WO2014049849A1 - 建物内センサネットワークの構築装置及び方法 - Google Patents

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WO2014049849A1
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connection
router
building
server
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PCT/JP2012/075162
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伸太郎 村上
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大和ハウス工業株式会社
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    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them

Definitions

  • the present invention relates to a building sensor network construction method and method, and more particularly to a building for building a sensor network that can automatically collect information from sensors that measure energy consumption of energy consuming equipment, power generation amount of power generation devices, and the like.
  • the present invention relates to an internal sensor network construction apparatus and method.
  • Control systems that control the operating state of energy consuming equipment used in buildings, such as electrical equipment, are already known, and some such control systems communicate with energy consuming equipment and operate energy consuming equipment. Some have a control device that remotely controls the state (see, for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 The system described in Patent Document 1 is an in-house electric equipment remote control system capable of remotely controlling various electric equipment in a house from outside the house by accessing the system from outside the house using a mobile communication terminal.
  • an in-house information distribution board device that functions like a so-called home server is installed after installation of electrical equipment in the house or wiring of electrical wiring equipment or the like.
  • the construction of a home network is to be done during the construction of the house.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and its purpose is to construct an in-building sensor network capable of automatically operating and checking connection of an energy amount measuring sensor installed in a building. It is to provide an apparatus and method. Another object of the present invention is to indicate which device has a connection problem when connection fails during automatic operation and connection confirmation of the energy measuring sensor installed in the building. An object of the present invention is to provide an apparatus and method for constructing a sensor network in a building.
  • a device for constructing a network between equipment installed in a building, a sensor for measuring an energy amount, and a server, the router and the server A means for attempting automatic connection, a means for displaying a device that has failed to connect to the router or the server when the connection to the router or the server fails, a matter that is considered to be the cause of the connection failure, and a connection to the router and the server. If the connection to either the facility device or the sensor fails via the router and the server, and the connection to the facility device or the sensor fails, the connection failed.
  • a method of constructing a network between equipment installed in a building, a sensor for measuring an energy amount, and a server wherein the computer includes a router, A procedure for attempting automatic connection to the server; a procedure for displaying a device that has failed to connect to the router or the server when the connection to the server fails;
  • the procedure for automatically connecting to the facility device and the sensor via the router and the server Includes a procedure for displaying a device that has failed to be connected, a matter that is considered to be the cause of the connection failure, and the operation of the facility device and the sensor that have been connected.
  • connection to a router or server fails, connection to any of equipment, a device that displays a failed connection, a possible cause of connection failure, and equipment or a sensor fails. Since it has a device that failed to connect and a means to display the items that are considered to be the cause of the connection failure, even if the connection check fails when automatically operating and checking the connection, It is possible to immediately know at which stage the failure has occurred, and it is possible to save time and labor required to construct a sensor network in the building.
  • the electronic file storing the list is provided with a means for storing the electronic file with identification information for identifying the corresponding building and storing it in the connected device list storage means.
  • the building it is possible to leave information on whether or not the operation of the equipment and sensors and the connection confirmation have been completed, and if it has been partially completed, up to which stage it has been completed.
  • the computer of the trader who supplies the said building to the user of this building may be sufficient. Since it comprises in this way, the supplier who supplies a building can construct the sensor network in a building.
  • Storage for storing a list of the equipment and sensors and the installation locations of the equipment and sensors on the condition that all the equipment and sensors to be connected to the network can be connected.
  • HEMS Hall Energy Management System
  • the sensor for measuring the amount of energy includes a watt hour meter attached to a circuit provided in the distribution board of the building, a pulse sensor for measuring the amount of water or gas used, and the amount of gas used. It may be a sensor selected from the group including a pulse sensor to be measured and a generated power amount sensor for measuring the generated power amount of the power generation device. Since it is configured in this manner, an in-building sensor network that covers various sensors provided in the building can be constructed.
  • connection ID input for permitting connection to the router matches a predetermined ID for connecting to the network that the construction apparatus uses everyday. It may be possible to provide a means for canceling the connection release with the router if they match. With this configuration, even when the connection ID used to connect to the router matches the predetermined ID for connecting to the network at a daily use workplace, etc., the connection to the router It is not erased automatically when canceling.
  • the server uses communication when transmitting a control signal to the facility device and the sensor when there is a device that communicates with the communication devices different from each other among the plurality of the facility device and the sensor.
  • a protocol switching unit that can control the facility device and the sensor by switching a protocol according to a communication protocol used by the facility device and the sensor as a transmission destination may be provided.
  • the protocol switching means switches the communication protocol according to the communication partner, so that the user side requests the server to control each equipment and sensor without being aware of the difference in the communication protocol. Is possible.
  • the building sensor network construction apparatus of the present invention not only the electrical equipment in the building but also the sensor that measures the amount of energy can be automatically checked and connected on the server side.
  • connection to a router or server fails, connection to any of equipment, a device that displays a failed connection, a possible cause of connection failure, and equipment or a sensor fails. Since it has a device that failed to connect and a means to display the items that are considered to be the cause of the connection failure, even if the connection check fails when automatically operating and checking the connection, It is possible to immediately know at which stage the failure has occurred, and it is possible to save time and labor required to construct a sensor network in the building.
  • the electronic file storing the list is provided with a means for storing the electronic file with identification information for identifying the corresponding building and storing it in the connected device list storage means.
  • the building it is possible to leave information on whether or not the operation of the equipment and sensors and the connection confirmation have been completed, and if it has been partially completed, up to which stage it has been completed.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a residential sensor network according to an embodiment of the present invention. It is a hardware block diagram of the terminal computer of one Embodiment of this invention. It is a flowchart which shows the flow which builds the sensor network in a house of this embodiment. It is a top screen of a check tool program and a router connection screen. It is a flowchart which shows the process of a check tool program. It is a confirmation screen for confirming the connection status of the terminal, router, and home server that execute the check tool program. It is a flowchart which shows the process of a check tool program. It is a connection apparatus confirmation screen for performing connection confirmation of a sensor, an air conditioner, and a storage battery.
  • the in-house sensor network of the present embodiment is a sensor network that monitors the energy production / consumption status in a house as a building, and is a power sensor or a power generator installed in a branch circuit of a distribution board in the house Is a so-called Hall Energy Management System (HEMS), which is an information network capable of transmitting and receiving information between a home server and a power generation amount sensor, gas and water pulse sensor, etc. Used for.
  • HEMS Hall Energy Management System
  • the HEMS visualizes the power consumption of a plurality of electric devices used in the house 2, and uses the visualized information as the information of the house 2.
  • This is a system for informing the user.
  • the home server acquires data such as the power consumption of each electrical facility, the power generation amount of the power generation device, the gas, and the water usage through the sensor network in the present embodiment, and visualizes the energy consumption and the power generation amount.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a residential sensor network.
  • the home sensor network is constructed in the home 2 and controlled by a home server 10 as a server, and a terminal computer 51 (communication connected to the home network 21 via the router 13 in the home 2).
  • the terminal 51 is provided.
  • the house 2 is an example of a building, and the present invention can also be applied to the case of controlling energy consuming equipment used in buildings other than the house 2, such as commercial buildings, buildings in factories, stores, and the like.
  • the house 2 is a concept including one room in an apartment house such as a condominium as well as a detached house.
  • the home server 10 is connected to the Internet (not shown) via the router 13 and can communicate with the server computer of the housing management company through the Internet. May be available.
  • a home network 21 that connects each room called a home LAN is constructed.
  • the home network 21 measures the electric power of the home server 10 and each circuit.
  • a data logger 11g that temporarily accumulates data of power consumption / power generation measured by the pulse sensor 11f and transmits the data to the home server 10; Comparing the display 12 for browsing and operating electrical equipment, the home network 21 and an external network such as the Internet.
  • the home server 10 is a device that manages information in the home network 21, and manages addresses of devices such as the display 12, the distribution board 30, the solar power generation device 41, and the electric device 23 connected to the home network 21. In addition, it has a device management function for communicating with these devices, acquiring information such as the device status, and controlling the device status.
  • the home server 10 is realized in the form of being incorporated in a server computer, a personal computer, a set top box, or other existing devices. Since the hardware configuration of the home server 10 is the same as that of the terminal 51, description thereof is omitted.
  • ECHONET registered trademark
  • ECHONET Lite registered trademark
  • electric devices purchased by the user may include devices other than communication protocols other than ECHONET and ECHONETLite.
  • the storage means of the home server 10 In the home network 21, among a plurality of electrical devices and sensors used in the house 2, there are devices that communicate with different communication protocols. For this reason, in the storage means of the home server 10, communication bundles for the home server 10 to communicate with the communication partner of the house 2 are stored for each communication protocol. That is, the communication means stores as many communication bundles as the number of types of communication protocols adopted by the electrical devices and sensors in the house 2. Specifically, the storage means includes a bundle for communicating with a first communication protocol (for example, ECHONET), a bundle for communicating with a second communication protocol (for example, ECHONET Lite), and a third communication. Protocols (for example, communication protocols other than ECHONET and ECHONET Lite) are stored.
  • a first communication protocol for example, ECHONET
  • a bundle for communicating with a second communication protocol for example, ECHONET Lite
  • Protocols for example, communication protocols other than ECHONET and ECHONET Lite
  • the home server 10 can switch the communication protocol adopted when communicating with the electric device and the sensor according to the communication protocol adopted by the electric device and the sensor of the communication partner. Switching the communication protocol is synonymous with rewriting a message (command) transmitted by a certain communication protocol together with the other communication protocol when transmitting a message to a communication device using the other communication protocol.
  • the data logger 11g of this embodiment is included in the communication partner electrical equipment with which the home server 10 communicates by switching the communication protocol.
  • the home server 10 includes an OS, a JAVA (registered trademark) virtual machine (hereinafter, referred to as JVM), an OSGi (Open Services Services Gateway) framework, and an OSGi framework. With various bundles that operate above.
  • the OSGi framework is built on the JVM and manages a life cycle such as downloading, installing, starting, and stopping a bundle that operates on the OSGi framework.
  • the bundles operating on the OSGi framework can be dynamically replaced, and a plurality of bundles can be executed in parallel.
  • the first communication bundle for communicating with the first communication protocol the second communication bundle for communicating with the second communication protocol
  • a third communication bundle for communicating with the third communication protocol is included.
  • the communication bundle to be executed is switched according to the communication protocol of the electrical device and sensor that are the communication counterparts when the home server 10 communicates by the function of dynamically switching the bundle. Will come to be.
  • the communication protocol employed by the home server 10 is switched.
  • the home server 10 can communicate with electric devices and sensors in the house 2 regardless of the difference in communication protocol.
  • the OSGi framework provides an API (Application
  • API Application
  • Interface an API which integrated these interfaces.
  • the user does not need to be aware of the difference in communication bundles, that is, the difference in communication protocol between the electric device and the sensor.
  • the developer only needs to know the object rules for each electric device and the sensor. Communication program development techniques can be applied.
  • the above-mentioned API is used when requesting the home server 10 to communicate with electrical devices and sensors in the house 2, it is not necessary to arrange the request message in a format according to the communication protocol, and it is relatively simple. It becomes a telegram. More specifically, when the resident requests the home server 10 to control the electric device and sensor, an HTTP request from the display 12, specifically, an execution request for electric device and sensor control is directed to the home server 10. Sent. On the other hand, when receiving the above HTTP request from the display 12, the home server 10 communicates with the electric device and the sensor and transmits a control signal to the electric device and the sensor. As a result, the home server 10 comes to control the electric devices and sensors that are the objects of control in accordance with the control rules specified in the HTTP request.
  • the communication protocol employed when the home server 10 transmits the control signal is set to the communication protocol employed by the electrical device and sensor that are the transmission destinations of the control signal.
  • the home server 10 further communicates with the electrical device and sensor that have received the control signal, and receives a response signal indicating the operating state of the electrical device and sensor.
  • the communication protocol adopted by the home server 10 is set to the communication protocol adopted by the electrical device and sensor that are the source of the response signal.
  • bidirectional communication is performed between the home server 10 and the electric devices and sensors. Specifically, the control signal is transmitted from the home server 10 to each electric device and sensor. A response signal is transmitted from the electric device and the sensor to the home server 10.
  • the display 12 is a display that is installed in various places such as a kitchen, a living room, and a washroom in the house 2 and includes a transmission / reception function with the home server 10 and a touch panel. Note that the display device 69 of the home server 10 may be used as the display 12.
  • the electric device 23 is a general term for devices used in the home, and includes home appliances such as refrigerators and microwave ovens, game machines, AV devices, and all electric devices in the home such as sensors and lighting.
  • Each of the electrical devices according to the present embodiment is automatically recognized on the home server 10 side when connected to the home server 10 so as to be communicable.
