WO2016021395A1 - 機器監視システム、機器監視プログラム、及び、機器監視方法 - Google Patents

機器監視システム、機器監視プログラム、及び、機器監視方法 Download PDF

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detection
detector
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target device
detection mode
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PCT/JP2015/070573
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永瀬守
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株式会社テイエルブイ
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    • G05B23/0267Fault communication, e.g. human machine interface [HMI]
    • G05B23/027Alarm generation, e.g. communication protocol; Forms of alarm

Definitions

  • the present invention relates to a device monitoring system, a device monitoring program, and a device monitoring method for detecting a physical quantity of a target device and diagnosing an operation state of the target device based on a detection result of a detector.
  • detection is basically performed in order to reduce power consumption of a detector (a terminal device in Patent Document 1) while constantly monitoring a target device.
  • the detector is put to sleep, the detector is set to wake up at every predetermined time interval, detection operation is performed, and after the detection operation is finished, the detector is put to sleep until the next detection operation is performed.
  • a device monitoring system performed by a detector is disclosed.
  • Patent Document 1 even if the intermittent detection operation is performed, it has not been considered how to diagnose the operating state of the target device with high accuracy while suppressing the power consumption.
  • the detector may be possible to shorten the time of each detection operation in an intermittent detection operation so as to reduce the activation time of the detector. If the physical quantity detected by the detector fluctuates periodically such as ultrasonic vibration or sound generated in the target device and the detection result is likely to show variation, the target is detected even if the detection result is diagnosed as abnormal Not only is the operating condition of the device abnormal, but also the operating condition of the target device is normal and may simply be due to variations in detection results, and there is a problem in the accuracy of diagnosis.
  • a main problem of the present disclosure is to provide an apparatus monitoring system, an apparatus monitoring program, and an apparatus monitoring method capable of suppressing the power consumption of a detector and accurately diagnosing the operating state of a target apparatus. It is to do.
  • An apparatus monitoring system comprising: a detector that detects a physical quantity of a target device; and a diagnosis unit that diagnoses an operation state of the target device based on a detection result of the detector,
  • the control unit switches the detection operation mode of the detector between a simple detection mode in which the detector periodically performs an instantaneous detection operation, and a detailed detection mode in which the detector performs a continuous detection operation;
  • the diagnosis unit is configured to diagnose whether the operation state of the target device is the normal state or the caution state based on the detection result by the detector in the simple detection mode.
  • the control unit holds the simple detection mode when the diagnosis unit diagnoses that the operation state of the target device is normal in the simple detection mode, and the operation state of the target device is a caution state When the diagnosis unit diagnoses, the detection operation mode of the detector is switched from the simple detection mode to the detailed detection mode.
  • the detection operation of the detector is performed in two detection operation modes, the simple detection mode in which the instantaneous detection operation is periodically performed and the detailed detection mode in which the continuous detection operation is performed.
  • simple detection mode for the purpose of finding signs of abnormality, a simple diagnosis of whether the operation state of the target device is normal or cautionary state is performed, and in the simple detection mode, the diagnosis result is cautionary state (Ie, when a sign of abnormality is found), switch the detection operation mode of the detector to the detailed detection mode, and focus on collecting data by continuous detection operation to detail the operation status of the target device Diagnose.
  • the detection operation of the simple detection mode in which the instantaneous detection operation is performed is basically performed to suppress the power consumption, and only when the diagnosis result in the simple detection mode is the caution state, Since the detection operation of the detailed detection mode in which the power consumption is increased by the continuous detection operation is performed, the power consumption of the detector as a whole can be effectively suppressed. Then, because of the instantaneous detection operation, in the simple detection mode, whether the diagnosis result is caused by the fact that the operation state of the target device is abnormal, the operation state of the target device is normal and is simply detected Even if it is difficult to determine whether it is due to the variation in the result, the detection operation of the detailed detection mode is performed and the detection result is diagnosed in detail. Therefore, the operating state of the target device is eventually normal It is possible to diagnose with high accuracy whether it is an abnormal condition or not.
  • the power consumption of the detector can be effectively suppressed, and the operating state of the target device can be diagnosed with high accuracy.
  • the diagnosis unit repeatedly diagnoses whether the operation state of the target device is the normal state or the caution state based on the detection result by the detector at the predetermined time in the detail detection mode. It is preferable that the operation state of the target device is diagnosed as being in the abnormal state when the operation state of the target device is continuously judged to be the caution state for the predetermined number of times of abnormality recognition.
  • the operation state of the target device is diagnosed based on the detection results collected by the continuous detection operation, and diagnosis with higher accuracy is performed as compared with the diagnosis in the simple detection mode. Further, since the operation state of the target device is diagnosed as an abnormal state after repeatedly repeating the high-accuracy diagnosis and repeatedly confirming the certainty of the diagnosis, the operation state of the target device can be diagnosed with extremely high accuracy.
  • the predetermined time in the above configuration may not be constant, and may be changed appropriately according to the number of repetitions of diagnosis, such as, for example, lengthening the time each time diagnosis is repeated.
  • the pattern of the detection operation in the detector is that the detection operation is paused after continuous detection operation for a predetermined time, and the detection operation is resumed after the diagnosis unit has finished the diagnosis,
  • the detection operation may be continuously performed continuously without stopping after performing the detection operation.
  • the control unit detects the operation mode of the detector when the diagnosis unit diagnoses that the operation state of the target device is normal. Is preferably switched from the detailed detection mode to the simple detection mode.
  • the diagnosis unit diagnoses that the operation state of the target device is normal in repetition of the diagnosis in the detailed detection mode, the repetition of the diagnosis is stopped, and the detection operation mode of the detector is immediately detected by simple power consumption reduction. Since the mode is switched to the mode, an increase in power consumption of the detector due to the detection operation in the detail detection mode can be effectively suppressed.
  • the diagnosis unit repeatedly diagnoses whether the operation state of the target device is the normal state or the caution state based on the detection result by the detector at the predetermined time in the detail detection mode. If the operating condition of the target device is abnormal, if the number of times the operating condition of the target device has been diagnosed as being in the caution state is equal to or greater than a predetermined number of abnormality recognitions. It is preferable to have a configuration for diagnosis.
  • the operating state of the target device is diagnosed based on the detection results collected by the continuous detection operation, and a diagnosis with higher accuracy than the diagnosis in the simple detection mode is performed. Since the present invention takes a form in which the diagnosis is performed based on the predetermined number of diagnosis results by repeating the predetermined number of times, the operation state of the target device can be diagnosed with extremely high accuracy.
  • the predetermined time in the above configuration may not be constant, and may be changed appropriately according to the number of repetitions of diagnosis, such as, for example, lengthening the time each time diagnosis is repeated.
  • the pattern of the detection operation in the detector is that the detection operation is paused after continuous detection operation for a predetermined time, and the detection operation is resumed after the diagnosis unit has finished the diagnosis,
  • the detection operation may be continuously performed continuously without stopping after performing the detection operation.
  • the detector is configured to be able to detect the physical quantity of the first group and the physical quantity of the second group, and the diagnostic unit detects the physical quantity of the first group in the simple detection mode.
  • the diagnosis unit diagnoses whether the operation state is normal or abnormal and the operation state of the target device is normal with respect to the physical quantity of the first group
  • the physical amount of the second group is
  • the control unit is configured to diagnose whether the operation state is normal or cautionary, and the control unit diagnoses that the operation state of the target device is normal for the physical quantity of the second group in the simple detection mode.
  • the diagnosis unit diagnoses that the operation state of the target device is the caution state with respect to the physical quantity of the second group when the simple detection mode is maintained.
  • the detector can detect multiple physical quantities to comprehensively diagnose the operating state of the target device Is preferred.
  • physical quantities to be detected are those that periodically fluctuate and cause variations in detection results (for example, ultrasonic vibration or sound), those with little time variation and less variation in detection results (eg, temperature, etc.) ). Then, for physical quantities that are prone to variations in detection results, it is necessary to make a diagnosis based on the detection results in the detection operation of a certain amount of time in order to increase the accuracy of the diagnosis.
  • diagnosis of sufficient accuracy can be made with detection results in the instantaneous detection operation.
  • the detection results of the simple detection mode do not have sufficient diagnostic accuracy, and diagnosis should be based on the detection results of the detailed detection mode in order to perform high-accuracy diagnosis. Is required.
  • diagnosis of sufficient accuracy can be performed by the detection results of the simple detection mode, and power consumption is wasted when further performing detection operation of the detailed detection mode It becomes.
  • diagnosis is performed with the same pattern by combining the physical quantity in which the detection result is likely to vary and the physical quantity in which the detection result is unlikely to vary, at least one of the power consumption may be wasted or The accuracy will be reduced.
  • the diagnostic pattern of the physical quantity detected by the detector is divided into two, and the physical quantity of the first group is not shifted to the detailed detection mode, but only diagnosis based on the detection result in the simple detection mode.
  • the physical quantity of the second group is further diagnosed based on the detection result in the detailed detection mode. That is, according to the above configuration, if the physical quantity that does not easily show variation in the detection result is set as the physical quantity of the first group, detection operation and diagnosis in the detailed detection mode can be omitted while diagnosis with high accuracy is made only with diagnosis in the simple detection mode. Power consumption can be effectively reduced.
  • the physical quantities in which the detection results are likely to vary are the physical quantities of the second group, basically the detection operation of the simple detection mode is performed to effectively reduce power consumption, but finally in the detailed detection mode. Since diagnosis based on the detection result is performed, diagnosis with sufficient accuracy is possible. As described above, according to the above configuration, the power consumption of the detector can be effectively suppressed even when diagnosis is performed based on the detection results of the physical amount in which the detection result is likely to vary and the physical amount in which the detection result is less likely to vary. And, the operating state of the target device can be diagnosed with high accuracy.
