WO2017163954A1 - センサユニット、サーバ、センサユニットとサーバを含むシステム、サーバの制御方法、および記録媒体 - Google Patents

センサユニット、サーバ、センサユニットとサーバを含むシステム、サーバの制御方法、および記録媒体 Download PDF

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孝寛 久村
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日本電気株式会社
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    • GPHYSICS
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    • H04Q2209/82Arrangements in the sub-station, i.e. sensing device where the sensing device takes the initiative of sending data
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    • H04Q2209/82Arrangements in the sub-station, i.e. sensing device where the sensing device takes the initiative of sending data
    • H04Q2209/823Arrangements in the sub-station, i.e. sensing device where the sensing device takes the initiative of sending data where the data is sent when the measured values exceed a threshold, e.g. sending an alarm

Definitions

  • the present invention relates to a sensor unit, a server, a system including the sensor unit and the server, a server control method, and a recording medium.
  • Sensor networks are used to monitor or control the state of factories and social infrastructure.
  • a sensor network is generally composed of sensors that collect data and servers that collect data from the sensors. Sensors are installed at various locations on the target such as production facilities, bridges, tunnels, and water networks, and measure physical quantities.
  • the server collects physical quantity data from the sensors through the communication network. Further, the server analyzes the collected data and performs monitoring and control of the object.
  • the communication band that can be used in the sensor network used for monitoring or controlling an object is very small compared to the communication band of the advanced mobile phone network. Therefore, the amount of information that can be transmitted is limited on a thin line that can be used in the sensor network.
  • Patent Document 1 a technique related to a sensor that acquires a physical quantity by lowering a sampling rate has become common.
  • Patent Document 2 discloses a distributed measurement system using a plurality of sensors.
  • Patent Document 3 discloses a pipeline management support system.
  • an object of the present invention is to provide a sensor unit, a server, a system including the sensor unit and the server, and a server that can acquire information that allows the state of the object to be grasped even when the communication band is limited. And a recording medium.
  • a first system includes a plurality of sensor units and a server capable of communicating with each of the sensor units, and the sensor unit receives an event from the server when an event is detected.
  • Communication means for transmitting event information indicating that the event has occurred, and the server notifies the event information from the plurality of sensor units when the event information is notified from at least one sensor unit.
  • a specifying unit that specifies at least one sensor unit different from the sensor unit; and a server communication unit that acquires data related to the event from the sensor unit specified by the specifying unit.
  • the sensor unit includes a detection unit that measures data relating to a physical quantity, a control unit that detects an event based on the data, and that an event has occurred in the server when the event is detected.
  • the server includes a communication unit that receives event information from at least one sensor unit, and a sensor unit that notifies the event information from a plurality of sensor units when the event information is notified.
  • a specifying unit that specifies at least one different sensor unit; and an acquiring unit that acquires data related to the event from the sensor unit specified by the specifying unit.
  • the control method is a sensor that receives event information from at least one sensor unit and is different from the sensor unit that has notified the event information from a plurality of sensor units when the event information is notified. At least one unit is specified, and data related to the event is acquired from the specified sensor unit.
  • the computer-readable recording medium includes a process of receiving event information from at least one sensor unit, and the event information is notified from a plurality of sensor units when the event information is notified.
  • a control program for causing a computer to execute a process of specifying at least one sensor unit different from the sensor unit and a process of acquiring data related to the event from the specified sensor unit is stored.
  • a second system includes a plurality of sensor units that are installed in a pipe and detect a signal related to a physical quantity, and a server that can communicate with the plurality of sensor units.
  • Control means for detecting an event based on a signal
  • communication means for transmitting event information indicating that the event has occurred to the server when the event is detected, the server comprising at least When the event information is notified from one sensor unit, specifying means for specifying at least one sensor unit different from the sensor unit that notified the event information from the plurality of sensor units; and specifying by the specifying means
  • a communication means for acquiring the signal related to the event from the sensor unit Based on the signal relating to the event, including a state detecting means for detecting an abnormality of the piping.
  • lossless compression transmits measurement data with lossless compression, but generally there is a problem that the amount of information is reduced to only about 50% and the amount of data is still large. As a result, there remains room for improvement in the problem of traffic.
  • measurement data is irreversibly compressed and transmitted, so the amount of information can be greatly reduced, but the original waveform of the high-frequency component of the measurement data is lost, so the accuracy of calculation by the server may be impaired.
  • Feature extraction extracts feature values included in measurement data and sends only that to the server, so the amount of data can be greatly reduced, but the feature value cannot be restored to the original measurement data, so the server uses the measurement data. There is a problem that it is impossible to calculate. Therefore, the following embodiments of the present invention can also solve the above-described problems.
  • the infrastructure equipment includes a factory, a pump for pushing out fluid, a valve for controlling the flow rate of fluid, a bridge, a water pipe, a sewer pipe, a gas pipe, a pipe network, a building, a house, a road, or a vehicle rail.
  • the sensor is a vibration sensor, a pressure sensor, a flow rate sensor, a water quality sensor, a temperature sensor, or the like.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a detection system 1000 according to the first embodiment.
  • the detection system 1000 includes a plurality of sensor units 1100a to 1100n and a server 1200.
  • the sensor unit 1100 includes a detection unit 101, a storage unit 102, a control unit 103, and a communication unit 104.
  • the sensor unit 1100 is installed in infrastructure equipment.
  • the plurality of sensor units 1100a to 1100n may be installed in different places or infrastructure facilities. About the distance between the some sensor units 1100a to 1100n, you may install in the fixed distance.
  • the sensor units 1100a to 1100n perform time synchronization with each other.
  • the time synchronization from the sensor unit 1100a to the sensor unit 1100n may be implemented in a specific cycle or may be implemented based on an instruction from the server 1200.
  • the sensor unit 1100 includes a time synchronization unit (not shown).
  • time synchronization unit is a GPS synchronization oscillator that synchronizes an oscillator clock with a GPS (Global Positioning System) signal.
  • GPS Global Positioning System
  • the time synchronization unit receives the GPS signal and synchronizes the oscillator clock with the GPS signal, all the sensor units 1100 are synchronized with the GPS signal, and all the sensor units 1100 are synchronized with the same time. Will work.
  • the time synchronization method is not limited to the above-described method, and a time synchronization method as disclosed in JP-A-2015-192388 can be employed.
  • the detection unit 101 detects a specific physical quantity from the infrastructure equipment.
  • the configuration of the detection unit 101 includes a signal reception unit (not shown) and a signal conversion unit (not shown).
  • the signal receiving unit receives physical quantity data.
  • the signal conversion unit converts physical quantity data from an analog signal to a digital signal (A / D (Analog / Digital) conversion).
  • the detection unit 101 stores an electrical signal corresponding to the detected amplitude and frequency of vibration in the storage unit 102 as a detection signal.
  • the storage unit 102 stores digitized physical quantity data, signal processing data, various programs, sensor control period, sensor control start timing, sensor control end timing, and the like.
  • the storage unit 102 stores physical quantity data or signal processing data of physical quantity data for a specific period (for example, one day or one hour). The specific period is not limited to one day or one hour.
  • the storage unit 102 is a hard disk.
  • the storage unit 102 may be a volatile memory or a non-volatile memory.
  • the control unit 103 controls the detection unit 101 and the communication unit 104. Specifically, the control unit 103 controls the control period or control time of the detection unit 101, the control start timing, the control end timing, and the like. Further, the control unit 103 determines whether an event has occurred in the infrastructure facility based on the physical quantity data. An event refers to a state in which an abnormality, failure, or deterioration of infrastructure equipment occurs. When an event occurs in the infrastructure facility, the control unit 103 causes the communication unit 104 to transmit event information indicating that the event has occurred in the infrastructure facility to the server 1200. When there is a request from the server 1200, the control unit 103 causes the communication unit 104 to transmit the physical quantity data acquired by the detection unit 101 to the server 1200.
  • the communication unit 104 transmits event information to the server 1200 via the communication network.
  • the communication unit 104 transmits physical quantity data stored in the storage unit 102 to the server 1200 via the communication network.
  • the communication network is not particularly limited, and a known communication line network can be used. Specifically, for example, an Internet line, a telephone line, a LAN (Local Area Network), and the like can be given. It may be wireless or wired.
  • the server 1200 includes a server communication unit 201, a storage unit 202, a server control unit 203, and a display unit 204.
  • the server 1200 is installed, for example, in a facility of an infrastructure equipment manager.
  • the server 1200 may be a portable device such as a mobile phone or a tablet.
  • the server communication unit 201 receives event information determined by n from each sensor unit 1100a via a communication network.
  • the server communication unit 201 transmits a storage request for storing physical quantity data for a predetermined period from the timing at which an event is detected to a plurality of sensor units 1100 specified by the specifying unit 205 described later.
  • the predetermined period is 5 minutes before and after the timing when the event occurs, and can be data for 10 minutes.
  • the predetermined period may be a time such as 10 minutes, or may be a period in which the start timing and the end timing are determined by a predetermined trigger.
  • the server communication unit 201 transmits a physical quantity data acquisition signal, which is a physical quantity data transmission request, to each sensor unit 1100a to n.
  • the server communication unit 201 can also be configured to transmit in accordance with a necessary period or time when performing the transmission request on the left.
  • the server communication unit 201 receives the physical quantity data acquired by n from each sensor unit 1100a via the communication network. Further, the server communication unit 201 may transmit the current time or the like to each sensor unit 1100a to n.
  • the communication network is not particularly limited, and a known communication line network can be used. Specifically, for example, an Internet line, a telephone line, a LAN (Local Area Network), and the like can be given. It may be wireless or wired.
  • the storage unit 202 stores event information, physical quantity data, various programs, and the like acquired by the server communication unit 201 from the sensor units 1100a to 1100n.
  • the storage unit 202 is a hard disk.
  • the storage unit 202 may be a volatile memory or a non-volatile memory.
  • the server control unit 203 includes a specifying unit 205.
  • the server control unit 203 stores the acquired physical quantity data in the storage unit 202. Further, the server control unit 203 determines the state of the infrastructure facility based on the acquired physical quantity data. In addition, the server control unit 203 displays the determined infrastructure equipment state via the display unit 204.
  • the server control unit 203 may be configured to acquire physical quantity data directly from the server communication unit 201.
  • the display unit 204 can superimpose and display the symbol of the sensor unit 1100 on the managed infrastructure facility and the position of the sensor unit 1100 in the infrastructure facility.
  • the symbol may be a pattern schematically showing the sensor unit 1100, or may be a figure such as a star shape, a round shape, a triangular shape, a quadrangle, a cylinder, a triangular prism, a cone, or a triangular pyramid. good.
  • the display unit 204 can highlight the symbol of the sensor unit 1100 that transmitted the event information.
  • the highlighting may be achieved by changing the color, pattern, size, or shape, or may be achieved by blinking or the like.
  • the display unit 204 can display the determination result of the deterioration state of the pipe determined by the server control unit 203.
  • the display unit 204 includes a liquid crystal display.
  • the identifying unit 205 identifies the sensor unit 1100 that has detected the event and the sensor unit 1100 that is related to the sensor unit 1100 that has detected the event. A specific method of specifying the sensor unit 1100 of the specifying unit 205 will be described later.
  • the specifying unit 205 causes the plurality of specified sensor units 1100 to transmit a storage request for storing physical quantity data for a predetermined period from the timing at which the event is detected via the server communication unit 201.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a hardware configuration of the detection system 1000 according to the first embodiment.
  • the sensor unit 1100 includes a detection unit 101, a CPU (Central Processing Unit) 110, a memory 120 that is a storage unit 102, a communication unit 104, a ROM (Read Only Memory) 130, and a RAM (Random Access Memory) 140.
  • a memory 120, a communication unit 104, a ROM 130, and a RAM 140 are connected to the CPU 110. Further, the CPU 110 implements the functional blocks shown in FIG. 1 by executing programs stored in the memory 120 as necessary.
  • the server 1200 includes a CPU (Central Processing Unit) 210, a memory 220 that is a storage unit 202, a server communication unit 201, a display unit 204, a ROM (Read Only Memory) 230, and a RAM (Random Access Memory) 240.
  • a memory 220, a server communication unit 201, a ROM 230, and a RAM 240 are connected to the CPU 210. Further, the CPU 210 implements the functional blocks shown in FIG. 1 by executing programs stored in the memory 220 as necessary.
  • FIG. 3 is a diagram showing a flow for detecting an event of the sensor unit 1100.
