WO2018084059A1 - 遠隔監視システム、中央データ収集装置、現地データ収集装置、遠隔監視方法及びプログラム - Google Patents

遠隔監視システム、中央データ収集装置、現地データ収集装置、遠隔監視方法及びプログラム Download PDF

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WO2018084059A1
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collection device
data collection
stored
central
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横浜 浩二
純次 森川
孝生 青木
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三菱重工サーマルシステムズ株式会社
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    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B15/00Systems controlled by a computer
    • G05B15/02Systems controlled by a computer electric
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/50Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
    • F24F11/56Remote control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
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    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0218Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterised by the fault detection method dealing with either existing or incipient faults
    • G05B23/0224Process history based detection method, e.g. whereby history implies the availability of large amounts of data
    • G05B23/0227Qualitative history assessment, whereby the type of data acted upon, e.g. waveforms, images or patterns, is not relevant, e.g. rule based assessment; if-then decisions
    • G05B23/0235Qualitative history assessment, whereby the type of data acted upon, e.g. waveforms, images or patterns, is not relevant, e.g. rule based assessment; if-then decisions based on a comparison with predetermined threshold or range, e.g. "classical methods", carried out during normal operation; threshold adaptation or choice; when or how to compare with the threshold
    • HELECTRICITY
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    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks
    • H04L67/125Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks involving control of end-device applications over a network

Definitions

  • the present invention relates to a remote monitoring system, a central data collection device, a field data collection device, a remote monitoring method, and a program.
  • an operation monitoring system of an air conditioner a system which sends operation data of the air conditioner to a data collection device at a remote place and remotely monitors it.
  • Patent Document 1 the operation data of the air conditioner is collected by the air conditioning management device in the field where the air conditioner is present, and the air conditioner is monitored, and the remote monitoring terminal located remotely from the site is also A monitoring system for monitoring an air conditioner is disclosed.
  • Patent Document 2 also uses a local monitoring device that has an air conditioner, collects operation data of the air conditioner to monitor the air conditioner, and a center device located at a remote place from the local location, A monitoring system for monitoring an air conditioner is disclosed.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 can remotely monitor data of an air conditioner located on site.
  • the number of air conditioners to be remotely monitored increases, the communication frequency increases, and communication processing of a collection device at a remote location may be burdensome.
  • the remote monitoring system is disposed in a site area where a monitoring target device is installed, and the monitoring target device collects a data string output according to an operation state, and the field data collecting device A central data collection device for collecting the data string from the collection device, the field data collection device storing the data string as a field data string storage unit for storing and storing the data string; And a duplication control unit that sequentially reads the data strings of a predetermined record length among the stored data strings so as to overlap each other, and sequentially transmits the accumulated data group to the central data collection device.
  • the on-site data collection device since the on-site data collection device accumulates the data string output by the monitored device according to the operating state and transmits it as the accumulated data group to the central data collection device, the number of on-site monitored devices is Even with the increase, communication processing between remote collection devices is unlikely to be a burden.
  • the remote monitoring system since the stored data group is sequentially sent to the central data collection device so that the data strings overlap one another, the remote monitoring system may continue with other stored data groups even if communication is interrupted during transmission of the stored data group. Can be complemented by
  • the duplication control unit can set the predetermined record length and can set a time interval for transmitting the accumulated data group to the central data collection device.
  • the remote monitoring system can set the record length of the accumulated data group and the transmission time interval. Therefore, since the remote monitoring system can adjust the overlap amount according to the communication state, the communication efficiency can be increased as long as loss of the data string can be suppressed.
  • the central data collection device includes a data deletion unit that deletes an overlapping portion of the stored data group stored.
  • the remote monitoring system reduces the total amount of data in the data strings stored in the central data collection device, since the central data collection device can delete the overlapping part where there was no missing data string. Can.
  • the central data collection device uses the conversion tool storage unit that stores a conversion tool of the type of the monitoring target device, and the conversion tool associated with the data string. And a conversion processing unit configured to convert the data string into display format data.
  • the remote monitoring system converts the data string output by the monitoring target device into display format data not by the on-site data collection device but by the central data collection device. That is, the remote monitoring system interprets the information related to the monitored device by the central data collection device. Therefore, even if the number of models to be monitored is added locally or a new model to be monitored is added, it is possible to cope with the repair work of the central data collection device, so the remote monitoring system It is possible to reduce the repair work of the collection device.
