WO2017002242A1 - 電力対策支援システム、電力対策支援装置、電力対策支援方法及び電力対策支援プログラム - Google Patents

電力対策支援システム、電力対策支援装置、電力対策支援方法及び電力対策支援プログラム Download PDF

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WO2017002242A1
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point
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清人 宮▲崎▼
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三菱電機株式会社
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    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/30Computing systems specially adapted for manufacturing

Definitions

  • the present invention relates to a power countermeasure support system, a power countermeasure support apparatus, a power countermeasure support method, and a power countermeasure support program.
  • the present invention relates to a power countermeasure support system, a power countermeasure support apparatus, a power countermeasure support method, and a power countermeasure support program that support countermeasures for power reduction in factories and the like.
  • the factory is required to reduce the power used for production by improving the production process.
  • a method of finding waste of the production process from the power required for production per unit of product is effective.
  • the power required for production per unit of product is referred to as a power unit.
  • Patent Document 1 discloses a system for calculating a power intensity in order to support power reduction.
  • the system of Patent Literature 1 collects data, calculates a power consumption rate, and displays a power consumption rate.
  • the power consumption and the number of products produced are collected in addition to the production facility parameters and the production state information of the sensor measurement values.
  • the power consumption rate is calculated based on the transition of the power consumption and the number of products produced.
  • the display of the power consumption rate the power consumption rate and production state information are displayed as a graph.
  • the system user can know the deterioration of the power consumption rate, but it is necessary for the system user to perform the work of identifying the deterioration factor.
  • the user In order to identify the deterioration factor, the user must manually analyze a lot of production status information. Even if the production state information correlated with the deterioration of the power consumption rate is found, the deterioration factor of the power consumption rate is not always easily found from there. For this reason, in the system of Patent Document 1, it may take time to improve the production process. Further, in the system of Patent Document 1, a deterioration factor may not be specified unless a plurality of pieces of production state information are analyzed in combination, and an oversight may occur.
  • the object of the present invention is to easily identify the cause of the deterioration when the deterioration of the power consumption rate is found in the analysis of the power consumption rate at the factory.
  • the power countermeasure support system includes: The power consumption of the production device that produces the product, the power consumption consumed by the production device in a time range representing the time range, the number of products produced by the production device in the time range, and the time range
  • a data collection unit for collecting production state information including a state of production by the production apparatus in Factor storage unit for storing a factor that increases the power consumption rate by multiplying the value obtained by dividing the power consumption by the number of productions by the unit number from the power reference value of the power consumed by the production apparatus per unit number of products
  • a point calculation unit that calculates the degree of occurrence of the factor in the production state in the time range as a factor point using the production state included in the production state information.
  • the power countermeasure support system includes power consumption consumed by a production device in a time range, the number of products produced by the production device in a time range, and production state information including a production state in the time range.
  • the factor storage unit that stores the factors that deteriorate the power consumption rate, and the production status included in the production status information, there is a factor that causes the power consumption rate to deteriorate in the production status in the time range.
  • a point calculation unit that calculates the degree of occurrence as a factor point. Therefore, according to the power countermeasure support system, when the power consumption rate deteriorates, there is an effect that the factor of deterioration can be easily specified using the factor points.
  • FIG. 1 is a system configuration diagram of a power countermeasure support system 10 according to Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of collected data 201 according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of calculating the power consumption unit 1031 according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is an example of a graph displaying the number of parts point Pparts according to the first embodiment.
  • 6 is an example of a graph displaying error points “Error” according to the first embodiment.
  • the example of the graph which displayed the equipment aged deterioration point Pdeg which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. The example of the graph which displayed process waiting point Pwait which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 4 is an example of a graph that displays the number of in-process parts according to the first embodiment.
  • the flowchart which shows the electric power countermeasure support method 9100 of the electric power countermeasure support system 10 which concerns on Embodiment 1, and the electric power countermeasure support process S100 of the electric power countermeasure support program 9200.
  • FIG. FIG. 6 is a flowchart showing point calculation processing S140 by the point calculation unit 105 according to the first embodiment. It is a figure which shows the structure of the factor memory
  • FIG. The system block diagram of the electric power countermeasure assistance system 10a which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 1 The flowchart which shows the electric power countermeasure support method 9100 of the electric power countermeasure support system 10 which concerns on Embodiment 1, and the electric power countermeasure support process S100 of the electric power countermeasure support program 9200.
  • FIG. FIG. 6 is a flowchart showing point calculation processing S140 by the point calculation unit 105 according to the first embodiment.
  • FIG. 1 The flowchart which shows the electric power countermeasure assistance process S100a by the electric power countermeasure assistance system 10a which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 1 The flowchart which shows the highlight display process S160 by the highlight display part 1113 which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. *** Explanation of configuration *** FIG. 1 is a system configuration diagram of a power countermeasure support system 10 according to the present embodiment.
  • the power countermeasure support system 10 includes a data collection unit 200 and a power countermeasure support apparatus 100.
  • the data collection unit 200 collects data for each production apparatus 310 from the production facility 300.
  • the production facility 300 may be described by taking, as an example, a line for manufacturing a vehicle body by pressing, welding, and painting a metal plate in an automobile factory.
  • the production facility 300 includes at least one production apparatus 310.
  • the production apparatus 310 is a press apparatus, a welding apparatus, and a coating apparatus.
  • the production facility 300 is a line that includes a press device, a welding device, and a coating device, and produces a vehicle body as a product.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the collected data 201 according to the present embodiment.
  • the data collection unit 200 collects collected data 201 including the power consumption 301, the number of productions 302, and the production state information 303 from each production device 310 of the production facility 300.
  • the power consumption 301 is the power consumed by the production apparatus 310 that produces the product, and is the power consumed by the production apparatus 310 in the time range 401 that represents the time range.
  • the production number 302 is the number of products produced by the production apparatus 310 in the time range 401.
  • the production state information 303 is data including the state of production by the production apparatus 310 in the time range 401.
  • the time range 401 is a range from a time that is a predetermined time before the current time when the data collection unit 200 collects data to the current time.
  • the production state information 303 is specifically the parameters of the production facility 300 and the measured values of the sensors.
  • the production state information 303 is specifically the following data.
  • Status information indicating the status of production, suspension or suspension. “Suspended” is a state in which production is unavoidably stopped due to reasons such as part shortage, device error, and process waiting. The stoppage is a state where production is intentionally stopped.
  • Device error that occurred.
  • Number of defective products Number of parts in process.
  • Presence or absence of process waiting in the pre-process and post-process. Temperature of each part of the device. (7) Air temperature, humidity and atmospheric pressure around the device.
  • the collected data 201 is represented in a table format in which each piece of collected data 201 is set for each production apparatus 310.
  • each piece of collected data 201 collected by the data collection unit 200 may not actually be associated with the production apparatus 310.
  • the calculation reference setting unit 102 described later associates the production apparatus 310 with each data of the collected data 201.
  • the data collection unit 200 is connected to the production facility 300 and also to the power countermeasure support apparatus 100.
  • the data collection unit 200 is also referred to as a data collection device.
  • the power countermeasure support apparatus 100 includes a data storage unit 101, a calculation reference setting unit 102, a power intensity calculation unit 103, a point reference setting unit 104, and a point calculation unit 105.
  • the power countermeasure support apparatus 100 includes a graph creation unit 106, a graph creation setting unit 107, and a graph display unit 110.
  • the data storage unit 101 includes a factor storage unit 1011, a power reference value storage unit 1012, a collected data storage unit 1013, and a calculated data storage unit 1014.
  • the collected data storage unit 1013 stores the collected data 201 of the power consumption 301, the number of productions 302, and the production state information 303 collected by the data collection unit 200.
  • the data storage unit 101 stores the past five years of the collected data 201 to enable comparison with the past collected data 201.
  • the power reference value storage unit 1012 stores a power reference value 10121 of power consumed by the production apparatus 310 per unit number of products.
  • the number of product units is a predetermined number.
  • the factor storage unit 1011 stores a factor 10111 in which the power basic unit 1031 is higher than the power reference value 10121 by multiplying the value obtained by dividing the power consumption by the number of units by the unit number. That is, the factor storage unit 1011 stores a plurality of factors 10111 that are assumed as factors 10111 that deteriorate the power consumption rate.
  • the factor 10111 is also referred to as a power factor deterioration factor.
  • the calculation standard setting unit 102 sets, for each production apparatus 310 included in the production facility 300, the power consumption 301 and the number of productions 302 used for calculation of the power consumption unit as calculation standards. Specifically, the calculation reference setting unit 102 sets the power consumption 301 of the press device and the production number 302 of the press device as the calculation reference for calculating the power consumption of the press device of FIG.
  • the calculation reference setting unit 102 is also referred to as a power consumption unit calculation reference setting unit.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a calculation example of the power consumption unit 1031 by the power consumption unit calculation unit 103 according to the present embodiment.
  • the power intensity calculation unit 103 calculates the power intensity 1031 for each production apparatus 310 provided in the production facility 300. For each production device 310, the power intensity calculation unit 103 calculates the power intensity 1031 by multiplying the value obtained by dividing the power consumption 301 by the production quantity 302 by the number of product units. When the number of product units is 1, the power consumption unit 1031 is a value obtained by dividing the power consumption 301 by the production number 302.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a calculation example of the power consumption unit 1031 by the power consumption unit calculation unit 103 according to the present embodiment.