  • the diagnosis unit diagnoses the operation state of the target device based on the detection result in one detection operation for the physical quantity of the first group in the simple detection mode, and the diagnosis unit of the second group
  • the physical quantity is preferably configured to diagnose the operating state of the target device based on a moving average of detection results in a plurality of detection operations.
  • the operation state of the target device is diagnosed based on the moving average of detection results in a plurality of detection operations. It is possible to increase the accuracy of the diagnosis whether the operating state of the device is the normal state or the caution state. Then, by increasing the accuracy of the diagnosis, unnecessary switching to the detailed detection mode which increases power consumption can be reduced, so that the power consumption can be suppressed more effectively.
  • the physical quantities of the first group preferably include temperatures.
  • the physical quantities of the second group preferably include ultrasonic vibration or sound.
  • ultrasonic vibration and sound since ultrasonic vibration and sound periodically fluctuate and detection results are likely to vary, diagnosis based on the detection results in the detailed detection mode is necessary to make a diagnosis with high accuracy. Since ultrasonic vibration or sound is a physical quantity of the second group that performs diagnosis based on the detection result in the detailed detection mode in addition to diagnosis based on the detection result in the simple detection mode, detection suitable for ultrasonic vibration or sound Motion patterns and diagnostics can be performed.
  • the diagnosis unit be configured based on a magnitude relation of detection results with respect to a predetermined threshold.
  • the operation state of the target device can be easily diagnosed by a simple unit that only obtains the magnitude relation of the detection result with respect to the predetermined threshold value.
  • the threshold be set to the maximum value or the minimum value of the detection result detected by the detector in the test operation of the detector.
  • the operating state of the target device is diagnosed based on the maximum value or the minimum value of the detection result detected in the test operation performed in advance, so that the diagnosis of whether the detection result is within the normal range Can be done reliably.
  • the threshold is set for each of the detectors based on a variation range of detection results detected in a predetermined period during initial operation of the detectors.
  • the threshold value be appropriately updated for each of the detectors based on a variation range of detection results detected during a predetermined period during operation of the detectors.
  • the threshold value is updated appropriately for each target device according to the fluctuation of the actual condition of each target device due to continuous operation. It is possible to diagnose the operating state according to the target device.
  • an alarm unit is provided to perform an alarm when the diagnosis unit diagnoses the operation state of the target device as an abnormal state.
  • the device monitoring program causes a detector to detect a physical quantity of a target device and causes a diagnosis unit to diagnose an operation state of the target device based on a detection result by the detector. Causing the detector to perform a detection operation in a simple detection mode in which a momentary detection operation is periodically performed; Causing the diagnosis unit to diagnose whether the operation state of the target device is the normal state or the caution state based on the detection result by the detector; When the diagnostic unit diagnoses that the operation state of the target device is normal, the simple detection mode is maintained and the detector performs a detection operation, and the operation state of the target device is the caution state. When the diagnosis unit diagnoses, the detection operation mode of the detector is switched from the simple detection mode to the detailed detection mode in which the detection operation is continuously performed, and the detector is made to perform the detection operation.
  • the device monitoring system according to the present disclosure can be suitably implemented, whereby the above-described effects and advantages obtained by the device monitoring system according to the present disclosure can be effectively obtained. .
  • the device monitoring method for detecting a physical quantity of a target device by a detector and diagnosing an operation state of the target device based on a detection result by the detector,
  • the detector performs a detection operation in a simple detection mode in which an instantaneous detection operation is periodically performed; Based on the detection result by the detector, it is diagnosed whether the operation state of the target device is normal state or caution state, When it is determined that the operation state of the target device is normal, the simple detection mode is maintained and the detection operation is performed by the detector. When it is determined that the operation state of the target device is the caution state, the detection is performed.
  • the detection operation mode of the device is switched from the simple detection mode to the detailed detection mode in which the continuous detection operation is performed, and the detection operation is performed by the detector.
  • the device monitoring system according to the present disclosure can be suitably implemented, whereby the above-described effects and advantages obtained by the device monitoring system according to the present disclosure can be effectively obtained. .
  • Outline plan view of equipment monitoring system Perspective view showing the detector Block diagram showing the configuration of the detector Block diagram showing the configuration of the central management unit Flow chart of device monitoring by device monitoring system Flow chart of device monitoring by device monitoring system
  • FIG. 1 shows a device monitoring system for monitoring the state of the steam trap 1 with a large number of steam traps 1 distributed and disposed in a factory or plant etc. as target devices, each of which is equipped with each steam trap 1 as a target device Central management having a detector 2 for detecting the physical quantity of the steam trap, a diagnosis unit for diagnosing the operating state of each steam trap 1 based on the detection result by each detector 2, and an alarm unit for making an alarm based on the diagnosis result
  • the apparatus 3 is comprised.
  • two detectors 2 are provided, for example, on the connection member 5 for steam trap connection which is interposed in the steam pipe 4.
  • Each detector 2 detects the physical quantity of the steam trap 1 through the connection member 5.
  • the connecting member 5 serves as a gate valve of the inlet passage.
  • the inlet valve 5a and the outlet valve 5b as a gate valve of the outlet passage are provided.
  • the detector 2 is equipped in the entrance side and the exit side of the connection member 5, respectively.
  • the detector 2 may be provided not on the connection member 5 but on the steam trap 1 or the steam pipe 4 in the vicinity of the steam trap 1. Further, the number of detectors is not limited to two, and may be one or three. You may equip more than one.
  • the detector 2 is connected to a temperature sensor 6 for detecting the temperature in the steam trap 1, a vibration sensor 7 for detecting ultrasonic vibration generated from the steam trap 1, a temperature sensor 6 and a vibration sensor 7.
  • the analog circuit unit 8 is provided with an input switching switch circuit 8 a for sequentially inputting the detection results of the plurality of sensors 6, 7.
  • the digital circuit unit 9 From detection of temperature / vibration of the vapor trap 1 by the detector 2 to transmission of the detection result to the central management device 3, first, as a detection operation by the detector 2, the digital circuit unit 9 transmits wirelessly from the central management device 3.
  • the temperature sensor 6 and the vibration sensor 7 detected during the wakefulness state by periodically changing the analog circuit unit 8 from the sleep state to the awake state by the power supply control by the power supply control unit 11 according to the setting information given by communication.
  • the detection results are input (when both temperature and vibration are detected, detection results of the plurality of connection sensors 2 are sequentially input by operation of the input switching switch circuit 8a by the digital circuit unit 9).
  • the digital circuit unit 9 After the input processing, the digital circuit unit 9 returns the sleep state to the analog circuit unit 8 again by the power control of the power supply control unit 11.
  • the setting information given from the central management device 3 mentioned here means the operation time of the detection operation (that is, the time for which the analog circuit unit 8 is in the awake state) and the time interval of the detection operation (that is, the analog circuit unit 8) is an operation of the input switching switch circuit 8a).
  • the digital circuit unit 9 follows the setting information given by wireless communication from the central management device 3, and the analog circuit unit Similarly to 8, the communication unit 10 is switched from the sleep state to the awake state by the power control of the power supply control unit 11, and the sensor detection result processed by the digital circuit unit 9 is transmitted to the central management device 3 and from the central management device 3. Receive the instruction information of. After the communication processing, the digital circuit unit 9 returns the communication unit 10 to the sleep state again by the power control of the power supply control unit 11.
  • the setting information given from the central management device 3 mentioned here refers to the timing of the communication operation (does the communication operation be performed every time the sensor detection result is input to the digital circuit unit 9, or the sensor detection result is input Whether the communication operation is performed every time the processing is performed a predetermined number of times).
  • the digital circuit unit 9 of each detector temporarily wakes up the communication unit 10 to cope with the signal.
  • the analog circuit unit 8 and the communication unit 10 are brought into an awakening state only when necessary by power supply control. Power consumption, thereby making it unnecessary to replace the power supply battery 12 for a long period of time.
  • the central management unit 3 comprises a computer and its peripheral devices, and as shown in FIG. 4, the communication unit 14 for communicating with each detector and the detection result transmitted from each detector 2 are input.
  • the storage unit 17 stores various information such as information, an output unit 18 that outputs a diagnosis result of the steam trap 1, and an instruction generation unit 19 that generates an instruction to the detector 2 based on the diagnosis result.
  • the diagnosis of the operation state of each steam trap 1 in the diagnosis unit 16 of the central management device 3 is based on the temperature and vibration threshold values stored in the storage unit 17 for each of the temperature and vibration detection results input to the input unit 15 It does by comparing with.
  • the diagnosis unit 16 diagnoses whether the operating state of the steam trap 1 is normal or abnormal based on the detection result, and for the vibration, it is necessary whether the operating state of the steam trap 1 is normal or not based on the detection result Diagnose whether it is a cautionary condition, and when it is diagnosed that the operating condition of steam trap 1 is a caution condition continuously a predetermined number of times (number of times of abnormality recognition na), the operating condition of steam trap 1 is diagnosed as an abnormal condition .
  • the operating status of steam trap 1 is normal or abnormal or normal or caution status
  • the state in which the temperature detection result is lower than the threshold value indicates a low temperature abnormality state, which indicates that the steam trap 1 is in a clogging abnormality state in which drain drainage is not properly performed.
  • the vibration when the detection result is higher than the threshold value, it is diagnosed that the operating state of the steam trap 1 is in the caution state, and when it is not so, the operating state of the steam trap 1 is diagnosed as the normal state.