  • home appliances such as air conditioners and lighting adopt equipment that adopts the ECHONET standard proposed by the ECHONET (Echonet) consortium, or a standard that complies with the standard. It has become a device.
  • Such an electrical device is automatically recognized on the home server 10 side when it is communicably connected to the home server 10 according to the ECHONET standard, and is further used as a device used in the house 2. It is registered in the home server 10.
  • a technique for automatically recognizing and registering an electric device a known technique such as a plug and play (registered trademark) technique can be used.
  • the distribution board 30 is provided with a main circuit 31 which is a main power supply circuit in the entire house 2 and a plurality of branch circuits 32 branched from the main circuit 31.
  • the main circuit 31 and each branch circuit 32 are publicly known.
  • a branch sensor 11a comprising a watt hour meter is attached. Since the main circuit 31 and each branch circuit 32 are associated with a predetermined power consuming device such as an air conditioner or lighting used in the house 2, a current measurement value of a current passing through the main circuit 31 and each branch circuit 32 From the measured voltage value, the power consumption of the power consuming device corresponding to the main circuit 31 and each branch circuit 32 can be measured by individually measuring the power consumption of the flowing current.
  • a device that is not provided with a dedicated power supply circuit and is not associated with the branch circuit 32 is connected to a known power measurement tap 11b, and the power measurement is performed.
  • the power consumption is measured with the tap 11b.
  • the solar power generation device 41 is composed of a known solar power generation device, and is connected with a known generated power amount sensor 11 c that detects the amount of power generated by the solar power generation device 41.
  • the fuel cell 42 is a known fuel cell, and is connected to a known generated power amount sensor 11 d that detects the amount of power generated by the fuel cell 42.
  • Each of the gas pulse sensor 11e and the water pulse sensor 11f is a known pulse sensor that detects the amount of gas used and the amount of water used in the house.
  • the branch sensor 11a, the power measuring tap 11b, and the generated power amount sensor 11c are data indicating the power consumption amount
  • the gas pulse sensor 11e is the data indicating the consumption gas amount
  • the water pulse sensor 11f is the data indicating the consumption water amount.
  • the terminal 51 is a computer used by a person in charge of a house maker in order to check the operation of the home server 10 and other electrical devices connected to the home network 21 in the house 2.
  • the hardware configuration of the terminal 51 is shown in FIG.
  • the terminal 51 includes a CPU 61 as a data calculation / control processing device, a RAM 62 as a storage device, a ROM 63, an HDD 64, a storage medium device 65, and the like.
  • the CPU 61 executes various processes according to programs stored in the ROM 63 or the HDD 64.
  • the RAM 62 stores data necessary for the CPU 61 to execute various processes.
  • the HDD 64 stores a check tool program for executing connection between the sensors 11a to 11f, the air conditioner, and the storage battery 43, operation check, and initial registration in the database of the home server 10 such as name and installation location. ing.
  • the process executed by the check tool program is the process of step S7 in FIG. 3, and specifically, the processes in the flowcharts of FIGS. 5, 7, 11, 12, 14, and 16 to 17. is there.
  • the HDD 64 stores a connection and operation check result table in which the results of whether or not the connection of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43 and the operation check have been completed by the check tool program for each house 2 are stored.
  • the connection and operation check result table includes, as items, an identification number unique to the house 2, the IP address of the router 13, a completion flag indicating whether the sensor connection / operation check has been completed, and an air conditioner connection / operation check. Includes a completion flag indicating whether the battery has been completed, and a completion flag indicating whether the connection / operation check of the storage battery 43 has been completed. The completion flag indicates that 1 is completed, and 0 indicates incomplete.
  • the HDD 64 stores a confirmation result folder for storing a file including data on connection and operation confirmation status of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43 executed by the check tool program for the house 2.
  • the confirmation result folder stores a sensor confirmation result file for storing data of the branch sensor list screen 190 and the other sensor list screen 200, an air conditioner confirmation result file for storing data of the air conditioner list 231 and data of the storage battery list 251.
  • a storage battery confirmation result file is stored, and a file name including an identification number unique to the house 2 and a symbol indicating a sensor / air conditioner / storage battery is attached.
  • the HDD 64 stores the connected device list file 214 of FIG. 13 including information about the list of the sensors, air conditioners, and storage batteries 43 that have been connected and confirmed by the check tool program for the house 2 and the operation confirmation results.
  • a list folder is stored.
  • the connected device list file 214 has a file name including identification information unique to the house 2.
  • the storage medium device 65 is composed of an external hard disk, CD-R, DVD, memory stick, etc., and is capable of storing and reading received data.
  • the housing manufacturer examines the specifications of the sensor network based on the equipment configuration and option settings in the house (step S1). Subsequently, a drawing is created based on the specifications of the adopted network configuration and the equipment configuration in the house (step S2).
  • step S3 installation work of the electric device is performed.
  • the house maker and the electric contractor perform electric wiring in the house and install electric devices.
  • the home server 10 and the display 12 are also installed.
  • the electric contractor performs installation work of the distribution board 30, the sensors 11a to 11f, and the data logger 11g (step S4).
  • step S5 When the installation work of the electrical equipment, distribution board 30, each sensor 11a-f, and data logger 11g by the house maker in step S3 and step S4 is completed, the person in charge of the house maker connects, wires and energizes the electrical equipment. The presence / absence, operation, and the like are inspected (step S5).
  • step S6 the branch sensor 11a, the power measurement tap 11b, the generated power amount sensor 11c, the generated power amount sensor 11d, the gas pulse sensor 11e, the water pulse sensor 11f and the data logger 11g are connected and initially registered.
  • the home server 10 is connected to the Internet via the router 13 and the terminal 51 is connected to the home server 10 via the Internet and the router 13 from a place away from the house 2 will be described.
  • a person may bring the terminal 51 into the house 2 and connect the terminal 51 directly to the home server 10 in a stand-alone state that is not connected to the Internet of the house 2. Thereafter, the terminal 51 is connected to the router 13, and the connection between the sensors 11a to 11f, the air conditioner, and the storage battery 43, operation check, and initial registration in the database of the home server 10 such as names and installation locations are performed. (Step S7). When the connection, operation check, and initial registration between the sensors 11a to 11f, the air conditioner, and the storage battery 43 in step S7 are completed, the operation of the sensor network in the present embodiment is explained to the client. Thereafter, the house 2 is delivered to the client (step S9), and the construction of the in-house sensor network is completed.
  • the operation confirmation and initial registration processing in step S7 in FIG. 3 will be specifically described.
  • the operation confirmation and initial registration processes are processes of a check tool program stored in the HDD 64 of the terminal 51 and are controlled by the CPU 61 of the terminal 51.
  • an unillustrated check tool program icon is clicked on the screen of the terminal 51, the CPU 61 of the terminal 51 starts up the check tool program and performs wireless connection for disconnecting and connecting the terminal 51 and the router 13 wirelessly.
  • the top screen 100 of FIG. 4 displaying the button 101, the device connection confirmation button 102, and the wireless connection release button 103 is displayed.
  • the terminal 51 searches for a router that can be wirelessly connected, and acquires the extracted router name and IP address.
  • the acquired router names are displayed in the router list 111 as a list, and the router connection screen 110 is displayed.
  • the router connection screen 110 is a screen for displaying a list of connectable routers extracted by the terminal 51 and connecting to the router 13.
  • the connectable router list 111 and the image of the router selected in the router list 111 are displayed.
  • the customer router registration table of the management server (not shown) of the house maker is searched using the IP address of the router name as a key, and the corresponding IP address is hit
  • the router image name data associated with this IP address in the customer router registration table is acquired from the customer router image storage means, and the corresponding router image is displayed in the router image display column 112.
  • the router image is displayed in the router image display column 112
  • the person in charge knows that the router selected in the router list 111 is the router 13 installed in the house 2 of any customer of the house maker. it can. Further, the router image is compared with the photograph of the router 13 installed in the house 2 or the actual appearance of the router. If they match, the connection processing to the router can proceed.
  • the terminal 51 returns to the message “Cancel connection to the router. Are you sure?”, “Yes” button for executing the cancel, and the router connection screen 110.
  • a confirmation screen (not shown) for displaying the “No” button is displayed.
  • the router connection screen 110 is closed and the process is terminated.
  • the “No” button is clicked, the screen returns to the router connection screen 110.
  • connection button 114 When the connection button 114 is clicked on the router connection screen 110, it is confirmed whether the password entered in the password field 113 matches the password of the router 13 registered in the customer router registration table. , "The password is wrong. Please enter again" and an error screen that displays the password entry field. If the password entered in the password field 113 matches the password of the router 13 registered in the customer router registration table, the terminal 51 is connected to the router 13, and if the connection is successful, the process is performed. finish. If the connection of the terminal 51 to the router 13 fails, an error screen 120 is displayed and the process is terminated.
  • step S11 the IP address of the terminal 51 is acquired.
  • step S12 it is determined whether the IP address has been successfully acquired. If not successful (step S12: No), in step S14, “failure” is displayed in the IP address display field of the terminal 51 on the confirmation screen 130 in FIG. Then, the process proceeds to step S24, and it is determined whether or not there is “failure” on the confirmation screen 130 of FIG. If acquisition of the IP address is successful (step S12: Yes), the IP address of the terminal 51 is displayed on the confirmation screen 130 of FIG. 6 in step S13.
  • step S16 an IP address is acquired from the router 13 in step S15.
  • step S16 it is determined whether the IP address has been successfully acquired. If unsuccessful (step S16: No), in step S17, "failure" is displayed in the IP address display field of the router 13 on the confirmation screen 130 in FIG. Then, the process proceeds to step S24, and it is determined whether or not “failure” exists on the confirmation screen 130 of FIG. If acquisition of the IP address is successful (step S16: Yes), the IP address of the router 13 is displayed on the confirmation screen 130 in FIG. 6 in step S18.
  • step S20 it is determined whether the IP address has been successfully acquired. If successful (step S20: Yes), in step S21, the activation status of the HEMS system stored in the home server 10 and the software version information of the HEMS system are acquired from the home server 10, and in step S22, the home server 6 is displayed on the confirmation screen 130 in FIG. 6, and the process proceeds from step A to FIG. 7A to step S ⁇ b> 24 to determine whether there is a “failure” on the confirmation screen 130 in FIG. 6. If acquisition of the IP address is not successful (step S20: No), “failure” is displayed in the IP address display field of the home server 10 on the confirmation screen 130 in FIG. Then, the process proceeds to step S24 via A in FIG. 7, and it is determined whether or not “failure” exists in the confirmation screen 130 in FIG.
  • step S24: Yes If there is a “failure” (step S24: Yes), the error screen 140 is displayed in step S25, and the process ends. If there is no “failure” on the confirmation screen 130 in FIG. 6 (step S24: No), in step S26, the connection and operation confirmation result table of the HDD 64 of the terminal 51 is referred to using the IP address of the router 13 as a key, and the sensor The confirmation completion status of the air conditioner and storage battery 43 is acquired. Next, in step S27, the connected device confirmation screen 150 of FIG. 8 is displayed using the confirmation completion status of the sensor, air conditioner, and storage battery 43 acquired in step S26.
  • the connected device confirmation screen 150 indicates whether the connection / operation confirmation of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43 has been completed, and if not completed, buttons 151 to 153 for starting connection / operation confirmation of each connected device.
  • step S28 it is determined whether the sensor operation confirmation button 151 has been clicked. If it is clicked (step S28: Yes), it is determined in step S29 whether there is a communication error with any sensor. If there is a communication error with any sensor (step S29: Yes), an error screen 160 is displayed in step S30, and it is determined in step S31 whether the interrupt button 157 has been clicked. If clicked (step S31: Yes), the connection cancellation confirmation screen 104 is displayed in step S32, and information on the connection and operation confirmation results executed up to that point on condition that the end button 105 is clicked is displayed. Is stored in a file, and a file name including an identification number unique to the house 2 and a symbol indicating that it is a sensor is attached to the confirmation result folder in the HDD 64 of the terminal 51, and the process ends.
  • step S31 If the interrupt button 157 is not clicked (step S31: No), it is determined in step S31 whether the interrupt button 157 has been clicked. That is, when the error screen 160 is displayed in step S30, step S31 is repeated until the interrupt button 157 is clicked. If there is no communication error with any of the sensors (step S29: No), that is, if there is no communication problem with all the sensors, the sensor data input screen 170 of FIG. 9 is displayed in step S33.
  • the sensor data input screen 170 in FIG. 9 includes a branch sensor number selection field 171, a generated power amount sensor 11c, a generated power amount sensor 11d, a gas pulse sensor 11e, and a water pulse sensor 11f registered in advance in step S6 in FIG.