  • the power intensity calculation unit 103 calculates the power intensity 1031 for each production apparatus 310 provided in the production facility 300. For each production device 310, the power intensity calculation unit 103 calculates the power intensity 1031 by multiplying the value obtained by dividing the power consumption 301 by the production quantity 302 by the
  • the power consumption unit calculation unit 103 divides the power consumption 301 of each production device 310 by the production number 302 of each production device 310 to thereby obtain the power of each production device 310.
  • the basic unit 1031 is calculated.
  • the point reference setting unit 104 uses the collected data 201 collected by the data collecting unit 200 to set a point calculation reference for calculating a factor point 1051 obtained by quantifying the factor 10111 in which the power intensity 1031 deteriorates.
  • the factor point 1051 is a numerical value indicating the degree of the factor 10111 occurring in the production state of the production apparatus 310 in the time range 401.
  • the point criterion setting unit 104 stores, in the factor storage unit 1011, a calculation formula 10112 for calculating the factor point 1051 corresponding to the factor 10111 using the production state included in the production state information 303.
  • the factor point 1051 is also referred to as a power unit deterioration point.
  • the point calculation unit 105 uses the production state included in the production state information 303 to calculate the degree of the factor 10111 in the production state in the time range 401 as the factor point 1051.
  • the point calculation unit 105 calculates factor points 1051 using the production state and the calculation formula 10112 stored in the factor storage unit 1011.
  • the point calculation unit 105 is also referred to as a power intensity deterioration point calculation unit.
  • the calculated data storage unit 1014 stores the power unit 1031 calculated by the power unit calculation unit 103 and a plurality of factor points 1051 calculated by the point calculation unit 105.
  • the graph creation unit 106 uses the power unit 1031 and the plurality of factor points 1051 accumulated in the past in the calculated data storage unit 1014 and the power unit 1031 and the plurality of factor points 1051 in the time range 401 to generate a graph. create.
  • the graph creation unit 106 forms a graph in which the power unit 1031 in the display time range 402 that is a time range including the time range 401 is displayed in time series.
  • FIG. 4 is an example of a graph displaying the power unit 1031 in the display time range 402 created by the graph creation unit 106.
  • the graph creation unit 106 creates a graph in which the factor points 1051 of the plurality of factor points in the display time range 402 are displayed in time series. 5 to 8 are examples of graphs displaying factor points in the display time range 402 created by the graph creation unit 106.
  • FIG. 1 is a graph in which the factor points 1051 of the plurality of factor points in the display time range 402 are displayed in time series. 5 to 8 are examples of graphs displaying factor points in the display time range 402 created by the graph creation unit 106.
  • the graph creation unit 106 creates a graph of the power consumption 301, the number of productions 302, and arbitrary production state information 303.
  • FIG. 9 is an example of a graph displaying the number of in-process parts included in the production state information 303 created by the graph creation unit 106.
  • the graph creation setting unit 107 selects a display target and sets a display time range. Specifically, the graph creation setting unit 107 sets the type of graph to be created, the display time range, and the designation of the display target.
  • the graph creation unit 106 outputs the created graph data to the graph display unit 110 as graph data 1061.
  • the graph creation unit 106 which is one functional block, creates a graph of the power consumption unit 1031, each factor point 1051, and each data included in the collected data 201.
  • the graph creation unit 106 may have functional blocks for each creation target for creating a graph.
  • the graph creating unit 106 includes a graph creating unit that graphs the power consumption rate, a point graph creating unit that graphs the factor points, and a production state graph creating unit that graphs each data included in the collected data 201. It may be.
  • the graph display unit 110 includes a display unit 111 and a display device 112.
  • the display unit 111 acquires the graph data 1061 output from the graph creation unit 106 and displays it on the display device 112. That is, the display unit 111 displays the power consumption unit 1031 and the plurality of factor points 1051 in the time range 401 on the display device 112. Further, the display unit 111 uses the power unit 1031 and the plurality of factor points 1051 accumulated in the past in the calculation data storage unit 1014 and the power unit 1031 and the plurality of factor points 1051 in the time range 401 to Display a graph showing data in time series. As shown in FIG. 4, the display unit 111 displays the power consumption units 1031 in the display time range 402 in time series. Further, as shown in FIGS. 5 to 8, the display unit 111 displays each factor point 1051 of a plurality of factor points in the display time range 402 in time series.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a power countermeasure support method 9100 of the power countermeasure support system 10 according to the present embodiment and a power countermeasure support process S100 of the power countermeasure support program 9200.
  • the power countermeasure support system 10 periodically repeats the power countermeasure support process S100 shown in FIG. Specifically, the power countermeasure support system 10 repeats the power countermeasure support process S100 illustrated in FIG. 10 at a cycle of 30 seconds.
  • the power countermeasure support system 10 updates the graph display according to the calculated factor point 1051 while calculating the factor point 1051 periodically.
  • the cycle of repeating the power countermeasure support process S100 may be longer or shorter than 30 seconds. Specifically, it may be 20 seconds, 40 seconds, 50 seconds, or 1 minute. Further, the cycle may be irregular.
  • the data collection unit 200 executes a data collection process S110 for collecting collected data 201 including the power consumption 301, the number of productions 302, and the production state information 303 of each production apparatus 310 from the production facility 300.
  • the data collection unit 200 acquires the power consumption 301, the production number 302, and the production state information 303 in the time range 401. As shown in FIGS. 2 and 3, the data collection unit 200 acquires power consumption 301, production number 302, and production state information 303 from 10:00 to 11:00 on March 25, 2015 as a time range 401. To do.
  • the data collection unit 200 outputs the collected collected data 201 to the power countermeasure support apparatus 100.
  • the collected data storage unit 101 stores the collected data 201 collected by the data collecting unit 200.
  • Each data of the collected data 201 is data collected from a sensor or measuring instrument of the production facility 300 and may not be associated with each production apparatus 310. Therefore, the calculation reference setting unit 102 associates each data of the collected data 201 with each production apparatus 310 and stores it in the collected data storage unit 101. Further, the correspondence between each piece of data in the collected data 201 and each production apparatus 310 may be performed at any time.
  • the power intensity calculation unit 103 calculates the power intensity 1031 for each production apparatus 310 provided in the production facility 300.
  • the power intensity calculation unit 103 acquires the power consumption 301 and the number of productions 302 of each production apparatus 310 from the collected data storage unit 101.
  • the power intensity unit calculation unit 103 divides the power consumption 301 by the production number 302, multiplies the division result by the number of product units, and sets the multiplication result as the power intensity unit 1031.
  • FIG. 3 is a table showing a calculation example of the power consumption unit 1031.
  • the point calculation unit 105 uses the production state included in the production state information 303 to set the power basic unit 1031 to be higher than the power reference value 10121 stored in the power reference value storage unit 1012 in the production state in the time range 401.
  • a factor point 1051 representing the degree of occurrence of the factor 10111 is calculated.
  • the point calculation unit 105 acquires necessary data from the collected data 201 stored in the collected data storage unit 1013.
  • the point calculation unit 105 calculates factor points 1051 for each production apparatus 310 using the acquired data. Necessary data differs depending on the factor point 1051 to be calculated.
  • FIG. 11 is a flowchart showing point calculation processing S140 by the point calculation unit 105 according to the present embodiment.
  • the point calculation process S140 will be described in detail with reference to FIG.
  • each factor point 1051 corresponds to a factor 10111 that deteriorates the power consumption rate of one production apparatus 310.
  • the factor point 1051 is a numerical value that increases in accordance with the occurrence of the factor 10111. Specific examples of the factor point 1051 and the factor 10111 are shown below.
  • the number of parts point Pparts represents the degree of occurrence of the factor 10111 with the factor 10111 being the interruption of production due to insufficient supply of components used for production of the product.
  • the error point “Color” represents the degree of occurrence of the factor 10111 with the interruption of production due to an error in the apparatus as the factor 10111.
  • the facility aging deterioration point Pdeg represents the degree of occurrence of the factor 10111 with the long-term increase in power consumption due to the deterioration of the facility as the factor 10111.
  • the process waiting point Pwait represents the degree to which the factor 10111 is generated with the factor 10111 as a production interruption due to continuous preceding process or subsequent process waiting.
  • the data collection unit 200 collects production status information 303 including device status information 3031 in which it is set whether or not the production device 310 is interrupting production.
  • the point calculation unit 105 determines whether interruption is set in the apparatus state information 3031 included in the production state information 303. When the point calculation unit 105 determines that interruption is set, the point calculation unit 105 calculates, as a factor point, the degree of occurrence of interruption in the production state using the production state included in the production state information 303. To do.
  • the part number point Pparts of the production apparatus 310 will be described as a specific example of the factor point 1051. Data necessary for calculating the number-of-parts point Pparts is the power consumption unit 1031 of the production apparatus 310, apparatus status information 3031 indicating that the production is in progress, being suspended, or suspended, and the number of parts in process.
