WO2012131909A1 - サーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム - Google Patents

サーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム Download PDF

Info

Publication number
WO2012131909A1
WO2012131909A1 PCT/JP2011/057842 JP2011057842W WO2012131909A1 WO 2012131909 A1 WO2012131909 A1 WO 2012131909A1 JP 2011057842 W JP2011057842 W JP 2011057842W WO 2012131909 A1 WO2012131909 A1 WO 2012131909A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
alarm
data
abnormality diagnosis
servo control
control device
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/057842
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
将伍 森田
Original Assignee
三菱電機株式会社
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 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2011/057842 priority Critical patent/WO2012131909A1/ja
Priority to US13/978,270 priority patent/US9348332B2/en
Priority to CN201180069584.2A priority patent/CN103443725B/zh
Priority to KR1020137024912A priority patent/KR101418229B1/ko
Priority to JP2011533892A priority patent/JP4948679B1/ja
Priority to TW100120327A priority patent/TWI447547B/zh
Publication of WO2012131909A1 publication Critical patent/WO2012131909A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0259Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterized by the response to fault detection
    • G05B23/0267Fault communication, e.g. human machine interface [HMI]
    • G05B23/0272Presentation of monitored results, e.g. selection of status reports to be displayed; Filtering information to the user
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0259Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterized by the response to fault detection
    • G05B23/0267Fault communication, e.g. human machine interface [HMI]
    • G05B23/027Alarm generation, e.g. communication protocol; Forms of alarm
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B31/00Predictive alarm systems characterised by extrapolation or other computation using updated historic data
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B9/00Safety arrangements
    • G05B9/02Safety arrangements electric
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/22Detection or location of defective computer hardware by testing during standby operation or during idle time, e.g. start-up testing
    • G06F11/2257Detection or location of defective computer hardware by testing during standby operation or during idle time, e.g. start-up testing using expert systems

