ・ ・ Wireless temperature / humidity sensor: 21 ・ ・ Input reception unit: 22 ・ ・ Calculation processing unit: 23 ・ ・ Display processing unit: G01, G02 ・ ・ Setting screen: G03 ・ ・ Contour diagram 2D screen: G04 ・ ・ Contour diagram 3D screen: N1 ... Floor: N2 ... Sensor: N3 ... Partition: CR ... Control button: F1 ... 3D display button: F2 ... Data display switching button: F3 ... Color distribution display switching button: F4 ...・ Real-time display switching button: F5 ・ ・ 2D display button: F6 ・ ・ Viewpoint adjustment panel: P ・ ・ Pointer

Claims (6)

間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの各部に設置された各環境センサから収集される環境データの実測値に基づいてフロアの環境を解析する装置であって、
前記間仕切りで分けられた複数の空間に設置される無線式の複数の環境センサの実測値から、当該複数の無線式の環境センサの設置箇所間の環境データの推定値を補間計算し、前記フロアの環境データを値に応じて色分けして表現したコンター図を、前記実測値と前記推定値と前記各環境センサの位置情報と前記間仕切りの情報に基づいて生成するコンター図生成手段と、
前記間仕切りで複数の空間に分けられたフロアを模擬したフロアの全体をグラフィック表示し、前記複数の空間に設置された前記無線式の環境センサを模擬したセンサをグラフィック表示し、前記コンター図生成手段が生成するコンター図をアニメーション表示するコンター図表示手段と、
コンター図の表示の変更操作を受け付ける入力受付手段と、を備え、
前記入力受付手段は、早送り、巻き戻し、無線式の環境センサの配置、間仕切りの配置、及び、データ表示切替又は色分布表示切替の操作を受け付け可能であり、
前記コンター図表示手段は、コンター図を表示する要求する操作が行われたら、前記フロア全体のグラフィック表示及び前記センサのグラフィック表示に重ねて、前記フロア全体のグラフィックの全体に渡ってコンター図の表示を行い、
前記コンター図表示手段は、少なくとも早送り及び巻き戻しを含む再生状態の変更操作を受け付けると、受け付けた前記変更操作に応じた前記アニメーション表示を行うとともに、その他の変更操作を受け付けると、当該変更操作に応じた画面表示を行い、
前記間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの全体に渡って各部の環境の解析を同時並行に行なえるようにした、
間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの環境を解析する装置。
It is a device that analyzes the floor environment based on the measured values of environmental data collected from each environment sensor installed in each part of the floor divided into multiple spaces by partitions.
From the measured values of the plurality of wireless environment sensors installed in the plurality of spaces divided by the partition, the estimated value of the environmental data between the installation locations of the plurality of wireless environment sensors is interpolated and calculated, and the floor is described. A contour diagram generation means for generating a contour diagram in which the environmental data of the above is color-coded according to a value based on the measured value, the estimated value, the position information of each environmental sensor, and the partition information.
The entire floor simulating a floor divided into a plurality of spaces by the partition is graphically displayed, and a sensor simulating the wireless environment sensor installed in the plurality of spaces is graphically displayed, and the contour diagram generation means. A contour diagram display means that animates the contour diagram generated by
It is equipped with an input reception means that accepts operations to change the display of the contour diagram.
The input receiving means can accept operations such as fast forward, rewind, arrangement of wireless environment sensors, arrangement of partitions, and data display switching or color distribution display switching.
When the operation requested to display the contour diagram is performed, the contour diagram display means displays the contour diagram over the entire graphic of the entire floor by superimposing the graphic display of the entire floor and the graphic display of the sensor. And
When the contour diagram display means receives at least a change operation of the playback state including fast forward and rewind, the animation display according to the received change operation is performed, and when another change operation is received, the change operation is performed. Display the screen according to the screen,
The environment of each part can be analyzed in parallel over the entire floor divided into multiple spaces by the partition.
A device that analyzes the environment of a floor divided into multiple spaces by partitions.
前記コンター図表示手段は、前記変更操作を受け付けると、前記コンター図生成手段に生成されて記憶装置に蓄積された各時刻のコンター図のイメージデータを前記記憶装置から読み出して前記アニメーション表示を行う、
請求項1に記載の間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの環境を解析する装置。