  • the state where the vibration detection result is higher than the threshold value means that the vibration due to the steam leak in the steam trap 1 is detected, and indicates that the steam trap 1 is causing the steam leak.
  • the threshold value for the vibration may be set in advance as an experiment in which the operating state of the steam trap 1 is normal and the maximum value of the detection result detected there is set. This makes it possible to reliably diagnose whether the detection result is within the normal range. Further, the threshold value for the vibration may be set for each detector 2 based on the variation range of the detection result detected in a fixed period during the initial operation of the detector 2. Thereby, according to the actual condition of each steam trap 1 of an installation place etc., the operating state of each steam trap 1 can be diagnosed.
  • the threshold may be set again based on the variation range of the detection result detected by each detector 2 during a predetermined period not only during the initial operation but also during the operation, in which case the change after the operation is also The operation state can be diagnosed according to each target device in consideration.
  • an instruction generation unit 19 When the operating state of the steam trap 1 is diagnosed in the diagnosis unit 16, an instruction generation unit 19 generates an instruction to the corresponding detector 2 (for example, switching of a detection operation mode described later) based on the diagnosis result, The communication unit 14 transmits an instruction based on the diagnosis result to the corresponding detector 2.
  • the storage unit 17 is referred to, and the identification code and the installation place of the steam trap 1 installed in the detector 2 of the transmission source of detection information Information such as (steam leak abnormality, clogging abnormality) is output to the output unit 18 as an alarm.
  • an alarm unit (corresponding to an alarm unit) (not shown) notifies the administrator of a plant or plant of the presence of the abnormality trap 1, or a communication unit 14 (corresponding to an alarm unit)
  • a predetermined alarm is also sent, for example, by transmitting the presence of the abnormal trap 1, the cause of the abnormality, the countermeasure information, etc., to the administrator or manager's computer or the communication terminal such as the mobile phone.
  • the steam trap 1 of interest is used to confirm whether the low temperature abnormality is simply caused by the fact that steam does not enter the target steam trap 1.
  • the administrator directly confirms the upstream valve and the like, or acquires and confirms the device state information of the target valve and the like.
  • the detector 2 further performs a simple detection mode in which the instantaneous detection operation is periodically performed under control of the digital circuit unit 9 and continuous
  • the detection operation of two detection operation modes having different operation times and time intervals of the detection operation and the detailed detection mode of performing a general detection operation is switched at appropriate times in accordance with an instruction from the central management device 3.
  • the detector 2 performs the detection operation in the simple detection mode and makes a simple diagnosis by the diagnosis unit 16 of the central management device 3, and when the diagnosis result is in the caution state in the simple detection mode (ie, (When a sign of abnormality is found), switch the detection operation mode of the detector 2 to the detailed detection mode, and focus on collecting data by continuous detection operation to detail the operating condition of the steam trap 1 It is configured to diagnose. Further, when diagnosing the detection result in the detail detection mode, the diagnosis unit 16 is configured to count the number of times of attention required number nc in which the diagnosis result is in the state of need of attention.
  • the central management device 3 as a diagnosis unit can diagnose with sufficient accuracy.
  • the temperature detection is not performed in the detailed detection mode.
  • the detector 2 is set to perform the following operation.
  • Simple detection mode (1) The instantaneous detection operation of the operation time in millisecond units is periodically performed 60 times at 1-second intervals (more specifically, the time interval of the start time of each detection operation is 1-second intervals), and input is performed.
  • the detection result (temperature and vibration) is processed by the digital circuit unit 9 and stored in the storage unit 13.
  • the input switching switch circuit 8a receives the detection result of both temperature and vibration only for the first one of the 60 detection operations, and receives only the detection result of vibration for the other detection operations.
  • Operation to (2) After performing the detection operation 60 times (that is, every one minute), the digital circuit unit 9 obtains a moving average of the detection results of the vibration stored in the storage unit 13 and the vibration average data is vibrated.
  • the communication unit 10 transmits the result of detection of the temperature to the central management device together with the result of detection of the temperature. (3) After transmitting the detection result, delete the detection result stored in the storage unit. (4) If there is an instruction from the central management device 3 to continue the simple detection mode after waiting for an instruction from the central management device 3, repeat (1) to (3), and if there is an instruction to switch to the detailed detection mode Switch the detection operation mode to the detail detection mode.
  • the input switching switch circuit 8a performs continuous detection for 15 seconds, and the digital circuit unit 9 processes the detection result (vibration) input to the digital circuit unit 9. Here, the input switching switch circuit 8a is operated such that only the vibration detection result is input.
  • the processed detection result is transmitted by the communication unit 10 to the central management device.
  • C Wait for an instruction from the central management device 3. If there is an instruction to continue the detailed detection mode, return to (a). If there is an instruction to switch to the simple detection mode, the detection operation mode is set to the simple detection mode. Switch.
  • step S1 the detector 2 performs the detection operation in the simple detection mode, and transmits the detection result to the central management device 3. Thereafter, the process proceeds to step S2.
  • step S2 the diagnosis unit 16 of the central management device 3 first diagnoses the detection result of the temperature among the detection results of the simple detection mode transmitted from the detector 2. If it is determined that the operating state of the steam trap 1 is abnormal based on the temperature detection result, the process proceeds to step S9. If it is determined that the operating state of the steam trap 1 is normal based on the temperature detection result, the process proceeds to step S3.
  • step S3 the diagnosis unit 16 of the central management device 3 diagnoses the vibration detection result among the detection results of the simple detection mode transmitted from the detector 2.
  • the instruction generation unit 19 When it is diagnosed that the operating state of the steam trap 1 is normal based on the detection result of the vibration, the instruction generation unit 19 generates an instruction to continue the simple detection mode, and the communication unit 14 detects the generated instruction. Then, the process returns to step S1. If it is determined that the operation state of the steam trap 1 is the caution state based on the detection result of the vibration, the process proceeds to step S4.
  • step S4 the instruction generation unit 19 generates an instruction to switch from the simple detection mode to the detailed detection mode, and the generated instruction is transmitted to the corresponding detector 2 by the communication unit 14.
  • step S5 the detector 2 performs the detection operation in the detail detection mode, and transmits the detection result (only vibration) to the central management device 3. Thereafter, the process proceeds to step S6.
  • step S6 the diagnosis unit 16 of the central management device 3 diagnoses the detection result of the vibration transmitted from the detector 2 performing the detection operation of the detail detection mode.
  • the instruction generation unit 19 When it is diagnosed that the operating state of the steam trap 1 is normal based on the vibration detection result, the instruction generation unit 19 generates an instruction to switch from the detailed detection mode to the simple detection mode, and the generated instruction is transmitted to the communication unit 14 transmits to the corresponding detector 2 and returns to step S1. If it is determined that the operation state of the steam trap 1 is the caution state based on the detection result of the vibration, the process proceeds to step S7.
  • step S9 the instruction generation unit 19 generates an instruction to stop the detection operation, and the communication unit 14 transmits the generated instruction to the corresponding detector 2 to perform the above-described alarm.
  • the detection operation of the simple detection mode in which the instantaneous detection operation is performed is performed to suppress the power consumption, and the diagnosis result in the simple detection mode is the caution state. Since the detection operation of the detailed detection mode in which the power consumption is increased by the continuous detection operation only is performed, the power consumption of the detector as a whole is effectively suppressed. Then, even if the accuracy of diagnosis is insufficient in the simple detection mode, the detection operation in the detailed detection mode is finally performed and the detection result is diagnosed in detail. It can diagnose with high accuracy whether it is a state or an abnormal state.
  • the temperature in the detailed detection mode is diagnosed only with the diagnosis in the simple detection mode. Since the detection operation and diagnosis are omitted to reduce power consumption, and the vibration is basically a simple detection mode detection operation, and while the power consumption is suppressed, a diagnosis is finally performed based on the detection result in the detailed detection mode This enables diagnosis with sufficient accuracy. Therefore, even when diagnosis is performed based on the detection results of the temperature and the vibration, it is possible to suppress the power consumption of the detector and to diagnose the operating state of the target device with high accuracy.
  • the detection result detected by each detector 2 is transmitted to the central management device 3, and the central management device 3 diagnoses the operation state of each steam trap 1, and the detection operation mode is detected according to the result.
  • the diagnosis of the operation state of the object steam trap 1 was shown, The determination of the switching of the detection operation mode may be made.
  • the detected detection result and the diagnosis result of the operating state of the steam trap 1 are centrally managed only when it is diagnosed that the operating state of the target steam trap is abnormal or every time of detection or diagnosis It may be sent to the device 3.
  • the detection result and the diagnosis result are accumulated and stored in the storage unit 13 of the detector 2, and the diagnosis result and the detection result from the storage unit 13 of the detector 2 by communication using the central management device 3 and other portable terminals. You may get it timely.
  • an alarm unit may be separately provided in the detector 2 and an alarm may be issued by the alarm unit when it is diagnosed that the operation state of the target steam trap is abnormal.
  • the operation time and time interval of the detection operation in each detection operation mode, the operation of the input switching switch circuit 8a (that is, which one of the temperature and the vibration is detected), and the timing of the communication operation are described in the above embodiment.
  • the operation time of the detection operation may be lengthened or shortened as appropriate, for example. Good.
  • step S6 in the flowchart of FIG. 5 when it is determined that the operation state of the steam trap 1 is normal in repetition of the diagnosis in the detailed detection mode, the corresponding detector 2 is detected.
  • the switching instruction from the detailed detection mode to the simple detection mode is transmitted and the configuration returns to step S1 is adopted, the detailed detection mode is not limited thereto, even if the operating state of the steam trap 1 is diagnosed as normal.
  • step S5 the detection operation of the detail detection mode may be continued.