Definitions

  • the present invention relates to an abnormality diagnosis device and abnormality diagnosis system for a servo control device used in industrial equipment, and relates to a technique for collecting, distributing, and using troubleshooting data of a servo control device via the Internet. .
  • an abnormality diagnosis device In the abnormality diagnosis of the conventional servo control device, if an abnormality occurs in the servo control device, an alarm is generated in the servo control device by the self-diagnosis function of the servo control device, and an alarm number corresponding to the type of abnormality is output. .
  • an abnormality diagnosis device can be connected to the servo control device, and an alarm cause candidate can be displayed on the display screen of the abnormality diagnosis device.
  • an abnormality diagnosis device can be connected to the servo control device, and an alarm cause candidate can be displayed on the display screen of the abnormality diagnosis device.
  • an abnormality diagnosis device can be connected to the servo control device, and an alarm cause candidate can be displayed on the display screen of the abnormality diagnosis device.
  • an alarm cause candidate can be displayed on the display screen of the abnormality diagnosis device.
  • Patent Document 1 discloses a configuration for updating a database relating to failure diagnosis based on failure and countermeasure information thereof. If this is applied to the abnormality diagnosis device of the servo control device, when an alarm occurs in the servo control device and it is resolved, the troubleshooting data is stored as retained data in the abnormality diagnosis device. When an alarm is generated and an attempt is made to resolve it, the probability of a true alarm generation factor can be added to each alarm generation factor candidate displayed on the screen of the abnormality diagnosis device based on the stored data. As a result, the abnormality handler can efficiently restore the servo control device by investigating the alarm cause factor candidates with high probability in order to investigate the true alarm cause factor.
  • Patent Document 2 shows a configuration in which maintenance information stored in a server via the Internet is used by a user and a manufacturer for maintenance information of a power generation facility.
  • the abnormality handler resolves the abnormality
  • information on the abnormality resolution is provided to the statistical data server via the Internet so that other abnormality handlers can You can use that information.
  • a database relating to troubleshooting is constructed, and an abnormal cooperator utilizing the database can efficiently resolve an abnormality that has occurred in his system or machine.
  • Patent Document 2 when the configuration disclosed in Patent Document 2 is applied to abnormality diagnosis of a servo control device, data provided when providing troubleshooting data of the servo control device to the statistical data server via the Internet. Since the contents and provision means are not clearly defined, it is necessary for the provider to consider the contents of the data to be provided by himself / herself and describe it manually. For this reason, there is a problem that the active construction of the database related to troubleshooting is not performed.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain an abnormality diagnosis device and an abnormality diagnosis system for a servo control device that allow a user to efficiently deal with an alarm.
  • the present invention is connected to a servo control device and a statistical data server, respectively, and is a candidate for an alarm generation factor corresponding to an alarm number indicating the type of alarm in the servo control device.
  • a factor data storage unit that stores factor data including the alarm number corresponding to the system configuration number acquired from the statistical data server and the servo control device classified based on the system configuration, and the alarm number
  • a retention data storage unit that retains statistical data including the candidate of the alarm occurrence factor and its occurrence probability as retention data, a display unit, and the alarm number from the servo control device when an alarm occurs, Based on the alarm number, the cause data, and the retained data, the alarm is generated.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of an abnormality diagnosis system for a servo control device.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a detailed internal configuration and information flow of the statistical data server and the abnormality diagnosis apparatus.
  • FIG. 3 is a diagram showing a data structure of statistical data.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the flow of processing in the abnormality diagnosis processing unit of the abnormality diagnosis apparatus.
  • FIG. 5 is a diagram showing a servo abnormality diagnosis screen displayed on the display unit of the abnormality diagnosis apparatus.
  • FIG. 6 is a diagram showing the servo abnormality diagnosis screen when one of the alarm generation factor candidates is selected on the servo abnormality diagnosis screen.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of an abnormality diagnosis system 100 for a servo control device according to an embodiment of the present invention.
  • the servo controller abnormality diagnosis system 100 includes a statistical data server 101 and an unspecified number of abnormality diagnosis apparatuses 102a to 102c connected to the servo control apparatuses 103a to 103c.
  • the abnormality diagnosis apparatuses 102a to 102c are connected to the Internet 10. It is possible to connect to the statistical data server 101 via
  • FIG. 2 shows a detailed internal configuration and information flow of the statistical data server 101 and the abnormality diagnosis apparatus 102 in the abnormality diagnosis system 100 of the servo control apparatus.
  • the statistical data storage unit 104 of the statistical data server 101 stores, as statistical data 201, each of the alarm generation factor candidates corresponding to the alarm numbers indicating the types of alarms, in which the probability that it is a true alarm generation factor is determined. ing.
  • the retained data storage unit 106 of the abnormality diagnosis device 102 statistical data 201 at the time of shipment of the abnormality diagnosis device 102 is stored in advance as retained data 202.
  • the cause data storage unit 107 of the abnormality diagnosis device 102 alarm generation factor candidates for all alarm numbers and alarm countermeasures that are paired with them are stored in advance as factor data 203 when the abnormality diagnosis device 102 is shipped.
  • the trouble handler 111 uses the trouble diagnosis device 102 to solve the alarm of the servo control device 103, the trouble diagnosis data 205 including the alarm number 207 and the alarm solution information 208 is displayed in the trouble diagnosis processing unit 109. To the accumulated data storage unit 108.
  • the statistical data server 101 receives the accumulated data 204 from the accumulated data storage unit 108 via the communication unit 113 of the abnormality diagnosis apparatus 102 and the Internet 10 and at the communication unit 112 of the statistical data server 101 at an arbitrary timing. Further, the statistical data server 101 updates the statistical data 201 obtained from the statistical data storage unit 104 by the statistical data processing unit 105 based on the accumulated data 204 sent from the communication unit 112. Further, a new alarm generation factor candidate can be added to the statistical data 201 based on the comment provided from the abnormality coping person 111. The statistical data 201 updated and added by the statistical data processing unit 105 is stored again in the statistical data storage unit 104. As a result, the statistical data 201 of the statistical data storage unit 104 is provided with accumulated data from an unspecified number of abnormality diagnosis apparatuses, and is gradually updated to a highly reliable one.
  • the abnormality handler 111 can cause the abnormality diagnosis device 102 to receive the statistical data 201 of the statistical data server 101 at an arbitrary timing by connecting the abnormality diagnosis device 102 to the Internet 10.
  • the statistical data 201 received by the abnormality diagnosis device 102 is stored as retained data 202 in the retained data storage unit 106 of the abnormality diagnosis device 102.
  • FIG. 3 shows the data structure of the statistical data 201.
  • the statistical data 201 is configured by a system configuration number that classifies and represents a rough system configuration of the servo control device 103 in advance, an alarm number 207, an alarm factor number that indicates an alarm generation factor, and a probability of the corresponding alarm generation factor.
  • the probability of the alarm occurrence factor included in the statistical data 201 is determined by past statistics, and is updated by providing data from an unspecified number of abnormality diagnosis apparatuses.