  • Sensor presence / absence display column 172 for automatically displaying the presence / absence information
  • flow rate display column 173 for displaying the flow rate per pulse of gas pulse sensor 11e and water pulse sensor 11f by default, and allowing input by the person in charge
  • a “Next” button 174 is provided for executing sensor communication confirmation.
  • step S34 it is determined whether or not the “next” button 174 has been clicked. If it has not been clicked (step S34: No), it is determined in step S34 whether the “next” button 174 has been clicked. That is, step S34 is repeated until the “next” button 174 is clicked.
  • step S34: Yes it is determined in step S35 whether there is an input omission in the sensor data input screen 170. If there is an input omission (step S35: Yes), an error screen 181 is displayed in step S36, and it is determined in step S34 whether the “next” button 174 has been clicked.
  • step S37 it is determined in step S37 whether there is a communication error with the sensor.
  • step S37 the initial registration of the branch sensor 11a, the power measurement tap 11b, the generated power amount sensor 11c, the generated power amount sensor 11d, the gas pulse sensor 11e, and the water pulse sensor 11f to the data logger 11g is performed in step S6. Since the communication with the data logger 11g is already performed, it is determined whether the communication with the data logger 11g is normal. If there is a communication error (step S37: Yes), an error screen 182 is displayed in step S38, and it is determined whether or not the “next” button 174 has been clicked in step S34.
  • step S37 If there is no communication error with the sensor in step S37 (step S37: No), the sensor operation is confirmed and the installation location is registered in step S39.
  • the branch sensors 11a installed on the distribution board 30 are sequentially connected to check the operation, and the result is displayed on the branch sensor list screen 190 of FIG.
  • the installation location of the branch circuit 32 connection destination corresponding to each branch sensor 11a is manually input by the person in charge on the branch sensor list screen 190.
  • the installation location is manually input, but the installation location may be automatically input from the data of the construction drawing of the house 2.
  • the device ID of each device and sensor is registered in advance in the construction drawing data
  • the construction drawing data is searched using the device ID of the branch sensor 11a obtained automatically as a key, and the data of the installation location is obtained. And automatically enter it in the installation location field.
  • the “Next” button 191 is validated.
  • the “next” button 191 is clicked, the other sensor list screen 200 is displayed, the operation of other sensors is also confirmed, and the result is displayed.
  • the process proceeds from step B in FIG. 7 to step S40 through step B in FIG. 11 to determine whether a problem has occurred during operation check and installation location registration.
  • step S40 If a problem has occurred (step S40: Yes), an error screen (not shown) is displayed in step S41 to indicate that a problem has occurred during operation confirmation and installation location registration, and in step S42, the interrupt button 192 or 202 is displayed. Determine if was clicked.
  • step S42 If clicked (step S42: Yes), the connection release confirmation screen 104 is displayed in step S43, and the result of the connection and operation confirmation executed so far on condition that the end button 105 is clicked.
  • Data of a certain branch sensor list screen 190 and other sensor list screen 200 are stored in a file, and a file name including an identification number unique to the house 2 and a symbol indicating that it is a sensor is attached. The result is saved in the confirmation result folder of the HDD 64, and the process is terminated. If the interrupt button 192 or 202 is not clicked (step S42: No), it is determined in step S42 whether the interrupt button 192 or 202 is clicked. That is, step S42 is repeated until the interrupt button 192 or 202 is clicked.
  • step S40 when no problem occurs during the operation check and installation location registration (step S40: No), the completion button 201 is displayed in step S44.
  • step S45 it is determined whether the completion button 201 has been clicked. When not clicked (step S44: No), it is determined whether the completion button 201 was clicked by step S44. That is, step S44 is repeated until the completion button 201 is clicked.
  • step S46 the connection of the connection and operation check result table stored in the HDD 64 of the terminal 51 and the record with the IP address of the router 13 are recorded. The connection and operation confirmation completion flag is set to 1, and the sensor confirmation status is set to complete.
  • the data of the branch sensor list screen 190 and the other sensor list screen 200 which are the results of the connection and operation check, are stored in a file, and the file includes an identification number unique to the house 2 and a symbol indicating the sensor Name it and save it in the confirmation result folder in the HDD 64 of the terminal 51.
  • step S47 the connection and operation check result table is referenced using the IP address of the router 13 as a key, and the connection and operation check completion flag is set to “complete” (1) for all of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43. It is determined whether it is done. If not set (step S47: No), the process proceeds from step C in FIG. 11 to step S26 through step C in FIG. 7, and refers to the HDD 64 connection and operation check result table of the terminal 51 using the IP address of the router 13 as a key. The confirmation completion status of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43 is acquired.
  • step S47: Yes When the connection and operation confirmation completion flag is set to “complete” (1) for all of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43 (step S47: Yes), the process proceeds from step F in FIG. 11 to step S48 through step F in FIG. Then, as shown in FIG. 13, all of the sensor confirmation status display field 154, the air conditioner confirmation status display field 155, and the storage battery confirmation status display field 156 on the connected device confirmation screen 150 are set to “complete”, and at the same time, the completion button 158 is activated. Turn into.
  • step S49 it is determined whether the completion button 158 has been clicked.
  • step S49: No it is determined whether the interruption button 157 was clicked by step S50.
  • step S50: Yes the connection cancellation confirmation screen 104 is displayed at step S51, and information on the connection and operation confirmation results executed up to that point on condition that the end button 105 is clicked. Is stored in a file, and a file name including an identification number unique to the house 2 is attached to the confirmation result folder in the HDD 64 of the terminal 51, and the process ends.
  • step S50 When the interruption button 157 is not clicked (step S50: No), it is determined whether the completion button 158 is clicked at step S49. That is, when the completion button 158 is validated in step S48, steps S49 and S50 are repeated until the completion button 158 or the interruption button 157 is clicked.
  • step S49: Yes the operation confirmation result screen 210 is displayed at step S52.
  • the operation confirmation result screen 210 includes a communication confirmation result list 211 indicating the names of the sensors, the air conditioner, and the storage battery 43, their installation locations and communication confirmation results, and the communication confirmation result “failure” in the communication confirmation result list 211.
  • step S52 a file included in the confirmation result folder of the HDD 64 of the terminal 51 is searched using the identification number unique to the house 2 as a key, and a file indicating the connection and operation confirmation result executed in the house 2 is extracted. . In this file, it is determined whether the communication confirmation result includes “failure”. If it is included, the reconfirmation button 212 is validated. If not, the save button 213 is selected. It validates and the operation check result screen 210 of FIG. 13 is displayed.
  • step S53 it is determined whether the save button 213 has been clicked.
  • step S53: Yes the contents of the communication confirmation result list 211 are attached with a file name including an identification number unique to the house 2, and as the connected device list file 214, the terminal 51 Is stored in the connected device list folder of the HDD 64, and the process is terminated.
  • step S55 it is determined in step S55 whether the reconfirmation button 212 is clicked. If not clicked (step S55: No), it is determined in step S53 whether the save button 213 has been clicked. That is, step S53 and step S55 are repeated until the reconfirmation button 212 or the save button 213 is clicked.
  • step S55: Yes If the reconfirmation button 212 is clicked (step S55: Yes), the process proceeds from step C in FIG. 12 to step S26 through step C in FIG. 7, and the connection and operation confirmation of the HDD 64 of the terminal 51 is performed using the IP address of the router 13 as a key.
  • the confirmation completion status of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43 is acquired with reference to the result table.
  • step S28 If the sensor operation confirmation button 151 is not clicked in step S28 of FIG. 7 (step S28: No), the process proceeds from step D of FIG. 7 to step S56 through step D of FIG. 14, and the air conditioner operation confirmation button 152 is clicked. Determine if it was done.
  • step S56: Yes all the air conditioners connected to the home network 21 are detected, and in step S57, the air conditioner list screen 230 of FIG.
  • step S57 items other than the installation location, the presence / absence of the dehumidifying function, and the setting of the energy saving air conditioning function among the display items of the air conditioner list 231 on the air conditioner list screen 230 are automatically displayed.
  • the installation location, presence / absence of the dehumidifying function, and the energy saving air conditioning function are manually input by the person in charge.
  • FIG. For example, the device ID of each device and sensor is registered in advance in the construction drawing data, and the construction drawing data is searched using the automatically acquired device ID of the air conditioner as a key. Get function data and auto-fill these fields.
  • step S58 it is determined whether a problem has occurred during operation check and installation location registration. If a problem occurs during the operation check and installation location registration (step S58: Yes), it is determined that the connection and operation check of the air conditioner cannot be completed, and it is determined in step S59 whether the interrupt button 232 has been clicked. If not clicked (step S59: No), it is determined again in step S59 whether the interrupt button 232 has been clicked. That is, step S59 is repeated until the interrupt button 232 is clicked. If the interrupt button 232 is clicked (step S59: Yes), the connection release confirmation screen 104 is displayed in step S60, and the connection and operation executed up to that point on condition that the end button 105 is clicked.
  • the data of the air conditioner list 231 that is the information of the confirmation result is stored in a file, a file name including an identification number unique to the house 2 is attached, saved in the confirmation result folder of the HDD 64 of the terminal 51, and the process is terminated. To do.
  • step S58 If no problem has occurred during the operation check and installation location registration (step S58: No), it is determined that the operation check has been completed for all the air conditioners, and the completion button 233 is validated in step S61.
  • step S62 it is determined whether the completion button 233 has been clicked. If it has not been clicked (step S62: No), it is determined again in step S62 whether the completion button 233 has been clicked. That is, step S62 is repeated until the completion button 233 is clicked.
  • step S63 the record of the connection and operation check result table stored in the HDD 64 of the terminal 51 with the IP address of the router 13 is added. Set the connection and operation confirmation completion flag to 1 and set the air conditioner confirmation status to complete.
  • the data of the air conditioner list 231 that is a result of the connection and operation check is stored in a file, a file name including an identification number unique to the house 2 is attached, and saved in the check result folder of the HDD 64 of the terminal 51. .
  • step S64 the connection and operation check result table is referenced using the IP address of the router 13 as a key, and the connection and operation check completion flag is set to “complete” (1) for all of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43. It is determined whether it is done. If not set (step S64: No), the process proceeds from step C in FIG. 14 to step S26 through step C in FIG. 7, and refers to the HDD 64 connection and operation check result table of the terminal 51 using the IP address of the router 13 as a key. The confirmation completion status of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43 is acquired.
  • step S64: Yes When the connection and operation confirmation completion flag is set to “complete” (1) for all of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43 (step S64: Yes), the process proceeds from step F in FIG. 14 to step S48 through step F in FIG. Then, as shown in FIG. 13, all of the sensor confirmation status display field 154, the air conditioner confirmation status display field 155, and the storage battery confirmation status display field 156 on the connected device confirmation screen 150 are set to “complete”, and at the same time, the completion button 158 is activated. Turn into.
  • step S56 of FIG. 14 when the operation confirmation button 152 of the air conditioner of FIG. 15 is not clicked (step S56: No), the process proceeds from step E to step S65 through step E in FIG. It is determined whether the operation check button 153 of the storage battery 43 is clicked.
  • step S65: Yes the storage battery 43 connected to the home network 21 is detected, and in step S66, the storage battery list screen 250 of FIG. 18 that displays the list of detected storage batteries 43 is displayed.
  • step S66 items other than the installation location and the name among the display items of the storage battery list 251 on the storage battery list screen 250 are automatically displayed. The installation location and name are manually entered by the person in charge.
  • FIG. the device ID of each device and sensor is registered in advance in the construction drawing data, the construction drawing data is searched using the device ID of each device and sensor acquired automatically as a key, and the location and name data. Are automatically entered in these fields.
  • step S67 it is determined whether a problem has occurred during operation check and installation location registration. If no problem occurs during the operation check and installation location registration (step S67: No), it is determined that the operation check has been completed for all the storage batteries 43, and the completion button 233 is validated in step S72. If a problem occurs during operation check and installation location registration (step S67: Yes), the process proceeds from step I to step S68 through step I to step S68, and an error screen 260 is displayed.
  • step S69 it is determined whether the interruption button 252 is clicked. If clicked (step S69: Yes), the connection cancellation confirmation screen 104 is displayed in step S70, and information on the connection and operation confirmation results executed up to that point on condition that the end button 105 is clicked is displayed.
  • the storage battery list 251 data is stored in a file, a file name including an identification number unique to the house 2 is attached, saved in the confirmation result folder of the HDD 64 of the terminal 51, and the process ends.
  • step S69 If the interrupt button 252 has not been clicked (step S69: No), it is determined in step S71 whether there is a problem during operation check and installation location registration. If yes (step S71: Yes), it is determined in step S69 that the interrupt button 232 has been clicked, assuming that the problem has not been recovered. That is, step S69 and step S71 are repeated until the interrupt button 252 is clicked or the problem is recovered.