  • the point calculation unit 105 determines whether or not the production apparatus 310 is at rest using the apparatus state information 3031. Since the power intensity is not deteriorated during the suspension, the point calculation unit 105 sets the number of parts to 0 in S144 and ends the process. If not, the point calculation unit 105 proceeds to S142.
  • the point calculation unit 105 determines whether the power consumption unit 1031 is equal to or greater than the power reference value 10121. If the power basic unit 1031 is lower than the power reference value 10121, the power basic unit 1031 has not deteriorated, so the number of parts point is set to 0 in S144, and the process is terminated. If the power basic unit 1031 is equal to or greater than the power reference value 10121, the point calculation unit 105 proceeds to S143. Note that the point calculation unit 105 may determine whether the power basic unit 1031 is higher than the power reference value 10121, and may proceed to S143 when the power basic unit 1031 is higher than the power reference value 10121.
  • the production state of the production state information 303 is used to determine the degree of occurrence of the interruption factor 10111 in the production state. Calculated as 1051.
  • the factor point 1051 is the number of parts point Pparts.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the factor 10111, the factor point 1051, and the calculation formula 10113 stored in the factor storage unit 1011 according to the present embodiment.
  • the factor storage unit 1011 stores a factor 10111, a factor point 1051, and a calculation formula 10113 for calculating the factor point 1051.
  • the point calculation unit 105 acquires a calculation formula 10113 corresponding to the factor point 1051 to be obtained from the factor storage unit 1011.
  • the point calculation unit 105 calculates the factor point 1051 using the calculation formula 10113 acquired from the factor storage unit 1011 and necessary data in the collected data 201.
  • the point calculation unit 105 acquires a calculation formula Pparts corresponding to the component number point Pparts from the factor storage unit 1011.
  • the calculation formula Pparts is the following equation (1).
  • the point calculation unit 105 calculates the component number point Pparts using the calculation formula Pparts, that is, the formula of Formula 1.
  • Equation 1 The characters and functions in Equation 1 are as follows. Pparts indicates the number of parts.
  • s is the time range for obtaining the power consumption rate. Here, s is 1 hour.
  • fsuspend (t) represents 1 at the time t if the production device is suspended, and 0 if the production device is not suspended.
  • fparts_shortage (t) represents 1 if there is a device with 0 in-process at the time t, and 0 otherwise.
  • W (t) represents the power consumption of the production apparatus at time t.
  • s is 1 hour. That is, in the power countermeasure support processing S100 by the power countermeasure support system 10, the number of parts point Pparts is calculated every 30 seconds based on the data for the past one hour.
  • the fractional part on the right side of the equation (1) represents the degree of power consumed during the out-of-part condition among the power consumed during the interruption. Therefore, the larger this value is, the higher the possibility that the power consumption rate has deteriorated due to the production being interrupted due to out of parts.
  • This degree is converted into an integer from 0 to 9 to obtain the number of parts point Pparts.
  • the number of parts point Pparts 3.
  • the graph creation unit 106 generates graph data 1061 for displaying each data of the power consumption unit 1031, each factor point 1051, and the production state information 303 in time series.
  • the graph creating unit 106 generates the latest graphs using the power intensity 1031 and the factor points 1051 calculated in S130 and S140.
  • the display unit 111 acquires the graph data 1061 from the graph creation unit 106 and displays it on the display device 112.
  • FIG. 4 is an example of a graph in which the power intensity is displayed in time series.
  • FIG. 5 is an example of a graph displaying the number of parts point Pparts in time series.
  • FIG. 6 is an example of a graph in which error points “Error” are displayed in time series.
  • FIG. 7 is an example of a graph in which the facility aging point Pdeg is displayed in time series.
  • FIG. 8 is an example of a graph in which process waiting points Pwait are displayed in time series.
  • the display unit 111 may display a plurality of graphs of power intensity and factor points on the display device 112 side by side. Alternatively, a plurality of graphs of power intensity and factor points may be displayed side by side so that the time series of the plurality of graphs matches.
  • the power countermeasure support system by calculating the factor point for each possible factor from the production state information acquired from the production facility, Can support analysis.
  • the power countermeasure support system displays the factor points and power intensity in a graph in time series, so that when the power intensity deteriorates, the user can display a graph of the factor points at that time. Can be confirmed.
  • the factor that deteriorates the power consumption rate is the factor represented by the factor point.
  • a plurality of graphs of power intensity and factor points are displayed side by side on the display device 112 so that the user can easily compare them. become.
  • the power countermeasure support system 10 is configured to include the power countermeasure support apparatus 100 and the data collection unit 200, but the power countermeasure support apparatus 100 may include the data collection unit 200 therein.
  • the power countermeasure support apparatus 100 includes the graph display unit 110, but the power countermeasure support apparatus 100 may not include the graph display unit 110.
  • the graph display unit 110 may be an external display device connected to the power countermeasure support apparatus 100 via a network.
  • the graph creation unit 106 which is one functional block, creates a graph of the power consumption unit 1031, each factor point 1051, and each data included in the collected data 201.
  • the graph creation unit 106 may have functional blocks for each creation target for creating a graph.
  • the graph creating unit 106 includes a graph creating unit that graphs the power consumption rate, a point graph creating unit that graphs the factor points, and a production state graph creating unit that graphs each data included in the collected data 201. It may be.
  • Embodiment 2 FIG. In the present embodiment, differences from the first embodiment will be mainly described. In this embodiment, the same components as those described in Embodiment 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof may be omitted.
  • the point reference value storage unit 1015 stores a reference value of each factor point 1051 of a plurality of factor points as a point reference value 10151.
  • the highlighting display unit 1113 determines whether or not the power basic unit 1031 is higher than the power reference value 10121. When the power unit 1031 is higher than the power reference value 10121, the highlighting unit 1113 acquires a factor point having a value higher than the point reference value 10151 among the plurality of factor points as the main factor point 10511. The highlight display unit 1113 highlights and displays the acquired main factor point 10511.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a power countermeasure support process S100a by the power countermeasure support system 10a according to the present embodiment.
  • S110 to S150 are the same as those described in FIG. 10 of the first embodiment.
  • the highlighting process S160 for displaying the highlighted display 1131 on the graph of the factor points that deteriorated the power consumption rate is executed.
  • FIG. 15 is a flowchart showing highlight display processing S160 by the highlight display unit 1113 according to the present embodiment.
  • the highlighting unit 1113 displays the power unit 1031 calculated by the power unit calculation unit 103 and stored in the calculated data storage unit 1014, and the power reference value 10121 stored in the power reference value storage unit 1012. Compare. If the power basic unit 1031 is equal to or greater than the power reference value 10121, the highlighting display unit 1113 proceeds to S162. If the power consumption unit 1031 is lower than the power reference value 10121, the highlighting display unit 1113 ends the process. In other words, the highlighting unit 1113 determines whether the current value of the power consumption unit 1031 is equal to or greater than a predetermined power reference value 10121. The highlighting unit 1113 may proceed to S162 when the power basic unit 1031 is higher than the power reference value 10121, and may end the process when the power basic unit 1031 is equal to or less than the power reference value 10121.
  • the highlighting display unit 1113 extracts the highest factor point among the plurality of factor points 1051 calculated by the point calculation unit 105 and stored in the calculation data storage unit 1014 as the main factor point 10511.
  • step S163 the highlighting unit 1113 compares the main factor point 10511 with the point reference value 10151 stored in the point reference value storage unit 1015. If the main factor point 10511 is greater than or equal to the point reference value 10151, the highlight display unit 1113 proceeds to S164. When the main factor point 10511 is lower than the point reference value 10151, the highlighting display unit 1113 ends the process. That is, the highlighting unit 1113 determines whether the main factor point 10511 is equal to or greater than a predetermined point reference value 10151. The highlighting unit 1113 may proceed to S164 when the main factor point 10511 is higher than the point reference value 10151, and may end the process when the main factor point 10511 is equal to or less than the point reference value 10151.
  • the highlight display unit 1113 displays the highlight display 1131 at the location of the current value of the graph of the main factor point 10511.
  • the emphasis display 1131 is a display for marking a position of the current value on the graph of the main factor point 10511.
  • the emphasis display 1131 is a display that circles the location of the current value of the graph of the main factor point 10511.
  • FIG. 16 is an example of the highlight display 1131 displayed by the highlight display unit 1113 according to the present embodiment.
  • the highlighting unit 1113 extracts the highest factor as the main factor point 1051, but all factor points 1051 may be compared with the point reference value 10151. Of all the factor points 1051, factor points with a point reference value of 10151 or more may be extracted as the main factor points 1051 and highlighted.
  • the power countermeasure support apparatus 100 is a computer.
  • the power countermeasure support apparatus 100 includes hardware such as a processor 901, an auxiliary storage device 902, a memory 903, a communication device 904, an input interface 905, and a display interface 906.
  • the processor 901 is connected to other hardware via the signal line 910, and controls these other hardware.
  • the input interface 905 is connected to the input device 907.
  • the display interface 906 is connected to the display 908.
  • the display 908 is an example of the display device 112.
  • the processor 901 is an IC (Integrated Circuit) that performs processing.