  • a new alarm generation factor for the alarm number 207 can be added by providing data.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the flow of processing in the abnormality diagnosis processing unit 109 of the abnormality diagnosis device 102 when an alarm is generated in the servo control device 103.
  • step S ⁇ b> 11 the abnormality diagnosis processing unit 109 stores in advance in the factor data storage unit 107 alarm cause factor candidates corresponding to the alarm number 207 based on the alarm number 207 received from the servo amplifier of the servo control device 103. Selected from the factor data 203.
  • step S12 the holding data 202 received from the holding data storage unit 106 is referred to, and it is determined whether or not there is an alarm generation factor to be added to those selected from the factor data 203 as the alarm generation factor candidates. If there is an alarm generation factor to be added (step S12: Yes), an additional factor is added to the alarm generation factor candidate selected from the alarm number 207 in step S13, and the process proceeds to step S14. If there is no additional factor (step S12: No), the process proceeds to step S14 as it is.
  • the retained data 202 is statistical data 201 acquired from the statistical data server 101 in the past, and the data structure is as shown in FIG. Therefore, since the presence or absence of an additional factor may differ depending on the system configuration number, it is necessary to specify the system configuration number.
  • This system configuration number can be freely designated by the trouble handler 111. Therefore, the system configuration number closest to the system configuration of the servo control device 103 may be designated.
  • step S14 a probability is assigned to each selected alarm generation factor candidate based on the retained data 202.
  • step S15 the selected alarm generation factor candidate, its alarm countermeasure, and the assigned probability are transmitted as display data 206 from the abnormality diagnosis processing unit 109 of the abnormality diagnosis apparatus 102 to the display unit 110 shown in FIG. To do.
  • the abnormality coping operator 111 handles the alarm with respect to the alarm generation factor candidate with a high probability.
  • the servo controller 103 can be efficiently restored.
  • step S16 it is determined whether or not the alarm solution information 208 is input from the trouble handler 111 who has solved the alarm.
  • the alarm solution information 208 includes an alarm factor number and a system configuration number of an alarm generation factor that has been able to resolve the alarm.
  • the anomaly handler 111 it is only necessary to select one from each of the alarm generation factor candidates and the system configuration displayed on the display unit 110. If there is no candidate for the cause of the alarm occurrence displayed on the display unit 110 and it is found that it is another factor, the abnormality coping person 111 describes the content of the factor as a comment and uses it as alarm solution information. It can also be 208.
  • step S16 when the alarm solution information 208 is input to the abnormality diagnosis processing unit 109 (step S16: Yes), the process proceeds to step S17. If the alarm solution information 208 has not been input (step S16: No), the abnormality diagnosis processing unit 109 cannot create the troubleshooting data 205, and the process ends (END). However, in this case, the alarm number 207 may be stored as an alarm history, and the trouble handler 111 may create the troubleshooting data 205 later from the alarm history.
  • step S17 the abnormality diagnosis processing unit 109 creates troubleshooting data 205.
  • the troubleshooting data 205 includes the alarm number 207 received by the abnormality diagnosis processing unit 109 and the alarm solution information 208 input to the abnormality diagnosis processing unit 109.
  • step S18 the troubleshooting data 205 created by the abnormality diagnosis processing unit 109 is transmitted to the accumulated data storage unit 108, and the process is completed.
  • accumulated data 204 that is a collection of a plurality of troubleshooting data is configured.
  • the accumulated data 204 can be transmitted to the statistical data server 101 at an arbitrary timing via the communication unit 113 by connecting the abnormality diagnosis apparatus 102 to the Internet 10.
  • FIG. 5 and 6 show servo abnormality diagnosis screens displayed on the display unit 110 of the abnormality diagnosis apparatus 102.
  • FIG. 5 and 6 show servo abnormality diagnosis screens displayed on the display unit 110 of the abnormality diagnosis apparatus 102.
  • alarm generation factor candidates 301a to 301d are displayed, and probabilities 302a to 302d that are true alarm generation factors are added to the respective candidates.
  • FIG. 6 shows a servo abnormality diagnosis screen when the alarm occurrence factor candidate 301a in FIG. 5 is selected.
  • the other alarm occurrence factor candidates 301b to 301d are hidden, and the investigation method 303 for the alarm occurrence factor candidate 301a and The countermeasure 304 can be displayed on the same screen. Thus, necessary information can be confirmed without switching the screen or scrolling the screen.
  • the statistical data server that can store the troubleshooting data of the servo control device as statistical data, and a plurality of statistical data that can be stored as statistical data on the statistical data server.
  • An abnormality diagnosis system that includes an abnormality diagnosis device and can exchange data between the statistical data server and the abnormality diagnosis device via the Internet is established, and the contents of the data exchanged are determined based on the characteristics of the servo control device .
  • troubleshooting data consisting of the alarm number and alarm solution information can be automatically saved as accumulated data in the abnormality diagnosis device every time.
  • one alarm generation factor candidate is selected from among a plurality of alarm generation factor candidates displayed on the screen of the abnormality diagnosis device, an alarm occurrence that has not been selected from various information displayed on the screen is selected.
  • the factor candidates are hidden, and only the selected alarm generation factor candidates are limited, and the investigation method and countermeasures for the candidate can be displayed in detail on the screen.
  • an abnormality diagnosis device that has joined the abnormality diagnosis system via the Internet can easily obtain troubleshooting statistical data as retained data from the statistical data server.
  • the abnormality diagnosis device can display the alarm cause candidate with the probability added based on the alarm number and retained data, and can display the specific recovery procedure.
  • the abnormality coping person of the servo control device can efficiently deal with the alarm.
  • the true cause can be efficiently identified for the user who is an anomaly. It is possible to reduce the time and labor required to restore the servo system.
  • graphically displaying a location where an abnormality may occur in the servo system using a system model the user can intuitively grasp the location where the abnormality has occurred.
  • the statistical data on the statistical data server at the time of shipment of the abnormality diagnosis device is stored in advance as retained data in the abnormality diagnosis device.
  • the alarm of the servo control device can be dealt with efficiently.
  • troubleshooting data is automatically stored in the abnormality diagnosis device as accumulated data, providing accumulated data to the statistical data server via the Internet When doing so, the user does not need any special effort. For this reason, it becomes easy to provide accumulated data from the abnormality diagnosis apparatus to the statistical data server, and active provision of information can be expected.
  • the abnormality diagnosis device and abnormality diagnosis system for the servo control device can efficiently solve the abnormality caused by the startup of the servo control device and aging deterioration. . As a result, it is possible to reduce startup man-hours and maintenance man-hours.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the scope of the invention in the implementation stage. Further, the above embodiments include inventions at various stages, and various inventions can be extracted by appropriately combining a plurality of disclosed constituent requirements.
  • the abnormality diagnosis device and abnormality diagnosis system for a servo control device are useful for abnormality diagnosis devices corresponding to a plurality of servo control devices, and in particular, a plurality of servo control devices corresponding to a plurality of servo control devices. It is suitable for environments where abnormality diagnosis devices are connected via the Internet.