When the contour diagram display means receives the change operation, the contour diagram display means reads out the contour diagram image data of each time generated by the contour diagram generation means and stored in the storage device from the storage device and displays the animation.
A device for analyzing the environment of a floor divided into a plurality of spaces by the partition according to claim 1.
前記コンター図生成手段は、物件に複数あるフロアの各々のコンター図を生成し、
前記コンター図表示手段は、前記コンター図生成手段が生成した前記複数のフロアの各々のコンター図を積み重ねて斜視図で立体表示する、
請求項1または2に記載の間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの環境を解析する装置。
The contour diagram generation means generates a contour plot of each of a plurality of object matter floor,
The contour diagram display means stacks contour diagrams of the plurality of floors generated by the contour diagram generation means and displays them three-dimensionally in a perspective view.
A device for analyzing the environment of a floor divided into a plurality of spaces by the partition according to claim 1 or 2.
間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの各部に設置された各環境センサから収集される環境データの実測値に基づいてフロアの環境をコンピュータが解析する方法であって、
前記間仕切りで分けられた複数の空間に設置される無線式の複数の環境センサの実測値から、当該複数の無線式の環境センサの設置箇所間の環境データの推定値を補間計算し、前記フロアの環境データを値に応じて色分けして表現したコンター図を、前記実測値と前記推定値と前記各環境センサの位置情報と前記間仕切りの情報に基づいて生成するコンター図生成処理と、
前記間仕切りで複数の空間に分けられたフロアを模擬したフロアの全体をグラフィック表示し、前記複数の空間に設置された前記無線式の環境センサを模擬したセンサをグラフィック表示し、前記コンター図生成処理で生成するコンター図をアニメーション表示するコンター図表示処理と、
コンター図の表示の変更操作を受け付ける入力受付処理と、を実行し、
前記入力受付処理では、早送り、巻き戻し、無線式の環境センサの配置、間仕切りの配置、及び、データ表示切替又は色分布表示切替の操作を受け付け可能であり、
前記コンター図表示処理では、コンター図を表示する要求する操作が行われたら、前記フロア全体のグラフィック表示及び前記センサのグラフィック表示に重ねて、前記フロア全体のグラフィックの全体に渡ってコンター図の表示を行い、
前記コンター図表示処理では、少なくとも早送り及び巻き戻しを含む再生状態の変更操作を受け付けると、受け付けた前記変更操作に応じた前記アニメーション表示を行うとともに、その他の変更操作を受け付けると、当該変更操作に応じた画面表示を行い、
前記間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの全体に渡って各部の環境の解析を同時並行に行なえるようにした、
間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの環境を解析する方法。
This is a method in which a computer analyzes the floor environment based on the measured values of environmental data collected from each environment sensor installed in each part of the floor divided into multiple spaces by partitions.
From the measured values of the plurality of wireless environment sensors installed in the plurality of spaces divided by the partition, the estimated value of the environmental data between the installation locations of the plurality of wireless environment sensors is interpolated and calculated, and the floor is described. A contour diagram generation process that generates a contour diagram in which the environmental data of the above is color-coded according to the value based on the measured value, the estimated value, the position information of each environment sensor, and the partition information.
The entire floor simulating a floor divided into a plurality of spaces by the partition is graphically displayed, and a sensor simulating the wireless environment sensor installed in the plurality of spaces is graphically displayed, and the contour diagram generation process is performed. The contour diagram display process that animates the contour diagram generated by
Execute the input reception process that accepts the operation to change the display of the contour diagram,
In the input reception process, it is possible to accept operations such as fast forward, rewind, arrangement of wireless environment sensors, arrangement of partitions, and data display switching or color distribution display switching.
In the contour diagram display process, when the operation requested to display the contour diagram is performed, the contour diagram is displayed over the entire graphic of the entire floor by superimposing the graphic display of the entire floor and the graphic display of the sensor. And