  • the processor 901 is a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), or a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the auxiliary storage device 902 is a ROM (Read Only Memory), a flash memory, and an HDD (Hard Disk Drive).
  • the memory 903 is specifically a RAM (Random Access Memory).
  • the communication device 904 includes a receiver 9041 that receives data and a transmitter 9042 that transmits data.
  • the communication device 904 is a communication chip or a NIC (Network Interface Card).
  • the input interface 905 is a port to which the cable 911 of the input device 907 is connected.
  • the input interface 905 is a USB (Universal Serial Bus) terminal.
  • the display interface 906 is a port to which the cable 912 of the display 908 is connected.
  • the display interface 906 is a USB terminal or a HDMI (registered trademark) (High Definition Multimedia Interface) terminal.
  • the input device 907 is a mouse, a keyboard, or a touch panel.
  • the display 908 is an LCD (Liquid Crystal Display).
  • the auxiliary storage device 902 includes a calculation reference setting unit, a power unit calculation unit, a point reference setting unit, a point calculation unit, a graph creation unit, a graph creation setting unit, a display unit, and a highlight display unit illustrated in FIGS.
  • a program for realizing the function is stored.
  • the calculation reference setting unit, the power intensity calculation unit, the point reference setting unit, the point calculation unit, the graph creation unit, the graph creation setting unit, the display unit, and the highlight display unit are collectively referred to as “parts”.
  • the program that realizes the function of the “unit” described above is also referred to as a power countermeasure support program 9200.
  • the program that realizes the function of “unit” may be a single program or a plurality of programs.
  • a program for realizing the function of “part” is stored in a storage medium such as a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a Blu-ray (registered trademark) disk, or a DVD. This program is loaded into the memory 903, read into the processor 901, and executed by the processor 901.
  • auxiliary storage device 902 also stores an OS (Operating System). Then, at least a part of the OS is loaded into the memory 903, and the processor 901 executes a program that realizes the function of “unit” while executing the OS.
  • OS Operating System
  • the power countermeasure support apparatus 100 may include a plurality of processors 901.
  • a plurality of processors 901 may execute a program for realizing the function of “unit” in cooperation with each other.
  • information, data, signal values, and variable values indicating the processing results of “unit” are stored in the memory 903, the auxiliary storage device 902, or a register or cache memory in the processor 901.
  • circuitry may be provided as “circuitry”. Further, “part” may be read as “circuit”, “process”, “procedure”, or “processing”. Further, “processing” may be read as “circuit”, “process”, “procedure”, or “part”. “Circuit” and “Circuitry” include not only the processor 901 but also other types of processing circuits such as a logic IC or GA (Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (Field-Programmable Gate Array). It is a concept to include.
  • GA Gate Array
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • a power countermeasure support program product is a storage medium and a storage device in which a program that realizes the function described as “part” is recorded, and can be read by a computer regardless of the appearance format. The program is being loaded.
  • each of the “units” constitutes the power countermeasure support apparatus 100 as an independent functional block.
  • the power countermeasure support apparatus 100 may not be configured as described above, and the configuration of the power countermeasure support apparatus 100 is arbitrary.
  • the calculation reference setting unit and the power intensity calculation unit may be a single functional block.
  • the point reference setting unit and the point calculation unit may be a single functional block.
  • the graph creation unit and the graph creation setting unit may be a single functional block.
  • the functional blocks of the power countermeasure support apparatus 100 are arbitrary as long as the functions described in the above embodiments can be realized.
  • the power countermeasure support apparatus 100 may be configured by any other combination of these functional blocks or an arbitrary block configuration. Further, the power countermeasure support apparatus 100 may be a system configured by a plurality of apparatuses instead of a single apparatus.
  • Embodiments 1 and 2 have been described, a plurality of these two embodiments may be partially combined. Alternatively, one of the two embodiments may be partially implemented. In addition, these two embodiments may be implemented in any combination as a whole or in part. In addition, said embodiment is an essentially preferable illustration, Comprising: It does not intend restrict
  • 10, 10a Power countermeasure support system 100 Power countermeasure support apparatus, 101 Data storage unit, 1011, Factor storage unit, 10111 factor, 10112 calculation formula, 1012 Power reference value storage unit, 10121 Power reference value, 1013 Collected data storage unit, 1014 Calculation data storage unit, 1015 point reference value storage unit, 10151 point reference value, 102 calculation reference setting unit, 103 power intensity calculation unit, 104 point reference setting unit, 105 point calculation unit, 106 graph creation unit, 1061 graph data, 107 graph creation setting unit, 110 graph display unit, 111 display unit, 1113 highlighting unit, 1131, highlighting, 112 display device, 200 data collection unit, 201 collection data, 300 production equipment, 301 power consumption, 3 2 production number, 303 production status information, 3031 device status information, 310 production device, 401 time range, 402 display time range, 1031 power intensity, 1051 factor point, 10511 main factor point, 901 processor, 902 auxiliary storage device, 903 Memory, 904 communication device, 905 input interface, 906 display interface, 907

Abstract

時刻範囲に生産装置(310)が消費する消費電力と、時刻範囲に生産装置(310)により生産された製品の生産数と、時刻範囲における生産装置310による生産の状態を含む生産状態情報とを収集するデータ収集部(200)と、製品の単位数あたりに生産装置(310)が消費する電力の電力基準値より、消費電力を生産数で除した値に単位数を乗じた電力原単位が高くなる要因を記憶する要因記憶部(1011)と、生産状態情報に含まれる生産の状態を用いて、時刻範囲における生産の状態に要因が生じている度合いを要因ポイントとして算出するポイント算出部(105)とを備える。

Description

電力対策支援システム、電力対策支援装置、電力対策支援方法及び電力対策支援プログラム
 本発明は、電力対策支援システム、電力対策支援装置、電力対策支援方法及び電力対策支援プログラムに関する。特に、工場等における電力削減のための対策を支援する電力対策支援システム、電力対策支援装置、電力対策支援方法及び電力対策支援プログラムに関する。
 工場では、生産工程の改善により、生産に使用する電力を削減することが求められる。こうした改善の手がかりを得るためには、製品1単位あたりの生産に要する電力から、生産工程の無駄を発見する方法が有効である。以降、製品1単位あたりの生産に要する電力を電力原単位と呼ぶ。
 特許文献1では、電力の削減を支援するため、電力原単位を算出するシステムが開示されている。特許文献1のシステムは、データの収集、電力原単位の算出、及び電力原単位の表示を行う。データの収集では、生産設備のパラメータ及びセンサの計測値の生産状態情報の他に、消費電力及び製品生産数を収集する。電力原単位の算出では、消費電力と製品生産数との推移をもとに電力原単位を算出する。そして、電力原単位の表示では、電力原単位及び生産状態情報をグラフとして表示する。
特開2004-171443号公報
 しかし、特許文献1のシステムでは、電力原単位の悪化をシステムの利用者が知ることはできるが、その悪化要因を特定する作業はシステムの利用者が行う必要がある。悪化要因の特定のためには、多数の生産状態情報を利用者が手作業で分析しなければならない。仮に、電力原単位の悪化と相関のある生産状態情報が判明しても、そこから電力原単位の悪化要因が容易に判明するとは限らない。このため、特許文献1のシステムでは、生産工程を改善するまでに時間がかかる場合がある。また、特許文献1のシステムでは、複数の生産状態情報を複合的に分析しなければ悪化要因を特定できない場合があり、見落としが起こりうる。
 本発明は、工場における電力原単位の分析において、電力原単位の悪化を発見したとき、その悪化の要因を容易に特定することを目的とする。
 本発明に係る電力対策支援システムは、
 製品を生産する生産装置の消費電力であって時刻の範囲を表す時刻範囲に前記生産装置が消費する消費電力と、前記時刻範囲に前記生産装置により生産された製品の生産数と、前記時刻範囲における前記生産装置による生産の状態を含む生産状態情報とを収集するデータ収集部と、
 製品の単位数あたりに前記生産装置が消費する電力の電力基準値より、前記消費電力を前記生産数で除した値に前記単位数を乗じた電力原単位が高くなる要因を記憶する要因記憶部と、
 前記生産状態情報に含まれる前記生産の状態を用いて、前記時刻範囲における前記生産の状態に前記要因が生じている度合いを要因ポイントとして算出するポイント算出部と
を備える。
 本発明に係る電力対策支援システムは、時刻範囲に生産装置が消費する消費電力と、時刻範囲に生産装置により生産された製品の生産数と、時刻範囲における生産の状態を含む生産状態情報とを収集するデータ収集部と、電力原単位が悪化する要因を記憶する要因記憶部と、生産状態情報に含まれる生産の状態を用いて、時刻範囲における生産の状態に電力原単位が悪化する要因が生じている度合いを要因ポイントとして算出するポイント算出部とを備える。よって、電力対策支援システムによれば、電力原単位が悪化した場合に、要因ポイントを用いて悪化の要因を容易に特定することができるという効果を奏する。
実施の形態1に係る電力対策支援システム10のシステム構成図。 実施の形態1に係る収集データ201の例を示す図。 実施の形態1に係る電力原単位1031の算出例を示す図。 実施の形態1に係る電力原単位1031を表示したグラフの例。 実施の形態1に係る部品数ポイントPpartsを表示したグラフの例。 実施の形態1に係るエラーポイントPerrorを表示したグラフの例。 実施の形態1に係る設備経年劣化ポイントPdegを表示したグラフの例。 実施の形態1に係る工程待ちポイントPwaitを表示したグラフの例。 実施の形態1に係る部品の仕掛数を表示したグラフの例。 実施の形態1に係る電力対策支援システム10の電力対策支援方法9100及び電力対策支援プログラム9200の電力対策支援処理S100を示すフロー図。 実施の形態1に係るポイント算出部105によるポイント算出処理S140を示すフロー図。 実施の形態1に係る要因記憶部1011の構成を示す図である。 実施の形態2に係る電力対策支援システム10aのシステム構成図。 実施の形態2に係る電力対策支援システム10aによる電力対策支援処理S100aを示すフロー図。 実施の形態2に係る強調表示部1113による強調表示処理S160を示すフロー図。 実施の形態2に係る強調表示部1113により表示された強調表示1131の例を示す図。 電力対策支援装置100のハードウェア構成図。
 実施の形態1.