  • step S71: No If there is no problem during the operation check and installation location registration (step S71: No), it is assumed that the problem has been recovered, the process proceeds from step J in FIG. 17 to step S72 through step J in FIG. 16, and the completion button 253 is validated.
  • step S73 it is determined whether the completion button 253 has been clicked. If not clicked (step S73: No), it is determined again in step S73 whether the completion button 253 has been clicked. That is, step S73 is repeated until the completion button 253 is clicked.
  • step S73: Yes the storage battery 43 is stored in the connection and operation check result table stored in the HDD 64 of the terminal 51 with the IP address of the router 13 in step S74.
  • the data of the storage battery list 251 as a result of the connection and operation confirmation is stored in a file, and a file name including an identification number unique to the house 2 is attached and saved in the confirmation result folder of the HDD 64 of the terminal 51. .
  • step S74 the connection and operation check result table is referenced using the IP address of the router 13 as a key, and the connection and operation check completion flag is set to “complete” (1) for all of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43. It is determined whether it is done. If not set (step S75: No), the process proceeds from step C in FIG. 16 to step S26 through step C in FIG. 7, and refers to the HDD 64 connection and operation check result table of the terminal 51 using the IP address of the router 13 as a key. The confirmation completion status of the sensor, the air conditioner, and the storage battery 43 is acquired.
  • step S75 Yes
  • the process proceeds from step F in FIG. 16 to step S48 through step F in FIG.
  • all of the sensor confirmation status display field 154, the air conditioner confirmation status display field 155, and the storage battery confirmation status display field 156 on the connected device confirmation screen 150 are set to “complete”, and at the same time, the completion button 158 is activated. Turn into.
  • step S76 When the operation check button 153 of the storage battery 43 is not clicked in step S65 of FIG. 16 (step S65: No), it is determined whether the interrupt button 157 is clicked in step S76.
  • step S76: Yes When clicked (step S76: Yes), the connection cancellation confirmation screen 104 is displayed at step S77, and information on the connection and operation confirmation results executed up to that point on condition that the end button 105 is clicked is displayed. Is stored in a file, and a file name including an identification number unique to the house 2 is attached to the confirmation result folder in the HDD 64 of the terminal 51, and the process ends. If the interrupt button 157 has not been clicked (step S76: No), it is determined in step S78 whether the completion button has been clicked. If not clicked (step S78: No), the process proceeds from step H in FIG.
  • step S78 Yes
  • the process proceeds from step G in FIG. 16 to step S52 through step G in FIG. 12, and the operation confirmation result screen 210 is displayed.
  • the connection can be released by clicking the wireless connection release button 103 on the top screen 100 and using the connection release confirmation screen 104.
  • the terminal 51 displays a connection release confirmation screen 104 that displays the wireless ID being connected. It is determined whether or not the cancel button 106 is clicked. If the cancel button 106 is clicked, the connection cancellation confirmation screen 104 is closed. If the cancel button 106 is not clicked, it is determined whether the end button 105 has been clicked.
  • the end button 105 When the end button 105 is clicked, it is determined whether the wireless ID being connected matches the company wireless ID that the terminal 51 normally uses in the workplace of the person in charge. If they do not match, the wireless connection is canceled and the process is terminated. If the wireless ID matches the company wireless ID that the terminal 51 normally uses in the workplace of the person in charge, “The ID of the wireless connection to be disconnected is the same as the company wireless ID. “Cancel the cancellation.” Is displayed and the process is terminated.
  • the connected device list file 214 saved in the connected device list folder of the HDD 64 of the terminal 51 in step S54 in FIG. 12 is automatically registered in a storage unit (not shown) of the home server 10 and used for constructing the HEMS.
  • the connected device list file 214 is stored in the customer data folder of the management server (not shown) of the house maker from the terminal 51 and managed as history information of the house 2.

Landscapes

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Abstract

 建物内に設置されたエネルギー量計測センサについて、自動で動作、接続確認を行う事が可能な建物内センサネットワークの構築装置及び方法を提供する。 建物2内に設置された設備機器及びエネルギー量を計測するセンサと、サーバとの間のネットワーク21を構築する装置である。ルータ、サーバに自動接続を試みる手段と、接続失敗した場合に、失敗した機器と原因を表示する手段と、ルータ、サーバに接続できた場合に、ルータ、サーバを介して、設備機器、センサに自動接続を試みる手段と、設備機器、センサのいずれかへ接続失敗した場合には、失敗した機器と原因を表示する手段と、接続できた設備機器、センサの動作確認状況及び建物2内における設置場所を表示する手段と、接続できた設備機器、センサについて、自動接続を試みた結果、動作確認状況、設置場所の情報を、確認結果記憶手段に登録する手段を備える。

Description

建物内センサネットワークの構築装置及び方法
 本発明は建物内センサネットワークの構築装置及び方法に係り、特に、エネルギー消費機器のエネルギー消費量や発電装置の発電量等を計測するセンサからの情報を自動で収集可能なセンサネットワークを構築する建物内センサネットワークの構築装置及び方法に関する。
 電気機器等、建物内で使用されているエネルギー消費機器の運転状態を制御する制御システムは、既に知られており、かかる制御システムの中には、エネルギー消費機器と通信してエネルギー消費機器の運転状態を遠隔制御する制御装置を備えているものがある(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1に記載のシステムは、住宅外より携帯通信端末を使ってシステムにアクセスすることにより、住宅内の各種電気機器を住宅外から遠隔制御可能な住宅内電気機器遠隔制御システムである。特許文献1では、かかるシステムを構築するために、住宅内への電気機器設置や電気配線設備等の配線の後、所謂ホームサーバのような機能を果たす住宅内情報分電盤装置を設置して、宅内ネットワークを構築する作業を住宅の建設工事中に行うこととしている。
 そして、特許文献1では、依頼主に住宅を引き渡す前に、住宅内の電気機器を遠隔制御することができるか否かの動作検査を行うこととしている。
 この動作検査では、依頼主に住宅を引き渡す前であるため、スタンドアローンの状態にある住宅内情報分電盤装置に、検査用のパソコンを直接接続し、住宅内情報分電盤装置を介して、住宅内の電気機器と通信して、これらの機器の動作確認を行う。検査用のパソコン画面上に、検索画面や設定サイト等が表示され、これらの画面上で動作確認を行う。
 これにより、従来のように、依頼主が入居してから外部の者が検査のために住宅の内部に立ち入ったり、依頼主が既に入居した後にシステムの手直しを要したりする等の不都合が生じるのを防止することが可能になる。
特許第4653448号公報
 しかし、特許文献1のような従来技術では、通信確認時に、通信に成功したか失敗したかの表示しかされないため、どの部分の接続に問題があるのかは、検査作業者が自ら探し出し、判断する必要があった。
 また、分電盤で分岐された回路の数や、分岐回路等に設けられた電力計測装置の有無、また、太陽光発電電池や燃料電池等の各種設備機器の有無について、自動認識できないものがあったため、作業者が入力する必要があった。
 また、特許文献1のような従来技術では、住宅内の電気機器を遠隔制御することができるか否かの動作検査は行っているが、住宅内の遠隔制御システム構築時に、太陽光発電装置や燃料電池等の創エネルギー設備や、各電気機器の電力量センサの動作検査を行う技術は知られていない。
 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、建物内に設置されたエネルギー量計測センサについて、自動で動作、接続確認を行う事が可能な建物内センサネットワークの構築装置及び方法を提供することにある。