In the contour diagram display process, when a change operation of a playback state including at least fast forward and rewind is received, the animation is displayed according to the received change operation, and when other change operations are received, the change operation is performed. Display the screen according to the screen,
The environment of each part can be analyzed in parallel over the entire floor divided into multiple spaces by the partition.
A method of analyzing the environment of a floor divided into multiple spaces by partitions.
間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの各部に設置された各環境センサから収集される環境データの実測値に基づいてフロアの環境をコンピュータに解析させるプログラムであって、
前記間仕切りで分けられた複数の空間に設置される無線式の複数の環境センサの実測値から、当該複数の無線式の環境センサの設置箇所間の環境データの推定値を補間計算し、前記フロアの環境データを値に応じて色分けして表現したコンター図を、前記実測値と前記推定値と前記各環境センサの位置情報と前記間仕切りの情報に基づいて生成するコンター図生成処理と、
前記間仕切りで複数の空間に分けられたフロアを模擬したフロアの全体をグラフィック表示し、前記複数の空間に設置された前記無線式の環境センサを模擬したセンサをグラフィック表示し、前記コンター図生成処理で生成するコンター図をアニメーション表示するコンター図表示処理と、
コンター図の表示の変更操作を受け付ける入力受付処理と、を実行させ、
前記入力受付処理では、早送り、巻き戻し、無線式の環境センサの配置、間仕切りの配置、及び、データ表示切替又は色分布表示切替の操作を受け付け可能であり、
前記コンター図表示処理では、コンター図を表示する要求する操作が行われたら、前記フロア全体のグラフィック表示及び前記センサのグラフィック表示に重ねて、前記フロア全体のグラフィックの全体に渡ってコンター図の表示を行わせ、
前記コンター図表示処理では、少なくとも早送り及び巻き戻しを含む再生状態の変更操作を受け付けると、受け付けた前記変更操作に応じた前記アニメーション表示を行わせる
とともに、その他の変更操作を受け付けると、当該変更操作に応じた画面表示を行わせ、
前記間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの全体に渡って各部の環境の解析を同時並行に行なえるようにした、
間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの環境を解析するプログラム。
It is a program that allows a computer to analyze the floor environment based on the measured values of environmental data collected from each environment sensor installed in each part of the floor divided into multiple spaces by partitions.
From the measured values of the plurality of wireless environment sensors installed in the plurality of spaces divided by the partition, the estimated value of the environmental data between the installation locations of the plurality of wireless environment sensors is interpolated and calculated, and the floor is described. A contour diagram generation process that generates a contour diagram in which the environmental data of the above is color-coded according to the value based on the measured value, the estimated value, the position information of each environment sensor, and the partition information.
The entire floor simulating a floor divided into a plurality of spaces by the partition is graphically displayed, and a sensor simulating the wireless environment sensor installed in the plurality of spaces is graphically displayed, and the contour diagram generation process is performed. The contour diagram display process that animates the contour diagram generated by
Execute the input reception process that accepts the operation to change the display of the contour diagram,
In the input reception process, it is possible to accept operations such as fast forward, rewind, arrangement of wireless environment sensors, arrangement of partitions, and data display switching or color distribution display switching.
In the contour diagram display process, when the operation requested to display the contour diagram is performed, the contour diagram is displayed over the entire graphic of the entire floor by superimposing the graphic display of the entire floor and the graphic display of the sensor. Let me do
In the contour diagram display process, when a change operation of a playback state including at least fast forward and rewind is received, the animation display corresponding to the received change operation is performed, and when other change operations are received, the change operation is performed. Display the screen according to
The environment of each part can be analyzed in parallel over the entire floor divided into multiple spaces by the partition.
A program that analyzes the environment of a floor divided into multiple spaces by partitions.
間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの各部に設置された各環境センサから収集される環境データの実測値に基づいてフロアの環境を解析する方法であって、
前記間仕切りで分けられた複数の空間に無線式の環境センサを設置し、