  • the conversion tool for converting data strings into display format data can be centrally managed by the central data collection device, the remote monitoring system can quickly add new models and increase the number of models to be monitored. It can respond efficiently.
  • the communication data between the field data collector and the central data collector are raw engineering values before being interpreted, so it is difficult to interpret even if intercepted, and the telemonitoring system Reduce the risk of
  • the central data collection device is disposed in a site area where the monitoring target device is installed, and the monitoring target device collects the data string output according to the operation state from the field data collection device, the data A central data collection device for collecting columns, wherein a field data collection device overlaps the data strings of a predetermined record length among the data strings stored and stored as a stored data group. It comprises: a field data string storage unit for storing the accumulated data group to be sequentially read out and sequentially transmitted; and a data deleting unit for deleting an overlapping portion of the stored accumulated data group.
  • the on-site data collection device since the on-site data collection device accumulates the data string output by the monitored device according to the operating state and transmits it as the accumulated data group to the central data collection device, the number of on-site monitored devices is Even with the increase, communication processing between remote collection devices is unlikely to be a burden.
  • the on-site data collection device since the on-site data collection device sequentially sends the stored data group to the central data collection device so that the data strings overlap one another, even if the communication is interrupted during transmission of the stored data group, the central data collection device Can be complemented with other accumulated data groups.
  • the central data collection device can reduce the total amount of data stored in the stored data strings because it is possible to delete overlapping portions that have not been missing data strings.
  • the on-site data collection device is disposed in a site area where the monitoring target device is installed, and the monitoring target device collects a data string to be output according to the operation state, and transmits it to the central data collection device
  • a field data collection apparatus comprising: a field data string storage unit for storing and storing the data string; and a data string having a predetermined record length among the data strings stored and stored as a storage data group, And an overlapping control unit that sequentially reads out and sequentially transmits so as to overlap each other.
  • the on-site data collection device since the on-site data collection device accumulates the data string output by the monitored device according to the operating state and transmits it as the accumulated data group to the central data collection device, the number of on-site monitored devices is Even with the increase, communication processing between remote collection devices is unlikely to be a burden.
  • the on-site data acquisition system transmits the accumulated data groups sequentially to the central data acquisition apparatus so that the data strings overlap each other, so even if the communication is interrupted during transmission of the accumulated data groups, the on-site data acquisition apparatus Sends another group of accumulated data that can be complemented.
  • the on-site data collection apparatus where the on-site data collection device disposed in the site area where the monitoring target device is installed collects the data string output by the monitoring target device according to the operation state Transmitting the data string to the central data collection device; transmitting the data string to the central data collection device; and central data collecting the data string from the local data collection device by the central data collection device It has a collecting step, and the on-site data transmitting step sequentially reads out and sequentially transmits the data strings of a predetermined record length among the data strings accumulated and stored as an accumulated data group so as to overlap each other .
  • the on-site data collection device since the on-site data collection device accumulates the data string output by the monitored device according to the operating state and transmits it as the accumulated data group to the central data collection device, the number of on-site monitored devices is Even with the increase, communication processing between remote collection devices is unlikely to be a burden.
  • the on-site data collection device since the on-site data collection device sequentially sends the stored data group to the central data collection device so that the data strings overlap each other, the remote monitoring method may break the communication during transmission of the stored data group, It can be supplemented with other accumulated data groups.
  • the program according to the eighth aspect is arranged in a site area in which a monitoring target device is installed, and the monitoring target device collects the data string from the on-site data collection device that collects the data string output according to the operating condition.
  • the local data collection device sequentially reads out the data strings of a predetermined record length among the data strings stored and stored as a stored data group so that the data strings of the central data collection device overlap each other
  • the storage data group to be sequentially transmitted is functioned as a local data string storage unit for storing and a data deletion unit for deleting an overlapping part of the storage data group stored in the local data string storage unit.
  • the on-site data collection device since the on-site data collection device accumulates the data string output by the monitored device according to the operating state and transmits it as the accumulated data group to the central data collection device, the number of on-site monitored devices is Even with the increase, communication processing between remote collection devices is unlikely to be a burden.