  • step S101 the control unit 103 causes the detection unit 101 to collect physical quantity data.
  • the detection unit 101 performs A / D conversion on the acquired physical quantity data.
  • the control unit 103 causes the detection unit 101 to store the A / D converted data in the storage unit 102 and proceeds to step S102.
  • step S102 the control unit 103 determines whether an event has occurred based on the acquired physical quantity data. If the control unit 103 determines that an event has occurred, the control unit 103 generates event information and proceeds to step S103. When the control unit 103 determines that no event has occurred, the flow ends.
  • the specific event detection method of the control unit 103 determines that an event has occurred when the acquired physical quantity data value exceeds a predetermined value, and if the acquired physical quantity data value is less than or equal to the predetermined value, It is determined that no event has occurred.
  • the event detection method of the control unit 103 may be configured to detect an event when the change amount or change rate of the acquired physical quantity data exceeds a predetermined value.
  • step S103 the control unit 103 transmits the generated event information to the server 1200 via the communication unit 104, and ends the flow.
  • the control unit 103 may be configured to transmit the event auxiliary information together with the event information.
  • the event auxiliary information is at least one of the maximum value, the minimum value, the change rate, the change amount, and the sign inversion of the acquired physical quantity data. That is, the event auxiliary information is information indicating the size of physical quantity data or the magnitude of change in physical quantity data.
  • the event auxiliary information is information for determining to what extent an event is likely to affect.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a flow of the sensor unit specifying method of the server 1200.
  • step S201 the server communication unit 201 receives event information from each sensor unit 1100.
  • the server control unit 203 stores the received event information in the storage unit 202, and proceeds to step S202.
  • step S202 the server control unit 203 acquires event information stored in the storage unit 202.
  • the server control unit 203 may be configured to acquire the event information received by the server communication unit 201.
  • the server control unit 203 identifies the sensor unit 1100 that stores physical quantity data based on the acquired event information.
  • the server control unit 203 stores information regarding the identified sensor unit 1100 in the storage unit 202, and the process proceeds to step S303.
  • the specifying method of the sensor unit 1100 of the server control unit 203 can be executed by any one of (1) to (6) shown below or a plurality of combinations of (1) to (6).
  • the server control unit 203 identifies each sensor unit 1100 that has received the event information as a sensor unit 1100 that stores physical quantity data.
  • the server control unit 203 stores the physical quantity data in the sensor unit 1100 that first received the event information and the sensor unit 1100 that received the event information within a predetermined time from the time when the event information was first received. Identified as unit 1100.
  • the server control unit 203 identifies the sensor unit 1100 that first received the event information and the sensor unit 1100 that is adjacent to the sensor unit 1100 that first received the event information as the sensor unit 1100 that stores physical quantity data.
  • the “adjacent sensor units” are predetermined that each sensor unit 1100 whose physical distance is within a predetermined range from the sensor unit 1100 that received the event information and the sensor unit 1100 that received the event information belong.
  • a sensor unit 1100 in a group of sensor units, a predetermined number (for example, three) of sensor units 1100 selected in order of physical distance from the sensor unit 1100 that received the event information, or a sensor unit 1100 that received the event information.
  • the sensor unit 1100 or the like installed in the same infrastructure equipment.
  • the identification method of the sensor unit 1100 of the server control unit 203 can change each sensor unit 1100 to be identified using event information and event auxiliary information.
  • the server control unit 203 identifies each sensor unit 1100 that has received the event information and the sensor unit 1100 adjacent to the sensor unit 1100 that has received the event information as the sensor unit 1100 that stores physical quantity data.
  • the server control unit 203 receives the first event information, the sensor unit 1100 that received the event information within a predetermined time from the time when the event information was first received, and the first event information received
  • the sensor unit 1100 adjacent to the sensor unit 1100 that has received the event information within a predetermined time from the time when the event information was first received with the sensor unit 1100 is specified as the sensor unit 1100 that stores physical quantity data.
  • the server control unit 203 identifies the sensor unit 1100 that first receives the event information and each sensor unit 1100 that exists within a predetermined range defined by the auxiliary information as the sensor unit 1100 that stores physical quantity data.
  • the server control unit 203 identifies the sensor unit 1100 in a range wider than a predetermined range. It is calculated as a predetermined range.
  • the server control unit 203 identifies the sensor unit 1100 in a range wider than a predetermined range. It is calculated as a predetermined range.
  • the server control unit 203 moves the sensor unit 1100 to a region where a predetermined range is shifted by a predetermined distance. Calculated as a specified range to be identified.
  • the server control unit 203 causes the display unit 204 to display a symbol indicating the specified sensor unit 1100 so as to be superimposed on a predetermined map so as to indicate the position where each sensor unit 1100 is arranged. Further, the server control unit 203 may display the identified sensor unit 1100 and each unspecified sensor unit 1100 on the display unit 204 with different symbols.
  • step S203 the server control unit 203 causes the server communication unit 201 to transmit a data storage signal for storing physical quantity data to the identified sensor unit 1100.
  • the server communication unit 201 transmits a data storage signal to each identified sensor unit 1100 and ends the flow.
  • the control unit 103 of each sensor unit 1100 that has received the data storage signal stores necessary physical quantity data in the storage unit 102 based on the data storage signal.
  • the control unit 103 may be configured to delete unnecessary physical quantity data from the storage unit 102 based on the data storage signal.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a flow of the physical quantity data acquisition method of the server 1200.
  • step S301 when the physical quantity data collection timing comes, the server control unit 203 causes the server communication unit 201 to transmit a physical quantity data acquisition signal that is an instruction to transmit the physical quantity data of the event.
  • the server communication unit 201 transmits a physical quantity data acquisition signal to each identified sensor unit 1100, and proceeds to step S302.
  • step S302 the server communication unit 201 receives physical quantity data related to the event from each sensor unit 1100, and proceeds to step S303.
  • step S303 the server control unit 203 stores the received physical quantity data in the storage unit 202, and ends the flow.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a flow of the physical quantity data transmission method of the sensor unit 1100.
  • step S401 the control unit 103 receives a physical quantity data acquisition signal from the server communication unit 201 via the communication unit 104, and proceeds to step S402.
  • step S402 the control unit 103 acquires physical quantity data related to the event stored in the storage unit 102.
  • the control unit 103 causes the communication unit 104 to transmit physical quantity data related to the acquired event.
  • the communication unit 104 transmits physical quantity data related to the acquired event, and ends the flow.
  • FIGS. 17, 18, and 19 are block diagrams showing a characteristic configuration of the first embodiment.
  • the detection system 1000 includes a plurality of sensor units 1100 and a server 1200 that can communicate with each sensor unit 1100.
  • the sensor unit 1100 includes a communication unit 104.
  • the communication unit 104 transmits event information indicating that the event has occurred to the server 1200.
  • the server 1200 includes a specifying unit 205 and a server communication unit 201.
  • the specifying unit 205 specifies at least one sensor unit 1100 different from the sensor unit 1100 that notified the event information from the plurality of sensor units 1100.
  • the server communication unit 201 acquires data related to the event from the sensor unit 1100 specified by the specifying unit 205.
  • the sensor unit 1100 includes a detection unit 101, a communication unit 104, and a control unit 103.
  • the detection unit 101 measures data relating to a physical quantity.
  • the control unit 103 detects an event based on the data.
  • the communication unit 104 notifies the server 1200 of event information indicating that the event has occurred.
  • the control unit 103 receives a data transmission request from the server 1200, the control unit 103 causes the communication unit 104 to transmit data related to the event to the server 1200.
  • the server 1200 includes a server communication unit 201 and a specifying unit 205.
  • the server communication unit 201 receives event information from at least one sensor unit 1100.
  • the specifying unit 205 specifies at least one sensor unit 1100 different from the sensor unit 1100 that notified the event information from the plurality of sensor units 1100.
  • the server communication unit 201 further acquires data related to the event from the sensor unit 1100 specified by the specifying unit 205.
  • FIG. 7 is a diagram showing a flow for detecting an event of the sensor unit 1100.
  • step S501 processing similar to that in step S101 of the first embodiment is performed, and the process proceeds to step S502.
  • step S502 processing similar to that in step S102 of the first embodiment is performed, and the process proceeds to step S503.
  • step S503 if an event has occurred, the control unit 103 determines the event type based on the acquired physical quantity data, and the process proceeds to step S504.
  • the event type includes at least a state in which a failure has occurred in the infrastructure facility, a state in which an abnormality has occurred in the infrastructure facility, and a state in which the infrastructure facility has deteriorated.
  • the event type indicates the state of the piping, and the purpose is to determine whether or not the event has occurred in the same state even when the event has occurred simultaneously and frequently.
  • the specific event type determination method of the control unit 103 is, for example, when a period in which the maximum value of the physical quantity data is equal to or greater than a predetermined value continues for a predetermined period, it is determined that the infrastructure facility has failed, and the maximum physical quantity data If the period during which the value is greater than or equal to the predetermined value is less than the predetermined period, it is determined that the infrastructure equipment has deteriorated. If so, it is determined that the infrastructure equipment is abnormal.
  • step S504 the control unit 103 transmits the generated event information and event type to the server 1200 via the communication unit 104, and ends the flow.
  • the control unit 103 may be configured to transmit the event auxiliary information together with the event information.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a flow of the sensor unit specifying method of the server 1200.
  • step S601 the server communication unit 201 receives event information and an event type from each sensor unit 1100.
  • the server control unit 203 stores the received event information and event type in the storage unit 202, and the process proceeds to step S602.
  • step S602 the server control unit 203 acquires an event type stored in the storage unit 202.
  • the server control unit 203 receives event information from the sensor unit 1100, the server control unit 203 aggregates the event information for each event type of the sensor unit 1100 that has received the event information.
  • step S603 the server control unit 203 acquires event information stored in the storage unit 202.
  • the server control unit 203 may be configured to acquire the event information received by the server communication unit 201.
  • the server control unit 203 identifies the sensor unit 1100 that stores physical quantity data based on the acquired event information.
  • the server control unit 203 stores information regarding the identified sensor unit 1100 in the storage unit 202, and the process proceeds to step S604.
  • the method for specifying the sensor unit 1100 of the server control unit 203 is any one of the following (1) to (4), a combination of (1) to (4), and (1) to (6) of the first embodiment. It can be realized by any one or a combination of (1) to (4) of the present embodiment and (1) to (6) of the first embodiment.
  • the server control unit 203 identifies each sensor unit 1100 aggregated for each event type as a sensor unit 1100 that stores physical quantity data.
  • the server control unit 203 includes a sensor unit 1100 that first receives event information among the sensor units 1100 aggregated for each event type, and a sensor unit adjacent to the sensor unit 1100 that first receives the event information. 1100 is specified as a sensor unit 1100 that stores physical quantity data.
  • the server control unit 203 identifies each sensor unit 1100 aggregated for each event type and a sensor unit 1100 adjacent to each sensor unit 1100 aggregated for each event type as a sensor unit 1100 that stores physical quantity data. .
  • the server control unit 203 includes a sensor unit 1100 that first receives event information among the sensor units 1100 aggregated for each event type, and each sensor unit 1100 that exists within a predetermined range defined by auxiliary information.
  • the sensor unit 1100 for storing physical quantity data is specified.
  • the server control unit 203 may be configured to display a plurality of sensor units 1100 aggregated for each aggregated event type on the display unit 204 with different symbols.
  • step S604 the server control unit 203 causes the server communication unit 201 to transmit a data storage signal for storing physical quantity data to the identified sensor unit 1100.
  • the server communication unit 201 transmits a data storage signal to each identified sensor unit 1100 and ends the flow.
  • the control unit 103 of each sensor unit 1100 that has received the data storage signal stores necessary physical quantity data in the storage unit 102 based on the data storage signal.
  • the control unit 103 may be configured to delete unnecessary physical quantity data from the storage unit 102 based on the data storage signal.
  • the “pipe state” in the present embodiment indicates, for example, a state where the pipe is worn and the pipe is thinned.
  • “Piping condition” is not only the condition shown on the left, but deposits are accumulated on the inner wall of the pipe, the inner diameter of the pipe is narrowed, the outer wall of the pipe is worn due to corrosion, or deposited on the outer wall of the pipe. It may be in a state where an object is attached and the pipe is thick, or a state where they are generated in a complex manner.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a detection system 2000 according to the third embodiment.
  • the detection system 2000 includes a plurality of sensor units 2100a to 2100n and a server 2200.