Abstract

 実施の形態のサーボ制御装置の異常診断装置は、サーボ制御装置および統計データサーバにそれぞれ接続し、前記サーボ制御装置におけるアラームの種類を示すアラーム番号に対応するアラーム発生要因の候補を含んだ要因データを保持する要因データ保存部と、前記統計データサーバから取得した、前記サーボ制御装置をシステム構成に基づいて分類したシステム構成番号に対応する前記アラーム番号と当該アラーム番号に対応する前記アラーム発生要因の候補とその発生確率を含んだ統計データを保持データとして保持する保持データ保存部と、表示部と、アラームが発生した際に前記サーボ制御装置から前記アラーム番号を取得し、当該アラーム番号、前記要因データ、および前記保持データに基づいて、前記アラーム発生要因の候補それぞれにその発生確率を付記して前記表示部に表示する異常診断処理部を備える。

Description

サーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム
 本発明は、産業機器に使用されるサーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システムに関するもので、インターネットを介してサーボ制御装置のトラブルシューティングデータを収集、配布および利用可能とする技術に関するものである。
 従来のサーボ制御装置の異常診断においては、サーボ制御装置に異常が起きると、サーボ制御装置の自己診断機能により、サーボ制御装置にアラームが発生し、異常の種類に応じたアラーム番号が出力される。アラームが発生した際には、サーボ制御装置に異常診断装置を接続し、異常診断装置の表示画面にてアラーム発生要因候補を表示させることができる。このとき、1つのアラーム番号に対してただ1つのアラーム発生要因を特定させるようにするには、膨大な数のアラーム番号を用意する必要があり、それはサーボ制御装置の自己診断性能の制約からして困難である。つまり現実として1つのアラーム番号に対して複数のアラーム発生要因候補が画面に表示され、異常対処者はその中から真のアラーム発生要因を探し出す必要がある。
 また、特許文献1には、故障とその対策情報に基づいて故障診断に関するデータベースを更新する構成が開示されている。これをサーボ制御装置の異常診断装置へと応用すれば、サーボ制御装置においてアラームが発生しそれを解決した際に、異常診断装置内にそのトラブルシューティングデータを保持データとして蓄積しておくことで、アラームが発生しそれを解決しようとする際に、異常診断装置の画面上に表示されるアラーム発生要因候補それぞれに対し、保持データに基づき真のアラーム発生要因である確率を付記することができる。これにより、異常対処者は真のアラーム発生要因を調べるために、確率の高いアラーム発生要因候補から調査することでサーボ制御装置の効率的な復旧を行うことができる。
 また、特許文献2には、発電設備の保全情報について、ユーザとメーカがインターネットを介してサーバに保存された保全情報を活用する構成が示されている。サーボ制御装置に関わらず、一般的なシステムや機械の異常について、異常対処者が異常を解決後、異常解決に関する情報をインターネットを介して統計データサーバに提供することで、他の異常対処者がその情報を活用することができる。提供者からの情報提供を積み重ねることにより、トラブルシューティングに関するデータベースが構築され、それを活用する異常対処者は自身のシステムや機械で発生した異常を効率的に解決することができる。
特開平7-234987号公報 特開2002-41131号公報
 しかしながら、上記従来の技術、例えば特許文献1で開示されている構成では、効率的な復旧を行うためには保持データとして十分なデータが蓄積されている必要があり、アラームが発生したサーボ制御装置でこれまでに発生したことのないアラームが発生した場合や、サーボ制御装置の立上げ調整時に発生したアラームに対しては、保持データが不十分であるために、信頼性の高い確率を表示することができず、効率的な復旧が望めないという問題がある。
 また、例えば特許文献2で開示されている構成をサーボ制御装置の異常診断に適用する場合においては、サーボ制御装置のトラブルシューティングデータを、インターネットを介して統計データサーバに提供するにあたり、提供するデータの内容および提供手段は明確に定められてないため、提供者は提供するデータの内容を自身で考え、それを手入力で記述し提供する必要がある。そのため、トラブルシューティングに関するデータベースの活発な構築が行われない問題がある。
 サーボ制御装置にアラームが発生した際に、異常診断装置の画面にはアラーム発生要因候補が複数表示されることにより、真のアラーム発生要因が判明した後においては、不要な情報まで画面に表示されていることとなる。情報の量が多くなれば、1つの画面内に全ての情報を表示することができず、必要な情報を表示するために画面を切り替えるもしくは画面をスクロールするといった操作が必要になる。これにより、2つ以上の必要な情報が別々の画面にある場合などには、確認する度に何度も画面を切り替えるといった手間が必要となる問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザがアラームの対処を効率的に行うことができるサーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム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、サーボ制御装置および統計データサーバにそれぞれ接続し、前記サーボ制御装置におけるアラームの種類を示すアラーム番号に対応するアラーム発生要因の候補を含んだ要因データを保持する要因データ保存部と、前記統計データサーバから取得した、前記サーボ制御装置をシステム構成に基づいて分類したシステム構成番号に対応する前記アラーム番号と当該アラーム番号に対応する前記アラーム発生要因の候補とその発生確率を含んだ統計データを保持データとして保持する保持データ保存部と、表示部と、アラームが発生した際に前記サーボ制御装置から前記アラーム番号を取得し、当該アラーム番号、前記要因データ、および前記保持データに基づいて、前記アラーム発生要因の候補それぞれにその発生確率を付記して前記表示部に表示する異常診断処理部とを備えることを特徴とする。
 この発明によれば、サーボ制御装置のアラームの発生への対処をユーザが効率的に行うことができる、という効果を奏する。
図1は、サーボ制御装置の異常診断システムの概略構成を示した図である。 図2は、統計データサーバおよび異常診断装置の詳細な内部構成および情報の流れを示した図である。 図3は、統計データのデータ構成を示す図である。 図4は、異常診断装置の異常診断処理部での処理の流れを示したフローチャートである。 図5は、異常診断装置の表示部に表示されるサーボ異常診断画面を示した図である。 図6は、サーボ異常診断画面にてアラーム発生要因候補の中から1つを選択した際の、サーボ異常診断画面を示した図である。