***構成の説明***
 図1は、本実施の形態に係る電力対策支援システム10のシステム構成図である。
 電力対策支援システム10は、データ収集部200と、電力対策支援装置100とを備える。データ収集部200は、生産設備300から生産装置310ごとにデータを収集する。
 本実施の形態では、生産設備300として、自動車工場において、金属板をプレスし、溶接し、さらに塗装することで、車体を製造するラインを例に説明する場合がある。
 生産設備300は、少なくとも1つの生産装置310を備える。生産装置310は、具体的には、プレス装置、溶接装置及び塗装装置である。
 生産設備300は、プレス装置、溶接装置及び塗装装置を備えるラインであり、自動車の車体を製品として生産するものとする。
 図2は、本実施の形態に係る収集データ201の例を示す図である。
 データ収集部200は、生産設備300の各生産装置310から、消費電力301、生産数302及び生産状態情報303を含む収集データ201を収集する。
 消費電力301は、製品を生産する生産装置310が消費する電力であり、時刻の範囲を表す時刻範囲401に生産装置310が消費する電力である。
 生産数302は、時刻範囲401に生産装置310により生産された製品の数である。
 生産状態情報303は、時刻範囲401における生産装置310による生産の状態を含むデータである。
 時刻範囲401は、データ収集部200がデータを収集する現時点から予め定められた時間遡った時刻から、現在時刻までの範囲である。
 生産状態情報303は、具体的には、生産設備300のパラメータ及びセンサの計測値である。生産状態情報303は、具体的には、下記のデータである。
 (1)生産中あるいは中断中あるいは休止中の状態を示す状態情報。中断中とは、部品切れ、装置エラー、工程待ち等の理由によりやむを得ず生産を停止している状態である。休止中とは、意図的に生産を停止させている状態である。
 (2)発生した装置エラー。
 (3)不良品の発生数。
 (4)部品の仕掛数。
 (5)前工程と後工程とにおける工程待ちの有無。
 (6)装置各部の温度。
 (7)装置周辺の気温、湿度及び気圧。
 なお、図2では、収集データ201の内容を分かりやすくするため、生産装置310ごとに収集データ201の各データを設定した表形式で収集データ201を表した。しかし、データ収集部200が収集する収集データ201の各データは、実際には生産装置310と対応付けられてはいない場合がある。この場合は、後述する算出基準設定部102が、生産装置310と収集データ201の各データとを対応付けるものとする。
 データ収集部200は、生産設備300に接続されると共に電力対策支援装置100にも接続される。データ収集部200は、データ収集装置ともいう。
 電力対策支援装置100は、データ記憶部101、算出基準設定部102、電力原単位算出部103、ポイント基準設定部104、ポイント算出部105を備える。また、電力対策支援装置100は、グラフ作成部106、グラフ作成設定部107、グラフ表示部110を備える。
 データ記憶部101は、要因記憶部1011、電力基準値記憶部1012、収集データ記憶部1013、算出データ記憶部1014を備える。
 収集データ記憶部1013は、データ収集部200が収集した消費電力301、生産数302及び生産状態情報303の収集データ201を記憶する。データ記憶部101は、過去の収集データ201との比較を可能にするため、収集データ201の過去5年間分を記憶する。
 電力基準値記憶部1012は、製品の単位数あたりに生産装置310が消費する電力の電力基準値10121を記憶する。製品の単位数は、予め決められた数である。
 要因記憶部1011は、電力基準値10121より、消費電力を生産数で除した値に単位数を乗じた電力原単位1031が高くなる要因10111を記憶する。すなわち、要因記憶部1011は、電力原単位を悪化させる要因10111として想定される複数の要因10111を記憶する。要因10111は、電力原単位悪化要因ともいう。
 算出基準設定部102は、生産設備300が備える各生産装置310について、電力原単位の算出に用いる消費電力301と生産数302とを算出基準として設定する。具体的には、算出基準設定部102は、図2のプレス装置の電力原単位を算出する算出基準として、プレス装置の消費電力301とプレス装置の生産数302とを設定する。算出基準設定部102は、電力原単位算出基準設定部ともいう。
 図3は、本実施の形態に係る電力原単位算出部103による電力原単位1031の算出例を示す図である。
 電力原単位算出部103は、生産設備300が備える各生産装置310について、電力原単位1031を算出する。電力原単位算出部103は、生産装置310ごとに、消費電力301を生産数302で除した値に製品の単位数を乗じ、電力原単位1031を算出する。製品の単位数が1の場合には、電力原単位1031は、消費電力301を生産数302で除した値となる。
 図3は単位数が1の場合を示しており、電力原単位算出部103は、各生産装置310の消費電力301を各生産装置310の生産数302で割ることにより、各生産装置310の電力原単位1031を算出している。
 ポイント基準設定部104は、データ収集部200が収集した収集データ201を用いて、電力原単位1031が悪化する要因10111を数値化した要因ポイント1051を算出するためのポイント算出基準を設定する。
 要因ポイント1051とは、時刻範囲401における生産装置310の生産の状態に要因10111が生じている度合いを表す数値である。
 ポイント基準設定部104は、生産状態情報303に含まれる生産の状態を用いて、要因10111に対応する要因ポイント1051を算出するための算出式10112を、要因記憶部1011に記憶する。
 要因ポイント1051は、電力原単位悪化ポイントともいう。
 ポイント算出部105は、生産状態情報303に含まれる生産の状態を用いて、時刻範囲401における生産の状態に要因10111が生じている度合いを要因ポイント1051として算出する。ポイント算出部105は、生産の状態と、要因記憶部1011に記憶されている算出式10112とを用いて、要因ポイント1051を算出する。ポイント算出部105は、電力原単位悪化ポイント算出部ともいう。
 算出データ記憶部1014は、電力原単位算出部103により算出された電力原単位1031と、ポイント算出部105により算出された複数の要因ポイント1051とを蓄積する。
 グラフ作成部106は、算出データ記憶部1014に過去に蓄積された電力原単位1031及び複数の要因ポイント1051と、時刻範囲401における電力原単位1031及び複数の要因ポイント1051とを用いて、グラフを作成する。
 グラフ作成部106は、時刻範囲401を含む時刻の範囲である表示時刻範囲402における電力原単位1031を時系列に表示したグラフを形成する。
 図4は、グラフ作成部106により作成された表示時刻範囲402における電力原単位1031を表示したグラフの例である。
 また、グラフ作成部106は、表示時刻範囲402における複数の要因ポイントの各要因ポイント1051を時系列に表示したグラフを作成する。
 図5から図8は、グラフ作成部106により作成された表示時刻範囲402における要因ポイントを表示したグラフの例である。
 また、グラフ作成部106は、消費電力301、生産数302及び任意の生産状態情報303のグラフを作成する。
 図9は、グラフ作成部106により作成された生産状態情報303に含まれる部品の仕掛数を表示したグラフの例である。
 グラフ作成設定部107は、表示対象の選択及び表示する時間範囲を設定する。具体的には、グラフ作成設定部107は、作成するグラフの種類、表示時刻範囲、表示対象の指定を設定する。
 グラフ作成部106は、作成したグラフのデータをグラフデータ1061としてグラフ表示部110に出力する。
 なお、ここでは、1つの機能ブロックであるグラフ作成部106が、電力原単位1031と、各要因ポイント1051と、収集データ201に含まれる各データとのグラフを作成するものとした。しかし、グラフ作成部106は、グラフを作成する作成対象ごとに機能ブロックが分かれていてもよい。グラフ作成部106は、電力原単位をグラフ化するグラフ作成部と、要因ポイントをグラフ化するポイントグラフ作成部と、収集データ201に含まれる各データをグラフ化する生産状態グラフ作成部とを備えていてもよい。
 グラフ表示部110は、表示部111と表示装置112とを備える。
 表示部111は、グラフ作成部106から出力されるグラフデータ1061を取得し、表示装置112に表示する。
 すなわち、表示部111は、時刻範囲401における電力原単位1031及び複数の要因ポイント1051を表示装置112に表示する。また、表示部111は、算出データ記憶部1014に過去に蓄積された電力原単位1031及び複数の要因ポイント1051と、時刻範囲401における電力原単位1031及び複数の要因ポイント1051とを用いて、各データが時系列に表されたグラフを表示する。
 図4に示すように、表示部111は、表示時刻範囲402における電力原単位1031を時系列に表示する。また、図5から図8に示すように、表示部111は、表示時刻範囲402における複数の要因ポイントの各要因ポイント1051を時系列に表示する。
***動作の説明***
 図10は、本実施の形態に係る電力対策支援システム10の電力対策支援方法9100及び電力対策支援プログラム9200の電力対策支援処理S100を示すフロー図である。
 電力対策支援システム10は、図10に示す電力対策支援処理S100を定期的に繰り返す。具体的には、電力対策支援システム10は、図10に示す電力対策支援処理S100を30秒周期で繰り返す。電力対策支援システム10は、要因ポイント1051を定期的に算出しつつ、算出した要因ポイント1051に応じてグラフ表示を更新していく。なお、電力対策支援処理S100を繰り返す周期は、30秒より長くても短くてもよい。具体的には、20秒、40秒、50秒、1分でも構わない。また、周期は不定期でもよい。
<データ収集処理S110>
 データ収集部200は、生産設備300から、各生産装置310の消費電力301、生産数302及び生産状態情報303を含む収集データ201を収集するデータ収集処理S110を実行する。
 データ収集部200は、時刻範囲401における消費電力301、生産数302及び生産状態情報303を取得する。データ収集部200は、図2及び図3に示すように、時刻範囲401として2015年3月25日の10:00から11:00までの消費電力301、生産数302及び生産状態情報303を取得する。データ収集部200は、収集した収集データ201を電力対策支援装置100に出力する。