  • the on-site data collection device since the on-site data collection device sequentially sends the stored data group to the central data collection device so that the data strings overlap one another, even if the communication is interrupted during transmission of the stored data group, the central data collection device Can be complemented with other accumulated data groups.
  • the central data collection device can reduce the total amount of data stored in the stored data strings because it is possible to delete overlapping portions that have not been missing data strings.
  • the program according to the ninth aspect is disposed in a site area where the monitored device is installed, and the monitored device collects data strings output according to the operating state, and transmits the data sequence to the central data collection device.
  • the computer of the device overlaps the data strings of a predetermined record length among the data strings stored and stored as a stored data group Function as a duplicate control unit that sequentially reads out and sequentially transmits.
  • the on-site data collection device since the on-site data collection device accumulates the data string output by the on-site data collection device according to the operation state of the monitoring target device and transmits it to the central data collection device as the accumulation data group Even if the number of monitored devices increases, communication processing between remote collection devices is less likely to be a burden.
  • the on-site data acquisition system transmits the accumulated data groups sequentially to the central data acquisition apparatus so that the data strings overlap each other, so even if the communication is interrupted during transmission of the accumulated data groups, the on-site data acquisition apparatus Sends another group of accumulated data that can be complemented.
  • the remote monitoring system 1 comprises a central data collection device 10 and field data collection devices 210, 220 and 230.
  • the central data collection device 10 is remote to the local data collection devices 210, 220 and 230.
  • the central data collection device 10 and the on-site data collection device 210 are communicably connected to each other via the router 410 and the on-site Internet service provider 510.
  • the central data collection device 10 and the on-site data collection device 220 are communicably connected to each other via the router 420 and the on-line Internet service provider 520.
  • central data collection device 10 and the on-site data collection device 230 are communicably connected to each other via the router 430 and the on-line Internet service provider 530.
  • a cloud is used as the central data collection device 10.
  • central data collection system 10 aggregates monitoring data from field data collection systems 210, 220 and 230 of each site area.
  • the remote monitoring system 1 of the present embodiment includes three on-site data collection devices, the number of on-site data collection devices is not limited to three, and may be any number. That is, the remote monitoring system 1 may include only one field data collection device, or may include two or more field data collection devices.
  • the central data acquisition device 10 includes a central processing unit 11 and a monitor 12.
  • the central data collection device 10 converts each data string into display format data in the central processing unit 11 as will be described later, and the monitor 12 displays information related to the display format data.
  • the field data collection device 210 is disposed in the field area A in which a plurality of monitored devices 310 are installed, and is communicably connected to each of the monitored devices 310 wirelessly or by wire.
  • the field data collection device 210 includes a field data string storage unit 211 and a duplication control unit 215.
  • the field data collection device 220 is disposed in a field area B in which a plurality of monitored devices 320 are installed, and is communicably connected to each of the monitored devices 320 wirelessly or by wire.
  • the on-site data collection device 220 includes a on-site data string storage unit 221 and a duplication control unit 225.
  • the field data collection device 230 is disposed in the field area C in which a plurality of monitored devices 330 are installed, and is communicably connected to each of the monitored devices 330 wirelessly or by wire.
  • the field data collection device 230 includes a field data string storage unit 231 and a duplication control unit 235.
  • the program causes the computer of the on-site data collection device 210 to function as the on-site data string storage unit 211 and the duplication control unit 215 by executing a program described later.
  • the program causes the computer of the field data collection device 220 to function as the field data string storage unit 221 and the duplication control unit 225.
  • the program causes the computer of the field data collection device 230 to function as the field data string storage unit 231 and the duplication control unit 235.
  • the plurality of monitoring target devices 310, 320 and 330 are devices monitored by the remote monitoring system 1, and transmit each operation data to the remote monitoring system 1.
  • the plurality of monitored devices 310, 320, and 330 are a combination of an air conditioner, a refrigerator, a water heater, a boiler, and the like.
  • each model of the plurality of monitored devices 310 is one of four types of k1, k2, k3, and k4.
  • each model of the plurality of monitored devices 320 is one of four types of k1, k2, k3, and k4.
  • each model of the plurality of monitoring target devices 330 is one of four types of k1, k2, k3, and k4.