  • the sensor unit 2100 is a vibration sensor
  • the sensor unit 2100 may be a pressure sensor, an acceleration sensor, a water quality sensor, or a flow rate sensor.
  • the sensor unit 2100 may be configured to include a plurality of sensors.
  • the sensor unit 2100 may be configured to include at least two of a vibration sensor pressure sensor, an acceleration sensor, a water quality sensor, and a flow rate sensor.
  • the sensor unit 2100 includes a vibration detection unit 111, a storage unit 102, a control unit 103, and a communication unit 104.
  • the sensor unit 2100 is installed in a water spigot of piping.
  • the sensor unit 2100 may be installed on the outer wall surface of the pipe, the inner wall surface of the pipe, a water stop cock, a pressure damping valve, a pressure control valve, a jig connected to these, and the like.
  • the plurality of sensor units 2100a to 2100n may be installed in different pipe networks. About the distance between the several sensor units 2100a to 2100n, you may install in the fixed distance.
  • the sensor unit 2100 has an advantage that vibration can be easily picked up if it can be directly installed on the pipe wall. On the other hand, the sensor unit 2100 has a problem that installation becomes difficult when a pipe is buried in the ground. In the case where the sensor unit 2100 is installed on a water spigot or a water stop cock, the sensor unit 2100 can be installed even if the pipe wall is not directly accessible, so that the installation cost of the sensor unit 2100 can be reduced.
  • the vibration detection unit 111 detects vibration that propagates the pipe or the fluid inside the pipe.
  • the configuration of the vibration detection unit 111 includes a signal reception unit (not shown) and a signal conversion unit (not shown).
  • the signal receiving unit receives vibration data.
  • the signal conversion unit converts vibration data from an analog signal to a digital signal (A / D conversion).
  • the vibration detection unit 111 stores an electrical signal corresponding to the detected amplitude and frequency of vibration in the storage unit 102 as a detection signal.
  • the server 2200 includes a server communication unit 201, a storage unit 202, a server control unit 213, and a display unit 204.
  • the server 2200 is installed in, for example, a water company's facility.
  • the server 2200 may be a portable device such as a mobile phone or a tablet.
  • the server control unit 213 includes a specifying unit 205 and a state detection unit 206.
  • the server control unit 213 stores the acquired vibration data in the storage unit 202. Further, the server control unit 213 determines the state of the infrastructure facility based on the acquired vibration data. In addition, the server control unit 213 displays the determined infrastructure equipment state via the display unit 204.
  • the server control unit 213 may acquire the vibration data directly from the server communication unit 201.
  • the state detection unit 206 determines an abnormality, failure, or deterioration of the piping based on the acquired vibration data.
  • the determination method on the left can be achieved by an existing method.
  • a specific piping abnormality detection method is a method disclosed in Japanese Patent Application No. 2012-082165.
  • Event detection method As the event detection method of the sensor unit 2100, the event detection methods of the first embodiment and the second embodiment can be adopted. Since the event detection methods of the first embodiment and the second embodiment are as described above, description thereof will be omitted.
  • the event type in the present embodiment can be pipe deterioration, water leakage from the pipe, or water impact on the pipe.
  • the specific event type determination method of the control unit 103 is, for example, when a period in which the maximum value of vibration data is equal to or greater than a predetermined value continues for a predetermined period, it is determined that water leaks in the pipe, When the period that is equal to or greater than the predetermined value is less than the predetermined period, it is determined as a water impact on the pipe. In the configuration, it is possible to adopt a configuration that determines that the piping is deteriorated.
  • the sensor unit specifying method of the server 2200 As for the sensor unit specifying method of the server 2200, the sensor unit specifying method of the first embodiment and the second embodiment can be adopted. Since the sensor unit specifying method of the first embodiment and the second embodiment is as described above, the description thereof is omitted.
  • the physical quantity data in the first embodiment and the second embodiment is vibration data in this embodiment.
  • the following method can be adopted as a method for specifying the sensor unit 2100 of the server control unit 213.
  • the server control unit 213 identifies the sensor unit 2100 by storing vibration data in each sensor unit 2100 that has received event information and the sensor unit 2100 that is installed in the same pipe as each sensor unit 2100 that has received event information.
  • the sensor unit 2100 is specified.
  • storage part 202 has memorize
  • FIG. 20 is a block diagram showing a characteristic configuration of the third embodiment.
  • the detection system 2000 includes a plurality of sensor units 2100 that are installed in piping and detect signals relating to physical quantities, and a server 2200 that can communicate with the plurality of sensor units 2100.
  • the sensor unit 2100 includes a control unit 103 and a communication unit 104.
  • the control unit 103 detects an event based on the signal.
  • the communication unit 104 transmits event information indicating that the event has occurred to the server 2200.
  • the server 2200 includes a specifying unit 205, a server communication unit 201, and a state detection unit 206.
  • the specifying unit 205 specifies at least one sensor unit 2100 different from the sensor unit 2100 that notified the event information from the plurality of sensor units 2100.
  • the server communication unit 201 acquires a signal related to the event from the sensor unit 2100 specified by the specifying unit 205.
  • the state detection unit 206 detects an abnormality in the piping based on the acquired signal related to the event.
  • the third embodiment since the data related to the event is acquired only from the sensor unit that is highly likely to be related to the event, the communication amount between the sensor unit and the server can be reduced. Furthermore, since there is no data loss, it is possible to suppress a decrease in the accuracy of infrastructure facility state detection.
  • FIG. 10 is a diagram in which a plurality of sensor units 2100 are installed in a water pipe.
  • Pipes A to G are buried in the water supply pipe.
  • sensor units a to p are installed in the pipes A to G. The case where the sensor unit existing within the dotted line detects an event will be described. First, the sensor unit a first detects an event, and then detects the event in the order of the sensor unit d, the sensor unit c, and the sensor unit b.
  • Sensor units a to d transmit event information, information indicating water leakage as an event type, and time when the event is detected to the server 2200.
  • the server 2200 identifies sensor units a to d as sensor units 2100 that store physical quantity data.
  • the server 2200 transmits a data storage signal for storing vibration data to the sensor units a to d. Furthermore, the server 2200 transmits a physical quantity data acquisition signal to the sensor units a to d.
  • Sensor units a to d transmit vibration data related to water leakage to the server 2200 when receiving the physical quantity data acquisition signal.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a user interface displayed on the display unit 204 of the server 2200.
  • the display unit 204 indicates the arrangement of piping on the map, the symbols of sensor units a to p, the sensor unit in which an event has occurred, the time at which the event was detected, and the event type. Further, the specified sensor units a to d are highlighted so as to be different from the symbols of other sensor units.
  • FIG. 12 is a diagram in which a plurality of sensor units 2100 are installed in a water pipe.
  • Pipes A to G are buried in the water supply pipe.
  • sensor units a to p are installed in the pipes A to G.
  • the case where the sensor unit existing within the dotted line detects water leakage and the sensor unit existing within the alternate long and short dash line detects water impact will be described.
  • the sensor unit a first detects an event, and then detects the event in the order of the sensor unit d, the sensor unit c, and the sensor unit b.
  • the sensor unit f first detects the event, and then detects the event in the order of the sensor unit g, the sensor unit n, and the sensor unit e.
  • Sensor units a to d transmit event information, information indicating water leakage as an event type, and time when the event is detected to the server 2200.
  • the sensor units e to g, n transmit to the server 2200 event information, information indicating the water impact that is the event type, and the time when the event is detected.
  • the server 2200 identifies sensor units a to d as the first group according to the event type. Furthermore, the server 2200 identifies sensor units e to g and n as the second group. The server 2200 identifies sensor units a to g and n as sensor units 2100 that store physical quantity data. The server 2200 transmits a data storage signal for storing physical quantity data to the sensor units a to d which are the first group. Furthermore, the server 2200 transmits a data storage signal for storing physical quantity data to the sensor units e to g and n which are the second group. The server 2200 transmits a physical quantity data acquisition signal to the sensor units a to d. The server 2200 transmits a physical quantity data acquisition signal from the sensor units e to g and n.
  • the vibration data related to water leakage is transmitted to the server 2200.
  • the server 2200 performs water leakage detection based on vibration data of the first group of sensor units a to d. Further, the server 2200 calculates the damage to the pipe due to the water impact based on the vibration data of the second group of sensor units e to g and n, and determines the deterioration of the pipe based on the calculated damage.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a user interface displayed on the display unit 204 of the server 2200.
  • the display unit 204 indicates the arrangement of pipes on the map, the symbols of sensor units a to p, the sensor unit where the event occurred, the time when the event was detected, and the event type. Further, the specified sensor units a to d are highlighted so as to be different from the symbols of other sensor units. In addition, the identified sensor units e to g, n are highlighted differently from the identified sensor units a to d symbols. By implementing different highlighting in each of the sensor units of the first group and the second group, the visual recognizability is enhanced.
  • FIG. 10 is a diagram in which a plurality of sensor units 2100 are installed in a water pipe.
  • Pipes A to G are buried in the water supply pipe.
  • sensor units a to p are installed in the pipes A to G. The case where the sensor unit existing within the dotted line detects an event will be described. First, the sensor unit a first detects an event, and then detects the event in the order of the sensor unit d, the sensor unit c, and the sensor unit b.
  • Sensor units a to d transmit to the server 2200 event information, information indicating an event type water pipe rupture, and the time when the event is detected.
  • the server 2200 identifies sensor units a to d as sensor units 2100 that store physical quantity data.
  • the server 2200 transmits a data storage signal for storing pressure data to the sensor units a to d. Furthermore, the server 2200 transmits a physical quantity data acquisition signal to the sensor units a to d.
  • Sensor units a to d transmit pressure data related to the rupture of the water pipe to the server 2200 when the physical quantity data acquisition signal is received.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a user interface displayed on the display unit 204 of the server 2200.
  • the display unit 204 indicates the arrangement of pipes on the map, symbols of sensor units a to p, the sensor unit where the event has occurred, the time when the event was detected, and the event type. Further, the specified sensor units a to d are highlighted so as to be different from the symbols of other sensor units.
  • the configuration of the specific example 3 can be applied by appropriately changing the configuration of the specific example 2 to the configuration of the specific example 2.
  • FIG. 15 is a diagram in which a plurality of sensor units 2100 are installed in a water pipe.
  • Pipes A to G are buried in the water supply pipe.
  • sensor units a to p are installed in the pipes A to G. The case where the sensor unit existing within the dotted line detects an event will be described. First, the sensor unit a first detects an event, and then detects the event in the order of the sensor unit d and the sensor unit c.
  • Sensor units a, c, and d transmit event information, information indicating a water hammer as an event type, and a time when an event is detected to the server 2200.
  • the server 2200 identifies the sensor units a, c, and d as sensor units 2100 that store physical quantity data.
  • the server 2200 transmits a data storage signal for storing pressure data to the sensor units a, c, d. Furthermore, the server 2200 transmits a physical quantity data acquisition signal to the sensor units a, c, and d.
  • Sensor units a, c, and d transmit pressure data related to water hammer to the server 2200 when the physical quantity data acquisition signal is received.
  • the server 2200 identifies the sensor unit 2100 that acquires vibration based on the pressure data of the sensor units a, c, and d. Specifically, the server 2200 is installed in the same pipe and specifies a sensor unit that is not specified. That is, the sensor unit m installed in the pipe A in which the sensor unit a and the sensor unit d are installed, and the sensor unit h installed in the pipe B in which the sensor unit c is installed are used as physical quantity data. The sensor unit 2100 to be stored is specified. The server 2200 transmits a data storage signal for storing vibration data to the sensor units h and m. Furthermore, the server 2200 transmits a physical quantity data acquisition signal to the sensor units h and m.
  • the sensor units h and m transmit vibration data to the server 2200 when receiving the physical quantity data acquisition signal.
  • the server 2200 diagnoses piping deterioration based on the vibration data of the sensor units h and m.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a user interface displayed on the display unit 204 of the server 2200.
  • the display unit 204 shows the arrangement of pipes on the map, the symbols of sensor units a, c, d, h, and m, the sensor unit where the event occurred, the time when the event was detected, and the event type. ing. Furthermore, the symbols of the specified sensor units a, c, d are highlighted so as to be different from the symbols of the other sensor units. In addition, the specified sensor units h, m are highlighted so as to be different from the symbols of the specified sensor units a, c, d. By implementing different highlighting, visual recognition is enhanced. In this specific example, a method of classifying by group as in specific example 2 can be applied. The above-described first to third embodiments and specific examples 1 to 3 of the third embodiment can be appropriately combined without departing from the technical idea of the present invention.