  • the diagnosis unit 16 counts the number of diagnoses n in the detailed detection mode for each diagnosis, and the number of diagnoses n is equal to the predetermined number of diagnose completions nf before the number of attention required nc reaches the abnormality recognition number na in step S7. If it has reached, an instruction to switch from the detailed detection mode to the simple detection mode may be transmitted to the corresponding detector 2, and the process may return to step S1.
  • Steps S1 'to S3' and S10 'of the flowchart of FIG. 6 are the same as steps S1 to S3 and S9 of the flowchart of FIG. 5, and steps S4' to S9 'are as follows.
  • step S4 ' the instruction generation unit 19 generates an instruction to switch from the simple detection mode to the detailed detection mode, and the generated instruction is transmitted to the corresponding detector 2 by the communication unit 14, and diagnosis in the detailed detection mode is performed.
  • step S5 ' the detector 2 performs the detection operation in the detail detection mode, and transmits the detection result (only vibration) to the central management device 3. Then, it progresses to step S6 '.
  • step S9 ' the number of times of caution required nc and the number of times of abnormality recognition na are compared. Then, if the critical frequency nc is lower than the anomaly recognition frequency na (nc ⁇ na), the operation state of the steam trap 1 is diagnosed as normal, and the communication unit 14 of the central management device 3 sends the corresponding detector 2 Then, an instruction to switch from the detailed detection mode to the simple detection mode is transmitted, and the process returns to step S1. If the critical frequency nc is equal to or greater than the abnormality recognition frequency na (nc ⁇ na), it is diagnosed that the operating state of the steam trap 1 is normal, and the process proceeds to step S10 '.
  • the number of times of abnormality recognition na in the flowchart of FIG. 5 may be appropriately set as needed, and may be one or more. Further, the number of times of abnormality recognition na and the number of times of diagnosis end nf in the flowchart of FIG. 6 may be any number of one or more unless the number of times of abnormality recognition na exceeds the number of diagnosis ends nf.
  • the steam trap is detected and diagnosed in one detailed detection mode without repeating the detection and diagnosis in the detailed detection mode. The normal condition / abnormal condition of 1 operation condition will be diagnosed.
  • the pattern of the detection operation of the detector in the general detection mode suspends the detection operation after performing the continuous detection operation for a predetermined time, and resumes the detection operation after an instruction from the central management device 3
  • the present invention is not limited to this, and the detection operation may be continuously performed continuously without stopping after the detection operation.
  • the diagnosis of the operating state of the steam trap 1 in the detailed detection mode is that the operating state of the steam trap 1 is an abnormal state if the detection result is always an abnormal value during the continuous detection operation of the detector 2 for a fixed time.
  • the operation state of the steam trap 1 may be diagnosed as an abnormal state when diagnosis is performed and the detection result returns to a normal value during continuous detection operation.
  • the target device of the device monitoring system is a steam trap
  • the present invention is not limited to this, and may be a valve, a pump, a turbine, a heat exchanger, a tank, etc. Applicable to monitoring.
  • the detector 2 was equipped with two in total of the entrance side and the exit side with respect to the connection member 5, it is not restricted to this, the detector 2 is the entrance side of the connection member 5, or It is only necessary to equip one on either side of the outlet side.
  • detector 2 was provided with both temperature sensor 6 and vibration sensor 7 as a sensor, it is not restricted to this, it is good also as only temperature sensor 6 or vibration sensor 7, and these Instead of the above, various sensors such as a pressure sensor and an acoustic sensor may be adopted according to the target device or purpose.
  • the device monitoring system of the present disclosure can be applied to monitoring devices installed in various plants and factories in various fields.

Abstract

 検出器が瞬間的な検出動作を周期的に行う簡易検出モードと、検出器が連続的な検出動作を行う詳細検出モードとに、検出器の検出動作モードを切り換える制御部を備え、診断部は、簡易検出モードにおいて、検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断する構成にし、制御部は、簡易検出モードにおいて、対象機器の作動状態が正常状態であると診断部が診断したときには、簡易検出モードを保持し、対象機器の作動状態が要注意状態であると診断部が診断したときには、検出器の検出動作モードを簡易検出モードから詳細検出モードに切り換える構成にする。

Description

機器監視システム、機器監視プログラム、及び、機器監視方法
 本発明は、対象機器の物理量を検出し、検出器での検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断するための機器監視システム、機器監視プログラム、及び、機器監視方法に関する。
 従来、この種の機器監視システムとして、例えば、特許文献1において、対象機器を常時監視しながらも検出器(特許文献1においては端末器)の消費電力を低減するために、基本的には検出器を休眠状態とし、予め定めた時間間隔ごとに検出器を覚醒状態にして検出動作を行い、検出動作終了後は次の検出動作を行うまで検出器が休眠状態となる間欠的な検出動作を検出器が行う機器監視システムが開示されている。
日本国特開2003-131707号公報
 しかし、特許文献1では、間欠的な検出動作を行うにしても、如何にして消費電力を抑えながら対象機器の作動状態を確度高く診断するかというところまでは考えられていなかった。