 本発明の他の目的は、建物内に設置されたエネルギー量計測センサの自動の動作、接続確認中に、接続に失敗したときに、どの機器との接続に問題があるのかを示すことが可能な建物内センサネットワークの構築装置及び方法を提供することにある。
 前記課題は、請求項1に係る発明によれば、建物内に設置された設備機器及びエネルギー量を計測するセンサと、サーバとの間のネットワークを構築する装置であって、ルータ及び前記サーバに自動接続を試みる手段と、前記ルータ又は前記サーバへの接続に失敗した場合に、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手段と、前記ルータ及び前記サーバに接続できた場合に、前記ルータ及び前記サーバを介して、前記設備機器及び前記センサに自動接続を試みる手段と、前記設備機器及び前記センサのうちいずれかへの接続に失敗した場合には、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手段と、接続できた前記設備機器及び前記センサの動作確認状況及び前記建物内における設置場所を表示する手段と、前記接続できた前記設備機器及び前記センサについて、前記自動接続を試みた結果と、前記動作確認状況及び前記設置場所の情報を、確認結果記憶手段に登録する手段と、を備えること、により解決される。
 前記課題は、請求項7に係る発明によれば、建物内に設置された設備機器及びエネルギー量を計測するセンサと、サーバとの間のネットワークを構築する方法であって、コンピュータが、ルータ及び前記サーバに自動接続を試みる手順と、前記ルータ又は前記サーバへの接続に失敗した場合に、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手順と、前記コンピュータが、前記ルータ及び前記サーバに接続できた場合に、前記ルータ及び前記サーバを介して、前記設備機器及び前記センサに自動接続を試みる手順と、前記設備機器及びセンサのうちいずれかへの接続に失敗した場合には、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手順と、接続できた前記設備機器及び前記センサの動作確認状況及び前記建物内における設置場所を表示する手順と、前記接続できた前記設備機器及び前記センサについて、前記自動接続を試みた結果と、前記動作確認状況及び前記設置場所の情報を、確認結果記憶手段に登録する手順と、を備えること、により解決される。
 このように構成するため、建物内の電気機器だけでなく、エネルギー量を計測するセンサについても、自動的にサーバ側で動作確認及び接続が可能となる。
 また、ルータ又はサーバへの接続に失敗した場合に、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手段と、設備機器及びセンサのうちいずれかへの接続に失敗した場合には、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手段と、を備えているため、自動で動作、接続確認を行ったときに、接続確認に失敗した際でも、どの段階で失敗したかをすぐに知ることができ建物内でのセンサネットワークの構築に掛かる時間と手間を節約できる。
 更に、保存ボタンがクリックされたときに、リストを格納した電子ファイルを、該当する建物を識別する識別情報を含むファイル名を付して、接続機器一覧記憶手段に格納する手段を備えるため、その建物について、設備機器とセンサの動作、接続確認が完了しているか否か、また、部分的に完了している場合には、どの段階まで完了しているかの情報を残すことができる。
 また、前記建物を該建物の利用者に供給する業者のコンピュータであってもよい。
 このように構成しているため、建物を供給する業者が、建物内センサネットワークの構築を行う事ができる。
 また前記ネットワークの対象となるすべての前記設備機器及び前記センサに接続できたことを条件として、前記設備機器及び前記センサと、該設備機器及びセンサの前記設置場所とのリストを保存するための保存ボタンを表示する手段と、前記保存ボタンがクリックされたときに、前記リストを格納した電子ファイルを、該当する前記建物を識別する識別情報を含むファイル名を付して、接続機器一覧記憶手段に格納する手段と、を備えていてもよい。
 このように構成しているため、電子ファイルに格納されたリストに登録された設備機器及びセンサの設置場所の情報を、建物内で使用される電気機器を制御する所謂ホールエネルギーマネジメントシステム(HEMS)に用いることが可能となる。
 また、前記エネルギー量計測を計測するセンサは、前記建物の分電盤に設けられた回路に取付けられた電力量計と、水道又はガスの使用量を計測するパルスセンサと、ガスの使用量を測定するパルスセンサと、発電装置の発電電力量を計測する発電電力量センサと、を含む群から選択されたセンサであってもよい。
 このように構成しているため、建物に設けられる種々のセンサを網羅した建物内センサネットワークを構築できる。
 また、前記ルータとの接続解除が指示されたときに、前記ルータへの接続許可のために入力された接続IDが、前記構築装置が日常用いているネットワークに接続するための所定IDに一致するかを判定し、一致する場合には、前記ルータとの接続解除を中止する手段を備えていてもよい。
 このように構成しているため、ルータに接続するために用いた接続IDが、日常用いる職場等でのネットワークに接続するための所定IDと一致している場合であっても、ルータとの接続解除時に自動で消去されてしまうことがない。
 また、前記サーバは、前記複数の前記設備機器及び前記センサの中に互いに異なる通信プロトコルにて通信する機器が存在するとき、制御信号を前記設備機器及び前記センサに向けて送信する際に用いる通信プロトコルを、送信先の前記設備機器及び前記センサが用いる通信プロトコルに応じて切り替えることにより、前記設備機器及び前記センサを制御可能なプロトコル切り替え手段を備えていてもよい。
 上記の構成であれば、プロトコル切り替え手段が通信相手に応じて通信プロトコルを切り替えることにより、ユーザ側では通信プロトコルの違いを意識しなくともサーバに対して各設備機器及びセンサの制御を要求することが可能となる。
 本発明の建物内センサネットワークの構築装置によれば、建物内の電気機器だけでなく、エネルギー量を計測するセンサについても、自動的にサーバ側で動作確認及び接続が可能となる。
 また、ルータ又はサーバへの接続に失敗した場合に、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手段と、設備機器及びセンサのうちいずれかへの接続に失敗した場合には、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手段と、を備えているため、自動で動作、接続確認を行ったときに、接続確認に失敗した際でも、どの段階で失敗したかをすぐに知ることができ建物内でのセンサネットワークの構築に掛かる時間と手間を節約できる。
 更に、保存ボタンがクリックされたときに、リストを格納した電子ファイルを、該当する建物を識別する識別情報を含むファイル名を付して、接続機器一覧記憶手段に格納する手段を備えるため、その建物について、設備機器とセンサの動作、接続確認が完了しているか否か、また、部分的に完了している場合には、どの段階まで完了しているかの情報を残すことができる。
本発明の一実施形態の住宅内センサネットワークの全体構成図である。 本発明の一実施形態の端末コンピュータのハード構成図である。 本実施形態の住宅内センサネットワークを構築する流れを示すフローチャートである。 チェックツールプログラムのトップ画面及びルータ接続画面である。 チェックツールプログラムの処理を示すフローチャートである。 チェックツールプログラムを実行する端末、ルータ、ホームサーバの接続状態を確認する確認画面である。 チェックツールプログラムの処理を示すフローチャートである。 センサ、エアコン、蓄電池の接続確認を行うための接続機器確認画面である。 センサの接続確認の前に事前にセンサのデータを入力するセンサデータ入力画面である。 センサの接続確認の状況を表示する分岐センサ一覧画面、その他センサ一覧画面である。 チェックツールプログラムの処理を示すフローチャートである。 チェックツールプログラムの処理を示すフローチャートである。 チェックツールプログラムで実行された接続確認結果を示す動作確認結果画面及びその内容を保存するための接続機器一覧ファイルである。 チェックツールプログラムの処理を示すフローチャートである。 エアコンの接続確認の状況を表示するエアコン一覧画面である。 チェックツールプログラムの処理を示すフローチャートである。 チェックツールプログラムの処理を示すフローチャートである。 蓄電池の接続確認の状況を表示する蓄電池一覧画面である。
 以下、本発明の実施形態について、図を参照して説明する。なお、以下に説明する構成は、本発明を限定するものではなく、本発明の趣旨に沿って各種改変することができることは勿論である。
(住宅内センサネットワーク)
 本実施形態の住宅内センサネットワークは、建物としての住宅内のエネルギー生産・消費状況を監視するセンサネットワークであって、住宅の分電盤の分岐回路等に設置された電力量センサや、発電装置の発電量センサ、ガス、水道のパルスセンサ等とホームサーバとの間で情報の送受信が可能な情報ネットワークであり、住宅2内で使用される電気機器を制御する所謂ホールエネルギーマネジメントシステム(HEMS)に用いられる。
 HEMSは、住宅2内でのエネルギー消費量を管理する上で、住宅2内で使用される複数の電気機器の電力消費量を可視化(見える化)し、その視覚化された情報を住宅2の利用者に対して報知するシステムである。本実施形態の住宅内センサネットワークを通じて、各電気設備の電力使用量、発電装置の発電量、ガス、水道の使用量等のデータをホームサーバが取得し、エネルギー消費量及び発電量を可視化する。
 図1は、住宅内センサネットワークの全体構成図である。
 住宅内センサネットワークは、住宅2内に構築されサーバとしてのホームサーバ10により制御されるホームネットワーク21と、住宅2内のルータ13を介してホームネットワーク21に通信可能に接続される端末コンピュータ51(以下、端末51とする)を備えている。
 住宅2は、建物の一例であって、本発明は、住宅2以外の建物、例えば商業ビル、工場内の建屋、店舗等において使用されるエネルギー消費機器を制御する場合にも適用可能である。なお、住宅2とは、一戸建ての家の他、マンションのような集合住宅における一部屋も含む概念である。
 なお、ホームサーバ10は、ルータ13を介して不図示のインターネットに接続し、インターネットを通じて住宅管理会社のサーバコンピュータと通信可能として、住宅2の居住者が、住宅管理会社からウェブで提供されるサービスを利用可能としてもよい。
 住宅2内には、家庭内LANと呼ばれる各部屋を結ぶホームネットワーク21が構築されており、このホームネットワーク21には、図1に示すように、ホームサーバ10と、各回路の電力量を測定する分岐センサ11aと、電気機器の消費電力量を測定する電力計測タップ11bと、分岐センサ11a、電力計測タップ11b、発電電力量センサ11c、発電電力量センサ11d、ガス用パルスセンサ11e、水道用パルスセンサ11fで計測された消費・発電電力量のデータを一時的に蓄積してホームサーバ10に伝送するデータロガー11gと、住宅2内で、居住者が、消費電力の使用量等に関する情報の閲覧や電気機器等の操作を行うディスプレイ12と、ホームネットワーク21と外部のインターネット等のネットワークとを相互接続するルータ13と、エアコン、照明等の各種電気機器と、分電盤30と、太陽光発電装置41、燃料電池42、太陽光発電装置41及び燃料電池42で発電された電力を蓄電する蓄電池43、ガス用パルスセンサ11e、水道用パルスセンサ11fが接続されている。
 ホームサーバ10は、ホームネットワーク21内の情報を管理する装置であって、ホームネットワーク21に接続されたディスプレイ12、分電盤30、太陽光発電装置41、電気機器23等の機器のアドレスを管理すると共に、これらの機器と通信を行い、機器の状態などの情報を取得し、機器の状態を制御する機器管理機能を有する。ホームサーバ10は、サーバコンピュータ、パーソナルコンピュータや、セットトップボックス、他の既存の機器に組み込まれるなどの形態で実現される。ホームサーバ10のハード構成は、端末51と同様であるため、説明を省略する。
 ところで、一般的に、HEMSが搭載された住宅2では、共通の通信プロトコル(通信方式や通信規格と同義)を採用した電気機器を使用することが推奨されており、例えば、ECHONETコンソーシアムが提唱する通信プロトコルを採用した機器に統一されていることが望まれている。一方、ECHONETコンソーシアムが提唱するプロトコルとしては、ECHONET(登録商標)と、その後継規格であるECHONETLite(登録商標)とがあり、住宅2内の電気機器において両プロトコルが混在する場合がある。また、ユーザが購入する電気機器の中には、ECHONETやECHONETLite以外の通信プロトコル外の機器が含まれる場合もある。
 そして、ホームネットワーク21では、住宅2で使用される複数の電気機器及びセンサ中、互いに異なる通信プロトコルにて通信する機器が存在する。このため、ホームサーバ10の記憶手段には、ホームサーバ10が住宅2の通信相手と通信するための通信用バンドルが通信プロトコル別に記憶されている。つまり、住宅2内の電気機器及びセンサが採用する通信プロトコルの種類数だけ通信用バンドルが記憶手段に記憶されている。具体的に説明すると、記憶手段には、第1通信プロトコル(例えば、ECHONET)にて通信するためのバンドルと、第2通信プロトコル(例えば、ECHONETLite)にて通信するためのバンドルと、第3通信プロトコル(例えば、ECHONETやECHONETLite以外の通信プロトコル)が記憶されている。
 そして、ホームネットワーク21では、記憶手段に記憶された通信バンドルのうち、読み出されて実行される通信バンドルが通信相手に応じて切り替わるようになっている。これにより、ホームサーバ10は、電気機器及びセンサと通信する際に採用する通信プロトコルを、通信相手の電気機器及びセンサが採用する通信プロトコルに応じて切り替えることが可能となる。なお、通信プロトコルを切り替えるとは、ある通信プロトコルにて伝送する電文(コマンド)を、他の通信プロトコルを用いる通信機器に伝送するにあたり当該他の通信プロトコルに併せて書き換えることと同義である。また、ホームサーバ10が通信プロトコルを切り替えて通信する通信相手の電気機器には、本実施形態のデータロガー11gが含まれる。
 ここで、ホームサーバ10におけるプログラム実行環境について説明すると、ホームサーバ10は、OSと、JAVA(登録商標)仮想マシン(以下、JVM)と、OSGi(Open Services Gataway initiative)フレームワークと、OSGiフレームワーク上で動作する各種バンドルを備える。OSGiフレームワークは、JVM上に構築され、OSGiフレームワーク上で動作するバンドルのダウンロード、インストール、起動、停止などのライフサイクルを管理する。そして、OSGiフレームワーク上で動作するバンドルについては、動的に入れ替えることが可能であり、また、複数のバンドルを並列的に実行することが可能である。