 以下に、本発明にかかるサーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システムによる異常診断の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、これら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サーボ制御装置の異常診断システム100の概略構成を示す図である。サーボ制御装置の異常診断システム100は、統計データサーバ101と、サーボ制御装置103a~103cに接続された不特定多数の異常診断装置102a~102cによって構成され、異常診断装置102a~102cはインターネット10を介して統計データサーバ101に接続することができる。
 図2は、サーボ制御装置の異常診断システム100における、統計データサーバ101および異常診断装置102の詳細な内部構成および情報の流れを示している。統計データサーバ101の統計データ保存部104には、アラームの種類を示すアラーム番号に対するアラーム発生要因候補それぞれについて、それが真のアラーム発生要因である確率が定められたものが統計データ201として保存されている。
 異常診断装置102の保持データ保存部106には、異常診断装置102の出荷時点における統計データ201が保持データ202として予め保存されている。異常診断装置102の要因データ保存部107には、全てのアラーム番号におけるアラーム発生要因候補およびそれらと組となるアラーム対処策が、要因データ203として異常診断装置102の出荷時に予め保存されている。
 異常対処者111(ユーザ)が異常診断装置102を使用してサーボ制御装置103のアラームを解決した際には、アラーム番号207およびそのアラーム解決情報208からなるトラブルシューティングデータ205が異常診断処理部109を介して蓄積データ保存部108へ送信される。
 統計データサーバ101は蓄積データ保存部108から異常診断装置102の通信部113、インターネット10を経て、統計データサーバ101の通信部112にて蓄積データ204を任意のタイミングで受信する。さらに統計データサーバ101は、通信部112から送られた蓄積データ204に基づいて、統計データ処理部105が統計データ保存部104から得た統計データ201を更新する。また異常対処者111から提供されたコメントに基づいて新しいアラーム発生要因候補を統計データ201に追記することもできる。統計データ処理部105にて更新および追記された統計データ201は、統計データ保存部104に再び保存される。これにより、統計データ保存部104の統計データ201は、不特定多数の異常診断装置から蓄積データの提供を受け、徐々に信頼性の高いものへと更新されていく。
 異常対処者111は、異常診断装置102をインターネット10に接続することにより、統計データサーバ101の統計データ201を任意のタイミングにて、異常診断装置102へ受信させることができる。異常診断装置102が受信した統計データ201は、異常診断装置102の保持データ保存部106へ保持データ202として保存される。この仕組みを利用することにより、サーボ制御装置103の設置場所の制約等により、アラームに対処する際の環境が異常診断装置102をインターネット10に接続できない場合でも、異常診断装置102を事前にインターネット10へ接続し保持データ202を更新しておくことで効率的な復旧が可能になる。
 図3は、統計データ201のデータ構成を示している。統計データ201は、サーボ制御装置103のおおまかなシステム構成を予め分類し表したシステム構成番号、アラーム番号207、アラーム発生要因を表すアラーム要因番号およびそれに対応するアラーム発生要因の確率によって構成される。統計データ201が含んでいるアラーム発生要因の確率は過去の統計によって決定されたものであり、不特定多数の異常診断装置からのデータ提供により更新されていく。また、データの提供によってアラーム番号207に対する新たなアラーム発生要因を追加することもできる。
 図4は、サーボ制御装置103にアラームが発生した際における、異常診断装置102の異常診断処理部109での処理の流れをフローチャートで表したものである。
 以下に、図4のフローチャートにおける各ステップの内容を詳細に示す。
 まず、ステップS11では、異常診断処理部109は、サーボ制御装置103のサーボアンプから受信したアラーム番号207に基づき、アラーム番号207に対応したアラーム発生要因候補を、要因データ保存部107に予め保存された要因データ203から選出する。
 つぎに、ステップS12では、保持データ保存部106から受信した保持データ202を参照し、アラーム発生要因候補として要因データ203から選出したものに追加するアラーム発生要因があるか否かを判断する。追加すべきアラーム発生要因がある場合(ステップS12:Yes)には、ステップS13において、アラーム番号207から選出したアラーム発生要因候補に追加要因を追加して、ステップS14へ進む。追加要因が無い場合(ステップS12:No)には、そのままステップS14へ進む。
 ここで保持データ202は過去に統計データサーバ101から取得した統計データ201であり、そのデータ構成は図3のようになっている。したがって、システム構成番号によって追加要因の有無が異なる場合があるため、システム構成番号を指定する必要がある。このシステム構成番号については、異常対処者111が自由に指定することができる。したがってサーボ制御装置103のシステム構成に最も近いシステム構成番号を指定すればよい。
 ステップS14では、保持データ202を基に、選出した各アラーム発生要因候補に確率を割り付ける。
 ステップS15では、異常診断装置102の異常診断処理部109から図2に示した表示部110に対し、選出されたアラーム発生要因候補とそのアラーム対処策および、割り付けられた確率を表示データ206として送信する。
 表示部110に表示される各アラーム発生要因候補に確率が付記されていることにより、アラーム発生要因候補が複数表示されていたとしても、異常対処者111は確率の高いアラーム発生要因候補に対するアラーム対処策から実施していくことで、サーボ制御装置103の効率的な復旧を行うことができる。
 ステップS16では、アラームを解決した異常対処者111からのアラーム解決情報208の入力の有無を判定する。アラーム解決情報208は、アラームを解決することのできたアラーム発生要因のアラーム要因番号およびシステム構成番号からなる。異常対処者111がアラーム解決情報208を入力するには、表示部110に表示された各アラーム発生要因候補とシステム構成の中から、それぞれ1つずつを選択すればよい。もし表示部110に表示されたアラーム発生要因候補に該当するものがなく、別の要因であることがわかった場合には、異常対処者111はコメントとして要因の内容を記載しそれをアラーム解決情報208とすることもできる。
 ステップS16において、異常診断処理部109にアラーム解決情報208の入力があった場合(ステップS16:Yes)は、ステップS17へ進む。アラーム解決情報208の入力がなかった場合(ステップS16:No)は、異常診断処理部109がトラブルシューティングデータ205を作成することができないため処理を終了する(エンド)。しかし、この場合にはアラーム履歴としてアラーム番号207を保存しておき、後になってそのアラーム履歴から異常対処者111がトラブルシューティングデータ205を作成できるようにしても良い。