  • the plurality of monitoring target devices 310 respectively transmit data strings a1, a2, a3... To the on-site data collection device 210 according to the respective operating conditions.
  • the on-site data collection device 210 collects data strings a1, a2, a3... Which are transmitted according to the respective operating conditions.
  • the field data string storage unit 211 stores the data strings a1, a2, a3... Collected by the field data collection device 210.
  • the data string to be transmitted is the operation data (stop operation, operation mode, set temperature, room temperature, compressor operation frequency, temperature of each part, pressure, etc.) of each monitoring target device, for example, each monitoring target device Log data to be output.
  • the on-site data collection device 220 collects the respective data strings b1, b2, b3... Transmitted from the plurality of monitoring target devices 320 according to the operation state. Then, the field data string storage unit 221 similarly stores the data strings b1, b2, b3... Collected by the field data collection device 220.
  • the on-site data collection device 230 collects data strings c1, c2, c3... Transmitted from the plurality of monitoring target devices 330 according to the operation state. Then, the field data string storage unit 231 similarly stores the respective data strings c1, c2, c3... Collected by the field data collection device 230.
  • the data strings a1, a2, a3..., The data strings b1, b2, b3..., The data strings c1, c2, c3... Are all data strings composed of raw engineering values. That is, the data strings a1, a2, a3..., The data strings b1, b2, b3..., And the data strings c1, c2, c3.
  • the field data string storage units 211, 221, 231 store each data string as it is in the output format of each monitoring target device without interpreting each data string, and the central data in the output format of each monitoring target device It transmits to the collection device 10.
  • the central processing unit 11 functionally includes a central data string storage unit 111, a conversion tool storage unit 112, a conversion processing unit 113, a display format data storage unit 114, and a data deletion unit 115.
  • the program functions as a central data string storage unit 111, a conversion tool storage unit 112, a conversion processing unit 113, a display format data storage unit 114, and a data deletion unit 115 by executing a program described later. I am doing it.
  • the central data string storage unit 111 transmits data strings a1, a2, a3..., Data strings b1, b2 transmitted to the central data collection device 10 as accumulated data groups to be described later from the on-site data collection devices 210, 220, 230. , B3... And data strings c1, c2, c3... Are stored in the output format of each monitoring target device.
  • the conversion tool storage unit 112 stores in advance each conversion tool related to the models k1, k2, k3, and k4 of the plurality of monitoring target devices 310.
  • a conversion tool for example, a data conversion table and a calculation formula are used.
  • the conversion processing unit 113 converts data strings stored in the central data string storage unit 111 into data strings a1, a2, a3, ..., data strings b1, b2, b3, ..., data strings c1, c2,. are converted to display data respectively.
  • the display format data to be converted is, for example, numerical data or a graph.
  • the display format data storage unit 114 stores each display format data converted by the conversion processing unit 113.
  • the display format data storage unit 114 transmits the stored display format data to the monitor 12 in response to a request from the central processing unit 11.
  • the data deleting unit 115 deletes an overlapping portion in a data string to be described later that is overlapped and transmitted to the central data collection device 10.
  • the monitor 12 receives the display format data transmitted from the display format data storage unit 114, and displays information related to the display format data.
  • the information displayed on the monitor 12 is, for example, numerical data or a graph.
  • the displayed numerical data or graph may display data of a specific operating condition of a specific monitored device in a specific field area, or may be a plurality of field areas, a plurality of monitored devices or a plurality of The data of the driving state may be compared and displayed.
  • the data string collected by the field data collection device 210 from each monitoring target device 310 is a data string having a basic length of 1 byte (8 bits), and is data arranged without gaps according to data of the operating state.
  • a 512-byte data string is a data string that can be collected at one time, and a 512-byte data string is collected once every 10 seconds.
  • Each 512-byte data string includes one or more operation data of each monitored device 310.
  • numerical data of a predetermined data length (1 bit, 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, etc.) of each operation data from a data string of 512 bytes, unit (° C. , Pa, Hz, pulse, A, deg, Hr, etc.) it is necessary to read the presence or absence of the sign ( ⁇ ).
  • a multiplier ⁇ 1000, ⁇ 0.001, ⁇ 2 or the like
  • the on-site data string storage unit 211 of the on-site data collection device 210 stores each data string a1, a2, a3 ... collected by the on-site data collection device 210 for each monitoring target device 310 (for each data string a1, a2, a3 ...) And store.