 ここで、OSGiフレームワーク上で動作するバンドルの中には、前述した第1通信プロトコルにて通信するための第1通信バンドルと、第2通信プロトコルにて通信するための第2通信バンドルと、第3通信プロトコルにて通信するための第3通信バンドルが含まれる。そして、OSGiフレームワークが有する機能のうち、バンドルを動的に入れ替える機能により、ホームサーバ10が通信する際の通信相手となる電気機器及びセンサの通信プロトコルに応じて、実行される通信バンドルが入れ替われるようになる。このような通信バンドルの入れ替えにより、ホームサーバ10が採用する通信プロトコルが切り替わる。この結果、ホームサーバ10は、通信プロトコルの異同に関わらず、住宅2内の電気機器及びセンサと通信することが可能となる。
 さらに、OSGiフレームワークに各通信バンドルが登録されると、各通信バンドルの機能を利用するためのインタフェースがサービスレジストリに登録される。OSGiフレームワークは、これらのインタフェースを統合したものをAPI(Application Program Interface)として提供する。このAPIを利用すれば、ユーザ側では、通信バンドルの違い、すなわち、電気機器及びセンサ間における通信プロトコルの差異を意識する必要が無くなる。これにより、つまり、電気機器及びセンサの制御をホームサーバ10に対して要求するプログラムを開発する際、その開発者は、各電気機器及びセンサに関するオブジェクト規定さえ把握しておけば、一般的なWeb通信プログラムの開発手法を適用することが可能となる。
 住宅2内の電気機器及びセンサとの通信をホームサーバ10に対して要求する際に上記のAPIを用いれば、そのリクエスト電文を通信プロトコルに応じた形式に整える必要がなく、比較的簡易的な電文となる。より詳しく説明すると、居住者がホームサーバ10に対して電気機器及びセンサの制御を要求するにあたり、ディスプレイ12からHTTPリクエスト、具体的には、電気機器及びセンサ制御の実行要求がホームサーバ10に向けて送信される。一方、ホームサーバ10は、ディスプレイ12から上記のHTTPリクエストを受信すると、電気機器及びセンサと通信して当該電気機器及びセンサに対して制御信号を送信する。この結果、ホームサーバ10は、上記のHTTPリクエストにおいて指定された制御ルールに則って、制御対象である電気機器及びセンサを制御するようになる。ここで、ホームサーバ10が制御信号を送信する際に採用する通信プロトコルは、制御信号の送信先である電気機器及びセンサが採用する通信プロトコルに設定される。
 また、ホームサーバ10は、制御信号を受信した電気機器及びセンサと更に通信し、当該電気機器及びセンサの運転状態を示す応答信号を受信する。この際、ホームサーバ10が採用する通信プロトコルは、応答信号の発信元である電気機器及びセンサが採用する通信プロトコルに設定される。
 以上のようにホームネットワーク21では、ホームサーバ10と電気機器及びセンサとの間で双方向通信が実行され、具体的には、ホームサーバ10から各電気機器及びセンサに制御信号が送信され、各電気機器及びセンサからホームサーバ10に応答信号が送信される。
 ディスプレイ12は、住宅2内のキッチン、リビングルーム、洗面所等の各所に設置され、ホームサーバ10との間の送受信機能及びタッチパネルを備えたディスプレイである。なお、ホームサーバ10の表示装置69をディスプレイ12として用いてもよい。
 電気機器23とは、家庭内で使用される機器の総称であり冷蔵庫や電子レンジ等の家電製品やゲーム機、AV機器のほか、センサや、照明等の家庭内のあらゆる電気機器を含む。
 本実施形態に係る電気機器の各々は、ホームサーバ10に対して通信可能に接続されると、ホームサーバ10側で自動認識されるようになっている。具体的に説明すると、本実施形態に係る電気機器のうち、エアコン、照明等の家電製品は、ECHONET(エコーネット)コンソーシアムが提唱するECHONET規格を採用した機器、若しくは同規格に準拠した規格を採用した機器となっている。このような電気機器は、ECHONET規格により、ホームサーバ10に対して通信可能に接続されるとホームサーバ10側で自動的に認識されるようになり、さらに、住宅2内で使用される機器としてホームサーバ10に登録されるようになっている。ここで、電気機器を自動認識して登録するための技術としては、プラグアンドプレイ(登録商標)技術等の公知技術が利用可能である。
 分電盤30は、住宅2全体での主幹電力供給回路である主幹回路31と、主幹回路31から分岐した複数の分岐回路32とが設けられ、主幹回路31及び各分岐回路32には、公知の電力量計からなる分岐センサ11aが取り付けられている。
 主幹回路31及び各分岐回路32が、住宅2内で使用されるエアコンや照明等の所定の電力消費機器と対応付けられているため、主幹回路31及び各分岐回路32を通る電流の電流計測値と電圧計測値から、流れた電流の電力量を個別計測することにより、主幹回路31及び各分岐回路32に対応した電力消費機器の消費電力量を計測できる。
 住宅2内で使用される電力消費機器のうち、専用の電力供給回路が設けられておらず、分岐回路32と対応付けられていない機器は、公知の電力計測タップ11bに接続され、当該電力計測タップ11bで消費電力量の計測が行われる。
 太陽光発電装置41は、公知の太陽光発電装置からなり、太陽光発電装置41で発電された電力量を検知する公知の発電電力量センサ11cが接続されている。
 燃料電池42は、公知の燃料電池からなり、燃料電池42で発電された電力量を検知する公知の発電電力量センサ11dが接続されている。
 ガス用パルスセンサ11e、水道用パルスセンサ11fは、それぞれ、住宅内の使用ガス量及び使用水道量を検知する公知のパルスセンサである。
 分岐センサ11a、電力計測タップ11b、発電電力量センサ11cは消費電力量を示すデータを、ガス用パルスセンサ11eは消費ガス量を示すデータを、水道用パルスセンサ11fは消費水道量を示すデータを、計測結果として出力し、これらのデータはデータロガー11gに一時的に蓄積されて、1分間等の所定時間毎に、データロガー11gからホームサーバ10に伝送される。
 端末51は、住宅2内のホームネットワーク21に接続されたホームサーバ10及びその他の電気機器等の動作確認等を行うために、住宅メーカの担当者が使用するコンピュータである。
 端末51のハード構成を図2に示す。端末51は、データの演算・制御処理装置としてのCPU61、記憶装置であるRAM62、ROM63、HDD64及び記憶媒体装置65等を備えている。CPU61は、ROM63又はHDD64に記憶されているプログラムにしたがって各種の処理を実行する。RAM62には、CPU61が各種処理を実行する上で必要なデータなどが記憶される。
 HDD64には、各センサ11a~fと、エアコンと、蓄電池43との間の接続、動作確認と、名称や設置場所等のホームサーバ10のデータベースへの初期登録を実行するチェックツールプログラムが格納されている。チェックツールプログラムで実行される処理は、図3のステップS7の処理であり、具体的には、図5、図7、図11、図12、図14、図16~図17のフローチャートの処理である。
 また、HDD64には、各住宅2について、チェックツールプログラムでセンサ、エアコン、蓄電池43の接続及び動作確認を完了したか否かの結果が格納された接続及び動作確認結果テーブルが格納されている。接続及び動作確認結果テーブルは、項目として、住宅2に固有な識別番号と、ルータ13のIPアドレスと、センサの接続・動作確認が完了したか否かを示す完了フラグ、エアコンの接続・動作確認が完了したか否かを示す完了フラグ、蓄電池43の接続・動作確認が完了したか否かを示す完了フラグを含む。完了フラグは、1が完了したことを示し、0が未完了を示す。
 HDD64には、住宅2について、チェックツールプログラムで実行したセンサ、エアコン、蓄電池43の接続及び動作確認状況のデータを含むファイルを格納する確認結果フォルダが格納されている。確認結果フォルダには、分岐センサ一覧画面190及びその他センサ一覧画面200のデータを格納するセンサ確認結果ファイルと、エアコンリスト231のデータを格納するエアコン確認結果ファイルと、蓄電池リスト251のデータを格納する蓄電池確認結果ファイルとが格納され、それぞれ、住宅2に固有な識別番号と、センサ/エアコン/蓄電池の別を示す記号とを含むファイル名が付されている。
 HDD64には、住宅2について、チェックツールプログラムで接続及び動作確認が完了したセンサ、エアコン、蓄電池43の一覧とその動作確認結果等の情報を含む図13の接続機器一覧ファイル214を格納する接続機器一覧フォルダが格納されている。接続機器一覧ファイル214には、住宅2に固有な識別情報を含むファイル名が付されている。
 記憶媒体装置65は、外付けハードディスク、CD-R、DVD、メモリスティックなどにより構成され、受信したデータを記憶、読み出し等できるようになされている。
(住宅内センサネットワークの構築方法)
 次に、住宅内のセンサネットワークの構築方法について説明する。
 まず、図3を参照しながら、本実施形態の住宅内センサネットワークを構築する流れについて説明する。
 まず、住宅メーカは、住宅内の設備構成やオプション設定等に基づいてセンサネットワークの仕様の検討を行う(ステップS1)。続いて、採用されたネットワーク構成の仕様および住宅内の設備構成等を基に図面を作成する(ステップS2)。
 そして、作成された図面に基づいて、電気機器の設置工事を行う(ステップS3)。このステップでは、住宅メーカ及び電気工事業者は、住宅内で電気配線を行い、電気機器を設置する。このとき、ホームサーバ10、ディスプレイ12の設置も行う。
 また、電気工事業者は、分電盤30及び各センサ11a~f、データロガー11gの設置工事を行う(ステップS4)。
 そして、ステップS3、ステップS4の住宅メーカによる電気機器、分電盤30、各センサ11a~f、データロガー11gの設置工事が完了すると、住宅メーカの担当者は、電気機器の結線、配線、通電の有無、動作などを検査する(ステップS5)。
 次いで、住宅メーカの担当者は、端末51をルータ13に接続し、各電気機器とホームサーバ10との間の接続、動作確認と、すべての電気機器の名称や設置場所等のホームサーバ10のデータベースへの初期登録を行う(ステップS6)。このステップでは、分岐センサ11a、電力計測タップ11b、発電電力量センサ11c、発電電力量センサ11d、ガス用パルスセンサ11e、水道用パルスセンサ11fとデータロガー11gの接続、初期登録も行う。
 本実施形態では、ホームサーバ10をルータ13を介してインターネットに接続し、住宅2から離れた場所から、端末51をインターネット及びルータ13を介してホームサーバ10に接続する例について説明するが、担当者が端末51を住宅2に持ち込んで、住宅2のインターネットに接続されていないスタンドアローンの状態であるホームサーバ10に、端末51を直接接続してもよい。
 その後、端末51をルータ13に接続し、各センサ11a~fと、エアコンと、蓄電池43との間の接続、動作確認と、名称や設置場所等のホームサーバ10のデータベースへの初期登録を行う(ステップS7)。
 ステップS7の、各センサ11a~fと、エアコンと、蓄電池43との間の接続、動作確認、初期登録が完了すると、依頼主に対して、本実施形態の住宅内センサネットワークの操作説明を行い、その後、依頼主に住宅2を引き渡し(ステップS9)、住宅内センサネットワークの構築を完了する。
 図3のステップS7の動作確認及び初期登録の処理について、具体的に説明する。動作確認及び初期登録の処理は、端末51のHDD64に格納されたチェックツールプログラムの処理であり、端末51のCPU61に制御される。
 端末51の画面上で不図示のチェックツールプログラムのアイコンがクリックされると、端末51のCPU61は、チェックツールプログラムを立ち上げ、端末51とルータ13との無線接続及び切断をするための無線接続ボタン101と、機器接続確認ボタン102と、無線接続解除ボタン103とを表示する図4のトップ画面100を表示する。
 トップ画面100で、無線接続ボタン101がクリックされると、端末51は、無線接続可能なルータを検索し、抽出されたルータの名称とIPアドレスを取得する。取得したルータの名称をルータリスト111にリスト表示して、ルータ接続画面110を表示する。
 ルータ接続画面110は、端末51で抽出された接続可能なルータをリスト表示し、ルータ13に接続するための画面であり、接続可能なルータリスト111と、ルータリスト111で選択されたルータの画像を表示するルータ画像表示欄112と、ルータへの接続のためのパスワード入力欄113と、ルータに接続するための接続ボタン114と、ルータへの接続を中止する中止ボタン115と、を備えている。
 ルータリスト111で、いずれかのルータ名がクリックされると、このルータ名のIPアドレスをキーとして、住宅メーカの不図示の管理サーバの顧客ルータ登録テーブルを検索し、該当するIPアドレスがヒットした場合には、顧客ルータ登録テーブルでこのIPアドレスに紐付けられたルータ画像名のデータを顧客ルータ画像記憶手段から取得して、該当するルータ画像を、ルータ画像表示欄112に表示する。
 ルータ画像表示欄112にルータ画像が表示されると、担当者は、ルータリスト111で選択したルータが、住宅メーカのいずれかの顧客の住宅2に設置されたルータ13であることを知ることができる。また、ルータ画像と、住宅2に設置されているルータ13の写真又は実物の外観を見比べて、一致していれば、そのルータへの接続処理を進めることができる。
 中止ボタン115がクリックされると、端末51は、「ルータへの接続を中止します。よろしいですか?」というメッセージと、中止を実行するための「はい」ボタン、ルータ接続画面110に戻るための「いいえ」ボタンを表示する不図示の確認画面を表示する。
 「はい」ボタンがクリックされると、ルータ接続画面110を閉じて、処理を終了する。「いいえ」ボタンがクリックされると、ルータ接続画面110に戻る。
 ルータ接続画面110で、接続ボタン114がクリックされると、パスワード欄113に入力されたパスワードが、顧客ルータ登録テーブルに登録されたそのルータ13のパスワードに一致するか確認し、一致しない場合には、「パスワードが間違っています。再度入力してください」というメッセージと、パスワード入力欄を表示するエラー画面を表示する。
 パスワード欄113に入力されたパスワードが、顧客ルータ登録テーブルに登録されたそのルータ13のパスワードに一致した場合には、端末51をルータ13に接続して、接続に成功した場合には、処理を終了する。
 端末51のルータ13への接続に失敗した場合には、エラー画面120を表示して、処理を終了する。