 ステップS17では、異常診断処理部109がトラブルシューティングデータ205を作成する。トラブルシューティングデータ205は、異常診断処理部109が受信したアラーム番号207および異常診断処理部109へ入力されたアラーム解決情報208によって構成される。
 ステップS18では、異常診断処理部109が作成したトラブルシューティングデータ205を蓄積データ保存部108へと送信し処理を終える。
 以上の処理により、サーボ制御装置103においてアラームの発生と解決を繰り返すことにより、複数のトラブルシューティングデータのまとまりである蓄積データ204が構成される。この蓄積データ204は、異常診断装置102をインターネット10へ接続することにより、通信部113を経て任意のタイミングにて、統計データサーバ101へ送信することができる。
 図5および図6は、異常診断装置102の表示部110に表示されるサーボ異常診断画面を示している。
 図5では、アラーム発生要因候補301a~301dが表示され、それぞれに真のアラーム発生要因である確率302a~302dが付記されている。
 図6は、図5におけるアラーム発生要因候補301aを選択した場合のサーボ異常診断画面を示すもので、他のアラーム発生要因候補301b~301dが非表示となり、アラーム発生要因候補301aに対する調査方法303と対処策304を、同一画面内に表示することが可能となっている。これにより画面の切り替えや画面のスクロールをすることなく、必要な情報を確認することができる。
 このように、本実施の形態においては、サーボ制御装置のトラブルシューティングデータを統計データとして保存することができる統計データサーバと、統計データサーバ上の統計データを保持データとして保持することのできる複数の異常診断装置とを備え、インターネットを通じて統計データサーバと異常診断装置で相互にデータをやり取りすることのできる異常診断システムを構築し、相互にやり取りするデータの内容をサーボ制御装置の特性に基づいて定める。
 そして、サーボ制御装置にアラームが発生しそれを解決した際に、アラーム番号とアラーム解決情報から成るトラブルシューティングデータを異常診断装置内に蓄積データとして自動的に毎回保存可能にする。
 さらに、異常診断装置の画面上に表示される複数のアラーム発生要因候補の中から1つのアラーム発生要因候補を選択した際に、画面内に表示する様々な情報のうち、選択しなかったアラーム発生要因候補を非表示にし、選択したアラーム発生要因候補のみに限定しそれについての調査方法および対処策などを詳細に画面に表示可能にする。
 これにより、インターネットを介して異常診断システムに加入した異常診断装置は、統計データサーバからトラブルシューティングの統計データを保持データとして容易に入手することができる。サーボ制御装置にアラームが発生した際に、異常診断装置はアラーム番号および保持データを基に、アラーム発生要因候補に確率を付記して表示することや、具体的な復旧手順を表示することができ、サーボ制御装置の異常対処者はアラームの対処を効率的に行うことができる。
 即ち、用意された集計データに基づき、エンジニアリングツールのトラブルシューティング画面に表示される各アラーム発生要因それぞれに予想発生確率を割り当てることで、ユーザである異常対処者に真の要因を効率的に特定することを可能にし、サーボシステム復旧に要する時間と手間を削減することができる。サーボシステム内で異常が発生している可能性がある箇所を、システムのモデルを用いてグラフィカルに表示することにより、異常発生箇所をユーザが直感的に把握することを可能にする。
 そして、異常診断装置の製品出荷時に出荷時点での統計データサーバ上の統計データを異常診断装置内に保持データとして予め保持させておくことにより、インターネットが利用できない環境で使用される異常診断装置でもサーボ制御装置のアラームの対処を効率的に行うことができる。
 さらに、サーボ制御装置にアラームが発生しそれを解決した際に、トラブルシューティングデータが蓄積データとして異常診断装置内に自動的に保存されることで、インターネットを介して統計データサーバに蓄積データを提供する際にユーザは特段な労力を必要としない。このため異常診断装置から統計データサーバへの蓄積データの提供が容易になり、活発な情報提供が期待できる。
 また、異常診断装置の画面上に表示される複数のアラーム発生要因候補の中から1つのアラーム発生要因候補を選択した際に、画面内に表示する様々な情報のうち、選択しなかったアラーム発生要因候補を非表示にし、選択したアラーム発生要因候補のみに限定しそれを詳細に画面に表示可能にすることで、画面内に表示できる情報量が増え、画面をスクロールするといった手間を省くことができる。
 以上説明したように、本実施の形態にかかるサーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システムによって、サーボ制御装置の立上げや経年劣化により発生した異常の解決を効率的に行うことが可能となる。これにより、立上げ工数の削減、保守工数の削減が見込める。
 また、サーボ制御装置に関する診断情報の容易な収集が可能となるため、それらを分析し改善効果のある点について新製品へ反映することにより、異常の発生が少ない優れた製品の開発につながることが見込める。
 更に、本願発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、上記実施の形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出されうる。
 例えば、上記実施の形態においてそれぞれに示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出されうる。更に、上記実施の形態における構成要件を適宜組み合わせてもよい。
 以上のように、本発明にかかるサーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システムは、複数のサーボ制御装置に対応する異常診断装置に有用であり、特に、複数のサーボ制御装置に対応する複数の異常診断装置をインターネットを介して接続した環境に適している。
 10 インターネット
 100 サーボ制御装置の異常診断システム
 101 統計データサーバ
 102 異常診断装置
 102a 異常診断装置
 102b 異常診断装置
 102c 異常診断装置
 103 サーボ制御装置
 103a サーボ制御装置
 103b サーボ制御装置
 103c サーボ制御装置
 104 統計データ保存部
 105 統計データ処理部
 106 保持データ保存部
 107 要因データ保存部
 108 蓄積データ保存部
 109 異常診断処理部
 110 表示部
 111 異常対処者
 112 通信部
 113 通信部
 201 統計データ
 202 保持データ
 203 要因データ
 204 蓄積データ
 205 トラブルシューティングデータ
 206 表示データ
 207 アラーム番号
 208 アラーム解決情報
 301a アラーム発生要因候補
 301b アラーム発生要因候補
 301c アラーム発生要因候補
 301d アラーム発生要因候補
 302a 真のアラーム発生要因である確率
 302b 真のアラーム発生要因である確率
 302c 真のアラーム発生要因である確率
 302d 真のアラーム発生要因である確率
 303 アラーム発生要因調査方法
 304 アラーム対処策