前記無線式の複数の環境センサの実測値から、当該複数の無線式の環境センサの設置箇所間の環境データの推定値を補間計算し、前記フロアの環境データを値に応じて色分けして表現したコンター図を、前記実測値と前記推定値と前記各環境センサの位置情報と前記間仕切りの情報に基づいて生成するコンター図生成処理と、
前記間仕切りで複数の空間に分けられたフロアを模擬したフロアの全体をグラフィック表示し、前記複数の空間に設置された前記無線式の環境センサを模擬したセンサをグラフィック表示し、前記コンター図生成処理で生成するコンター図をアニメーション表示するコンター図表示処理と、
コンター図の表示の変更操作を受け付ける入力受付処理と、を実行し、
前記入力受付処理では、早送り、巻き戻し、無線式の環境センサの配置、間仕切りの配置、及び、データ表示切替又は色分布表示切替の操作を受け付け可能であり、前記無線式のセンサの配置を要求する操作が行われたら、前記センサのグラフィック表示に当該無線式の環境センサを表示し、前記間仕切りの配置を要求する操作が行われたら、前記フロア全体のグラフィック表示に当該間仕切りを表示し、
前記コンター図表示処理では、コンター図を表示する要求する操作が行われたら、前記フロア全体のグラフィック表示及び前記センサのグラフィック表示に重ねて、前記フロア全体のグラフィックの全体に渡ってコンター図の表示を行い、
前記コンター図表示処理では、少なくとも早送り及び巻き戻しを含む再生状態の変更操作を受け付けると、受け付けた前記変更操作に応じた前記アニメーション表示を行うとともに、前記データ表示切替又は色分布表示切替の変更操作を受け付けると、当該変更操作に応じた画面表示を行い、
前記間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの全体に渡って各部の環境の解析を同時並行に行なう、
間仕切りで複数の空間に分けられたフロアの環境を解析する方法。
It is a method to analyze the floor environment based on the measured value of the environmental data collected from each environment sensor installed in each part of the floor divided into multiple spaces by the partition.
Wireless environment sensors are installed in multiple spaces divided by the partition.
From the measured values of the plurality of wireless environment sensors, the estimated values of the environmental data between the installation locations of the plurality of wireless environment sensors are interpolated and calculated, and the environmental data of the floor is color-coded according to the values. The contour diagram generation process for generating the contour diagram based on the measured value, the estimated value, the position information of each environment sensor, and the partition information.
The entire floor simulating a floor divided into a plurality of spaces by the partition is graphically displayed, and a sensor simulating the wireless environment sensor installed in the plurality of spaces is graphically displayed, and the contour diagram generation process is performed. The contour diagram display process that animates the contour diagram generated by
Execute the input reception process that accepts the operation to change the display of the contour diagram,
In the input reception process, operations of fast forward, rewind, arrangement of wireless environment sensor, arrangement of partition, and data display switching or color distribution display switching can be accepted, and the arrangement of the wireless sensor is requested. When the operation is performed, the wireless environment sensor is displayed on the graphic display of the sensor, and when the operation requesting the arrangement of the partition is performed, the partition is displayed on the graphic display of the entire floor.
In the contour diagram display process, when the operation requested to display the contour diagram is performed, the contour diagram is displayed over the entire graphic of the entire floor by superimposing the graphic display of the entire floor and the graphic display of the sensor. And
In the contour diagram display process, when a playback state change operation including at least fast forward and rewind is received, the animation display is performed according to the received change operation, and the data display switching or color distribution display switching operation is performed. When is accepted, the screen is displayed according to the change operation.
The environment of each part is analyzed in parallel over the entire floor divided into multiple spaces by the partition.
A method of analyzing the environment of a floor divided into multiple spaces by partitions.
JP2017058659A 2017-03-24 2017-03-24 Equipment, methods and programs for analyzing the environment of floors divided into multiple spaces by partitions Active JP6969130B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017058659A JP6969130B2 (en) 2017-03-24 2017-03-24 Equipment, methods and programs for analyzing the environment of floors divided into multiple spaces by partitions