 S120において、収集データ記憶部101は、データ収集部200により収集された収集データ201を記憶する。なお、収集データ201の各データは、生産設備300のセンサあるいは計測器から収集されたデータであり、各生産装置310とは対応付けられていない場合がある。よって、算出基準設定部102が収集データ201の各データを各生産装置310と対応付けて、収集データ記憶部101に記憶する。また、収集データ201の各データと各生産装置310との対応付けは、どの時点で行っても構わない。
<電力原単位算出処理S130>
 電力原単位算出部103は、生産設備300が備える各生産装置310について、電力原単位1031を算出する。電力原単位算出部103は、収集データ記憶部101から、各生産装置310の消費電力301及び生産数302を取得する。電力原単位算出部103は、各生産装置310について、消費電力301を生産数302で除算し、除算した結果に製品の単位数を乗算し、乗算した結果を電力原単位1031とする。上述したように、図3は電力原単位1031の算出例を示す表である。
<ポイント算出処理S140>
 ポイント算出部105は、生産状態情報303に含まれる生産の状態を用いて、時刻範囲401における生産の状態に、電力基準値記憶部1012に記憶された電力基準値10121より電力原単位1031が高くなる要因10111が生じている度合いを表す要因ポイント1051を算出する。
 ポイント算出部105は、収集データ記憶部1013に記憶された収集データ201から必要なデータを取得する。ポイント算出部105は、取得したデータを用いて、各生産装置310について、要因ポイント1051を算出する。必要なデータは、算出する要因ポイント1051によって異なる。
 図11は、本実施の形態に係るポイント算出部105によるポイント算出処理S140を示すフロー図である。
 図11を用いて、ポイント算出処理S140について詳しく説明する。
 要因ポイント1051は複数あり、各要因ポイント1051が1つの生産装置310の電力原単位を悪化させる要因10111と対応する。要因ポイント1051は、要因10111の発生に応じて増加する数値である。要因ポイント1051と、要因10111との具体例を以下に示す。
 (a)部品数ポイントPpartsは、製品の生産に使用する部品供給不足による生産の中断を要因10111として、この要因10111が生じる度合いを表す。
 (b)エラーポイントPerrorは、装置のエラー発生による生産の中断を要因10111として、この要因10111が生じる度合いを表す。
 (c)設備経年劣化ポイントPdegは、設備の劣化による消費電力の長期的な増大を要因10111として、この要因10111が生じる度合いを表す。
 (d)工程待ちポイントPwaitは、連続する前工程または後工程待ちによる生産の中断を要因10111として、この要因10111が生じる度合いを表す。
 図2に示すように、データ収集部200は、生産装置310が生産を中断している中断中であるか否かが設定された装置状態情報3031を含む生産状態情報303を収集する。
 ポイント算出部105は、生産状態情報303に含まれる装置状態情報3031に中断中が設定されているか否かを判定する。ポイント算出部105は、中断中が設定されていると判定した場合に、生産状態情報303に含まれる生産の状態を用いて、生産の状態に中断の要因が生じている度合いを要因ポイントとして算出する。
 図11に示すポイント算出処理S140では、要因ポイント1051の具体例として、生産装置310の部品数ポイントPpartsについて説明する。部品数ポイントPpartsの算出に必要なデータは、生産装置310の電力原単位1031と、生産中あるいは中断中あるいは休止中を示す装置状態情報3031と、部品の仕掛数とである。
 S141において、ポイント算出部105は、装置状態情報3031を用いて、生産装置310が休止中か否かを判定する。休止中の場合は、電力原単位は悪化しないため、ポイント算出部105は、S144において部品数ポイントを0とし、処理を終了する。休止中でない場合は、ポイント算出部105はS142に進む。
 S142において、ポイント算出部105は、電力原単位1031が電力基準値10121以上か否かを判定する。電力原単位1031が電力基準値10121より低い場合は、電力原単位1031は悪化していないため、S144において部品数ポイントを0とし、処理を終了する。電力原単位1031が電力基準値10121以上の場合は、ポイント算出部105はS143に進む。
 なお、ポイント算出部105は、電力原単位1031が電力基準値10121より高いか否かを判定し、電力原単位1031が電力基準値10121より高い場合に、S143に進むとしてもよい。
 S143において、ポイント算出部105は、中断中が設定されていると判定した場合に、生産状態情報303の生産の状態を用いて、生産の状態に中断の要因10111が生じている度合いを要因ポイント1051として算出する。ここでは、要因ポイント1051は、部品数ポイントPpartsであるものとする。
 図12は、本実施の形態に係る要因記憶部1011に記憶されている要因10111と、要因ポイント1051と、算出式10113との例を示す図である。
 図12に示すように、要因記憶部1011には、要因10111と、要因ポイント1051と、要因ポイント1051を算出するための算出式10113とが記憶される。ポイント算出部105は、要因記憶部1011から、求める要因ポイント1051に対応する算出式10113を取得する。
 ポイント算出部105は、要因記憶部1011から取得した算出式10113と、収集データ201のうちの必要なデータとを用いて、要因ポイント1051を算出する。
 ポイント算出部105は、要因記憶部1011から、部品数ポイントPpartsに対応する算出式Ppartsを取得する。算出式Ppartsは、以下の数1の式である。ポイント算出部105は、算出式Pparts、すなわち数1の式を用いて部品数ポイントPpartsを算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 数1の式における文字と関数とは、下記のとおりである。
 Ppartsは部品数ポイントを示す。
 sは電力原単位を求める時間の範囲である。ここではsを1時間とする。
 fsuspend(t)は、時刻tにおいて、生産装置が中断中ならば1、生産装置が中断中でなければ0を表す。
 fparts_shortage(t)は、時刻tにおいて、生産装置で使用する部品に仕掛数0のものがあれば1、そうでなければ0を表す。
 W(t)は、時刻tにおける生産装置の消費電力を表す。
 ここではsを1時間とする。すなわち、電力対策支援システム10による電力対策支援処理S100では、30秒ごとに、過去1時間のデータをもとに部品数ポイントPpartsが算出される。
 数1の式の右辺の分数部分は、中断中に消費した電力のうち、部品切れが発生した間に消費した電力の度合いを表している。したがって、この値が大きいほど、部品切れによって生産が中断したことで電力原単位が悪化した可能性が高い。この度合いを0から9までの整数に変換し、部品数ポイントPpartsとしている。
 上記の算出例として、溶接装置が生産中断中に6kWhの電力を消費し、うち2kWhは部品切れの発生中に発生したと仮定すると、部品数ポイントPparts=3となる。
<グラフ表示処理S150>
 S150において、グラフ作成部106は、電力原単位1031、各要因ポイント1051、生産状態情報303の各データのそれぞれを時系列にグラフ表示するグラフデータ1061を生成する。グラフ作成部106は、S130及びS140で算出された電力原単位1031及び要因ポイント1051を用いて、それぞれの最新のグラフを生成する。
 表示部111は、グラフ作成部106からグラフデータ1061を取得し、表示装置112に表示する。
 図4は、電力原単位を時系列に表示したグラフの例である。
 図5は、部品数ポイントPpartsを時系列に表示したグラフの例である。
 図6は、エラーポイントPerrorを時系列に表示したグラフの例である。
 図7は、設備経年劣化ポイントPdegを時系列に表示したグラフの例である。
 図8は、工程待ちポイントPwaitを時系列に表示したグラフの例である。
 表示部111は、電力原単位及び要因ポイントの複数のグラフを並べて表示装置112に表示してもよい。あるいは、複数のグラフの時系列が合うように、電力原単位及び要因ポイントの複数のグラフを縦に並べて表示してもよい。
 以上で、電力対策支援処理S100についての説明を終わる。
***本実施の形態の効果の説明***
 以上のように、本実施の形態に係る電力対策支援システムによれば、生産設備から取得する生産状態情報から、考えられる要因別の要因ポイントを算出することで、電力原単位を悪化させる要因の分析を支援することができる。また、電力対策支援システムでは、要因ポイントと、電力原単位とを、それぞれ時系列にグラフ表示するので、利用者は、電力原単位の悪化があったときに、その時点の要因ポイントのグラフを確認することができる。これにより、上昇している要因ポイントがあれば、電力原単位を悪化させる要因は、その要因ポイントが表す要因であると判断できる。
 また、本実施の形態に係る電力対策支援システムによれば、電力原単位及び要因ポイントの複数のグラフを、利用者が比較しやすいように並べて表示装置112に表示するので、要因の特定が容易になる。
***他の構成***
 図1では、電力対策支援システム10は、電力対策支援装置100とデータ収集部200とを備える構成であったが、電力対策支援装置100がデータ収集部200を内部に備えていてもよい。また、電力対策支援装置100はグラフ表示部110を備える構成であるが、電力対策支援装置100はグラフ表示部110を備えていなくてもよい。グラフ表示部110は、電力対策支援装置100とネットワークを介して接続された外部の表示装置であってもよい。
 また、図1では、1つの機能ブロックであるグラフ作成部106が、電力原単位1031と、各要因ポイント1051と、収集データ201に含まれる各データとのグラフを作成するものとした。しかし、グラフ作成部106は、グラフを作成する作成対象ごとに機能ブロックが分かれていてもよい。グラフ作成部106は、電力原単位をグラフ化するグラフ作成部と、要因ポイントをグラフ化するポイントグラフ作成部と、収集データ201に含まれる各データをグラフ化する生産状態グラフ作成部とを備えていてもよい。
 実施の形態2.