  • the on-site data string storage unit 211 stores the respective data strings a1, a2, a3, ... in chronological order collected by the on-site data collection device 210.
  • the local data string storage unit 211 is the first 512-byte data string collected by the local data collection device 210 between time 00:00 (00:00) and time 00:10 (00:10).
  • the on-site data string storage unit 211 stores the second 512-byte data string collected by the on-site data collection device 210 between time 00:10 and time 00:20 (00:20). Do.
  • the on-site data string storage unit 211 sequentially arranges the third 512-byte data string collected by the on-site data collection device 210 between time 00 minutes 20 seconds and time 00 minutes 30 seconds (00:30). Store. Furthermore, the fourth 512-byte data string collected by the on-site data collection device 210 is stored between the time 00 minutes 30 seconds and the time 00 minutes 40 seconds (00: 40).
  • the on-site data string storage unit 211 stores the data strings a1, a2, a3,... In a storage structure as shown in the lower right of FIG. 3, for example.
  • the numbers shown on the left side of each 512-byte data string indicate the time when the field data collection device 210 collected each 512-byte data string.
  • the on-site data string storage unit 211 stores one hour's worth of data strings a1, a2, a3,... From time 00 minutes 00 seconds to time 60 minutes 00 seconds (60:00).
  • the duplication control unit 215 stores each of the data strings a1, a2, a3... For a predetermined time out of the stored data strings a1, a2, a3. Read out sequentially as a data group.
  • the predetermined record length of each accumulated data group can be set by the on-site data collection device 210 or from the central data collection device 10.
  • the predetermined record length is set to, for example, 1 minute to 15 minutes, and in the present embodiment, the predetermined record length is set to 15 minutes.
  • the duplication control unit 215 sequentially transmits each storage data group read out sequentially to the central data collection device 10 at predetermined time intervals.
  • the time interval for sequentially transmitting each accumulated data group can be set by the on-site data collection device 210 or from the central data collection device 10.
  • the duplication control unit 215 causes each accumulated data group to be read to overlap each accumulated data group such that each data string a1, a2, a3... For a predetermined time overlaps the accumulated data group read immediately before. Read out the groups sequentially. That is, the duplication control unit 215 sequentially reads out each stored data group so that each stored data group sequentially read out overlaps with the stored data group before and after it is read.
  • FIG. 4 shows a data sequence of a record length for 15 minutes among the data sequence a1 accumulated and stored in chronological order in the storage structure shown in FIG.
  • a1-4 show accumulated data groups read out sequentially.
  • the numbers shown on the left side of each 512-byte data string indicate the time when the field data collection device 210 collected each 512-byte data string.
  • the duplication control unit 215 first reads, from the on-site data string storage unit 211, an accumulated data group a1-1 of a record length for 15 minutes ranging from time 00 minutes 00 seconds to time 15 minutes 00 seconds.
  • the duplication control unit 215 reads out the accumulated data group a1-2 so that the data string a1 overlaps the accumulated data group a1-1 read out immediately before.
  • the duplication control unit 215 uses the on-site data string storage unit 211 so that the data sequence a1 for 10 minutes overlaps the accumulated data group a1-1 in the overlapping portion OL.
  • the accumulated data group a1-2 of the record length for 15 minutes ranging from 00 minutes to 20 minutes 00 seconds is read.
  • the duplication control unit 215 reads out the accumulated data group a1-3 so that the data string a1 overlaps the accumulated data group a1-2 read out immediately before.
  • the overlap control unit 215 transmits the stored data group a1-2 from the on-site data sequence storage unit 211 at time 10 so that the data sequence a1 for 10 minutes overlaps the overlap portion OL with respect to the accumulated data group a1-2.
  • the accumulated data group a1-3 of the record length for 15 minutes ranging from the minute 00 seconds to the time 25 minutes 00 seconds is read.
  • the duplication control unit 215 reads out the accumulated data group a1-4 so that the data string a1 overlaps the accumulated data group a1-3 read out immediately before.
  • the duplication control unit 215 uses the on-site data string storage unit 211 to make sure that the data sequence a1 for 10 minutes overlaps the accumulated data group a1-3 in the overlapping part OL.