 担当者は、端末51をルータ13に接続すると、ホームサーバ10及び各センサへの接続確認を行う。
 トップ画面100の機器接続確認ボタン102がクリックされると、端末51は、図5のフローチャートの処理をスタートする。図5の処理は、端末51のCPU61に制御される。
 ステップS11で、端末51のIPアドレスを取得する。ステップS12で、IPアドレスの取得に成功したか判定する。成功しなかった場合(ステップS12:No)、ステップS14で、図6の確認画面130の端末51のIPアドレス表示欄に、「失敗」を表示し、図5のAから図7のAを介してステップS24に進み、図6の確認画面130に、「失敗」があるか判定する。
 IPアドレスの取得に成功した場合(ステップS12:Yes)、ステップS13で、図6の確認画面130に、端末51のIPアドレスを表示する。
 次いで、ステップS15で、ルータ13からIPアドレスを取得する。ステップS16で、IPアドレスの取得に成功したか判定する。成功しなかった場合(ステップS16:No)、ステップS17で、図6の確認画面130のルータ13のIPアドレス表示欄に、「失敗」を表示し、図5のAから図7のAを介してステップS24に進み、図6の確認画面130に、「失敗」があるか判定する。
 IPアドレスの取得に成功した場合(ステップS16:Yes)、ステップS18で、図6の確認画面130に、ルータ13のIPアドレスを表示する。
 次いで、ステップS19で、ホームサーバ10からIPアドレスを取得する。ステップS20で、IPアドレスの取得に成功したか判定する。成功した場合(ステップS20:Yes)、ステップS21で、ホームサーバ10に格納されたHEMSシステムの起動状態と、HEMSシステムのソフトのバージョンの情報をホームサーバ10から取得し、ステップS22で、ホームサーバ10のアドレスと共に図6の確認画面130に表示し、図5のAから図7のAを介してステップS24に進み、図6の確認画面130に、「失敗」があるか判定する。
 IPアドレスの取得に成功しなかった場合(ステップS20:No)、ステップS23で、図6の確認画面130に、ホームサーバ10のIPアドレス表示欄に、「失敗」を表示し、図5のAから図7のAを介してステップS24に進み、図6の確認画面130に、「失敗」があるか判定する。
 「失敗」がある場合(ステップS24:Yes)、ステップS25でエラー画面140を表示して、処理を終了する。
 図6の確認画面130に、「失敗」がない場合(ステップS24:No)、ステップS26で、ルータ13のIPアドレスをキーとして、端末51のHDD64の接続及び動作確認結果テーブルを参照し、センサ、エアコン、蓄電池43の確認完了状況を取得する。
 次いで、ステップS27で、ステップS26で取得したセンサ、エアコン、蓄電池43の確認完了状況を用いて、図8の接続機器確認画面150を表示する。
 接続機器確認画面150は、センサ、エアコン、蓄電池43の接続・動作確認が完了しているかを示すと共に、完了していない場合には、各接続機器の接続・動作確認を開始するボタン151~153を表示する画面であって、センサ、エアコン、蓄電池43の動作確認ボタン151~153、センサ、エアコン、蓄電池43の動作確認の完了/未完了の別を表示する確認状態表示欄154~156、接続及び動作確認処理の中断ボタン157、接続機器の接続及び動作確認が完了したときに有効化され、完了したことを確定させるための確定ボタン158を備えている。
 次いで、ステップS28で、センサの動作確認ボタン151がクリックされたか判定する。
 クリックされた場合(ステップS28:Yes)、ステップS29で、いずれかのセンサとの通信エラーがあるか判定する。
 いずれかのセンサとの通信エラーがある場合(ステップS29:Yes)、ステップS30でエラー画面160を表示して、ステップS31で、中断ボタン157がクリックされたか判定する。
 クリックされた場合(ステップS31:Yes)、ステップS32で、接続解除確認画面104を表示し、終了ボタン105がクリックされたことを条件に、その時点までに実行された接続及び動作確認結果の情報を、ファイルに格納し、その住宅2に固有な識別番号とセンサであることを示す記号とを含むファイル名を付して、端末51のHDD64の確認結果フォルダに保存し、処理を終了する。
 中断ボタン157がクリックされない場合(ステップS31:No)、ステップS31で、中断ボタン157がクリックされたか判定する。つまり、ステップS30でエラー画面160が表示されると、中断ボタン157がクリックされるまで、ステップS31を繰り返す。
 いずれかのセンサとの通信エラーがない場合(ステップS29:No)、つまり、全センサについて通信に問題がない場合、ステップS33で、図9のセンサデータ入力画面170を表示する。
 図9のセンサデータ入力画面170は、分岐センサ数選択欄171、図3のステップS6で予め登録された発電電力量センサ11c、発電電力量センサ11d、ガス用パルスセンサ11e、水道用パルスセンサ11fの有無の情報を自動表示するセンサ有無表示欄172、ガス用パルスセンサ11e、水道用パルスセンサ11fの1パルスあたりの流量をデフォルトで表示し、担当者により入力可能とする流量表示欄173、各センサの通信確認を実行するための「次へ」ボタン174を備えている。
 ステップS34で、「次へ」ボタン174がクリックされたか判定する。クリックされていない場合(ステップS34:No)、ステップS34で、「次へ」ボタン174がクリックされたか判定する。つまり、「次へ」ボタン174がクリックされるまで、ステップS34を繰り返す。
 「次へ」ボタン174がクリックされた場合(ステップS34:Yes)、ステップS35で、センサデータ入力画面170に入力漏れがあるか判定する。入力漏れがある場合(ステップS35:Yes)、ステップS36でエラー画面181を表示して、ステップS34で、「次へ」ボタン174がクリックされたか判定する。
 センサデータ入力画面170に入力漏れがない場合(ステップS35:No)、ステップS37で、センサとの通信エラーがあるか判定する。ステップS37の判定は、分岐センサ11a、電力計測タップ11b、発電電力量センサ11c、発電電力量センサ11d、ガス用パルスセンサ11e、水道用パルスセンサ11fのデータロガー11gへの初期登録が、ステップS6ですでに行われているため、データロガー11gとの間の通信が正常かを判定する。通信エラーがある場合(ステップS37:Yes)、ステップS38で、エラー画面182を表示して、ステップS34で、「次へ」ボタン174がクリックされたか判定する。
 ステップS37で、センサとの通信エラーがない場合(ステップS37:No)、ステップS39で、センサの動作確認と設置場所の登録を行う。
 このステップでは、まず、分電盤30に設置された分岐センサ11aについて、順次接続して動作確認を行い、その結果を図10の分岐センサ一覧画面190に表示する。また、各分岐センサ11aに対応する分岐回路32接続先の設置場所が、分岐センサ一覧画面190で担当者によって手入力される。なお、本実施形態では、設置場所を手入力しているが、住宅2の施工図面のデータから設置場所を自動入力してもよい。例えば、施工図面のデータに、各機器、センサの機器IDを予め登録しておき、自動で取得した分岐センサ11aの機器IDをキーとして施工図面のデータを検索し、設置場所のデータを取得して、設置場所の欄に自動入力する。
 分岐センサ一覧画面190で、すべての分岐センサ11aの動作確認が終了し、設置場所が登録されると、「次へ」ボタン191を有効化する。「次へ」ボタン191がクリックされると、その他センサ一覧画面200を表示し、その他のセンサについても、動作確認を行い、その結果を表示する。
 次いで、図7のBから図11のBを介してステップS40に進み、動作確認及び設置場所登録中に問題が発生したか判定する。問題が発生した場合(ステップS40:Yes)、ステップS41で、動作確認及び設置場所登録中に問題が発生した旨を表示する不図示のエラー画面を表示し、ステップS42で、中断ボタン192又は202がクリックされたか判定する。
 クリックされた場合(ステップS42:Yes)、ステップS43で、接続解除確認画面104を表示し、終了ボタン105がクリックされたことを条件に、その時点までに実行された接続及び動作確認の結果である分岐センサ一覧画面190及びその他センサ一覧画面200のデータを、ファイルに格納し、その住宅2に固有な識別番号とセンサであることを示す記号とを含むファイル名を付して、端末51のHDD64の確認結果フォルダに保存し、処理を終了する。
 中断ボタン192又は202がクリックされない場合(ステップS42:No)、ステップS42で、中断ボタン192又は202がクリックされたか判定する。つまり、中断ボタン192又は202がクリックされるまで、ステップS42を繰り返す。
 いずれの分岐センサ11a及びその他のセンサについても、動作確認及び設置場所登録中に問題が発生していない場合(ステップS40:No)、ステップS44で、完了ボタン201を表示する。次いで、ステップS45で、完了ボタン201がクリックされたか判定する。
 クリックされない場合(ステップS44:No)、ステップS44で、完了ボタン201がクリックされたか判定する。つまり、完了ボタン201がクリックされるまで、ステップS44を繰り返す。
 完了ボタン201がクリックされた場合(ステップS44:Yes)、ステップS46で、端末51のHDD64に格納された接続及び動作確認結果テーブルの、そのルータ13のIPアドレスの付されたレコードについて、センサの接続及び動作確認完了フラグを1にして、センサの確認状況を完了にセットする。また、接続及び動作確認の結果である分岐センサ一覧画面190及びその他センサ一覧画面200のデータを、ファイルに格納し、その住宅2に固有な識別番号とセンサであることを示す記号とを含むファイル名を付して、端末51のHDD64の確認結果フォルダに保存する。
 次いで、ステップS47で、ルータ13のIPアドレスをキーとして、接続及び動作確認結果テーブルを参照し、センサ、エアコン、蓄電池43のすべてについて、接続及び動作確認完了フラグが「完了」(1)にセットされているか判定する。
 セットされていない場合(ステップS47:No)、図11のCから図7のCを経てステップS26に進み、ルータ13のIPアドレスをキーとして、端末51のHDD64の接続及び動作確認結果テーブルを参照し、センサ、エアコン、蓄電池43の確認完了状況を取得する。
 センサ、エアコン、蓄電池43のすべてについて、接続及び動作確認完了フラグが「完了」(1)にセットされている場合(ステップS47:Yes)、図11のFから図12のFを経てステップS48に進み、図13のように、接続機器確認画面150のセンサ確認状態表示欄154、エアコン確認状態表示欄155、蓄電池確認状態表示欄156の表示をすべて「完了」にすると同時に、完了ボタン158を有効化する。
 次いで、ステップS49で、完了ボタン158がクリックされたか判定する。クリックされない場合(ステップS49:No)、ステップS50で、中断ボタン157がクリックされたか判定する。
 クリックされた場合(ステップS50:Yes)、ステップS51で、接続解除確認画面104を表示し、終了ボタン105がクリックされたことを条件に、その時点までに実行された接続及び動作確認結果の情報を、ファイルに格納し、その住宅2に固有な識別番号を含むファイル名を付して、端末51のHDD64の確認結果フォルダに保存し、処理を終了する。
 中断ボタン157がクリックされない場合(ステップS50:No)、ステップS49で、完了ボタン158がクリックされたか判定する。つまり、ステップS48で完了ボタン158が有効化されると、完了ボタン158か中断ボタン157がクリックされるまで、ステップS49とステップS50を繰り返す。
 完了ボタン158がクリックされた場合(ステップS49:Yes)、ステップS52で、動作確認結果画面210を表示する。
 動作確認結果画面210は、各センサ、エアコン及び蓄電池43の名称と、それらの設置場所及び通信確認結果を示す通信確認結果リスト211と、通信確認結果リスト211中に、通信確認結果が「失敗」であるものが含まれている場合に、再度通信確認を実行するための再確認ボタン212と、通信確認結果リスト211中に、通信確認結果が「失敗」であるものが含まれていない場合に有効化される保存ボタン213とを含んでいる。
 ステップS52では、端末51のHDD64の確認結果フォルダに含まれるファイルを、その住宅2に固有な識別番号をキーとして検索し、その住宅2で実行された接続及び動作確認結果を示すファイルを抽出する。このファイル中で、通信確認結果が「失敗」のものが含まれているか判定し、含まれている場合には、再確認ボタン212を有効化し、含まれていない場合には、保存ボタン213を有効化して、図13の動作確認結果画面210を表示する。
 次いで、ステップS53で、保存ボタン213がクリックされたか判定する。クリックされた場合(ステップS53:Yes)、ステップS54で、通信確認結果リスト211の内容を、その住宅2に固有な識別番号を含むファイル名を付して、接続機器一覧ファイル214として、端末51のHDD64の接続機器一覧フォルダに保存し、処理を終了する。
 保存ボタン213がクリックされない場合(ステップS53:No)、ステップS55で、再確認ボタン212がクリックされたか判定する。クリックされない場合(ステップS55:No)、ステップS53で、保存ボタン213がクリックされたか判定する。つまり、再確認ボタン212又は保存ボタン213がクリックされるまで、ステップS53とステップS55を繰り返す。
 再確認ボタン212がクリックされた場合(ステップS55:Yes)、図12のCから図7のCを経てステップS26に進み、ルータ13のIPアドレスをキーとして、端末51のHDD64の接続及び動作確認結果テーブルを参照し、センサ、エアコン、蓄電池43の確認完了状況を取得する。
 図7のステップS28で、センサの動作確認ボタン151がクリックされていない場合(ステップS28:No)、図7のDから図14のDを経てステップS56に進み、エアコンの動作確認ボタン152がクリックされたか判定する。クリックされた場合(ステップS56:Yes)、ホームネットワーク21に接続されているエアコンをすべて検出し、ステップS57で、検出したエアコンをリスト表示する図15のエアコン一覧画面230を表示する。ステップS57では、エアコン一覧画面230のエアコンリスト231の表示項目のうち、設置場所、除湿機能有無、省エネ空調機能の設定以外の項目を自動表示する。
 設置場所、除湿機能有無、省エネ空調機能は、担当者によって手入力される。なお、本実施形態では、これらの項目を手入力しているが、住宅2の施工図面のデータから自動入力してもよい。例えば、施工図面のデータに、各機器、センサの機器IDを予め登録しておき、自動で取得したエアコンの機器IDをキーとして施工図面のデータを検索し、設置場所、除湿機能有無、省エネ空調機能のデータを取得して、これらの欄に自動入力する。