 本実施の形態では、主に、実施の形態1と異なる点について説明する。
 本実施の形態において、実施の形態1で説明した構成と同様の構成については同一の符号を付し、その説明を省略する場合がある。
***構成の説明***
 図13を用いて、本実施の形態に係る電力対策支援システム10aのシステム構成について説明する。
 図13において図1と異なる点は、データ記憶部101がポイント基準値記憶部1015を備える点と、表示部111が強調表示部1113を備える点である。
 ポイント基準値記憶部1015は、複数の要因ポイントの各要因ポイント1051の基準値をポイント基準値10151として記憶する。
 強調表示部1113は、電力原単位1031が電力基準値10121より高いか否かを判定する。強調表示部1113は、電力原単位1031が電力基準値10121より高い場合に、複数の要因ポイントのうちポイント基準値10151より値が高い要因ポイントを主要因ポイント10511として取得する。強調表示部1113は、取得した主要因ポイント10511を強調して表示する。
***動作の説明***
 図14は、本実施の形態に係る電力対策支援システム10aによる電力対策支援処理S100aを示すフロー図である。
 図14において、S110からS150までは、実施の形態1の図10で説明したものと同様である。本実施の形態に係る電力対策支援処理S100aでは、S150の後に、電力原単位を悪化させた要因ポイントのグラフに強調表示1131を表示する強調表示処理S160を実行する。
<強調表示処理S160>
 図15は、本実施の形態に係る強調表示部1113による強調表示処理S160を示すフロー図である。
 S161において、強調表示部1113は、電力原単位算出部103により算出され、算出データ記憶部1014に記憶された電力原単位1031と、電力基準値記憶部1012に記憶された電力基準値10121とを比較する。
 強調表示部1113は、電力原単位1031が電力基準値10121以上の場合、S162に進む。
 強調表示部1113は、電力原単位1031が電力基準値10121より低い場合、処理を終了する。
 ずなわち、強調表示部1113は、電力原単位1031の現在値が、あらかじめ定められた電力基準値10121以上になっていないかを判定する。
 なお、強調表示部1113は、電力原単位1031が電力基準値10121より高い場合にS162に進み、電力原単位1031が電力基準値10121以下の場合に処理を終了するとしてもよい。 
 S162において、強調表示部1113は、ポイント算出部105により算出され、算出データ記憶部1014に記憶された複数の要因ポイント1051の中で最も高い要因ポイントを主要因ポイント10511として抽出する。
 S163において、強調表示部1113は、主要因ポイント10511と、ポイント基準値記憶部1015に記憶されたポイント基準値10151とを比較する。
 強調表示部1113は、主要因ポイント10511がポイント基準値10151以上の場合、S164に進む。
 強調表示部1113は、主要因ポイント10511がポイント基準値10151より低い場合、処理を終了する。
 すなわち、強調表示部1113は、主要因ポイント10511が、あらかじめ定められたポイント基準値10151以上になっていないかを判定する。
 なお、強調表示部1113は、主要因ポイント10511がポイント基準値10151より高い場合にS164に進み、主要因ポイント10511がポイント基準値10151以下の場合に処理を終了するとしてもよい。
 S164において、強調表示部1113は、主要因ポイント10511のグラフの現在値の箇所に強調表示1131を表示する。強調表示1131は、主要因ポイント10511のグラフの現在値の箇所にマークを付ける表示である。具体的には、強調表示1131は、主要因ポイント10511のグラフの現在値の箇所を丸で囲む表示である。
 図16は、本実施の形態に係る強調表示部1113により表示された強調表示1131の例である。
 なお、S162では、強調表示部1113は、最も高いものを主要因ポイント1051として抽出したが、すべての要因ポイント1051をポイント基準値10151と比較してもよい。すべての要因ポイント1051のうちポイント基準値10151以上の要因ポイントを主要因ポイント1051として抽出し、強調表示してもよい。
***本実施の形態の効果の説明***
 以上のように、本実施の形態に係る電力対策支援システムによれば、電力原単位が悪化した場合に、悪化の要因を特定し、特定した要因の要因ポイントのグラフにおいて強調表示することができる。よって、利用者が電力原単位の悪化の要因を容易に特定することができる。
 次に、図16を用いて、実施の形態1に係る電力対策支援装置100のハードウェア構成の一例について説明する。
 電力対策支援装置100はコンピュータである。
 電力対策支援装置100は、プロセッサ901、補助記憶装置902、メモリ903、通信装置904、入力インタフェース905、ディスプレイインタフェース906といったハードウェアを備える。
 プロセッサ901は、信号線910を介して他のハードウェアと接続され、これら他のハードウェアを制御する。
 入力インタフェース905は、入力装置907に接続されている。
 ディスプレイインタフェース906は、ディスプレイ908に接続されている。ディスプレイ908は、表示装置112の例である。
 プロセッサ901は、プロセッシングを行うIC(Integrated Circuit)である。
 プロセッサ901は、具体的には、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、GPU(Graphics Processing Unit)である。
 補助記憶装置902は、具体的には、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、HDD(Hard Disk Drive)である。
 メモリ903は、具体的には、RAM(Random Access Memory)である。
 通信装置904は、データを受信するレシーバー9041及びデータを送信するトランスミッター9042を含む。
 通信装置904は、具体的には、通信チップ又はNIC(Network Interface Card)である。
 入力インタフェース905は、入力装置907のケーブル911が接続されるポートである。
 入力インタフェース905は、具体的には、USB(Universal Serial Bus)端子である。
 ディスプレイインタフェース906は、ディスプレイ908のケーブル912が接続されるポートである。
 ディスプレイインタフェース906は、具体的には、USB端子又はHDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)端子である。
 入力装置907は、具体的には、マウス、キーボード又はタッチパネルである。
 ディスプレイ908は、具体的には、LCD(Liquid Crystal Display)である。
 補助記憶装置902には、図1及び図13に示す算出基準設定部、電力原単位算出部、ポイント基準設定部、ポイント算出部、グラフ作成部、グラフ作成設定部、表示部、強調表示部の機能を実現するプログラムが記憶されている。以下、算出基準設定部、電力原単位算出部、ポイント基準設定部、ポイント算出部、グラフ作成部、グラフ作成設定部、表示部、強調表示部をまとめて「部」と表記する。
 上述した「部」の機能を実現するプログラムは、電力対策支援プログラム9200とも称される。「部」の機能を実現するプログラムは、1つのプログラムであってもよいし、複数のプログラムから構成されていてもよい。また、「部」の機能を実現するプログラムは、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ブルーレイ(登録商標)ディスク、DVD等の記憶媒体に記憶される。
 このプログラムは、メモリ903にロードされ、プロセッサ901に読み込まれ、プロセッサ901によって実行される。
 更に、補助記憶装置902には、OS(Operating System)も記憶されている。
 そして、OSの少なくとも一部がメモリ903にロードされ、プロセッサ901はOSを実行しながら、「部」の機能を実現するプログラムを実行する。
 図17では、1つのプロセッサ901が図示されているが、電力対策支援装置100が複数のプロセッサ901を備えていてもよい。
 そして、複数のプロセッサ901が「部」の機能を実現するプログラムを連携して実行してもよい。
 また、「部」の処理の結果を示す情報とデータと信号値と変数値が、メモリ903、補助記憶装置902、又は、プロセッサ901内のレジスタ又はキャッシュメモリに記憶される。
 「部」を「サーキットリー」で提供してもよい。
 また、「部」を「回路」又は「工程」又は「手順」又は「処理」に読み替えてもよい。また、「処理」を「回路」又は「工程」又は「手順」又は「部」に読み替えてもよい。
 「回路」及び「サーキットリー」は、プロセッサ901だけでなく、ロジックIC又はGA(Gate Array)又はASIC(Application Specific Integrated Circuit)又はFPGA(Field-Programmable Gate Array)といった他の種類の処理回路をも包含する概念である。