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017058659A JP6969130B2 (en) 2017-03-24 2017-03-24 Equipment, methods and programs for analyzing the environment of floors divided into multiple spaces by partitions

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018162888A JP2018162888A (en) 2018-10-18
JP6969130B2 true JP6969130B2 (en) 2021-11-24

Family

ID=63859232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017058659A Active JP6969130B2 (en) 2017-03-24 2017-03-24 Equipment, methods and programs for analyzing the environment of floors divided into multiple spaces by partitions

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP6969130B2 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7523206B2 (en) * 2018-12-12 2024-07-26 三菱電機株式会社 Information processing device, device layout display system, device layout display method and program
JP7199713B2 (en) * 2019-04-19 2023-01-06 株式会社デンソー Environmental condition monitoring system in the monitored room
JP2021103019A (en) * 2019-12-25 2021-07-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 Air conditioning system, method for controlling the same and program
CN117989702B (en) * 2024-04-02 2024-06-28 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) Peculiar smell monitoring, early warning and intelligent processing method, system and storage medium

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04205570A (en) * 1990-11-30 1992-07-27 Hitachi Plant Eng & Constr Co Ltd Three-dimensional temperature distribution display method
JP3464302B2 (en) * 1995-02-21 2003-11-10 三菱電機株式会社 Building management equipment
JP5406061B2 (en) * 2010-01-25 2014-02-05 河村電器産業株式会社 Temperature distribution monitoring device
JP5734263B2 (en) * 2012-11-16 2015-06-17 三菱電機株式会社 Air conditioner indoor unit
KR20160012795A (en) * 2014-07-25 2016-02-03 엘지전자 주식회사 Air conditioning system
JP6174547B2 (en) * 2014-10-30 2017-08-02 株式会社小野測器 Distribution map display apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
JP2018162888A (en) 2018-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6969130B2 (en) Equipment, methods and programs for analyzing the environment of floors divided into multiple spaces by partitions
CN110737989A (en) parallel intelligent emergency cooperation method, system and electronic equipment
Chen et al. Simulation and visualization of energy-related occupant behavior in office buildings
JP5674193B2 (en) Air conditioning environment monitoring system
CN107767108B (en) Job site management system, method of operating BIM function, and machine-readable medium
Roh et al. An object-based 3D walk-through model for interior construction progress monitoring
CN103268571A (en) Method and system for displaying power equipment status
KR20160042673A (en) Central control apparatus for controlling facilities, facility control system comprising the same, and method for controlling facilities
JP4465331B2 (en) Architectural design program, recording medium storing the program, and architectural CAD device in which the program is installed
KR20160042671A (en) Central control apparatus for controlling facilities, facility control system comprising the same, and method for controlling facilities
JP6870800B2 (en) Indoor environment analyzers, methods and programs
CN109033535A (en) A kind of Design of Production Line visualization system based on VR technology
KR20090025844A (en) Three dimension unified building management system
KR101659039B1 (en) Facilities control apparatus and facilities control method of the facilities control apparatus
Goldstein et al. Towards voxel-based algorithms for building performance simulation
Jianfeng et al. Construction of intelligent building design system based on BIM and AI
JP2001265833A (en) System and method for simulating shade, and storage medium stored with program making computer implement method for simulating shade
Yokoi et al. Integrating BIM, CFD and AR for thermal assessment of indoor greenery
Liu et al. Estimating and visualizing thermal comfort level via a predicted mean vote in a BIM system
CN103778284B (en) A kind of method that vertical design is digitized with building function
Haefner et al. Interactive Visualization of Energy Efficiency Concepts Using Virtual Reality.
Herman User evaluation of interactive thematic 3D city models–application of asynchronous remote testing method
KR20230001879A (en) Apparatus and method for managing air quality
Liu et al. The influence of environmental performance on way-finding behavior in evacuation simulation
KR20100073128A (en) Sensor network modeling system

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20200203

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20201210

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20201215

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210215

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210629

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210708

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210928

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20211011

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6969130

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150