Claims (6)

  1.  サーボ制御装置および統計データサーバにそれぞれ接続し、
     前記サーボ制御装置におけるアラームの種類を示すアラーム番号に対応するアラーム発生要因の候補を含んだ要因データを保持する要因データ保存部と、
     前記統計データサーバから取得した、前記サーボ制御装置をシステム構成に基づいて分類したシステム構成番号に対応する前記アラーム番号と当該アラーム番号に対応する前記アラーム発生要因の候補とその発生確率を含んだ統計データを保持データとして保持する保持データ保存部と、
     表示部と、
     アラームが発生した際に前記サーボ制御装置から前記アラーム番号を取得し、当該アラーム番号、前記要因データ、および前記保持データに基づいて、前記アラーム発生要因の候補それぞれにその発生確率を付記して前記表示部に表示する異常診断処理部と、
     を備えることを特徴とするサーボ制御装置の異常診断装置。
  2.  前記要因データは、前記アラーム発生要因に対処するためのアラーム対処策をさらに含み、
     前記異常診断処理部は、前記アラーム発生要因の前記候補それぞれに前記アラーム対処策をさらに付記して前記表示部に表示する
     ことを特徴とする請求項1に記載のサーボ制御装置の異常診断装置。
  3.  前記要因データは、前記アラーム発生要因に対処するためのアラーム対処策をさらに含み、
     前記異常診断処理部は、表示された前記アラーム発生要因の候補の1つをユーザが選択すると当該アラーム発生要因に対処するためのアラーム対処策を前記表示部に表示して、残りの候補を非表示とする
     ことを特徴とする請求項1に記載のサーボ制御装置の異常診断装置。
  4.  前記保持データ保存部はインターネットを介して前記統計データサーバに接続し、任意のタイミングで前記統計データを取得して前記保持データを更新する
     ことを特徴とする請求項1、2または3に記載のサーボ制御装置の異常診断装置。
  5.  前記サーボ制御装置に発生したアラームをユーザが解決した際に、当該ユーザが前記異常診断処理部に入力した前記システム構成番号と前記アラーム発生要因、および当該ユーザが解決したアラームの前記アラーム番号を含むトラブルシューティングデータを蓄積データとして保持し、インターネットを介して任意のタイミングで前記蓄積データを前記統計データサーバに提供する蓄積データ保存部を
     さらに備えることを特徴とする請求項4に記載のサーボ制御装置の異常診断装置。
  6.  請求項5に記載のサーボ制御装置の異常診断装置を1つ以上と、
     前記蓄積データに基づいて前記統計データを更新する前記統計データサーバと、
     を備えることを特徴とするサーボ制御装置の異常診断システム。
PCT/JP2011/057842 2011-03-29 2011-03-29 サーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム WO2012131909A1 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2011/057842 WO2012131909A1 (ja) 2011-03-29 2011-03-29 サーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム
US13/978,270 US9348332B2 (en) 2011-03-29 2011-03-29 Abnormality diagnosis device and abnormality diagnosis system for servo control device
CN201180069584.2A CN103443725B (zh) 2011-03-29 2011-03-29 伺服控制装置的异常诊断装置及异常诊断系统
KR1020137024912A KR101418229B1 (ko) 2011-03-29 2011-03-29 서보 제어 장치의 이상 진단 장치 및 이상 진단 시스템
JP2011533892A JP4948679B1 (ja) 2011-03-29 2011-03-29 サーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム
TW100120327A TWI447547B (zh) 2011-03-29 2011-06-10 伺服控制裝置的異常診斷裝置及異常診斷系統

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2011/057842 WO2012131909A1 (ja) 2011-03-29 2011-03-29 サーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012131909A1 true WO2012131909A1 (ja) 2012-10-04

Family

ID=46498733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/057842 WO2012131909A1 (ja) 2011-03-29 2011-03-29 サーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9348332B2 (ja)
JP (1) JP4948679B1 (ja)
KR (1) KR101418229B1 (ja)
CN (1) CN103443725B (ja)
TW (1) TWI447547B (ja)
WO (1) WO2012131909A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130297049A1 (en) * 2011-03-29 2013-11-07 Mitsubishi Electric Corporation Abnormality diagnosis device and abnormality diagnosis system for servo control device

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PT2959900T (pt) 2008-06-16 2017-06-22 Univ Tennessee Res Found Composto para tratamento do cancro
WO2014039083A1 (en) 2012-09-07 2014-03-13 Gies Mark Ground mounted solar module integration system
CN109568312A (zh) 2013-03-05 2019-04-05 田纳西大学研究基金会 用于治疗癌症的化合物
JP6151655B2 (ja) * 2014-03-11 2017-06-21 ファナック株式会社 数値制御装置
CN111253336B (zh) 2014-05-06 2023-11-21 Gtx公司 治疗癌症的化合物
JP6479284B2 (ja) * 2016-11-29 2019-03-06 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 エレベーター故障の遠隔復旧システム
CN106533809A (zh) * 2016-12-28 2017-03-22 北京奇艺世纪科技有限公司 一种服务器的运维方法及运维客户端
JP2018120456A (ja) * 2017-01-26 2018-08-02 三菱日立パワーシステムズ株式会社 アラーム表示システムおよびアラーム表示方法
JP6984135B2 (ja) 2017-02-10 2021-12-17 オムロン株式会社 プログラマブル表示器、表示制御方法、および表示制御プログラム
JP7230600B2 (ja) * 2019-03-13 2023-03-01 オムロン株式会社 表示システム
CN113960983A (zh) * 2021-10-26 2022-01-21 上海新纪元机器人有限公司 一种伺服驱动装置数据存储方法、系统和伺服驱动装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07234987A (ja) * 1994-02-22 1995-09-05 Mitsubishi Electric Corp 数値制御装置及びその故障診断システム
JP2006120037A (ja) * 2004-10-25 2006-05-11 Yayoi Kk 表形式データ処理装置及び方法並びにプログラム
WO2006085469A1 (ja) * 2005-02-14 2006-08-17 Komatsu Ltd. 作業機械の不具合情報集中管理システム