 なお、電力対策支援プログラムプロダクトと称されるものは、「部」として説明している機能を実現するプログラムが記録された記憶媒体及び記憶装置であり、見た目の形式に関わらず、コンピュータ読み取り可能なプログラムをロードしているものである。
 上記の実施の形態では、「部」のそれぞれが独立した機能ブロックとして電力対策支援装置100を構成している。しかし、電力対策支援装置100は上記のような構成でなくてもよく、電力対策支援装置100の構成は任意である。
 算出基準設定部と電力原単位算出部とを1つの機能ブロックとしてもよい。また、ポイント基準設定部とポイント算出部とを1つの機能ブロックとしてもよい。また、グラフ作成部とグラフ作成設定部とを1つの機能ブロックとしてもよい。電力対策支援装置100の機能ブロックは、上記の実施の形態で説明した機能を実現することができれば、任意である。これらの機能ブロックを、他のどのような組み合わせ、あるいは任意のブロック構成で電力対策支援装置100を構成しても構わない。
 また、電力対策支援装置100は、1つの装置でなく、複数の装置から構成されたシステムでもよい。
 また、実施の形態1から2について説明したが、これらの2つの実施の形態のうち、複数を部分的に組み合わせて実施しても構わない。あるいは、これらの2つの実施の形態のうち、1つの実施の形態を部分的に実施しても構わない。その他、これらの2つの実施の形態を、全体としてあるいは部分的に、どのように組み合わせて実施しても構わない。
 なお、上記の実施の形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物及び用途の範囲を制限することを意図するものではなく、必要に応じて種々の変更が可能である。
 10,10a 電力対策支援システム、100 電力対策支援装置、101 データ記憶部、1011 要因記憶部、10111 要因、10112 算出式、1012 電力基準値記憶部、10121 電力基準値、1013 収集データ記憶部、1014 算出データ記憶部、1015 ポイント基準値記憶部、10151 ポイント基準値、102 算出基準設定部、103 電力原単位算出部、104 ポイント基準設定部、105 ポイント算出部、106 グラフ作成部、1061 グラフデータ、107 グラフ作成設定部、110 グラフ表示部、111 表示部、1113 強調表示部、1131 強調表示、112 表示装置、200 データ収集部、201 収集データ、300 生産設備、301 消費電力、302 生産数、303 生産状態情報、3031 装置状態情報、310 生産装置、401 時刻範囲、402 表示時刻範囲、1031 電力原単位、1051 要因ポイント、10511 主要因ポイント、901 プロセッサ、902 補助記憶装置、903 メモリ、904 通信装置、905 入力インタフェース、906 ディスプレイインタフェース、907 入力装置、908 ディスプレイ、910 信号線、911,912 ケーブル、9041 レシーバー、9042 トランスミッター、9100 電力対策支援方法、9200 電力対策支援プログラム、S100,S100a 電力対策支援処理、S130 電力原単位算出処理、S140 ポイント算出処理。

Claims (9)

  1.  製品を生産する生産装置の消費電力であって時刻の範囲を表す時刻範囲に前記生産装置が消費する消費電力と、前記時刻範囲に前記生産装置により生産された製品の生産数と、前記時刻範囲における前記生産装置による生産の状態を含む生産状態情報とを収集するデータ収集部と、
     製品の単位数あたりに前記生産装置が消費する電力の電力基準値より、前記消費電力を前記生産数で除した値に前記単位数を乗じた電力原単位が高くなる要因を記憶する要因記憶部と、
     前記生産状態情報に含まれる前記生産の状態を用いて、前記時刻範囲における前記生産の状態に前記要因が生じている度合いを要因ポイントとして算出するポイント算出部と
    を備える電力対策支援システム。
  2.  前記要因記憶部は、
     前記要因と前記要因ポイントを算出する算出式とを記憶し、
     前記ポイント算出部は、
     前記生産の状態と前記算出式とを用いて、前記要因ポイントを算出する請求項1に記載の電力対策支援システム。
  3.  前記要因記憶部は、前記要因を複数記憶し、
     前記ポイント算出部は、
     前記時刻範囲における前記生産の状態に前記複数の要因の各要因が生じている度合いを複数の要因ポイントとして算出し、
     前記電力対策支援システムは、
     前記時刻範囲における前記電力原単位及び前記複数の要因ポイントを表示装置に表示する表示部を備える請求項1または2に記載の電力対策支援システム。
  4.  前記電力対策支援システムは、
     前記電力原単位と前記複数の要因ポイントとを蓄積する算出データ記憶部を備え、
     前記表示部は、
     前記算出データ記憶部に過去に蓄積された前記電力原単位及び前記複数の要因ポイントと、前記時刻範囲における前記電力原単位及び前記複数の要因ポイントとを用いて、前記時刻範囲を含む時刻の範囲である表示時刻範囲における前記電力原単位を時系列に表示すると共に、前記表示時刻範囲における前記複数の要因ポイントの各要因ポイントを時系列に表示する請求項3に記載の電力対策支援システム。
  5.  前記データ収集部は、
     前記生産装置が生産を中断している中断中であるか否かが設定された装置状態情報を含む前記生産状態情報を収集し、
     前記要因記憶部は、
     前記生産装置が中断中となる中断の要因を含む前記複数の要因を記憶し、
     前記ポイント算出部は、
     前記生産状態情報に含まれる前記装置状態情報に中断中が設定されているか否かを判定し、中断中が設定されていると判定した場合に、前記生産状態情報の前記生産の状態を用いて、前記生産の状態に前記中断の要因が生じている度合いを前記要因ポイントとして算出する請求項4に記載の電力対策支援システム。
  6.  前記電力対策支援システムは、
     前記複数の要因ポイントの各要因ポイントの基準値をポイント基準値として記憶するポイント基準値記憶部と、
     前記表示部は、
     前記電力原単位が前記電力基準値より高いか否かを判定し、前記電力原単位が前記電力基準値より高い場合に前記複数の要因ポイントから前記ポイント基準値より値が高い要因ポイントを主要因ポイントとして取得し、取得した前記主要因ポイントを強調して表示する強調表示部を備える請求項5に記載の電力対策支援システム。
  7.  製品を生産する生産装置の消費電力であって時刻の範囲を表す時刻範囲に前記生産装置が消費する消費電力と、前記時刻範囲に前記生産装置により生産された製品の生産数と、前記時刻範囲における前記生産装置による生産の状態を含む生産状態情報とを記憶する収集データ記憶部と、
     製品の単位数あたりに前記生産装置が消費する電力の電力基準値より、前記消費電力を前記生産数で除した値に前記単位数を乗じた電力原単位が高くなる要因を記憶する要因記憶部と、
     前記生産状態情報に含まれる前記生産の状態を用いて、前記時刻範囲における前記生産の状態に前記要因が生じている度合いを要因ポイントとして算出するポイント算出部と
    を備える電力対策支援装置。
  8.  データ収集部が、製品を生産する生産装置の消費電力であって時刻の範囲を表す時刻範囲に前記生産装置が消費する消費電力と、前記時刻範囲に前記生産装置により生産された製品の生産数と、前記時刻範囲における前記生産装置による生産の状態を含む生産状態情報とを収集し、
     ポイント算出部が、前記生産状態情報に含まれる前記生産の状態を用いて、前記時刻範囲における前記生産の状態に、製品の単位数あたりに前記生産装置が消費する電力の電力基準値より、前記消費電力を前記生産数で除した値に前記単位数を乗じた電力原単位が高くなる要因が生じている度合いを要因ポイントとして算出する電力対策支援方法。
  9.  製品を生産する生産装置の消費電力であって時刻の範囲を表す時刻範囲に前記生産装置が消費する消費電力と、前記時刻範囲に前記生産装置により生産された製品の生産数と、前記時刻範囲における前記生産装置による生産の状態を含む生産状態情報とを収集するデータ収集処理と、
     前記生産状態情報に含まれる前記生産の状態を用いて、前記時刻範囲における前記生産の状態に、製品の単位数あたりに前記生産装置が消費する電力の電力基準値より、前記消費電力を前記生産数で除した値に前記単位数を乗じた電力原単位が高くなる要因が生じている度合いを要因ポイントとして算出するポイント算出処理と
    をコンピュータに実行させる電力対策支援プログラム。
PCT/JP2015/069047 2015-07-01 2015-07-01 電力対策支援システム、電力対策支援装置、電力対策支援方法及び電力対策支援プログラム WO2017002242A1 (ja)

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