  • [Appendix 1] A plurality of sensor units, and a server capable of communicating with each of the sensor units,
  • the sensor unit is A communication means for transmitting event information indicating that an event has occurred to the server when an event is detected;
  • the server When the event information is notified from at least one sensor unit, a specifying unit that specifies at least one sensor unit different from the sensor unit that notified the event information from the plurality of sensor units;
  • Server communication means for acquiring data relating to the event from the sensor unit specified by the specifying means.
  • Appendix 3 The system according to appendix 1 or 2, wherein the event information is information indicating that the event has occurred or information indicating the type of the event.
  • the event information includes information indicating the type of the event, The specifying means, when the event information is notified from a plurality of sensor units, grouped for each type, The system according to any one of appendices 1 to 3, wherein the server communication unit acquires data related to the event for each group.
  • the server includes server control means for grouping the sensor units having received the notification of the event information when receiving the notification of the event information from a plurality of the sensor units.
  • the system according to 1.
  • the sensor unit further includes: Detection means for detecting a physical quantity as a signal; Event detection means for detecting the event based on the detected signal; Storage means for storing the signal;
  • Appendix 7 The server Furthermore, a display means for displaying a symbol indicating the plurality of sensor units superimposed on a predetermined map so as to indicate a position where each sensor unit is arranged, The system according to any one of appendices 1 to 6, wherein the display unit displays the symbol in a different manner depending on whether or not a sensor unit is specified by the specifying unit.
  • the server communication means transmits event auxiliary information to the server,
  • the specifying means includes at least a sensor unit different from the sensor unit that notified the event information from the plurality of sensor units based on the event auxiliary information.
  • Detection means for measuring data relating to physical quantities; Control means for detecting an event based on the data; A communication means for notifying the server of event information indicating that an event has occurred when an event is detected; The control unit, when receiving a data transmission request from the server, causes the communication unit to transmit the data related to an event to the server.
  • Communication means for receiving event information from at least one sensor unit; When the event information is notified, a specifying unit that specifies at least one sensor unit different from the sensor unit that notified the event information from a plurality of sensor units; An acquisition unit that acquires data related to the event from the sensor unit specified by the specifying unit.
  • [Appendix 12] Receiving event information from at least one sensor unit; When the event information is notified, from at least one sensor unit, specify at least one sensor unit different from the sensor unit that notified the event information, A control method for acquiring data relating to the event from the identified sensor unit.
  • [Appendix 13] Receiving event information from at least one sensor unit; When the event information is notified, a process of identifying at least one sensor unit different from the sensor unit that notified the event information from a plurality of sensor units; The control program which makes a computer perform the process which acquires the data regarding the said event from the said specified sensor unit.
  • a plurality of sensor units that are installed in piping and detect signals relating to physical quantities;
  • a server capable of communicating with the plurality of sensor units,
  • the sensor unit is Control means for detecting an event based on the signal;
  • Communication means for transmitting event information indicating that the event has occurred to the server when the event is detected, and
  • the server When the event information is notified from at least one sensor unit, a specifying unit that specifies at least one sensor unit different from the sensor unit that notified the event information from the plurality of sensor units; Communication means for acquiring the signal related to the event from the sensor unit specified by the specifying means; And a state detecting means for detecting an abnormality of the piping based on the acquired signal relating to the event.
  • the specifying means specifies a sensor unit installed in the same pipe as the sensor unit that notified the event information from the plurality of sensor units.
  • the communication means transmits the maximum value of the signal to the server when the event is detected, When the event information is notified from at least one sensor unit, the specifying unit is different from the sensor unit that notified the event information from the plurality of sensor units based on the maximum value of the signal. 16.
  • Appendix 18 The system according to any one of appendices 14 to 17, wherein the sensor unit is a vibration sensor, a pressure sensor, an acceleration sensor, a water quality sensor, or a flow rate sensor.
  • the sensor unit is a vibration sensor, a pressure sensor, an acceleration sensor, a water quality sensor, or a flow rate sensor.
  • Appendix 20 The server Furthermore, a display means for displaying a symbol indicating the plurality of sensor units superimposed on a predetermined map so as to indicate a position where each sensor unit is arranged, The system according to any one of appendices 14 to 19, wherein the display unit displays the symbol in a different manner depending on whether a sensor unit is specified by the specifying unit.
  • Appendix 21 The system according to appendix 20, wherein the display unit displays the symbol in a different manner based on the event.

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Abstract

通信帯域が限られている場合にも、サーバが、対象物の状態を把握できる情報を取得する。 検知システムの複数のセンサユニットは、イベントが検知された場合に、サーバに、イベントが発生した事を示すイベント情報を送信し、サーバは、少なくとも1つのセンサユニットからイベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニットから、イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定し、特定されたセンサユニットからイベントに関するデータを取得する。

Description

センサユニット、サーバ、センサユニットとサーバを含むシステム、サーバの制御方法、および記録媒体
 本発明は、センサユニット、サーバ、センサユニットとサーバを含むシステム、サーバの制御方法、および記録媒体に関する。
 工場や社会インフラなどの状態の監視または制御を目的としてセンサネットワークが使われている。センサネットワークは、一般的に、データを収集するセンサ及びセンサからデータを収集するサーバから構成される。センサは、生産設備・橋梁・トンネル・水道網といった対象物の各所に設置され、物理量を計測する。サーバは、通信ネットワークを通してセンサから物理量のデータを収集する。さらに、サーバは、収集したデータを分析し、対象物の監視や制御を実施する。対象物の監視または制御に使われるセンサネットワークで利用可能な通信帯域は先端の携帯電話網の通信帯域と比べて非常に小さい。したがって、センサネットワークで利用可能な細い回線では、送信可能な情報量が限られる。
 前記課題に鑑み、サンプリングレートを下げて、物理量を取得するセンサに関する技術が一般的となっている(特許文献1)。
 なお、関連技術として、特許文献2には、複数のセンサを用いた分散計測システムが開示されている。特許文献3には、管路管理支援システムが開示されている。
特開2014-74611号公報 特開2008-209995号公報 欧州特許出願公開第2838067号明細書
 特許文献1に開示された技術のようにセンサのサンプリングレートを下げることは、対象物の限定的な状態しか得られないことを意味する。つまり、センサのサンプリングレートを下げて情報量を下げると、対象物の状態を詳しく把握することは困難になる。そのため、サーバは、対象物の状態を詳しく把握できる程度に十分な情報量を得られない可能性がある。
 よって、本発明の目的は、通信帯域が限られている場合にも、対象物の状態を把握できる情報をサーバが取得することができる、センサユニット、サーバ、センサユニットとサーバを含むシステム、サーバの制御方法、および記録媒体を提供することにある。