 つまり、検出器の消費電力を抑えようとすれば、間欠的な検出動作において、各回の検出動作の時間を短く瞬間的なものにして、検出器の起動時間を減らすことが考えられるが、そうすると、検出器の検出する物理量が対象機器で発生する超音波振動や音響のような周期的に変動し検出結果にばらつきが出やすい物理量の場合、検出結果が異常と診断されても、それが対象機器の作動状態が異常であることに起因するだけでなく、対象機器の作動状態は正常であり単に検出結果のばらつきによる可能性もあり、診断の確度において問題がある。
 これに対し、正確に対象機器の作動状態を診断するために、各回の検出動作の時間を十分に長くすることが考えられるが、そうすると、診断の確度は高くなるものの、検出器の起動時間が長くなり消費電力が嵩むこととなる。
 この実情に鑑み、本開示の主たる課題は、検出器の消費電力を抑え、且つ、対象機器の作動状態を確度高く診断することができる機器監視システム、機器監視プログラム、及び、機器監視方法を提供することにある。
 本開示に係る機器監視システムは、
 対象機器の物理量を検出する検出器と、検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断する診断部とを備える機器監視システムであって、
 前記検出器が瞬間的な検出動作を周期的に行う簡易検出モードと、前記検出器が連続的な検出動作を行う詳細検出モードとに、前記検出器の検出動作モードを切り換える制御部を備え、
 前記診断部は、前記簡易検出モードにおいて、前記検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断する構成にし、
 前記制御部は、前記簡易検出モードにおいて、対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときには、前記簡易検出モードを保持し、対象機器の作動状態が要注意状態であると前記診断部が診断したときには、前記検出器の検出動作モードを前記簡易検出モードから前記詳細検出モードに切り換える構成にしてある。
 つまり、上記構成では、検出器の検出動作を、瞬間的な検出動作を周期的に行う簡易検出モードと連続的な検出動作を行う詳細検出モードとの2つの検出動作モードで行うこととし、まず、簡易検出モードにおいて、異常の兆候を発見することを目的に、対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かの簡易な診断を行い、簡易検出モードにおいて診断結果が要注意状態の場合に(即ち、異常の兆候が発見された場合に)、検出器の検出動作モードを詳細検出モードに切り換えて、連続的な検出動作によりデータを重点的に収集して対象機器の作動状態を詳細に診断する。
 このため、上記構成によれば、基本的には瞬間的な検出動作を行う簡易検出モードの検出動作を行って消費電力を抑えつつ、簡易検出モードにおける診断結果が要注意状態の場合にのみ、連続的な検出動作により消費電力が嵩むこととなる詳細検出モードの検出動作を行うから、全体として検出器の消費電力を効果的に抑えることができる。そして、瞬間的な検出動作のため、簡易検出モードにおいては、その診断結果が、対象機器の作動状態が異常であることに起因するものであるのか、対象機器の作動状態は正常であり単に検出結果のばらつきによるものなのかの判別がつきがたいものであっても、詳細検出モードの検出動作を行ってその検出結果を詳細に診断するから、最終的には対象機器の作動状態が正常状態か異常状態かを確度高く診断することができる。
 即ち、上記構成によれば、検出器の消費電力を効果的に抑え、且つ、対象機器の作動状態を確度高く診断することができる。
 以下、本開示に係る蒸気使用設備評価システムの好適な態様について説明する。但し、以下に記載する好適な態様例によって、本開示の範囲が限定される訳ではない。
 一つの態様として、前記診断部は、前記詳細検出モードにおいて、所定時間における前記検出器による検出結果に基づき対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断することを繰り返し、この繰り返しにおいて予め定めた異常認定回数だけ連続して対象機器の作動状態が要注意状態であると診断されたときに、対象機器の作動状態が異常状態であると診断する構成にしてあると好適である。
 つまり、上記構成によれば、詳細検出モードにおいて、連続的な検出動作により収集された検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断して、簡易検出モードにおける診断に比べ確度の高い診断を行い、さらに、この確度の高い診断を繰り返して診断の確からしさを繰り返し確認した後に対象機器の作動状態が異常状態であると診断するから、対象機器の作動状態を極めて確度高く診断することができる。
 なお、上記構成における所定時間は、一定のものでなくてもよく、例えば、診断を繰り返すごとにその時間を長くするなど、診断の繰り返し回数に応じて適宜変更してもよい。
 また、検出器における検出動作のパターンは、所定時間の連続的な検出動作を行った後検出動作を休止し、診断部が診断を終えた後に検出動作を再開するものであっても、所定時間の検出動作を行った後に休止することなく、絶えず連続的な検出動作を行い続けるものであってもよい。
 一つの態様として、前記制御部は、前記詳細検出モードにおける診断部による診断の繰り返しにおいて、対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときに、前記検出器の検出動作モードを前記詳細検出モードから前記簡易検出モードに切り換える構成にしてあると好適である。
 つまり、詳細検出モードでは連続的な検出動作を行うことにより確度の高い診断を行うことができるものの、その分簡易検出モードの検出動作に比べ消費電力は嵩んでしまうが、上記構成によれば、詳細検出モードにおける診断の繰り返しにおいて、対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときには、診断の繰り返しをやめて、直ちに検出器の検出動作モードを消費電力が抑えられた簡易検出モードに切り換えるから、詳細検出モードにより検出動作を行うことによる検出器の消費電力の増加を効果的に抑えることができる。
 一つの態様として、前記診断部は、前記詳細検出モードにおいて、所定時間における前記検出器による検出結果に基づき対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断することを繰り返し、この繰り返しにおいて所定回数の診断を行った後、対象機器の作動状態が要注意状態であると診断された回数が予め定めた異常認定回数以上であったときに、対象機器の作動状態が異常状態であると診断する構成にしてあると好適である。
 詳細検出モードにおいて、連続的な検出動作により収集された検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断して、簡易検出モードにおける診断に比べ確度の高い診断を行い、さらに、この確度の高い診断を所定回数繰り返して、所定回数の診断結果に基づいて診断を行う形式をとるから、対象機器の作動状態を極めて確度高く診断することができる。
 なお、上記構成における所定時間は、一定のものでなくてもよく、例えば、診断を繰り返すごとにその時間を長くするなど、診断の繰り返し回数に応じて適宜変更してもよい。
 また、検出器における検出動作のパターンは、所定時間の連続的な検出動作を行った後検出動作を休止し、診断部が診断を終えた後に検出動作を再開するものであっても、所定時間の検出動作を行った後に休止することなく、絶えず連続的な検出動作を行い続けるものであってもよい。
 一つの態様として、前記検出器は、第1グループの物理量と第2グループの物理量とを検出可能な構成にし、前記診断部は、前記簡易検出モードにおいて、前記第1グループの物理量について対象機器の作動状態が正常状態か異常状態かを診断し、前記第1グループの物理量について対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときに、前記第2グループの物理量について対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断する構成にし、前記制御部は、前記簡易検出モードにおいて、前記第2グループの物理量について対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときに、前記簡易検出モードを保持し、前記第2グループの物理量について対象機器の作動状態が要注意状態であると前記診断部が診断したときに、前記検出器の検出動作モードを前記簡易検出モードから前記詳細検出モードに切り換える構成にしてあると好適である。
 検出対象とする物理量によって対象機器の作動状態のどのような種類の異常を検出可能かが異なるものであり、対象機器の作動状態を総合的に診断するのに検出器は複数の物理量が検出可能であることが好ましい。しかし、検出対象とする物理量には、周期的に変動して検出結果にばらつきが出やすいものや(例えば超音波振動や音響)、時間変動が少なく検出結果にばらつきが出にくいもの(例えば温度など)がある。そして、検出結果にばらつきの出やすい物理量にとっては、診断の確度を高くするために、ある程度まとまった時間の検出動作における検出結果に基づいて診断を行うことが必要となる。これに対し、検出結果にばらつきの出にくい物理量については瞬間的な検出動作における検出結果で十分な確度の診断が可能である。
 つまり、検出結果にばらつきの出やすい物理量については、簡易検出モードの検出結果では診断の確度は不十分であり、確度の高い診断を行うためには詳細検出モードの検出結果に基づいて診断することが必要となる。一方、検出結果にばらつきの出にくい物理量については、簡易検出モードの検出結果で十分な確度の診断を行うことができ、詳細検出モードの検出動作までさらに行うこととすると無駄に電力を消費することとなる。このように、検出結果にばらつきの出やすい物理量と検出結果にばらつきの出にくい物理量とを一緒くたにして同じパターンで診断を行うとすると、少なくとも一方について消費電力に無駄が生じるか、又は、診断の確度が下がることになる。
 そこで、上記構成では、検出器が検出する物理量の診断パターンを2つに分けて、第1グループの物理量については、詳細検出モードには移行せずに、簡易検出モードにおける検出結果に基づく診断のみを行い、第2グループの物理量については、簡易検出モードにおける検出結果に基づく診断に加え、さらに詳細検出モードにおける検出結果に基づく診断を行う。つまり、上記構成によれば、検出結果にばらつきの出にくい物理量を第1グループの物理量とすれば、簡易検出モードにおける診断のみで確度の高い診断を行いつつ詳細検出モードにおける検出動作や診断を省いて消費電力を効果的に抑えることができる。同時に、検出結果にばらつきの出やすい物理量を第2グループの物理量とすれば、基本的には簡易検出モードの検出動作を行い消費電力を効果的に抑えながらも、最終的には詳細検出モードにおける検出結果に基づく診断を行うから、十分な確度の診断が可能となる。このように、上記構成によれば、検出結果にばらつきの出やすい物理量と検出結果にばらつきの出にくい物理量との検出結果に基づきそれぞれ診断を行う場合でも、検出器の消費電力を効果的に抑え、且つ、確度高く対象機器の作動状態を診断することができる。
 一つの態様として、前記診断部は、前記簡易検出モードにおいて、前記第1グループの物理量については、1回の検出動作における検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断し、前記第2グループの物理量については、複数回の検出動作における検出結果の移動平均に基づいて対象機器の作動状態を診断する構成にしてあると好適である。
 つまり、上記構成では、第2グループの物理量については、複数回の検出動作における検出結果の移動平均に基づいて対象機器の作動状態を診断するから、簡易検出モードにおける第2グループの物理量についての対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かの診断の確度を高めることができる。そして、診断の確度を高めることにより、消費電力が嵩むこととなる詳細検出モードへの不要な切り換えを減らすことができるから、消費電力を一層効果的に抑えることができる。