  • the accumulated data group a1-4 of the record length for 15 minutes ranging from 00 minutes to 30 minutes 00 seconds is read.
  • the duplication control unit 215 transmits each read data group to the central data collection device 10 at a predetermined time interval.
  • the time during which each accumulated data group overlaps in the overlapping portion OL is determined by the record length of each accumulated data group read out from the on-site data string storage unit 211 by the duplication control unit 215 and the overlap control unit 215 in the central data collection device 10. It is determined by the time interval for transmitting the accumulated data group. For example, as shown in the example of FIG. 4, in order to overlap a 10-minute data string of each accumulated data group, the duplication control unit 215 adds an accumulated data group of a record length of 15 minutes to 5 minutes. The data may be read out from the on-site data string storage unit 211 by the time. Therefore, the duplication control unit 215 may read each data group with a record length for 15 minutes, and transmit each data group to the central data collection device 10 at an interval of 5 minutes.
  • the duplication control unit 215 transmits each data string a1, a2, a3... To the central data collection device 10 as the output format of each monitoring target device 310.
  • the duplication control unit 215 may combine the read data groups into one file data and transmit it to the central data collection device 10 as the output format of each monitoring target device 310.
  • the duplication control unit 215 may collectively transmit each read data group to the central data collection device 10 in one file folder while keeping the output format of each monitoring target device 310. .
  • the duplication control unit 215 transmits each data group to the central data collection device 10 while keeping the output format of each monitoring target device 310, which data string corresponds to the collected data, which data string is which It may be unclear whether it corresponds to the data collected by the monitoring target device.
  • the leading data for example, the data in the hatched portion of FIG. 3
  • the central data collection device 10 outputs the collection time of each data string in the on-site data collection device 210 and each data string by setting the head data as identification data of each collection time and each monitoring target device. Can be identified.
  • the duplication control unit 215 may write identification data of each monitoring target device to each file or folder.
  • the on-site data collection devices 220 and 230 also have the same function as the on-site data collection device 210.
  • the on-site data collection device can store the data string up to the maximum amount. There is. As described above, in the present embodiment, since the on-site data collection device accumulates each data string a1, a2, a3 ... for one hour, there is a failure of the central data collection device 10 or a failure of the communication line. Also, the data strings of the on-site data collection device can be stored up to one hour. The maximum amount is determined by the amount of memory of the field data collection device.
  • the data deletion unit 115 deletes, as an overlapping part, data in which no data is missing in the data string stored in the central data string storage unit 111. That is, the central data collection device 10 deletes overlapping data in the accumulated data group sequentially transmitted from each on-site data collection device. Therefore, the on-site data string storage unit 211 stores so that a series of data strings without a 512-byte data string (recording data for every 10 seconds) overlapping collection time (time collected by the on-site data collection device) Compose and store data groups.
  • the determination of overlapping data uses an additional serial number added to each 512-byte data string.
  • identification data of the collection time of each data string of 512 bytes may be used.
  • the data complementing function of the central data collection device 10 will be described. Even if the communication is interrupted during transmission of the accumulated data group, the central data collection device 10 can complement the data string with other accumulated data groups. A case will be described in which data loss occurs in a block of data (packet) due to a communication failure. In the example of FIG. 4, it is assumed that two communication failures between the central data collection device 10 and the on-site data collection device 210 cause a drop in the stored data group a1-2 and the stored data group a1-3. As described above, in FIG. 4, the on-site data collection device 210 transmits each data group of the record length for 15 minutes to the central data collection device 10 at an interval of 5 minutes.
  • a data string extending from 20 minutes 00 seconds to 25 minutes 00 seconds to be added at 3 is the missing part DF.
  • the central data collection device 10 complements the data string of the missing part DF with the data string extending from 15 minutes 00 seconds to 25 minutes 00 seconds of the accumulated data group a1-4.
  • the central data string storage unit 111 the data string from time 00 minutes 00 seconds to time 15 minutes 00 seconds of the accumulated data group a1-1, and time 15 minutes 00 seconds to time 30 minutes from the accumulated data group a1-4.
  • a 00 second data string is synthesized and stored as a series of data strings.
  • the conversion processing unit 113 The function of the conversion processing unit 113 will be described with reference to FIG.