 本発明の一態様における第1のシステムは、複数のセンサユニットと、前記各センサユニットと通信可能なサーバと、を備え、前記センサユニットは、イベントが検知された場合に、前記サーバに、イベントが発生した事を示すイベント情報を送信する通信手段、を備え、前記サーバは、少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する特定手段と、前記特定手段で特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得するサーバ通信手段と、を備える。
 本発明の一態様におけるセンサユニットは、物理量に関するデータを計測する検出手段と、前記データに基づいて、イベントを検知する制御手段と、イベントが検知された場合に、サーバに、イベントが発生した事を示すイベント情報を通知する通信手段と、を備え、前記制御手段は、前記サーバからデータ送信要求を受信した場合に、前記通信手段にイベントに関する前記データを前記サーバへ送信させる。
 本発明の一態様におけるサーバは、少なくとも1つのセンサユニットからイベント情報を受信する通信手段と、前記イベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する特定手段と、前記特定手段で特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得する取得手段と、を備える。
 本発明の一態様における制御方法は、少なくとも1つのセンサユニットからイベント情報を受信し、前記イベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定し、前記特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得する。
 本発明の一態様におけるコンピュータが読み取り可能な記録媒体は、少なくとも1つのセンサユニットからイベント情報を受信する処理と、前記イベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する処理と、前記特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得する処理と、をコンピュータに実行させる制御プログラムを格納する。
 本発明の一態様における第2のシステムは、配管に設置され、物理量に関する信号を検出する複数のセンサユニットと、前記複数のセンサユニットと通信可能なサーバと、を備え、前記センサユニットは、前記信号に基づいて、イベントを検出する制御手段と、前記イベントを検知した場合に、前記サーバに、前記イベントが発生したことを示すイベント情報を送信する通信手段と、を含み、前記サーバは、少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する特定手段と、前記特定手段で特定されたセンサユニットから前記イベントに関する前記信号を取得する通信手段と、取得した前記イベントに関する前記信号に基づいて、前記配管の異常を検出する状態検出手段と、を含む。
 本発明によれば、サーバ側で、対象物の状態を把握できる情報を取得することができる。
第1の実施形態の検知システムの機能ブロックを示すブロック図である。 第1の実施形態の検知システムのハードウェア構成を示す図である。 第1の実施形態のセンサユニットのイベント検知方法のフローを示す図である。 第1の実施形態のサーバのセンサユニット特定方法のフローを示す図である。 第1の実施形態のサーバの物理量データ取得方法のフローを示す図である。 第1の実施形態のサーバの物理量データ送信方法のフローを示す図である。 第2の実施形態のセンサユニットのイベント検知方法のフローを示す図である。 第2の実施形態のサーバのセンサユニット特定方法のフローを示す図である。 第3の実施形態の検知システムの機能ブロックを示すブロック図である。 第3の実施形態の具体例1を示す図である。 第3の実施形態の具体例1のユーザーインターフェースを示す図である。 第3の実施形態の具体例2を示す図である。 第3の実施形態の具体例2のユーザーインターフェースを示す図である。 第3の実施形態の具体例3のユーザーインターフェースを示す図である。 第3の実施形態の具体例2を示す図である。 第3の実施形態の具体例4のユーザーインターフェースを示す図である。 第1の実施形態の特徴的な構成を示すブロック図である。 第1の実施形態の他の特徴的な構成を示すブロック図である。 第1の実施形態の他の特徴的な構成を示すブロック図である。 第3の実施形態の特徴的な構成を示すブロック図である。
 サーバが得られる情報量は、対象物の状態を詳しく把握できる程度に十分に得られない可能性があるという課題に対して、可逆圧縮、不可逆圧縮、または特徴量抽出といった解決策が考えられる。しかしながら、センサネットワークの複数地点の同時刻の計測データを使ってサーバが相関演算のような計算を行うような用途では、前記解決策のいずれも、十分な効果が得られない。具体的には、可逆圧縮は、計測データを可逆圧縮して送信するが、一般的には情報量は50%程度にしか削減されず、データ量は依然として多いといった課題が存在する。そのため、通信量の問題には改善の余地が残る。不可逆圧縮は、計測データを不可逆圧縮して送信するので、情報量を大幅に削減できるが、計測データの高周波成分の原波形が失われるため、サーバによる計算の精度が損なわれる可能性があるといった課題が存在する。特徴量抽出は、計測データが含む特徴量を抽出してそれだけをサーバへ送信するため、データ量を極めて少なくできるものの、特徴量を元の計測データに復元できないので、サーバが計測データを使って計算することは不可能であるといった課題が存在する。そこで、以下に示す本発明の実施形態は、前述の課題についても解決可能である。
 [第1の実施形態]
 以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。第1の実施形態として、インフラ設備に設置されたセンサを用いて、インフラ設備の状態を検知するシステムを例に説明を実施する。尚、インフラ設備とは、工場、流体を押し出すポンプ、流体の流量を制御するバルブ、橋梁、上水道管、下水道管、ガス管、配管網、ビル、家、道路、または車両のレールなどである。また、センサは、振動センサ、圧力センサ、流量センサ、水質センサ、または温度センサなどである。
 第1の実施形態の構成について図1を用いて説明する。図1は、第1の実施形態の検知システム1000の構成を示した図である。
 検知システム1000は、複数のセンサユニット1100aから1100nとサーバ1200を含む。
 センサユニット1100は、検知部101、記憶部102、制御部103、及び通信部104を含む。センサユニット1100は、インフラ設備に設置されている。複数のセンサユニット1100aからセンサユニット1100nは、互いに異なる場所またはインフラ設備に設置されても良い。複数のセンサユニット1100aから1100nの間の距離については、一定距離に設置されていても良い。ここで、センサユニット1100aからセンサユニット1100nは、お互いに時刻同期を行っている。センサユニット1100aからセンサユニット1100nの時刻同期は、特定周期で実施される構成としても良く、サーバ1200からの指示に基づいて実施される構成としても良い。センサユニット1100は、時刻同期部(不図示)を備える。時刻同期部の具体的な例はGPS(Global Positioning System)信号にオシレータのクロックを同期させるGPS同期オシレータである。時刻同期部がGPS信号を受信してオシレータのクロックをGPS信号に同期させることによって、全てのセンサユニット1100がGPS信号に同期することになり、全てのセンサユニット1100が同一の時刻に同期して動作することになる。
 尚、時刻同期の方法としては、前述の方法に限定されず、特開2015-192388号公報などに開示されているような時刻同期方法を採用することができる。
 検知部101は、インフラ設備から特定の物理量を検知する。検知部101の構成としては、信号受信部(不図示)と、信号変換部(不図示)を含む。信号受信部は、物理量のデータを受信する。信号変換部は、物理量データをアナログ信号からデジタル信号に変換(A/D(Analog/Digital)変換)する。検知部101は、検知した振動の振幅および周波数に応じた電気信号を検知信号として記憶部102に格納する。
 記憶部102は、デジタル化した物理量データ、信号処理データ、各種プログラム、センサの制御期間、センサの制御開始タイミング、及びセンサの制御終了タイミングなどを格納する。記憶部102は、特定期間(例えば、1日又は1時間など)の物理量データまたは物理量データの信号処理データを格納する。特定期間は1日または1時間に限定されない。記憶部102は、ハードディスクである。記憶部102は、揮発性メモリであっても良く、不揮発性メモリであっても良い。
 制御部103は、検知部101、通信部104を制御する。具体的には、制御部103は、検知部101の制御期間または制御時間、制御開始タイミング、制御終了タイミングなどを制御する。また、制御部103は、物理量データに基づいて、インフラ設備にイベントが発生したか否かを判定する。イベントとは、インフラ設備の異常、故障、または劣化が発生している状態を指す。制御部103は、インフラ設備にイベントが発生している場合、通信部104に、インフラ設備にイベントが発生したことを示すイベント情報をサーバ1200へ送信させる。制御部103は、サーバ1200から要求があった場合に、通信部104に、検知部101で取得した物理量データをサーバ1200へ送信させる。
 通信部104は、制御部103でイベントが発生していると判定された場合、イベント情報を通信ネットワーク経由で、サーバ1200へ送信する。通信部104は、サーバ1200から要求があった場合に、記憶部102に格納されている物理量データを通信ネットワーク経由で、サーバ1200へ送信する。通信ネットワークは、特に制限されず、公知の通信回線網を使用できる。具体的には、例えば、インターネット回線、電話回線、LAN(Local Area Network)等が挙げられる。それは、無線でもよく、有線でもよい。
 サーバ1200は、サーバ通信部201、記憶部202、サーバ制御部203、及び表示部204を含む。サーバ1200は、例えば、インフラ設備の管理業者の施設内に設置されている。尚、サーバ1200は、携帯電話やタブレッドなどのポータブルデバイスでも良い。
 サーバ通信部201は、各センサユニット1100aからnで判定したイベント情報を通信ネットワーク経由で受信する。サーバ通信部201は、後述する特定部205で特定した複数のセンサユニット1100に対して、イベントを検知したタイミングから所定期間の物理量データを記憶する記憶要求を送信する。ここで、所定期間とは、イベントが発生したタイミングの前後5分であり10分間のデータとすることができる。尚、所定期間を、10分などの時間とすることにもできるし、開始のタイミングと終了タイミングが所定のトリガーにより決定されている期間とすることもできる。サーバ通信部201は、各センサユニット1100aからnに対して、物理量データの送信要求である物理量データ取得信号を送信する。ここで、サーバ通信部201は、左記送信要求を実施する場合に、必要な期間または時間を合わせて送信する構成とすることもできる。サーバ通信部201は、各センサユニット1100aからnで取得された物理量データを通信ネットワーク経由で、受信する。また、サーバ通信部201は、現在時刻などを各センサユニット1100aからnに対して、送信する構成としても良い。通信ネットワークは、特に制限されず、公知の通信回線網を使用できる。具体的には、例えば、インターネット回線、電話回線、LAN(Local Area Network)等が挙げられる。それは、無線でもよく、有線でもよい。
 記憶部202は、サーバ通信部201が各センサユニット1100a~nから取得したイベント情報、物理量データ、各種プログラムなどを格納する。記憶部202は、ハードディスクである。記憶部202は、揮発性メモリであっても良く、不揮発性メモリであっても良い。
 サーバ制御部203は、特定部205を備える。サーバ制御部203は、取得した物理量データを記憶部202へ格納させる。また、サーバ制御部203は、取得した物理量データに基づき、インフラ設備の状態を判定する。また、サーバ制御部203は、判定したインフラ設備の状態を、表示部204を介して表示する。サーバ制御部203は、サーバ通信部201から直接、物理量データを取得する構成としても良い。
 表示部204は、管理しているインフラ設備とインフラ設備におけるセンサユニット1100の位置にセンサユニット1100のシンボルを重畳して表示可能である。ここで、シンボルとは、センサユニット1100を模擬的に示した図柄であっても良いし、星型、丸型、三角型、四角形、円柱、三角柱、円錐又は三角錐などの図形であっても良い。また、表示部204は、イベント情報を送信したセンサユニット1100のシンボルを強調表示することができる。ここで、強調表示は、色、柄、サイズ、または形の変更により達成されても良く、点滅などにより達成されても良い。表示部204は、サーバ制御部203により判定した配管の劣化状態の判定結果を表示可能である。表示部204は、液晶ディスプレイを含み構成される。
 特定部205は、イベントを検知したセンサユニット1100と、イベントを検知したセンサユニット1100と関連のあるセンサユニット1100を特定する。特定部205の具体的なセンサユニット1100の特定方法は、後述する。特定部205は、特定した複数のセンサユニット1100に対して、サーバ通信部201を介して、イベントを検知したタイミングから所定期間の物理量データを記憶する記憶要求を送信させる。
 図2は、第1の実施形態の検知システム1000のハードウェア構成を示すブロック図である。
 センサユニット1100は、検知部101、CPU(Central Processing Unit)110、記憶部102であるメモリ120、通信部104、ROM(Read Only Memory)130、及びRAM(Random Access Memory)140を含む。CPU110には、メモリ120、通信部104、ROM130、及びRAM140が接続されている。また、CPU110は、メモリ120に記憶されているプログラムを必要に応じて実行することにより、図1に示す機能ブロックを実現する。
 サーバ1200は、CPU(Central Processing Unit)210、記憶部202であるメモリ220、サーバ通信部201、表示部204、ROM(Read Only Memory)230、及びRAM(Random Access Memory)240を含む。CPU210には、メモリ220、サーバ通信部201、ROM230、及びRAM240が接続されている。また、CPU210は、メモリ220に記憶されているプログラムを必要に応じて実行することにより、図1に示す機能ブロックを実現する。
 [イベント検知方法]
 センサユニット1100のイベント検知方法について、図3を用いて説明する。図3は、センサユニット1100のイベントを検知するフローを示す図である。
 ステップS101では、制御部103は、検知部101に物理量データを収集させる。検知部101は、取得した物理量データをA/D変換する。制御部103は、検知部101にA/D変換したデータを記憶部102に格納させ、ステップS102へ進む。
 ステップS102では、制御部103は、取得した物理量データに基づいて、イベントが発生しているか否かを判定する。制御部103が、イベントが発生していると判断した場合は、制御部103は、イベント情報を生成し、ステップS103へ進む。制御部103が、イベントが発生していないと判断した場合は、フローを終了する。制御部103の具体的なイベント検知手法は、取得した物理量データの値が所定値を超えた場合に、イベントは発生したと判定し、取得した物理量データの値が所定値以下である場合には、イベントが発生していないと判断する。尚、制御部103のイベント検知手法は、取得した物理量データの変化量や変化率が所定値を超えている場合に、イベントを検知する構成としても良い。
 ステップS103では、制御部103は、生成したイベント情報を、通信部104を介して、サーバ1200へ送信し、フローを終了する。ここで、制御部103は、イベント情報にイベント補助情報を合わせて送信する構成としても良い。尚、イベント補助情報とは、取得した物理量データの最大値、最小値、変化率、変化量、及び符号の反転の少なくとも1つである。つまり、イベント補助情報は、物理量データの大きさ、または物理量データの変化の大きさを示す情報である。イベント補助情報は、イベントがどの程度の範囲で影響を及ぼしそうかを判定するための情報である。