 次いで、ステップS58で、動作確認及び設置場所登録中に問題が発生したか判定する。動作確認及び設置場所登録中に問題が発生した場合(ステップS58:Yes)、エアコンの接続及び動作確認は完了できないものとして、ステップS59で、中断ボタン232がクリックされたか判定する。クリックされていない場合(ステップS59:No)、再度ステップS59で、中断ボタン232がクリックされたか判定する。つまり、中断ボタン232がクリックされるまで、ステップS59を繰り返す。
 中断ボタン232がクリックされた場合(ステップS59:Yes)、ステップS60で、接続解除確認画面104を表示し、終了ボタン105がクリックされたことを条件に、その時点までに実行された接続及び動作確認結果の情報であるエアコンリスト231のデータを、ファイルに格納し、その住宅2に固有な識別番号を含むファイル名を付して、端末51のHDD64の確認結果フォルダに保存し、処理を終了する。
 動作確認及び設置場所登録中に問題が発生していない場合(ステップS58:No)、エアコンについて、すべて動作確認が完了したものとして、ステップS61で、完了ボタン233を有効化する。
 次いで、ステップS62で、完了ボタン233がクリックされたか判定する。クリックされていない場合(ステップS62:No)、再度ステップS62で、完了ボタン233がクリックされたか判定する。つまり、完了ボタン233がクリックされるまで、ステップS62を繰り返す。
 完了ボタン233がクリックされた場合(ステップS62:Yes)、ステップS63で、端末51のHDD64に格納された接続及び動作確認結果テーブルの、そのルータ13のIPアドレスが付されたレコードについて、エアコンの接続及び動作確認完了フラグを1にして、エアコンの確認状況を完了にセットする。また、接続及び動作確認の結果であるエアコンリスト231のデータを、ファイルに格納し、その住宅2に固有な識別番号を含むファイル名を付して、端末51のHDD64の確認結果フォルダに保存する。
 次いで、ステップS64で、ルータ13のIPアドレスをキーとして、接続及び動作確認結果テーブルを参照し、センサ、エアコン、蓄電池43のすべてについて、接続及び動作確認完了フラグが「完了」(1)にセットされているか判定する。セットされていない場合(ステップS64:No)、図14のCから図7のCを経てステップS26に進み、ルータ13のIPアドレスをキーとして、端末51のHDD64の接続及び動作確認結果テーブルを参照し、センサ、エアコン、蓄電池43の確認完了状況を取得する。
 センサ、エアコン、蓄電池43のすべてについて、接続及び動作確認完了フラグが「完了」(1)にセットされている場合(ステップS64:Yes)、図14のFから図12のFを経てステップS48に進み、図13のように、接続機器確認画面150のセンサ確認状態表示欄154、エアコン確認状態表示欄155、蓄電池確認状態表示欄156の表示をすべて「完了」にすると同時に、完了ボタン158を有効化する。
 図14のステップS56において、図15のエアコンの動作確認ボタン152がクリックされていない場合(ステップS56:No)、図14のEから図16のEを経てステップS65に進み、接続機器確認画面150の蓄電池43の動作確認ボタン153がクリックされたか判定する。
 クリックされた場合(ステップS65:Yes)、ホームネットワーク21に接続されている蓄電池43を検出し、ステップS66で、検出した蓄電池43をリスト表示する図18の蓄電池一覧画面250を表示する。ステップS66では、蓄電池一覧画面250の蓄電池リスト251の表示項目のうち、設置場所、名称以外の項目を自動表示する。
 設置場所、名称は、担当者によって手入力される。なお、本実施形態では、これらの項目を手入力しているが、住宅2の施工図面のデータから自動入力してもよい。例えば、施工図面のデータに、各機器、センサの機器IDを予め登録しておき、自動で取得した各機器、センサの機器IDをキーとして施工図面のデータを検索し、設置場所、名称のデータを取得して、これらの欄に自動入力する。
 次いで、ステップS67で、動作確認及び設置場所登録中に問題が発生したか判定する。動作確認及び設置場所登録中に問題が発生していない場合(ステップS67:No)、蓄電池43について、すべて動作確認が完了したものとして、ステップS72で、完了ボタン233を有効化する。
 動作確認及び設置場所登録中に問題が発生した場合(ステップS67:Yes)、図16のIから図17のIを経てステップS68に進み、エラー画面260を表示する。次いで、ステップS69で、中断ボタン252がクリックされたか判定する。
 クリックされた場合(ステップS69:Yes)、ステップS70で、接続解除確認画面104を表示し、終了ボタン105がクリックされたことを条件に、その時点までに実行された接続及び動作確認結果の情報である蓄電池リスト251のデータを、ファイルに格納し、その住宅2に固有な識別番号を含むファイル名を付して、端末51のHDD64の確認結果フォルダに保存し、処理を終了する。
 中断ボタン252がクリックされていない場合(ステップS69:No)、ステップS71で、動作確認及び設置場所登録中に問題があるか判定する。ある場合(ステップS71:Yes)、問題が回復していないものとして、ステップS69で、中断ボタン232がクリックされたか判定する。つまり、中断ボタン252がクリックされるか、問題が回復されるまで、ステップS69とステップS71を繰り返す。
 動作確認及び設置場所登録中に問題がない場合(ステップS71:No)、問題が回復したものとして、図17のJから図16のJを経てステップS72に進み、完了ボタン253を有効化する。
 次いで、ステップS73で、完了ボタン253がクリックされたか判定する。クリックされていない場合(ステップS73:No)、再度ステップS73で、完了ボタン253がクリックされたか判定する。つまり、完了ボタン253がクリックされるまで、ステップS73を繰り返す。
 完了ボタン253がクリックされた場合(ステップS73:Yes)、ステップS74で、端末51のHDD64に格納された接続及び動作確認結果テーブルの、そのルータ13のIPアドレスが付されたレコードについて、蓄電池43の接続及び動作確認完了フラグを1にして、蓄電池43の確認状況を完了にセットする。また、接続及び動作確認の結果である蓄電池リスト251のデータを、ファイルに格納し、その住宅2に固有な識別番号を含むファイル名を付して、端末51のHDD64の確認結果フォルダに保存する。
 次いで、ステップS74で、ルータ13のIPアドレスをキーとして、接続及び動作確認結果テーブルを参照し、センサ、エアコン、蓄電池43のすべてについて、接続及び動作確認完了フラグが「完了」(1)にセットされているか判定する。
 セットされていない場合(ステップS75:No)、図16のCから図7のCを経てステップS26に進み、ルータ13のIPアドレスをキーとして、端末51のHDD64の接続及び動作確認結果テーブルを参照し、センサ、エアコン、蓄電池43の確認完了状況を取得する。
 センサ、エアコン、蓄電池43のすべてについて、接続及び動作確認完了フラグが「完了」(1)にセットされている場合(ステップS75:Yes)、図16のFから図12のFを経てステップS48に進み、図13のように、接続機器確認画面150のセンサ確認状態表示欄154、エアコン確認状態表示欄155、蓄電池確認状態表示欄156の表示をすべて「完了」にすると同時に、完了ボタン158を有効化する。
 図16のステップS65で蓄電池43の動作確認ボタン153がクリックされていない場合(ステップS65:No)、ステップS76で、中断ボタン157がクリックされたか判定する。クリックされた場合(ステップS76:Yes)、ステップS77で、接続解除確認画面104を表示し、終了ボタン105がクリックされたことを条件に、その時点までに実行された接続及び動作確認結果の情報を、ファイルに格納し、その住宅2に固有な識別番号を含むファイル名を付して、端末51のHDD64の確認結果フォルダに保存し、処理を終了する。
 中断ボタン157がクリックされていない場合(ステップS76:No)、ステップS78で、完了ボタンがクリックされたか判定する。クリックされていない場合(ステップS78:No)、図16のHから図7のHを経てステップS28に進み、センサボタン151がクリックされたか判定する。
 完了ボタンがクリックされた場合(ステップS78:Yes)、図16のGから図12のGを経てステップS52に進み、動作確認結果画面210を表示する。
 トップ画面100の無線接続ボタン101をクリック後に、ルータ13への接続処理及び機器接続確認ボタン102をクリック後に、各センサ、エアコン、蓄電池43への接続確認処理を行っている間のいずれのタイミングにおいても、トップ画面100の無線接続解除ボタン103をクリックして、接続解除確認画面104により、接続を解除可能である。
 無線接続解除ボタン103がクリックされると、端末51は、接続中の無線IDを表示した接続解除確認画面104を表示する。
 キャンセルボタン106がクリックされたか判定し、キャンセルボタン106がクリックされた場合には、接続解除確認画面104を閉じる。
 キャンセルボタン106がクリックされない場合は、終了ボタン105がクリックされたか判定する。終了ボタン105がクリックされた場合、接続中の無線IDが、端末51が、担当者の職場で通常使用している会社無線IDと一致するか判定する。一致しない場合には、無線接続を解除し、処理を終了する。
 無線IDが、端末51が、担当者の職場で通常使用している会社無線IDと一致する場合には、「接続解除しようとしている無線接続のIDは、会社無線IDと一致しています。接続解除を中止します。」との警告画面を表示し、処理を終了する。
 図12のステップS54で、端末51のHDD64の接続機器一覧フォルダに保存された接続機器一覧ファイル214は、ホームサーバ10の不図示の記憶手段に自動で登録され、HEMSの構築のために利用される。また、接続機器一覧ファイル214は、端末51から住宅メーカの不図示の管理サーバの顧客データフォルダに保存され、住宅2の履歴情報として管理される。
1 インターネット
2 住宅
10 ホームサーバ
11a 分岐センサ
11b 電力計測タップ
11c、11d 発電電力量センサ
11e ガス用パルスセンサ
11f 水道用パルスセンサ
11g データロガー
12 ディスプレイ
13 ルータ
21 ホームネットワーク
23 電気機器
30 分電盤
31 主幹回路
32 分岐回路
41 太陽光発電装置
42 燃料電池
43 蓄電池
51 端末コンピュータ
 

Claims (7)

  1.  建物内に設置された設備機器及びエネルギー量を計測するセンサと、サーバとの間のネットワークを構築する装置であって、
     ルータ及び前記サーバに自動接続を試みる手段と、
     前記ルータ又は前記サーバへの接続に失敗した場合に、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手段と、
     前記ルータ及び前記サーバに接続できた場合に、前記ルータ及び前記サーバを介して、前記設備機器及び前記センサに自動接続を試みる手段と、
     前記設備機器及び前記センサのうちいずれかへの接続に失敗した場合には、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手段と、
     接続できた前記設備機器及び前記センサの動作確認状況及び前記建物内における設置場所を表示する手段と、
     前記接続できた前記設備機器及び前記センサについて、前記自動接続を試みた結果と、前記動作確認状況及び前記設置場所の情報を、確認結果記憶手段に登録する手段と、を備えることを特徴とする建物内センサネットワークの構築装置。
  2.  前記建物を該建物の利用者に供給する業者のコンピュータであることを特徴とする請求項1記載の建物内センサネットワークの構築装置。
  3.  前記ネットワークの対象となるすべての前記設備機器及び前記センサに接続できたことを条件として、前記設備機器及び前記センサと、該設備機器及び該センサの前記設置場所とのリストを保存するための保存ボタンを表示する手段と、
     前記保存ボタンがクリックされたときに、前記リストを格納した電子ファイルを、該当する前記建物を識別する識別情報を含むファイル名を付して、接続機器一覧記憶手段に格納する手段と、を備えることを特徴とする請求項1又は2記載の建物内センサネットワークの構築装置。
  4.  前記エネルギー量計測を計測するセンサは、前記建物の分電盤に設けられた回路に取付けられた電力量計と、水道又はガスの使用量を計測するパルスセンサと、ガスの使用量を測定するパルスセンサと、発電装置の発電電力量を計測する発電電力量センサと、を含む群から選択されたセンサであることを特徴とする請求項1乃至3いずれか記載の建物内センサネットワークの構築装置。
  5.  前記ルータとの接続解除が指示されたときに、前記ルータへの接続許可のために入力された接続IDが、前記構築装置が日常用いているネットワークに接続するための所定IDに一致するかを判定し、一致する場合には、前記ルータとの接続解除を中止する手段を備えることを特徴とする請求項1乃至4いずれか記載の建物内センサネットワークの構築装置。
  6.  前記サーバは、前記複数の前記設備機器及び前記センサの中に互いに異なる通信プロトコルにて通信する機器が存在するとき、制御信号を前記設備機器及び前記センサに向けて送信する際に用いる通信プロトコルを、送信先の前記設備機器及び前記センサが用いる通信プロトコルに応じて切り替えることにより、前記設備機器及び前記センサを制御可能なプロトコル切り替え手段を備えることを特徴とする請求項1乃至5いずれか記載の建物内センサネットワークの構築装置。
  7.  建物内に設置された設備機器及びエネルギー量を計測するセンサと、サーバとの間のネットワークを構築する方法であって、
     コンピュータが、ルータ及び前記サーバに自動接続を試みる手順と、
     前記ルータ又は前記サーバへの接続に失敗した場合に、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手順と、
     前記コンピュータが、前記ルータ及び前記サーバに接続できた場合に、前記ルータ及び前記サーバを介して、前記設備機器及び前記センサに自動接続を試みる手順と、
     前記設備機器及び前記センサのうちいずれかへの接続に失敗した場合には、接続失敗した機器と、接続に失敗した原因と考えられる事項を表示する手順と、
     接続できた前記設備機器及び前記センサの動作確認状況及び前記建物内における設置場所を表示する手順と、
     前記接続できた前記設備機器及び前記センサについて、前記自動接続を試みた結果と、前記動作確認状況及び前記設置場所の情報を、確認結果記憶手段に登録する手順と、を備えることを特徴とする建物内センサネットワークの構築方法。
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