  • the device to be monitored includes which data is included in one data string (a data string of 512 bytes), which byte is occupied by what data, and in what order each data is arranged. It depends on the model of.
  • the multiplier of each numerical data also differs depending on the type of monitoring target device. Therefore, in order to convert each data string, the conversion processing unit 113 needs to specify the model of the monitoring target device that has transmitted each data string, and convert the data into display format data by the conversion tool related to the model. .
  • the central data collection device then works as follows.
  • the central data string storage unit 111 transmits the stored data string to the conversion processing unit 113.
  • a series of data strings from which the overlap part has been deleted by the data deletion part 115 are transmitted to the conversion processing part 113.
  • the conversion processing unit 113 receives a data string from the central data string storage unit 111, the order of receiving the received data string, the timing of receiving the received data string, identification information attached to the received data string, etc. To identify the monitored device. On the other hand, the conversion processing unit 113 stores in advance the correspondence between each monitored device and the model of each monitored device. Thus, the type of the monitoring target device that has transmitted the received data string is specified from the specified monitoring target device. Next, the conversion processing unit 113 reads from the conversion tool storage unit 112 a conversion tool related to the specified model. Then, using the read conversion tool, the conversion processing unit 113 converts each data string of the output format of each monitoring target device into display format data.
  • the conversion processing unit 113 specifies the model k1 when the data string a1 is received.
  • the conversion processing unit 113 reads the conversion tool associated with the model k1 from the conversion tool storage unit 112. Then, using the read conversion tool, the conversion processing unit 113 converts the data string a1 of the output format of the monitoring target device 310 of the model k1 into display format data A1.
  • the conversion processing unit 113 specifies the model k4 when the data string a2 is received.
  • the conversion processing unit 113 reads the conversion tool associated with the model k4 from the conversion tool storage unit 112. Then, using the read conversion tool, the conversion processing unit 113 converts the data string a2 of the output format of the monitoring target device 310 of the model k4 into table / BR> ⁇ format data A2.
  • the conversion processing unit 113 converts each data string a1, a2, a3 ... into display format data A1, A2, A3 ... using the conversion tool associated with each data string. Similarly, the conversion processing unit 113 converts each data string b1, b2, b3... Into display format data B1, B2, B3. Similarly, the conversion processing unit 113 converts each data string c1, c2, c3... Into display format data C1, C2, C3.
  • the conversion processing unit 113 uses, as each conversion tool, a data conversion table related to the specified model and a calculation formula related to the specified model, the conversion processing unit 113 uses the output format of the monitoring target device as follows. Convert a data string into display format data.
  • the data conversion table is a data string of the output format of the monitoring target device, numerical data of a corresponding predetermined data length (1 bit, 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, etc.), unit (° C., Pa, Hz, pulse, A, deg, Hr, etc.) Data and data indicating the presence or absence of sign ( ⁇ ) are substituted.
  • the formula defines the multiplier of each numerical data.
  • the conversion processing unit 113 reads the data conversion table related to the model k2 and reads the calculation formula related to the model k2.
  • the read calculation formula is “ ⁇ 0.1”.
  • the data string of the output format of the monitoring target device is replaced with, for example, "251", “° C", and "+”. Then, the replaced data is converted into display format data “+ 25.1 ° C.” in combination with the read out calculation formula “ ⁇ 0.1”.
  • the data conversion table includes numerical data and unit data of each operation data from one data string. And data indicating the presence or absence of the sign ( ⁇ ). Also, the formula defines the multiplier of each numerical data.
  • the display format data A1, A2, A3 ..., the display format data B1, B2, B3 ..., the display format data C1, C2, C3 ... converted by the conversion processing unit 113 are stored in the display format data storage unit 114, and simultaneously Or after storing, it is sent to the monitor 12.
  • a case where a new model of a monitoring target device is added in the field will be described with reference to FIG.
  • the monitoring target device 310 that transmits the data string a1 in the work area A instead of the monitoring target device 310 that transmits the data string a1 in the work area A, a case where a monitoring target device of a new model k5 that transmits the data string a1 ′ is introduced will be described.
  • a conversion tool associated with the new model k5 is added to the conversion tool storage unit 112, and the conversion processing unit 113 is modified so that the new model k5 can be identified.