 一つの態様として、前記第1グループの物理量は温度を含むと好適である。
 つまり、温度は時間変動が少なく検出結果にばらつきの出にくいため、瞬間的な検出動作を行う簡易検出モードにおける検出結果のみで十分な確度の診断が可能なところ、上記構成によれば、温度を簡易検出モードにおける検出結果に基づく診断のみを行う第1グループの物理量とするから、温度に適した検出動作パターン及び診断を行うことができる。
 一つの態様として、前記第2グループの物理量は超音波振動又は音響を含むと好適である。
 つまり、超音波振動及び音響は周期的に変動し検出結果にばらつきの出やすいため、確度の高い診断を行うためには詳細検出モードにおける検出結果に基づく診断が必要なところ、上記構成によれば、超音波振動又は音響を、簡易検出モードにおける検出結果に基づく診断に加え、さらに詳細検出モードにおける検出結果に基づく診断を行う第2グループの物理量とするから、超音波振動又は音響に適した検出動作パターン及び診断を行うことができる。
 一つの態様として、前記診断部は、予め定めた閾値に対する検出結果の大小関係に基づいて構成にしてあると好適である。
 つまり、上記構成によれば、予め定めた閾値に対する検出結果の大小関係を求めるのみの簡易な部で、対象機器の作動状態を容易に診断することができる。
 一つの態様として、前記閾値は、前記検出器の試験運転において前記検出器により検出される検出結果の最大値又は最小値に設定してあると好適である。
 つまり、上記構成によれば、予め行う試験運転において検出される検出結果の最大値または最小値に基づいて対象機器の作動状態を診断するから、検出結果が正常の範囲内にあるかどうかの診断を確実に行うことができる。
 一つの態様として、前記閾値は、前記検出器の初期運転時において一定期間に検出された検出結果のばらつき範囲に基づいて、前記検出器ごとに設定してあると好適である。
 つまり、上記構成によれば、設置場所などの各対象機器の実情に応じた閾値が各対象機器に設定されるから、各対象機器に応じた作動状態の診断をすることができる。
 一つの態様として、前記閾値を、前記検出器の運転中において一定期間に検出された検出結果のばらつき範囲に基づいて、前記検出器ごとに適時更新すると好適である。
 つまり、上記構成によれば、初期運転時における閾値の設定後、継続運転による各対象機器の実情の変動に応じて閾値を対象機器ごとに適時更新するから、運転後の変化も加味して各対象機器に応じた作動状態の診断をすることができる。
 一つの態様として、前記診断部により対象機器の作動状態が異常状態と診断された場合に警報を行う警報部を備えると好適である。
 つまり、上記構成によれば、対象機器の作動状態が異常状態と診断された場合に警報を行うから、対象機器の作動状態の異常に対し、早期に対処することができる。
 本開示に係る機器監視プログラムは、
 対象機器の物理量を検出器に検出させて、検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断部に診断させる機器監視プログラムであって、
 前記検出器に、瞬間的な検出動作を周期的に行う簡易検出モードの検出動作を行わせ、
 前記診断部に、前記検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断させ、
 対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときには、前記簡易検出モードを保持して前記検出器に検出動作を行わせ、対象機器の作動状態が要注意状態であると前記診断部が診断したときには、前記検出器の検出動作モードを前記簡易検出モードから連続的な検出動作を行う詳細検出モードに切り換えて前記検出器に検出動作を行わせる。
 つまり、上記構成によれば、本開示に係る機器監視システムを好適に実施することができて、これにより、本開示に係る機器監視システムで得られる前述の作用効果を効果的に得ることができる。
 本開示に係る機器監視方法は、
 対象機器の物理量を検出器により検出し、検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断する機器監視方法であって、
 前記検出器により、瞬間的な検出動作を周期的に行う簡易検出モードの検出動作を行い、
 前記検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断し、
 対象機器の作動状態が正常状態であると診断したときには、前記簡易検出モードを保持して前記検出器により検出動作を行い、対象機器の作動状態が要注意状態であると診断したときには、前記検出器の検出動作モードを前記簡易検出モードから連続的な検出動作を行う詳細検出モードに切り換えて前記検出器により検出動作を行う。
 つまり、上記構成によれば、本開示に係る機器監視システムを好適に実施することができて、これにより、本開示に係る機器監視システムで得られる前述の作用効果を効果的に得ることができる。
機器監視システムの概略平面図 検出器を示す斜視図 検出器の構成を示すブロック図 中央管理装置の構成を示すブロック図 機器監視システムによる機器監視のフローチャート 機器監視システムによる機器監視のフローチャート
 図1は、工場やプラント等に分散配備された多数の蒸気トラップ1を対象機器として、蒸気トラップ1の状態を監視する機器監視システムを示し、対象機器である各蒸気トラップ1に夫々装備されて蒸気トラップの物理量を検出する検出器2と、各検出器2による検出結果に基づいて各蒸気トラップ1の作動状態を診断する診断部と、診断結果に基づき警報を行う警報部とを有する中央管理装置3とから構成される。
 検出器2は、図2に示すように、例えば、蒸気配管4に介装された蒸気トラップ接続用の接続部材5に2つ装備されている。この接続部材5を介して、各検出器2は蒸気トラップ1の物理量をそれぞれ検出する。接続部材5内部には図示しない入口通路と出口通路とがあり、蒸気トラップ1の入口と出口とは、接続部材5の入口通路と出口通路とを介して接続部材5の両側の蒸気配管4と連通状態となっている。また、蒸気送給先の蒸気使用機器の不使用時や蒸気トラップ交換時において、蒸気トラップ1や出口側蒸気配管4への蒸気の流入を防ぐため、接続部材5には入口通路の仕切弁としての入口バルブ5aと出口通路の仕切弁としての出口バルブ5bとが設けられている。そして、接続部材5の入口側と出口側とにそれぞれ検出器2が装備されている。なお、検出器2は、接続部材5ではなく、蒸気トラップ1や、蒸気トラップ1近傍の蒸気配管4に装備してもよく、また、検出器の数は2つに限らず、1つ又は3つ以上装備してもよい。
 検出器2は、図3に示すように、蒸気トラップ1における温度を検出する温度センサ6、蒸気トラップ1から発生する超音波振動を検出する振動センサ7、温度センサ6及び振動センサ7と接続されたアナログ回路部8、マイクロプロセッサを用いた制御部としてのデジタル回路部9、中央管理装置3との情報の送受信を行なう通信部10、アナログ回路部8及び通信部10への供給電力を制御する電源制御部11、電源電池12、設定情報などを記憶する記憶部13から構成される。また、アナログ回路部8には、複数のセンサ6,7の検出結果を順次に入力するための入力切換用スイッチ回路8aを設けてある。
 検出器2による蒸気トラップ1の温度・振動の検出から検出結果の中央管理装置3への送信まで説明すると、まず、検出器2による検出動作として、デジタル回路部9が、中央管理装置3から無線通信により付与された設定情報に従い、周期的にアナログ回路部8を電源制御部11による供給電力制御により休眠状態から覚醒状態にして、覚醒状態の間に検出される温度センサ6及び振動センサ7の検出結果を入力する(温度及び振動の両者を検出する場合は、デジタル回路部9による入力切換用スイッチ回路8aの操作により複数の接続センサ2の検出結果を順次に入力する)。この入力処理の後は、デジタル回路部9が電源制御部11による供給電力制御によりアナログ回路部8を再び休眠状態に戻す。
 なお、ここでいう中央管理装置3から付与される設定情報とは、検出動作の動作時間(つまり、アナログ回路部8を覚醒状態とする時間)や、検出動作の時間間隔(つまり、アナログ回路部8を休眠状態から覚醒状態へと切り換える時間間隔)、入力切換用スイッチ回路8aの操作である。
 そして、入力したセンサ検出結果はデジタル回路部9で処理され、その後、検出器2による通信動作として、デジタル回路部9が、中央管理装置3から無線通信により付与された設定情報に従い、アナログ回路部8と同様に、通信部10を電源制御部11による供給電力制御により休眠状態から覚醒状態にして、デジタル回路部9で処理したセンサ検出結果を中央管理装置3へ送信するとともに中央管理装置3からの指示情報を受信する。この通信処理の後は、デジタル回路部9が電源制御部11による供給電力制御により通信部10を再び休眠状態に戻す。
 なお、ここでいう中央管理装置3から付与される設定情報とは、通信動作のタイミング(デジタル回路部9へのセンサ検出結果の入力処理ごとに通信動作を行うのか、又は、センサ検出結果の入力処理を所定回数行うごとに通信動作を行うのかなど)である。
 また、各検出器のデジタル回路部9は、通信部10が休眠状態下において自身宛ての中央管理装置3からの信号を受信したときには、それに対する対応のために通信部10を一時的に覚醒状態にする。
 このように、本機器監視システムでは、検出器2による検出動作や検出結果の中央管理装置3への送信において、アナログ回路部8及び通信部10を供給電力制御により必要時にのみ覚醒状態にすることで消費電力を節減し、これにより電源電池12の交換を長期間にわたって不要にする。
 中央管理装置3は、コンピュータ及びそれの周辺機器などから構成してあり、図4に示すように、各検出器との通信を行う通信部14、各検出器2から送信される検出結果が入力される入力部15、入力された検出結果の基づき各蒸気トラップ1の作動状態を診断する診断部16、各蒸気トラップ1の作動状態の診断における温度及び振動それぞれに対する閾値や各蒸気トラップ1の位置情報など各種情報を記憶してある記憶部17、蒸気トラップ1の診断結果などを出力する出力部18、診断結果に基づいて検出器2への指示を生成する指示生成部19から構成される。
 中央管理装置3の診断部16における各蒸気トラップ1の作動状態の診断は、入力部15に入力された温度及び振動の検出結果ごとに、記憶部17に記憶してある温度及び振動それぞれに対する閾値との比較をすることにより行う。診断部16は、温度についてはその検出結果に基づき蒸気トラップ1の作動状態が正常状態か異常状態かを診断し、振動については、その検出結果に基づき蒸気トラップ1の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断し、所定回数(異常認定回数na)連続して蒸気トラップ1の作動状態が要注意状態であると診断されたときに蒸気トラップ1の作動状態が異常状態であると診断する。これは、温度については検出結果にばらつきが出にくいため、1回の診断で蒸気トラップ1の作動状態が正常状態か異常状態かを確度高く診断できるのに対し、振動については検出結果にばらつきが出やすいため、検出結果が正常でない場合に即座に蒸気トラップ1の作動状態が異常状態であるとするのでなく、検出結果が正常でない場合には蒸気トラップ1の作動状態を要注意状態と診断し、その後の複数回の診断で蒸気トラップ1の作動状態が正常状態か異常状態かを最終的に診断する必要があるためである。
 蒸気トラップ1の作動状態が正常状態か異常状態か又は正常状態か要注意状態かの診断は、温度については、閾値より検出結果が低い場合に蒸気トラップ1の作動状態が異常状態にあると診断し、そうでない場合に蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断する。温度の検出結果が閾値より低い状態とは、つまり、低温異常の状態であり、これは蒸気トラップ1においてドレンの排出が適切に行われていない詰まり異常の状態にあることを示す。また、振動については、閾値より検出結果が高い場合に蒸気トラップ1の作動状態が要注意状態にあると診断し、そうでない場合に蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断する。振動の検出結果が閾値より高い状態は、蒸気トラップ1における蒸気漏れに起因する振動が検出されていることを意味し、蒸気トラップ1が蒸気漏れを起こしていることを示す。