 [センサユニット特定方法]
 サーバ1200のセンサユニット特定方法について、図4を用いて説明する。図4は、サーバ1200のセンサユニット特定方法のフローを示す図である。
 ステップS201では、サーバ通信部201は、各センサユニット1100からイベント情報を受信する。サーバ制御部203は、受信したイベント情報を記憶部202に格納し、ステップS202へ進む。
 ステップS202では、サーバ制御部203は、記憶部202に格納されているイベント情報を取得する。ここで、サーバ制御部203は、サーバ通信部201で受信したイベント情報を取得する構成としても良い。サーバ制御部203は、取得したイベント情報に基づいて、物理量データを記憶させるセンサユニット1100を特定する。サーバ制御部203は、特定したセンサユニット1100に関する情報を記憶部202に記憶し、ステップS303へ進む。
 ここで、サーバ制御部203のセンサユニット1100の特定方法は、以下に示す(1)から(6)のいずれか、もしくは(1)から(6)の複数の組み合わせにより、実行することができる。
 (1)サーバ制御部203は、イベント情報を受信した各センサユニット1100を、物理量データを記憶させるセンサユニット1100として特定する。
 (2)サーバ制御部203は、最初にイベント情報を受信したセンサユニット1100及び、最初にイベント情報を受信した時刻から所定時間内にイベント情報を受信したセンサユニット1100を、物理量データを記憶させるセンサユニット1100として特定する。
 (3)サーバ制御部203は、最初にイベント情報を受信したセンサユニット1100及び、最初にイベント情報を受信したセンサユニット1100に隣接するセンサユニット1100を、物理量データを記憶させるセンサユニット1100として特定する。ここで、「隣接するセンサユニット」とは、イベント情報を受信したセンサユニット1100から物理的距離が所定範囲内に存在する各センサユニット1100、イベント情報を受信したセンサユニット1100が属する予め定められたセンサユニットのグループ内のセンサユニット1100、イベント情報を受信したセンサユニット1100から物理的距離が近い順に所定個数(例えば、3個)選定されたセンサユニット1100、または、イベント情報を受信したセンサユニット1100と同一のインフラ設備に設置されているセンサユニット1100等とすることができる。さらに、サーバ制御部203のセンサユニット1100の特定方法は、イベント情報とイベント補助情報を用いて、特定する各センサユニット1100を可変とすることもできる。
 (4)サーバ制御部203は、イベント情報を受信した各センサユニット1100及び、イベント情報を受信したセンサユニット1100に隣接するセンサユニット1100を、物理量データを記憶させるセンサユニット1100として特定する。
 (5)サーバ制御部203は、最初にイベント情報を受信したセンサユニット1100、最初にイベント情報を受信した時刻から所定時間内にイベント情報を受信したセンサユニット1100、及び最初にイベント情報を受信したセンサユニット1100と最初にイベント情報を受信した時刻から所定時間内にイベント情報を受信したセンサユニット1100の隣接するセンサユニット1100を、物理量データを記憶させるセンサユニット1100として特定する。
 (6)サーバ制御部203は、最初にイベント情報を受信したセンサユニット1100と、補助情報によって定められる所定範囲内に存在する各センサユニット1100を、物理量データを記憶させるセンサユニット1100として特定する。ここで、物理量データの最大値や最小値が相対的に大きい場合には、イベントの影響範囲が広いため、サーバ制御部203は、予め定められた範囲よりも広い範囲を、センサユニット1100を特定する所定範囲として算出する。同様に、物理量データの変化率や変化量が相対的に大きい場合には、イベントの影響範囲が広いため、サーバ制御部203は、予め定められた範囲よりも広い範囲を、センサユニット1100を特定する所定範囲として算出する。また、物理量データの符号が反転した補助情報が確認された場合には、イベントの影響範囲が異なるため、サーバ制御部203は、予め定められた範囲を所定距離ずらした領域を、センサユニット1100を特定する所定範囲として算出する。(6)の方法を実行することにより、より適切なセンサユニット1100からのみ情報を取得することができる。
 ここで、サーバ制御部203は、表示部204に、特定されたセンサユニット1100を示すシンボルを、各センサユニット1100が配置された位置を示すように所定の地図に重畳して表示させる。また、サーバ制御部203は、表示部204に、特定されたセンサユニット1100と、特定されていない各センサユニット1100を異なる態様のシンボルで表示する態様とすることもできる。
 ステップS203では、サーバ制御部203は、サーバ通信部201に、特定したセンサユニット1100に対して、物理量データを記憶させるデータ記憶信号を送信させる。サーバ通信部201は、特定された各センサユニット1100に対して、データ記憶信号を送信し、フローを終了する。ここで、データ記憶信号を受け取った各センサユニット1100の制御部103は、データ記憶信号に基づいて、必要な物理量データを記憶部102に記憶する。ここで、制御部103は、データ記憶信号に基づいて、不要な物理量データを記憶部102から消去するように構成されていても良い。
 [物理量データ取得方法]
 サーバ1200の物理量データ取得方法について、図5を用いて説明する。図5は、サーバ1200の物理量データ取得方法のフローを示す図である。
 ステップS301では、物理量データ収集タイミングになった場合に、サーバ制御部203は、サーバ通信部201にイベントの物理量データを送信する指示である物理量データ取得信号を送信させる。サーバ通信部201は、特定された各センサユニット1100へ物理量データ取得信号を送信し、ステップS302へ進む。
 ステップS302では、サーバ通信部201は、各センサユニット1100からイベントに関する物理量データを受信し、ステップS303へ進む。
 ステップS303では、サーバ制御部203は、受信した物理量データを記憶部202に格納し、フローを終了する。
 [物理量データ送信方法]
 センサユニット1100の物理量データ送信方法について、図6を用いて説明する。図6は、センサユニット1100の物理量データ送信方法のフローを示す図である。
 ステップS401では、制御部103は、通信部104を介して、サーバ通信部201から物理量データ取得信号を受信し、ステップS402へ進む。
 ステップS402では、制御部103は、記憶部102に記憶されているイベントに関する物理量データを取得する。制御部103は、通信部104に取得したイベントに関する物理量データを送信させる。通信部104は、取得したイベントに関する物理量データを送信し、フローを終了する。
 [特徴的な構成]
 第1の実施形態の特徴的な構成を説明する。図17、図18、及び、図19は、第1の実施形態の特徴的な構成を示すブロック図である。
 図17を参照すると、検知システム1000は、複数のセンサユニット1100と、各センサユニット1100と通信可能なサーバ1200と、を含む。センサユニット1100は、通信部104を含む。通信部104は、イベントが検知された場合に、サーバ1200に、イベントが発生した事を示すイベント情報を送信する。サーバ1200は、特定部205と、サーバ通信部201と、を含む。特定部205は、少なくとも1つのセンサユニット1100からイベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニット1100から、イベント情報を通知したセンサユニット1100とは異なるセンサユニット1100を少なくとも一つ特定する。サーバ通信部201は、特定部205で特定されたセンサユニット1100からイベントに関するデータを取得する。
 図18を参照すると、センサユニット1100は、検知部101と、通信部104と、制御部103と、を含む。検知部101は、物理量に関するデータを計測する。制御部103は、データに基づいて、イベントを検知する。通信部104は、イベントが検知された場合に、サーバ1200に、イベントが発生した事を示すイベント情報を通知する。また、制御部103は、さらに、サーバ1200からデータ送信要求を受信した場合に、通信部104にイベントに関するデータをサーバ1200へ送信させる。
 図19を参照すると、サーバ1200は、サーバ通信部201と、特定部205と、を含む。サーバ通信部201は、少なくとも1つのセンサユニット1100からイベント情報を受信する。特定部205は、イベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニット1100から、イベント情報を通知したセンサユニット1100とは異なるセンサユニット1100を少なくとも一つ特定する。また、サーバ通信部201は、さらに、特定部205で特定されたセンサユニット1100からイベントに関するデータを取得する。
 [作用効果]
 第1の実施形態によれば、イベントに関する可能性が高いセンサユニットからのみイベントに関するデータを取得するような構成としたため、センサユニットとサーバ間の通信量を低減することができる。さらに、データの欠損が無いため、インフラ設備の状態検知の精度の低下を抑制することもできる。
 [第2の実施形態]
 第2の実施形態の機能ブロックの構成、及びハードウェアの構成は、第1の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 [イベント検知方法]
 センサユニット1100のイベント検知方法について、図7を用いて説明する。図7は、センサユニット1100のイベントを検知するフローを示す図である。
 ステップS501では、第1の実施形態のステップS101と同様の処理を実施し、ステップS502へ進む。
 ステップS502では、第1の実施形態のステップS102と同様の処理を実施し、ステップS503へ進む。
 ステップS503では、制御部103は、イベントが発生している場合、取得した物理量データに基づいて、イベント種別を判定し、ステップS504へ進む。ここで、イベント種別は、インフラ設備に故障が生じている状態、インフラ設備に異常が生じている状態、インフラ設備に劣化が生じている状態を少なくとも含む。つまり、イベント種別は、配管の状態を示し、イベントが同時多発的に発生した場合にでも、同様の状態により発生したイベントか否かを切り分けることを目的とする。ここで、制御部103の具体的なイベント種別判定方法は、例えば、物理量データの最大値が所定値以上となる期間が所定期間続く場合には、インフラ設備の故障と判定し、物理量データの最大値が所定値以上となる期間が所定期間未満である場合には、インフラ設備の劣化と判定し、物理量データの最大値が所定値以上となる期間が所定期間未満であり、断続的に続いている場合には、インフラ設備の異常と判定する。
 ステップS504では、制御部103は、生成したイベント情報及びイベント種別を、通信部104を介して、サーバ1200へ送信し、フローを終了する。ここで、制御部103は、イベント情報にイベント補助情報を合わせて送信する構成としても良い。
 [センサユニット特定方法]
 サーバ1200のセンサ特定方法について、図8を用いて説明する。図8は、サーバ1200のセンサユニット特定方法のフローを示す図である。
 ステップS601では、サーバ通信部201は、各センサユニット1100からイベント情報及びイベント種別を受信する。サーバ制御部203は、受信したイベント情報及びイベント種別を記憶部202に格納し、ステップS602へ進む。
 ステップS602では、サーバ制御部203は、記憶部202に格納されているイベント種別を取得する。サーバ制御部203は、センサユニット1100からイベント情報を受信した場合、イベント情報を受信したセンサユニット1100のイベント種別ごとに集約する。
 ステップS603では、サーバ制御部203は、記憶部202に格納されているイベント情報を取得する。ここで、サーバ制御部203は、サーバ通信部201で受信したイベント情報を取得する構成としても良い。サーバ制御部203は、取得したイベント情報に基づいて、物理量データを記憶させるセンサユニット1100を特定する。サーバ制御部203は、特定したセンサユニット1100に関する情報を記憶部202に記憶し、ステップS604へ進む。
 サーバ制御部203のセンサユニット1100の特定方法は、以下の(1)から(4)のいずれか、(1)から(4)の組み合わせ、第1の実施形態の(1)から(6)のいずれか、または本実施形態の(1)から(4)と第1の実施形態の(1)から(6)の組み合わせにより実現することができる。
 (1)サーバ制御部203は、イベント種別毎に集約した各センサユニット1100を、物理量データを記憶させるセンサユニット1100として特定する。
 (2)サーバ制御部203は、イベント種別毎に集約した各センサユニット1100の中で最初にイベント情報を受信したセンサユニット1100及び、該最初にイベント情報を受信したセンサユニット1100に隣接するセンサユニット1100を、物理量データを記憶させるセンサユニット1100として特定する。
 (3)サーバ制御部203は、イベント種別毎に集約した各センサユニット1100及び、イベント種別毎に集約した各センサユニット1100に隣接するセンサユニット1100を、物理量データを記憶させるセンサユニット1100として特定する。
 (4)サーバ制御部203は、イベント種別毎に集約した各センサユニット1100の中で最初にイベント情報を受信したセンサユニット1100と、補助情報によって定められる所定範囲内に存在する各センサユニット1100を、物理量データを記憶させるセンサユニット1100として特定する。サーバ制御部203は、表示部204に、集約されたイベント種別毎に集約した複数のセンサユニット1100をそれぞれ異なる態様のシンボルで表示する態様とすることもできる。
 ステップS604では、サーバ制御部203は、サーバ通信部201に、特定したセンサユニット1100に対して、物理量データを記憶させるデータ記憶信号を送信させる。サーバ通信部201は、特定された各センサユニット1100に対して、データ記憶信号を送信し、フローを終了する。ここで、データ記憶信号を受け取った各センサユニット1100の制御部103は、データ記憶信号に基づいて、必要な物理量データを記憶部102に記憶する。ここで、制御部103は、データ記憶信号に基づいて、不要な物理量データを記憶部102から消去するように構成されていても良い。
 [物理量データ取得方法]
 サーバ1200の物理量データ取得方法については、第1の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 [物理量データ送信方法]
 センサユニット1100の物理量データ送信方法については、第1の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 [作用効果]
 第2の実施形態によれば、第1の実施形態の効果に加えて、サーバ側でイベントを集約し、イベントごとにセンサユニットを特定するため、異なるイベントが同一のイベントであると誤認される可能性を低減することができる。
 [第3の実施形態]
 第3の実施形態としては、水道管に設置された振動センサを用いて、水道管の配管状態を検知するシステムを例に説明を実施する。ここで、本実施形態における「配管状態」とは、例えば、配管が摩耗し、配管が薄くなっている状態を示す。「配管状態」は、左記状態だけでなく、配管の内壁に堆積物が堆積し、配管の内径が狭くなっている状態や配管の外壁が腐食などにより摩耗している状態や配管の外壁に堆積物が付着し、配管が厚くなっている状態や、それらが複合的に発生している状態等であっても良い。
 第3の実施形態の構成について図9を用いて説明する。図9は、第3の実施形態の検知システム2000の構成を示した図である。
 検知システム2000は、複数のセンサユニット2100aから2100nとサーバ2200を含む。センサユニット2100は、振動センサとしたが、センサユニット2100は、圧力センサ、加速度センサ、水質センサ、または流量センサであっても良い。さらに、センサユニット2100は、複数のセンサを備える構成であって良い。具体的には、センサユニット2100は、振動センサ圧力センサ、加速度センサ、水質センサ、または流量センサの少なくとも2つを含む構成であっても良い。