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01156680A (ja) * 1987-12-15 1989-06-20 Toshiba Corp 論理回路の故障診断方法
JPH01243746A (ja) * 1988-03-25 1989-09-28 Hitachi Ltd 障害診断方式
JPH022406A (ja) * 1988-06-13 1990-01-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd プラント故障診断装置
JP2764586B2 (ja) 1988-09-30 1998-06-11 トーヨーエイテック株式会社 機械異常の復旧方法表示装置
JPH0381804A (ja) 1989-08-25 1991-04-08 Amada Co Ltd 工作機械のメンテナンスエイドシステム
JP3224226B2 (ja) * 1989-09-22 2001-10-29 株式会社リコー 故障診断エキスパートシステム
JP2952124B2 (ja) 1992-11-25 1999-09-20 富士写真フイルム株式会社 写真処理機の故障診断システム
JPH07241896A (ja) 1994-03-04 1995-09-19 Ube Ind Ltd 射出成形機の成形異常表示方法
JPH08305447A (ja) * 1995-05-11 1996-11-22 Toshiba Keiso Kk システム監視制御装置
US6774786B1 (en) * 2000-11-07 2004-08-10 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Integrated alarm display in a process control network
JP3625418B2 (ja) 2000-07-21 2005-03-02 株式会社日立製作所 保全情報管理システム及び保全計画の提供方法
JP4004222B2 (ja) 2000-11-15 2007-11-07 トヨタ自動車株式会社 作業用ロボットシステムの保全支援方法及び保全支援装置
JP4739556B2 (ja) * 2001-03-27 2011-08-03 株式会社安川電機 制御対象の遠隔調整及び異常判断装置
JP2002351538A (ja) 2001-05-24 2002-12-06 Honda Motor Co Ltd 製造工程の管理方法
JP2006059236A (ja) 2004-08-23 2006-03-02 Tlv Co Ltd 設備管理装置および設備管理プログラム
CN101263499B (zh) 2005-07-11 2013-03-27 布鲁克斯自动化公司 智能状态监测和故障诊断系统
JP4873985B2 (ja) 2006-04-24 2012-02-08 三菱電機株式会社 設備機器用故障診断装置
JP4981479B2 (ja) 2007-02-21 2012-07-18 三菱重工業株式会社 機器の故障診断システム
JP4383476B2 (ja) * 2007-10-05 2009-12-16 新日本製鐵株式会社 プラント制御システム及び方法
CN103037735B (zh) * 2010-07-29 2016-06-01 利纳克有限公司 优选用于高度可调节桌的升降柱
JP4948679B1 (ja) * 2011-03-29 2012-06-06 三菱電機株式会社 サーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07234987A (ja) * 1994-02-22 1995-09-05 Mitsubishi Electric Corp 数値制御装置及びその故障診断システム
JP2006120037A (ja) * 2004-10-25 2006-05-11 Yayoi Kk 表形式データ処理装置及び方法並びにプログラム
WO2006085469A1 (ja) * 2005-02-14 2006-08-17 Komatsu Ltd. 作業機械の不具合情報集中管理システム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130297049A1 (en) * 2011-03-29 2013-11-07 Mitsubishi Electric Corporation Abnormality diagnosis device and abnormality diagnosis system for servo control device

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2012131909A1 (ja) 2014-07-24
CN103443725B (zh) 2015-07-29
KR101418229B1 (ko) 2014-07-09
US9348332B2 (en) 2016-05-24
JP4948679B1 (ja) 2012-06-06
TWI447547B (zh) 2014-08-01
TW201239561A (en) 2012-10-01
CN103443725A (zh) 2013-12-11
KR20130114750A (ko) 2013-10-17
US20130297049A1 (en) 2013-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4948679B1 (ja) サーボ制御装置の異常診断装置および異常診断システム
JP2012513066A (ja) アラームトレンドサマリー表示システム及び表示方法
WO2012077210A1 (ja) 産業用自動診断装置
JP2007199795A (ja) アラーム情報処理装置およびアラーム情報処理方法
JP5423677B2 (ja) 障害解析装置、コンピュータプログラムおよび障害解析方法
US20110060826A1 (en) Detecting and determining availability of a network structure with active connection nodes
JP2017528781A (ja) 情報検索システム及び方法
JP6667664B2 (ja) プラント管理装置、プラント管理方法、およびプログラム
JP2007257581A (ja) 故障解析装置
EP3945386A1 (en) System and method for determining manufacturing plant topology and fault propagation information
WO2013084316A1 (ja) ネットワーク解析装置、管理システム、ネットワーク解析方法及びプログラム
CN110095144A (zh) 一种终端设备本地故障识别方法及系统
JP2009217457A (ja) 不具合原因探索装置および不具合原因探索方法
JP3682778B2 (ja) 故障措置システム、及び、故障要因特定方法
JP6734985B1 (ja) 業務管理システム及び業務管理方法
JP5444072B2 (ja) プラント監視制御装置
JP2017227973A (ja) 異常解析支援システム、および異常解析支援装置
EP3798955A1 (en) Management of tickets and resolution processes for an industrial automation environment
JP6661842B1 (ja) Plcユニット、方法、及びプログラム
JP2001175327A (ja) 故障診断装置
JP2005100027A (ja) プログラマブルコントローラの故障情報表示装置前記故障詳細表示部には、前記の当該の故障についての詳細な内容をユーザが定義した属性別に区分してなる内容が、この属性を選択する毎に頁を繰るように表示されることを特徴とするプログラマブルコントローラの故障情報表示装置。
KR101071475B1 (ko) 실시간 원격 패킷캡쳐 시스템 및 그 방법
JP4657986B2 (ja) 監視制御システム
JP3137722B2 (ja) 故障診断システム
JP2008276687A (ja) 監視装置及びこれを用いた監視システム

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2011533892

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11862736

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13978270

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20137024912

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11862736

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1