 なお、温度に対する閾値は、低温異常と診断するのに十分な温度を適宜設定すればよい。また、振動に対する閾値は、予め実験として蒸気トラップ1の作動状態が正常状態の運転を行いそこで検出された検出結果の最大値を設定すればよい。これにより、検出結果が正常の範囲内にあるかどうかの診断を確実に行うことができる。また、振動に対する閾値は、検出器2の初期運転時において一定期間に検出された検出結果のばらつき範囲に基づいて検出器2ごとに設定してもよい。これにより、設置場所などの各蒸気トラップ1の実情に応じて各蒸気トラップ1の作動状態を診断することができる。また、初期運転時に限らず、その運転中においても各検出器2により一定期間に検出された検出結果のばらつき範囲に基づいて閾値を設定しなおしてもよく、そうすれば、運転後の変化も加味して各対象機器に応じた作動状態の診断をすることができる。
 診断部16において蒸気トラップ1の作動状態が診断された場合、診断結果に基づいて指示生成部19により対応する検出器2への指示(例えば、後述する検出動作モードの切り換えなど)を生成し、通信部14により対応する検出器2に対して診断結果に基づく指示を送信する。また、蒸気トラップ1の作動状態が異常状態と診断されたときには、記憶部17を参照し、検出情報の送信元の検出器2に設置した蒸気トラップ1の識別符号や設置場所、その発生異常種(蒸気漏れ異常、詰まり異常)等の情報を警報として出力部18に出力する。さらに、必要に応じて、図示しないアラーム部(警報部に相当)により工場やプラント等の管理者に異常トラップ1の存在を報知する、又は、通信部14(警報部に相当)により工場やプラント等の管理者や管理業者のコンピュータや携帯電話などの通信端末に異常トラップ1の存在やその異常の原因・対処情報などを送信するなど所定の警報も行う。また、蒸気トラップ1の作動状態が異常状態と診断されたときは、低温異常が単に対象の蒸気トラップ1に蒸気が入ってきていないことに起因するのかを確認するために、対象の蒸気トラップ1の上流側のバルブなどを管理者が直接確認する、又は、対象のバルブなどの機器状態情報を取得して確認する。
 本機器監視システムは以上のように構成されるが、本機器監視システムでは、さらに、検出器2が、デジタル回路部9の制御により、瞬間的な検出動作を周期的に行う簡易検出モードと連続的な検出動作を行う詳細検出モードとの、それぞれ検出動作の動作時間及び時間間隔の異なる2つの検出動作モードの検出動作を、中央管理装置3からの指示に従って適時切り換えて行う構成にしてある。そして、基本的には、検出器2は簡易検出モードの検出動作を行って中央管理装置3の診断部16により簡易な診断を行い、簡易検出モードにおいて診断結果が要注意状態の場合に(即ち、異常の兆候が発見された場合に)、検出器2の検出動作モードを詳細検出モードに切り換えて、連続的な検出動作によりデータを重点的に収集して蒸気トラップ1の作動状態を詳細に診断する構成にしてある。また、診断部16は詳細検出モードにおける検出結果を診断する場合、診断結果が要注意状態である回数の要注意回数ncをカウントする構成にしてある。
 そして、後述するように、温度については、検出結果にばらつきが出にくく、検出結果の点数が少なくても診断部としての中央管理装置3は十分な確度の診断が可能なため、簡易検出モードにおいては入力する検出結果の点数を少なくし、詳細検出モードでは温度の検出は行わないようにしてある。
 簡易検出モード、及び、詳細検出モードでは、例えば、検出器2がそれぞれ次の動作を行うように設定してある。
〔簡易検出モード〕
(1)1秒間隔で(より詳しくは、各回の検出動作の開始時間の時間間隔が1秒間隔で)ミリ秒単位の動作時間の瞬間的な検出動作を周期的に60回行い、入力した検出結果(温度・振動)をデジタル回路部9にて処理して記憶部13に記憶する。ここで入力切換用スイッチ回路8aは、60回のうち、最初の1回の検出動作のみ、温度及び振動の両者の検出結果が入力され、他の検出動作については振動の検出結果のみが入力されるように操作する。
(2)60回の検出動作を行った後に(つまり、1分間ごとに)、デジタル回路部9は記憶部13に記憶した振動の検出結果60点の移動平均を求め、この移動平均データを振動の検出結果として温度の検出結果とともに通信部10により中央管理装置へ送信する。
(3)検出結果の送信後に、記憶部に記憶した検出結果を消去する。
(4)中央管理装置3からの指示を待って、中央管理装置3から簡易検出モードの続行の指示があれば、(1)~(3)を繰り返し、詳細検出モードへの切り換え指示があれば、詳細検出モードに検出動作モードを切り換える。
〔詳細検出モード〕
(a)入力切換用スイッチ回路8aが15秒間連続的な検出動作を行い、デジタル回路部9に入力した検出結果(振動)をデジタル回路部9にて処理する。ここで入力切換用スイッチ回路8aは、振動の検出結果のみが入力されるように操作する。
(b)処理した検出結果を通信部10により中央管理装置へ送信する。
(c)中央管理装置3からの指示を待って、詳細検出モードの続行の指示があれば、(a)に戻り、簡易検出モードへの切り換え指示があれば、簡易検出モードに検出動作モードを切り換える。
 本機器監視システムにおける蒸気トラップ1の作動状態の診断は、例えば、図5に示すフローチャートに従って行われる。まず、ステップS1として検出器2が簡易検出モードの検出動作を行ってその検出結果を中央管理装置3に送信する。その後、ステップS2に進む。
 ステップS2では、中央管理装置3の診断部16は、検出器2から送信された簡易検出モードの検出結果のうち、まず温度の検出結果について診断を行う。温度の検出結果に基づいて蒸気トラップ1の作動状態が異常状態であると診断された場合、ステップS9に進む。温度の検出結果に基づいて蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断された場合、ステップS3に進む。
 ステップS3では、中央管理装置3の診断部16は、検出器2から送信された簡易検出モードの検出結果のうち、振動の検出結果について診断を行う。振動の検出結果に基づいて蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断された場合、指示生成部19が簡易検出モード続行の指示を生成し、生成した指示を通信部14が対応する検出器2に対して送信し、ステップS1に戻る。振動の検出結果に基づいて蒸気トラップ1の作動状態が要注意状態であると診断された場合、ステップS4に進む。
 ステップS4では、指示生成部19が簡易検出モードから詳細検出モードへの切り換え指示を生成し、生成した指示を通信部14が対応する検出器2に対して送信するとともに、詳細検出モードにおける要注意回数ncを0に設定し(nc=0)、ステップS5に進む。
 ステップS5では、検出器2が詳細検出モードの検出動作を行って、その検出結果(振動のみ)を中央管理装置3に送信する。その後、ステップS6に進む。
 ステップS6では、中央管理装置3の診断部16は、詳細検出モードの検出動作を行う検出器2から送信された振動の検出結果について診断を行う。振動の検出結果に基づいて蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断された場合、指示生成部19が詳細検出モードから簡易検出モードへの切り換え指示を生成し、生成した指示を通信部14が対応する検出器2に対して送信し、ステップS1に戻る。振動の検出結果に基づいて蒸気トラップ1の作動状態が要注意状態であると診断された場合、ステップS7に進む。
 ステップS7では、詳細検出モードにおける要注意回数ncに1を加算し(nc=nc+1)、ステップS8に進む。ステップS8では、加算後の要注意回数ncが異常認定回数naより低ければ(nc<na)、ステップS5に戻り、詳細検出モードの検出・診断を繰り返す。加算後の要注意回数ncが異常認定回数naと等しければ(nc=na)、蒸気トラップ1の作動状態が異常状態であると診断し、ステップS9に進む。
 ステップS9では、指示生成部19が検出動作の中止指示を生成し、生成した指示を通信部14が対応する検出器2に対して送信し、上述した警報を行う。
 以上のように、本機器監視システムでは、基本的には瞬間的な検出動作を行う簡易検出モードの検出動作を行って消費電力を抑えつつ、簡易検出モードにおける診断結果が要注意状態の場合にのみ、連続的な検出動作により消費電力が嵩むこととなる詳細検出モードの検出動作を行うから、全体として検出器の消費電力を効果的に抑えてある。そして、診断の確度が簡易検出モードでは不十分なものであっても、最終的には詳細検出モードの検出動作を行ってその検出結果を詳細に診断するから、蒸気トラップ1の作動状態が正常状態か異常状態かを確度高く診断できる。
 そして、検出結果にばらつきの出にくい温度と検出結果にばらつきの出やすい振動とをそれぞれ異なるパターンの診断を行い、温度については簡易検出モードにおける診断のみで確度の高い診断を行いつつ詳細検出モードにおける検出動作や診断を省いて消費電力を抑え、振動については基本的には簡易検出モードの検出動作を行い消費電力を抑えながらも、最終的には詳細検出モードにおける検出結果に基づく診断を行うから、十分な確度の診断が可能となる。このため、温度と振動との検出結果に基づきそれぞれ診断を行う場合でも、検出器の消費電力を抑え、且つ、確度高く対象機器の作動状態を診断することができる。
(別実施形態)
 前述の実施形態では、各検出器2により検出した検出結果を中央管理装置3に送信し、中央管理装置3にて各蒸気トラップ1の作動状態を診断し、その結果に応じて検出動作モードの切換を判断してその指示を各検出器2に対して送信するものを示したが、これに限定されず、検出器2のデジタル回路部9において、対象の蒸気トラップ1の作動状態の診断、検出動作モードの切換の判断を行うようにしてもよい。
 この場合、検出した検出結果や蒸気トラップ1の作動状態の診断結果は、検出や診断の度に、又は、対象の蒸気トラップの作動状態が異常状態であると診断された場合にのみ、中央管理装置3に送信すればよい。または、検出結果や診断結果を検出器2の記憶部13に蓄積的に記憶しておき、中央管理装置3やその他携帯端末を用いて通信により検出器2の記憶部13から診断結果や検出結果を適時取得するようにしてもよい。また、検出器2に別途警報部を設け、対象の蒸気トラップの作動状態が異常状態であると診断された場合に、警報部により警報を発報してもよい。
 各検出動作モードにおける検出動作の動作時間や時間間隔、入力切換用スイッチ回路8aの操作(つまり、温度及び振動のいずれの検出を行うか)、通信動作のタイミングは、前述の実施形態に示したものに限られず、例えば、図5のS5~S8における詳細検出モードの検出・診断の繰り返しにおいて、繰り返すごとに検出動作の動作時間を長くする又は短くするなど、必要に応じて適宜変更してもよい。
 前述の実施形態では、図5のフローチャートにおけるステップS6のように、詳細検出モードにおける診断の繰り返しにおいて、蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断したときには、対応する検出器2に対して詳細検出モードから簡易検出モードへの切り換え指示を送信し、ステップS1に戻る構成を採用したが、これに限らず、蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断されても、詳細検出モードの続行を指示して、ステップS5に進み、詳細検出モードの検出動作を続行するようにしてもよい。