 センサユニット2100は、振動検知部111、記憶部102、制御部103、及び通信部104を含む。センサユニット2100は、配管の散水栓に設置されている。尚、センサユニット2100は、配管の外側の壁面、配管の内側の壁面、止水栓、圧力減衰弁、圧力制御弁及びこれらに接続された治具等に設置されても良い。本実施形態では、センサユニット2100は、複数あることを前提としているが、センサユニット2100が一つであっても良い。複数のセンサユニット2100aからセンサユニット2100nは、互いに異なる配管網に設置されても良い。複数のセンサユニット2100aから2100nの間の距離については、一定距離に設置されていても良い。センサユニット2100は、配管の管壁に直接設置できれば振動を拾い易いといったメリットを備える。一方で、センサユニット2100には、配管が地中に埋まっていた場合に、設置が困難になることいった課題が存在する。センサユニット2100を散水栓や止水栓に設置する場合には、管壁に直接アクセスできなくても設置が可能であるため、センサユニット2100の設置コストを低減することができる。
 振動検知部111は、配管または配管内部の流体を伝搬する振動を検知する。振動検知部111の構成としては、信号受信部(不図示)と、信号変換部(不図示)を含む。信号受信部は、振動のデータを受信する。信号変換部は、振動データをアナログ信号からデジタル信号に変換(A/D変換)する。振動検知部111は、検知した振動の振幅および周波数に応じた電気信号を検知信号として記憶部102に格納する。
 サーバ2200は、サーバ通信部201、記憶部202、サーバ制御部213、及び表示部204を含む。サーバ2200は、例えば、水事業者の施設内に設置されている。尚、サーバ2200は、携帯電話やタブレッドなどのポータブルデバイスでも良い。
 サーバ制御部213は、特定部205と状態検出部206を備える。サーバ制御部213は、取得した振動データを記憶部202へ格納させる。また、サーバ制御部213は、取得した振動データに基づき、インフラ設備の状態を判定する。また、サーバ制御部213は、判定したインフラ設備の状態を、表示部204を介して表示する。サーバ制御部213は、サーバ通信部201から直接、振動データを取得する構成としても良い。
 状態検出部206は、取得した振動データに基づいて、配管の異常、故障、または劣化を判定する。左記判定手法は、既存の手法により達成することができる。具体的な配管の異常検知方法は、特願2012-082165に開示されているような手法である。
 第3の実施形態の検知システム2000のハードウェア構成は、第1の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 [イベント検知方法]
 センサユニット2100のイベント検知方法については、第1の実施形態と第2の実施形態のイベント検知方法を採用可能である。第1の実施形態と第2の実施形態のイベント検知方法は上述の通りであるため、説明を省略する。尚、本実施形態におけるイベント種別は、配管の劣化、配管からの漏水、または配管への水衝撃とすることができる。さらに、制御部103の具体的なイベント種別判定方法は、例えば、振動データの最大値が所定値以上となる期間が所定期間続く場合には、配管の漏水と判定し、振動データの最大値が所定値以上となる期間が所定期間未満である場合には、配管に対する水衝撃と判定し、振動データの最大値が所定値以上となる期間が所定期間未満であり、断続的に続いている場合には、配管の劣化と判定する構成を採用することができる。
 [センサユニット特定方法]
 サーバ2200のセンサユニット特定方法については、第1の実施形態と第2の実施形態のセンサユニット特定方法を採用可能である。第1の実施形態と第2の実施形態のセンサユニット特定方法は上述の通りであるため、説明を省略する。尚、第1の実施形態と第2の実施形態における物理量データは、本実施形態における振動データである。尚、サーバ制御部213のセンサユニット2100の特定方法については、第1の実施形態と第2の実施形態のセンサユニット特定方法に加えて、以下の手法を採用することもできる。サーバ制御部213のセンサユニット2100の特定方法は、イベント情報を受信した各センサユニット2100及びイベント情報を受信した各センサユニット2100と同一の配管に設置されているセンサユニット2100を、振動データを記憶させるセンサユニット2100として特定する。ここで、記憶部202は、予め同一配管に設けられているセンサユニット2100を記憶している。
 [振動データ取得方法]
 サーバ2200の物理量データ取得方法については、第1の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 [物理量データ送信方法]
 センサユニット2100の物理量データ送信方法については、第1の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
 [特徴的な構成]
 第3の実施形態の特徴的な構成を説明する。図20は、第3の実施形態の特徴的な構成を示すブロック図である。
 図20を参照すると、検知システム2000は、配管に設置され、物理量に関する信号を検出する複数のセンサユニット2100と、複数のセンサユニット2100と通信可能なサーバ2200と、を備える。センサユニット2100は、制御部103と、通信部104と、を含む。制御部103は、信号に基づいて、イベントを検出する。通信部104は、イベントを検知した場合に、サーバ2200に、イベントが発生したことを示すイベント情報を送信する。サーバ2200は、特定部205と、サーバ通信部201と、状態検出部206と、を含む。特定部205は、少なくとも1つのセンサユニット2100からイベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニット2100から、イベント情報を通知したセンサユニット2100とは異なるセンサユニット2100を少なくとも一つ特定する。サーバ通信部201は、特定部205で特定されたセンサユニット2100からイベントに関する信号を取得する。状態検出部206は、取得したイベントに関する信号に基づいて、配管の異常を検出する。
 [作用効果]
 第3の実施形態によれば、イベントに関する可能性が高いセンサユニットからのみイベントに関するデータを取得するような構成としたため、センサユニットとサーバ間の通信量を低減することができる。さらに、データの欠損が無いため、インフラ設備の状態検知の精度の低下を抑制することもできる。
 [具体例1]
 水道管に設置された振動センサを用いて水道管の配管状態を検知するシステムについて具体例を用いて説明する。
 具体例1について図10から11を用いて説明する。図10は、水道配管に複数のセンサユニット2100が設置されている図である。
 水道配管には、配管AからGが埋設されている。配管AからGには、センサユニットaからpまで設置されている。点線内に存在するセンサユニットがイベントを検知した場合について説明を実施する。まず、センサユニットaが最初にイベントを検知し、次いでセンサユニットd,センサユニットc、センサユニットbの順にイベントを検知する。
 センサユニットaからdは、サーバ2200へイベント情報、イベント種別である漏水を示す情報、イベントを検知した時刻を送信する。
 サーバ2200は、センサユニットaからdを、物理量データを記憶させるセンサユニット2100として特定する。サーバ2200は、センサユニットaからdに対して、振動データを記憶させるデータ記憶信号を送信する。さらにサーバ2200は、センサユニットaからdに対して、物理量データ取得信号を送信する。
 センサユニットaからdは、物理量データ取得信号を受け取った場合に、漏水に関する振動データをサーバ2200へ送信する。
 更に、サーバ2200の表示部204に表示されるユーザーインターフェースの例を、図11を用いて説明する。図11は、サーバ2200の表示部204に表示されるユーザーインターフェースの例を示す図である。
 図11に示すように表示部204は、地図上に配管の配置、センサユニットaからpのシンボル、イベントが発生したセンサユニット、イベントを検知した時刻、及びイベント種別を示している。さらに、特定されたセンサユニットaからdのシンボルは、他のセンサユニットのシンボルと異なるように強調表示される。
 [具体例2]
 具体例2について図12から13を用いて説明する。図12は、水道配管に複数のセンサユニット2100が設置されている図である。
 水道配管には、配管AからGが埋設されている。配管AからGには、センサユニットaからpまで設置されている。点線内に存在するセンサユニットが漏水を検知し、一点鎖線内に存在するセンサユニットが水衝撃を検知した場合について説明を実施する。まず、漏水については、センサユニットaが最初にイベントを検知し、次いでセンサユニットd,センサユニットc、センサユニットbの順にイベントを検知する。水衝撃については、まず、センサユニットfが最初にイベントを検知し、次いでセンサユニットg,センサユニットn、センサユニットeの順にイベントを検知する。
 センサユニットaからdは、サーバ2200へイベント情報、イベント種別である漏水を示す情報、イベントを検知した時刻を送信する。センサユニットeからg、nは、サーバ2200へイベント情報、イベント種別である水衝撃を示す情報、イベントを検知した時刻を送信する。
 サーバ2200は、イベント種別に応じて、センサユニットaからdを第1グループとして特定する。さらに、サーバ2200は、センサユニットeからg、nを第2グループとして特定する。サーバ2200は、センサユニットaからg、nを、物理量データを記憶させるセンサユニット2100として特定する。サーバ2200は、第1グループであるセンサユニットaからdに対して、物理量データを記憶させるデータ記憶信号を送信する。さらに、サーバ2200は、第2グループであるセンサユニットeからg、nに対して、物理量データを記憶させるデータ記憶信号を送信する。サーバ2200は、センサユニットaからdに対して、物理量データ取得信号を送信する。サーバ2200は、センサユニットeからg、nに対して、物理量データ取得信号を送信する。
 センサユニットaからg、nは、物理量データ取得信号を受け取った場合に、漏水に関する振動データをサーバ2200へ送信する。サーバ2200は、第1グループのセンサユニットaからdの振動データに基づいて、漏水検知を実施する。さらにサーバ2200は、第2グループのセンサユニットeからg、nの振動データに基づいて、水衝撃による配管へのダメージを算出し、算出したダメージに基づいて、配管の劣化を判定する。
 更に、サーバ2200の表示部204に表示されるユーザーインターフェースの例を、図13を用いて説明する。図13は、サーバ2200の表示部204に表示されるユーザーインターフェースの例を示す図である。
 図13に示すように表示部204は、地図上に配管の配置、センサユニットaからpのシンボル、イベントが発生したセンサユニット、イベントを検知した時刻、及びイベント種別を示している。さらに、特定されたセンサユニットaからdのシンボルは、他のセンサユニットのシンボルと異なるように強調表示される。加えて、特定されたセンサユニットeからg、nは、特定されたセンサユニットaからdのシンボルとは異なるように強調表示される。第1グループと第2グループの各センサユニットにおいて、異なる強調表示を実施することにより、視覚的な認識性が高くなる。
 [具体例3]
 具体例3では、センサユニット2100を圧力センサとして、以下の説明を実施する。水道管に設置された圧力センサを用いて水道管の破裂を検知するシステムについて具体例を用いて説明する。
 具体例3について図10および14を用いて説明する。図10は、水道配管に複数のセンサユニット2100が設置されている図である。
 水道配管には、配管AからGが埋設されている。配管AからGには、センサユニットaからpまで設置されている。点線内に存在するセンサユニットがイベントを検知した場合について説明を実施する。まず、センサユニットaが最初にイベントを検知し、次いでセンサユニットd,センサユニットc、センサユニットbの順にイベントを検知する。
 センサユニットaからdは、サーバ2200へイベント情報、イベント種別である水道管の破裂を示す情報、イベントを検知した時刻を送信する。
 サーバ2200は、センサユニットaからdを、物理量データを記憶させるセンサユニット2100として特定する。サーバ2200は、センサユニットaからdに対して、圧力データを記憶させるデータ記憶信号を送信する。さらにサーバ2200は、センサユニットaからdに対して、物理量データ取得信号を送信する。
 センサユニットaからdは、物理量データ取得信号を受け取った場合に、水道管の破裂に関する圧力データをサーバ2200へ送信する。
 更に、サーバ2200の表示部204に表示されるユーザーインターフェースの例を、図14を用いて説明する。図14は、サーバ2200の表示部204に表示されるユーザーインターフェースの例を示す図である。
 図14に示すように表示部204は、地図上に配管の配置、センサユニットaからpのシンボル、イベントが発生したセンサユニット、イベントを検知した時刻、及びイベント種別を示している。さらに、特定されたセンサユニットaからdのシンボルは、他のセンサユニットのシンボルと異なるように強調表示される。尚、具体例3の構成を具体例2のような構成に適宜変更を加えて適用することも可能である。
 [具体例4]
 具体例4では、センサユニット2100を、振動センサとしての機能及び圧力センサとしての機能を備えたセンサユニットとして、以下の説明を実施する。水道管に設置されたセンサユニット2100を用いて水衝撃を使用した配管路の診断を行うシステムについて具体例を用いて説明する。
 具体例4について図15および16を用いて説明する。図15は、水道配管に複数のセンサユニット2100が設置されている図である。
 水道配管には、配管AからGが埋設されている。配管AからGには、センサユニットaからpまで設置されている。点線内に存在するセンサユニットがイベントを検知した場合について説明を実施する。まず、センサユニットaが最初にイベントを検知し、次いでセンサユニットd,センサユニットcの順にイベントを検知する。
 センサユニットa、c、dは、サーバ2200へイベント情報、イベント種別である水撃を示す情報、イベントを検知した時刻を送信する。
 サーバ2200は、センサユニットa、c、dを、物理量データを記憶させるセンサユニット2100として特定する。サーバ2200は、センサユニットa、c、dに対して、圧力データを記憶させるデータ記憶信号を送信する。さらにサーバ2200は、センサユニットa、c、dに対して、物理量データ取得信号を送信する。
 センサユニットa、c、dは、物理量データ取得信号を受け取った場合に、水撃に関する圧力データをサーバ2200へ送信する。
 サーバ2200は、センサユニットa、c、dの圧力データに基づいて、振動を取得するセンサユニット2100を特定する。具体的には、サーバ2200は、同一の管に設置されており、特定されていないセンサユニットを特定する。つまり、センサユニットaとセンサユニットdが設置されている配管Aに設置されているセンサユニットmと、センサユニットcが設置されている配管Bに設置されているセンサユニットhと、を物理量データを記憶させるセンサユニット2100として特定する。サーバ2200は、センサユニットh、mに対して、振動データを記憶させるデータ記憶信号を送信する。さらにサーバ2200は、センサユニットh、mに対して、物理量データ取得信号を送信する。
 センサユニットh、mは、物理量データ取得信号を受け取った場合に、振動データをサーバ2200へ送信する。
 サーバ2200は、センサユニットh、mの振動データに基づいて、配管の劣化を診断する。
 更に、サーバ2200の表示部204に表示されるユーザーインターフェースの例を、図16を用いて説明する。図16は、サーバ2200の表示部204に表示されるユーザーインターフェースの例を示す図である。
 図16に示すように表示部204は、地図上に配管の配置、センサユニットa、c、d、h、mのシンボル、イベントが発生したセンサユニット、イベントを検知した時刻、及びイベント種別を示している。さらに、特定されたセンサユニットa、c、dのシンボルは、他のセンサユニットのシンボルと異なるように強調表示される。加えて、特定されたセンサユニットh、mは、特定されたセンサユニットa、c、dのシンボルとは異なるように強調表示される。異なる強調表示を実施することにより、視覚的な認識性が高くなる。尚、本具体例においても具体例2のようにグループごとに分類する手法を適用することができる。上述した第1の実施形態から第3の実施形態及び第3の実施形態の具体例1から3は、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で、適宜組み合わせを実施することができる。
 以上、本発明を、上述した模範的な実施の形態に適用した例として説明した。しかしながら、本発明の技術的範囲は、上述した各実施の形態に記載した範囲には限定されない。当業者には、係る実施の形態に対して多様な変更または改良を加えることが可能であることは明らかである。そのような場合、係る変更または改良を加えた新たな実施の形態も、本発明の技術的範囲に含まれ得る。そしてこのことは、請求の範囲に記載した事項から明らかである。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 [付記1]
 複数のセンサユニットと、前記各センサユニットと通信可能なサーバと、を備え、
 前記センサユニットは、
  イベントが検知された場合に、前記サーバに、イベントが発生した事を示すイベント情報を送信する通信手段、を備え、
 前記サーバは、
  少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する特定手段と、
  前記特定手段で特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得するサーバ通信手段と、を備えることを特徴とするシステム。
 [付記2]
 前記複数のセンサユニットは、インフラ設備に設けられており、
 前記イベントは、前記インフラ設備の異常、故障、または劣化に関するイベントであることを特徴とする付記1に記載のシステム。
 [付記3]
 前記イベント情報は、前記イベントの発生したことを示す情報または、前記イベントの種別を示す情報であることを特徴とする付記1または2に記載のシステム。
 [付記4]
 前記イベント情報には、前記イベントの種別を示す情報が含まれており、
 前記特定手段は、複数のセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記種別毎にグループ化し、
 前記サーバ通信手段は、前記グループ毎に、前記イベントに関するデータを取得することを特徴とする付記1乃至3のいずれかに記載のシステム。
 [付記5]
 前記サーバは、複数の前記センサユニットからの前記イベント情報の通知を受けた場合に、前記イベント情報の通知を受けた前記センサユニットを1つのグループとするサーバ制御手段を備えることを特徴とする付記1に記載のシステム。
 [付記6]
 前記センサユニットは、さらに、
 物理量を信号として検出する検知手段と、
 検出した前記信号に基づいて、前記イベントを検出するイベント検出手段と、
 前記信号を格納する記憶手段と、
 を備えることを特徴とする付記1乃至5のいずれかに記載のシステム。
 [付記7]
 前記サーバは、
 さらに、前記複数のセンサユニットを示すシンボルを、前記各センサユニットが配置された位置を示すように所定の地図に重畳して表示する表示手段、を備え、
 前記表示手段は、センサユニットが前記特定手段により特定されたか否かに応じて、異なる態様で前記シンボルを表示する、ことを特徴とする付記1乃至6のいずれかに記載のシステム。
 [付記8]
 前記サーバ通信手段は、前記サーバへ、イベント補助情報を送信し、
 前記特定手段は、少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記イベント補助情報に基づいて、前記複数のセンサユニットから前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定することを特徴とする付記1乃至7のいずれかに記載のシステム。
 [付記9]
 前記イベント補助情報は、前記データの最大値、前記データの変化率、または前記データの変化量であることを特徴とする付記8に記載のシステム。
 [付記10]
 物理量に関するデータを計測する検出手段と、
 前記データに基づいて、イベントを検知する制御手段と、
 イベントが検知された場合に、サーバに、イベントが発生した事を示すイベント情報を通知する通信手段と、を備え、
 前記制御手段は、前記サーバからデータ送信要求を受信した場合に、前記通信手段にイベントに関する前記データを前記サーバへ送信させることを特徴とするセンサユニット。
 [付記11]
 少なくとも1つのセンサユニットからイベント情報を受信する通信手段と、
 前記イベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する特定手段と、
 前記特定手段で特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得する取得手段と、を備えるサーバ。
 [付記12]
 少なくとも1つのセンサユニットからイベント情報を受信し、
 前記イベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定し、
 前記特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得する制御方法。
 [付記13]
 少なくとも1つのセンサユニットからイベント情報を受信する処理と、
 前記イベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する処理と、
 前記特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得する処理と、をコンピュータに実行させる制御プログラム。
 [付記14]
 配管に設置され、物理量に関する信号を検出する複数のセンサユニットと、
 前記複数のセンサユニットと通信可能なサーバと、を備え、
 前記センサユニットは、
 前記信号に基づいて、イベントを検出する制御手段と、
 前記イベントを検知した場合に、前記サーバに、前記イベントが発生したことを示すイベント情報を送信する通信手段と、を含み、
 前記サーバは、
 少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する特定手段と、
 前記特定手段で特定されたセンサユニットから前記イベントに関する前記信号を取得する通信手段と、
 取得した前記イベントに関する前記信号に基づいて、前記配管の異常を検出する状態検出手段と、を含むことを特徴とするシステム。
 [付記15]
 前記イベント情報は、前記イベントの発生したことを示す情報または、前記イベントの種別であることを特徴とする付記14に記載のシステム。
 [付記16]
 前記特定手段は、少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットと同一の前記配管に設置されているセンサユニットを特定することを特徴とする付記14または15に記載のシステム。
 [付記17]
 前記通信手段は、前記イベントを検知した場合に、前記サーバに、前記信号の最大値を送信し、
 前記特定手段は、少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記信号の最大値に基づいて、前記複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定することを特徴とする付記14または15に記載のシステム。
 [付記18]
 前記センサユニットは、振動センサ、圧力センサ、加速度センサ、水質センサ、または流量センサであることを特徴とする付記14乃至17のいずれかに記載のシステム。
 [付記19]
 前記イベント種別は、前記配管の劣化、前記配管からの漏水、または前記配管への水衝撃であることを特徴とする付記15に記載のシステム。
 [付記20]
 前記サーバは、
 さらに、前記複数のセンサユニットを示すシンボルを、前記各センサユニットが配置された位置を示すように所定の地図に重畳して表示する表示手段、を備え、
 前記表示手段は、センサユニットが前記特定手段により特定されたか否かに応じて、異なる態様で前記シンボルを表示する、ことを特徴とする付記14乃至19のいずれかに記載のシステム。
 [付記21]
 前記表示手段は、前記イベントに基づいて、異なる態様で前記シンボルを表示する、ことを特徴とする付記20に記載のシステム。
 この出願は、2016年3月23日に出願された日本出願特願2016-058797を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 101   検知部
 111   振動検知部
 102、202   記憶部
 103   制御部
 203、213   サーバ制御部
 104   通信部
 201   サーバ通信部
 204   表示部
 205   特定部
 206   状態検出部
 110、210   CPU
 130、230   ROM
 140、240   RAM
 1000、2000   検知システム
 1100a~1100n、2100a~2100n   センサユニット
 1200、2200   サーバ
 120、220   メモリ

Claims (21)

  1.  複数のセンサユニットと、前記各センサユニットと通信可能なサーバと、を備え、
     前記センサユニットは、
      イベントが検知された場合に、前記サーバに、イベントが発生した事を示すイベント情報を送信する通信手段、を備え、
     前記サーバは、
      少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する特定手段と、
      前記特定手段で特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得するサーバ通信手段と、を備えることを特徴とするシステム。
  2.  前記複数のセンサユニットは、インフラ設備に設けられており、
     前記イベントは、前記インフラ設備の異常、故障、または劣化に関するイベントであることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  3.  前記イベント情報は、前記イベントの発生したことを示す情報または、前記イベントの種別を示す情報であることを特徴とする請求項1または2に記載のシステム。
  4.  前記イベント情報には、前記イベントの種別を示す情報が含まれており、
     前記特定手段は、複数のセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記種別毎にグループ化し、
     前記サーバ通信手段は、前記グループ毎に、前記イベントに関するデータを取得することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のシステム。
  5.  前記サーバは、複数の前記センサユニットからの前記イベント情報の通知を受けた場合に、前記イベント情報の通知を受けた前記センサユニットを1つのグループとするサーバ制御手段を備えることを特徴とする請求項1に記載のシステム。
  6.  前記センサユニットは、さらに、
     物理量を信号として検出する検知手段と、
     検出した前記信号に基づいて、前記イベントを検出するイベント検出手段と、
     前記信号を格納する記憶手段と、
     を備えることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載のシステム。
  7.  前記サーバは、
     さらに、前記複数のセンサユニットを示すシンボルを、前記各センサユニットが配置された位置を示すように所定の地図に重畳して表示する表示手段、を備え、
     前記表示手段は、センサユニットが前記特定手段により特定されたか否かに応じて、異なる態様で前記シンボルを表示する、ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載のシステム。
  8.  前記サーバ通信手段は、前記サーバへ、イベント補助情報を送信し、
     前記特定手段は、少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記イベント補助情報に基づいて、前記複数のセンサユニットから前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定することを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載のシステム。
  9.  前記イベント補助情報は、前記データの最大値、前記データの変化率、または前記データの変化量であることを特徴とする請求項8に記載のシステム。
  10.  物理量に関するデータを計測する検出手段と、
     前記データに基づいて、イベントを検知する制御手段と、
     イベントが検知された場合に、サーバに、イベントが発生した事を示すイベント情報を通知する通信手段と、を備え、
     前記制御手段は、前記サーバからデータ送信要求を受信した場合に、前記通信手段にイベントに関する前記データを前記サーバへ送信させることを特徴とするセンサユニット。
  11.  少なくとも1つのセンサユニットからイベント情報を受信する通信手段と、
     前記イベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する特定手段と、
     前記特定手段で特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得する取得手段と、を備えるサーバ。
  12.  少なくとも1つのセンサユニットからイベント情報を受信し、
     前記イベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定し、
     前記特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得する制御方法。
  13.  少なくとも1つのセンサユニットからイベント情報を受信する処理と、
     前記イベント情報が通知された場合に、複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する処理と、
     前記特定されたセンサユニットから前記イベントに関するデータを取得する処理と、をコンピュータに実行させる制御プログラムを格納するコンピュータが読み取り可能な記録媒体。
  14.  配管に設置され、物理量に関する信号を検出する複数のセンサユニットと、
     前記複数のセンサユニットと通信可能なサーバと、を備え、
     前記センサユニットは、
     前記信号に基づいて、イベントを検出する制御手段と、
     前記イベントを検知した場合に、前記サーバに、前記イベントが発生したことを示すイベント情報を送信する通信手段と、を含み、
     前記サーバは、
     少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定する特定手段と、
     前記特定手段で特定されたセンサユニットから前記イベントに関する前記信号を取得する通信手段と、
     取得した前記イベントに関する前記信号に基づいて、前記配管の異常を検出する状態検出手段と、を含むことを特徴とするシステム。
  15.  前記イベント情報は、前記イベントの発生したことを示す情報または、前記イベントの種別であることを特徴とする請求項14に記載のシステム。
  16.  前記特定手段は、少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットと同一の前記配管に設置されているセンサユニットを特定することを特徴とする請求項14または15に記載のシステム。
  17.  前記通信手段は、前記イベントを検知した場合に、前記サーバに、前記信号の最大値を送信し、
     前記特定手段は、少なくとも1つのセンサユニットから前記イベント情報が通知された場合に、前記信号の最大値に基づいて、前記複数のセンサユニットから、前記イベント情報を通知したセンサユニットとは異なるセンサユニットを少なくとも一つ特定することを特徴とする請求項14または15に記載のシステム。
  18.  前記センサユニットは、振動センサ、圧力センサ、加速度センサ、水質センサ、または流量センサであることを特徴とする請求項14乃至17のいずれかに記載のシステム。
  19.  前記イベント種別は、前記配管の劣化、前記配管からの漏水、または前記配管への水衝撃であることを特徴とする請求項15に記載のシステム。
  20.  前記サーバは、
     さらに、前記複数のセンサユニットを示すシンボルを、前記各センサユニットが配置された位置を示すように所定の地図に重畳して表示する表示手段、を備え、
     前記表示手段は、センサユニットが前記特定手段により特定されたか否かに応じて、異なる態様で前記シンボルを表示する、ことを特徴とする請求項14乃至19のいずれかに記載のシステム。
  21.  前記表示手段は、前記イベントに基づいて、異なる態様で前記シンボルを表示する、ことを特徴とする請求項20に記載のシステム。
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