 この場合、蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断されたときに要注意回数ncを0に設定し直してもよい(nc=0)。また、診断部16がその診断ごとに詳細検出モードにおける診断回数nをカウントし、ステップS7において要注意回数ncが異常認定回数naに達する前に、予め定めた診断終了回数nfに診断回数nが達した場合に、対応する検出器2に対して詳細検出モードから簡易検出モードへの切り換え指示を送信し、ステップS1に戻る構成にしてもよい。
 また、本機器監視システムにおける蒸気トラップ1の作動状態の診断は、例えば、図6に示すフローチャートに従って行ってもよい。図6のフローチャートのS1´~S3´及びS10´は図5のフローチャートのステップS1~S3及びS9と同じであり、ステップS4´~S9´が次のようになっている。
ステップS4´では、指示生成部19が簡易検出モードから詳細検出モードへの切り換え指示を生成し、生成した指示を通信部14が対応する検出器2に対して送信するとともに、詳細検出モードにおける診断回数n及び要注意回数ncを0に設定し(n=0、nc=0)、ステップS5´に進む。
 ステップS5´では、検出器2が詳細検出モードの検出動作を行って、その検出結果(振動のみ)を中央管理装置3に送信する。その後、ステップS6´に進む。
 ステップS6´では、中央管理装置3の診断部16は、詳細検出モードの検出動作を行う検出器2から送信された振動の検出結果について診断を行う。ステップS6´において蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断された場合は、ステップS7a´に進み、詳細検出モードにおける診断回数nに1を加算して(n=n+1)、ステップS8´に進む。ステップS6´において蒸気トラップ1の作動状態が要注意状態であると診断された場合、ステップS7b´に進み、詳細検出モードにおける診断回数nに1を加算するとともに(n=n+1)、詳細検出モードにおける要注意回数ncに1を加算し(nc=nc+1)、ステップS8´に進む。
 ステップS8´では、診断回数nが予め定めた診断終了回数nfより低ければ(n<nf)、ステップS5´に戻って詳細検出モードの検出・診断を繰り返す。また、診断回数nが診断終了回数nfと等しければ(n=nf)、ステップS9´に進む。
ステップS9´では、要注意回数ncと異常認定回数naを比較する。そして、要注意回数ncが異常認定回数naより低ければ(nc<na)、蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断し、中央管理装置3の通信部14は対応する検出器2に対して詳細検出モードから簡易検出モードへの切り換え指示を送信し、ステップS1に戻る。また、要注意回数ncが異常認定回数na以上であれば(nc≧na)、蒸気トラップ1の作動状態が正常状態であると診断し、ステップS10´に進む。
 図5のフローチャートにおける異常認定回数naは、必要に応じて適宜設定すればよく、1以上のどのような数であってもよい。また、図6のフローチャートにおける異常認定回数na及び診断終了回数nfについても、異常認定回数naが診断終了回数nfを超える数でなければ、1以上のどのような数であってもよい。なお、図5や図6のフローチャートにおいて異常認定回数na及び診断終了回数nfがそれぞれ1の場合、詳細検出モードの検出・診断を繰り返すことなく、1回の詳細検出モードの検出・診断で蒸気トラップ1の作動状態の正常状態・異常状態を診断することになる。
 前述の実施形態では、総裁検出モードにおける検出器における検出動作のパターンは、所定時間の連続的な検出動作を行った後検出動作を休止し、中央管理装置3からの指示の後に検出動作を再開するものであったが、これに限らず、検出動作後に休止することなく、絶えず連続的な検出動作を行い続けるものであってもよい。
 詳細検出モードにおける蒸気トラップ1の作動状態の診断は、検出器2の一定時間の連続的な検出動作の間、常に検出結果が異常値である場合に、蒸気トラップ1の作動状態を異常状態と診断し、連続的な検出動作の途中に検出結果が正常値に戻った場合に蒸気トラップ1の作動状態を異常状態と診断するようにしてもよい。
 前述の実施形態では、本機器監視システムの対象機器は蒸気トラップとしたが、これに限られず、弁、ポンプ、タービン、熱交換器、タンクなどであってもよく、本開示は種々の機器の監視に適用できる。
 前述の実施形態では、検出器2は接続部材5に対しその入口側と出口側との合計2つ装備されていたが、これに限られず、検出器2は接続部材5の入口側、又は、出口側のいずれか一方に1つ装備するのみでもよい。
 前述の実施形態では、検出器2はセンサとして温度センサ6と振動センサ7との双方を備えるものであったが、これに限られず、温度センサ6又は振動センサ7のみとしてもよく、また、これらに代えて、圧力センサ、音響センサなど、対象機器や目的に応じて種々のセンサを採用してもよい。
 本開示の機器監視システムは各種分野における種々のプラントや工場に施設される機器の監視に適用することができる。
1  対象機器(蒸気トラップ)
2  検出器
9  制御部(デジタル回路部)
14 警報部(通信部)
16 診断部

Claims (15)

  1.  対象機器の物理量を検出する検出器と、検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断する診断部とを備える機器監視システムであって、
     前記検出器が瞬間的な検出動作を周期的に行う簡易検出モードと、前記検出器が連続的な検出動作を行う詳細検出モードとに、前記検出器の検出動作モードを切り換える制御部を備え、
     前記診断部は、前記簡易検出モードにおいて、前記検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断する構成にし、
     前記制御部は、前記簡易検出モードにおいて、対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときには、前記簡易検出モードを保持し、対象機器の作動状態が要注意状態であると前記診断部が診断したときには、前記検出器の検出動作モードを前記簡易検出モードから前記詳細検出モードに切り換える構成にしてある機器監視システム。
  2.  前記診断部は、前記詳細検出モードにおいて、所定時間における前記検出器による検出結果に基づき対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断することを繰り返し、この繰り返しにおいて予め定めた異常認定回数だけ連続して対象機器の作動状態が要注意状態であると診断されたときに、対象機器の作動状態が異常状態であると診断する構成にしてある請求項1に記載の機器監視システム。
  3.  前記制御部は、前記詳細検出モードにおける診断部による診断の繰り返しにおいて、対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときに、前記検出器の検出動作モードを前記詳細検出モードから前記簡易検出モードに切り換える構成にしてある請求項2に記載の機器監視システム。
  4.  前記診断部は、前記詳細検出モードにおいて、所定時間における前記検出器による検出結果に基づき対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断することを繰り返し、この繰り返しにおいて所定回数の診断を行った後、対象機器の作動状態が要注意状態であると診断された回数が予め定めた異常認定回数以上であったときに、対象機器の作動状態が異常状態であると診断する構成にしてある請求項1に記載の機器監視システム。
  5.  前記検出器は、第1グループの物理量と第2グループの物理量とを検出可能な構成にし、
     前記診断部は、前記簡易検出モードにおいて、前記第1グループの物理量について対象機器の作動状態が正常状態か異常状態かを診断し、前記第1グループの物理量について対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときに、前記第2グループの物理量について対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断する構成にし、
     前記制御部は、前記簡易検出モードにおいて、前記第2グループの物理量について対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときに、前記簡易検出モードを保持し、前記第2グループの物理量について対象機器の作動状態が要注意状態であると前記診断部が診断したときに、前記検出器の検出動作モードを前記簡易検出モードから前記詳細検出モードに切り換える構成にしてある請求項1~4のいずれか1項に記載の機器監視システム。
  6.  前記診断部は、前記簡易検出モードにおいて、前記第1グループの物理量については、1回の検出動作における検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断し、前記第2グループの物理量については、複数回の検出動作における検出結果の移動平均に基づいて対象機器の作動状態を診断する構成にしてある請求項5に記載の機器監視システム。
  7.  前記第1グループの物理量は温度を含む請求項5又は6に記載の機器監視システム。
  8.  前記第2グループの物理量は超音波振動又は音響を含む請求項5~7のいずれか1項に記載の機器監視システム。
  9.  前記診断部は、予め定めた閾値に対する検出結果の大小関係に基づいて対象機器の作動状態を診断する構成にしてある請求項1~8のいずれか1項に記載の機器監視システム。
  10.  前記閾値は、前記検出器の試験運転において前記検出器により検出される検出結果の最大値又は最小値に設定してある請求項1~9のいずれか1項に記載の機器監視システム。
  11.  前記閾値は、前記検出器の初期運転時において一定期間に検出された検出結果のばらつき範囲に基づいて、前記検出器ごとに設定してある請求項1~10のいずれか1項に記載の機器監視システム。
  12.  前記閾値を、前記検出器の運転中において一定期間に検出された検出結果のばらつき範囲に基づいて、前記検出器ごとに適時更新する請求項11に記載の機器監視システム。
  13.  前記診断部により対象機器の作動状態が異常状態と診断された場合に警報を行う警報部を備える請求項1~13のいずれか1項に記載の機器監視システム。
  14.  対象機器の物理量を検出器に検出させて、検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断部に診断させる機器監視プログラムであって、
     前記検出器に、瞬間的な検出動作を周期的に行う簡易検出モードの検出動作を行わせ、
     前記診断部に、前記検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断させ、
     対象機器の作動状態が正常状態であると前記診断部が診断したときには、前記簡易検出モードを保持して前記検出器に検出動作を行わせ、対象機器の作動状態が要注意状態であると前記診断部が診断したときには、前記検出器の検出動作モードを前記簡易検出モードから連続的な検出動作を行う詳細検出モードに切り換えて前記検出器に検出動作を行わせる機器監視プログラム。
  15.  対象機器の物理量を検出器により検出し、検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態を診断する機器監視方法であって、
     前記検出器により、瞬間的な検出動作を周期的に行う簡易検出モードの検出動作を行い、
     前記検出器による検出結果に基づいて対象機器の作動状態が正常状態か要注意状態かを診断し、
     対象機器の作動状態が正常状態であると診断したときには、前記簡易検出モードを保持して前記検出器により検出動作を行い、対象機器の作動状態が要注意状態であると診断したときには、前記検出器の検出動作モードを前記簡易検出モードから連続的な検出動作を行う詳細検出モードに切り換えて前記検出器により検出動作を行う機器監視方法。
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