  • the program by executing the program, the program causes the computer of the central data collection device 10 to function as the conversion tool storage unit 112, the conversion processing unit 113, and the data deletion unit 115. Therefore, the conversion tool storage unit 112 and the conversion processing unit 113 can be repaired to be compatible with the new model k5 by rewriting the program of the computer of the central data collection device 10.
  • the conversion processing unit 113 specifies the new model k5 after the modification by performing the repair corresponding to the new model k5, and converts the conversion tool related to the new model k5 into the conversion tool storage unit Read from 112. Then, the conversion processing unit 113 converts the data string a1 'of the output format of the new model k5 into display format data A1' using the read conversion tool.
  • the work of adding a new model may be a case where a new model to be monitored is introduced in place of a part of a plurality of monitored devices in each site area, or a plurality of new models may be added.
  • a new model monitoring target device may be introduced.
  • the on-site data collection devices 210, 220, and 230 accumulate data strings output by the monitored devices 310, 320, and 330 according to the operation state, and transmit the data strings to the central data collection device 10 as accumulated data groups. Do. By accumulating data strings and transmitting them as a group of accumulated data to central data collection device 10, the CPU load of central data collection device 10 can be reduced, and the frequency of communication with on-site data collection devices 210, 220 and 230 can be reduced. .
  • the thickness (line speed, capacity) of the communication line on the central data collection device 10 side is not increased even if the number of on-site monitored devices 310, 320, 330 increases. It also ends. Therefore, even if the number of on-site monitored devices 310, 320, and 330 increases, communication processing between the remotely monitored on-site devices 310, 320, and 330 and the central data collection device 10 does not easily become a burden. .
  • the remote monitoring system 1 sends out the missing part of the data, because the field data collection devices 210, 220, 230 sequentially transmit the accumulated data group to the central data collection device so that the data strings overlap each other. It can be supplemented with other accumulated data groups. Therefore, it is possible to minimize the loss of data caused by a failure of the central data collection device or a failure of the communication line.
  • the remote monitoring system 1 can set the record length of the accumulated data group and the time interval for transmitting. Therefore, since the overlap amount can be adjusted according to the communication state, the remote monitoring system 1 can increase the communication efficiency within the range in which the loss of data can be suppressed. Furthermore, since the central data collection device 10 can delete overlapping portions where there is no missing data, the remote monitoring system 1 can reduce the total data volume of data strings stored in the central data collection device 10 .
  • the remote monitoring system 1 converts each data string output from the monitoring target devices 310, 320, 330 into display format data by the central data collection device 10 instead of the field data collection devices 210, 220, 230. That is, the remote monitoring system 1 causes the central data collection device 10 to interpret the information on the monitored devices 310, 320, 330. Therefore, even if the types of monitoring target devices 310, 320 and 330 are increased or new monitoring target devices 310, 320 and 330 are added at the site, it is possible to cope with the repair work of the central data collection device 10. Thus, the remote monitoring system 1 can reduce the repair work of the on-site data collection devices 210, 220, 230.
  • the remote monitoring system 1 can reduce the program rewriting work of the collecting device due to the increase of the functions of the on-site data collection devices 210, 220, 230, and the hardware remodeling work such as the memory increase due to the function increase. Can be reduced.
  • the remote monitoring system 1 can centrally manage the conversion tool for converting each data string into display format data by the central data collection device 10, addition of new models and increase in models of monitored devices It can respond efficiently in a short time. Furthermore, the communication data between the field data collectors 210, 220, 230 and the central data collector 10 is a raw engineering value before being interpreted, so it is difficult to interpret even if it is intercepted and remote The monitoring system 1 can reduce the risk of information leakage.
  • the data format of each data string collected by the central data collection device 10 is the output format of each of the monitored devices 310, 320, and 330.
  • the central data collection device 10 collects the respective data strings output by the respective monitoring target devices 310, 320, 330 as the output format of the respective monitoring target devices 310, 320, 330, so the remote monitoring system 1
  • the remote monitoring system 1 There is no need to convert the data format of each data string in the field data collection devices 210, 220, 230. Therefore, even if the types of monitoring target devices 310, 320, and 330 are increased or new monitoring target devices are added on site, the data format conversion is not performed in the local data collection devices 210, 220, and 230.
  • the remote monitoring system 1 can reduce the work of modifying the on-site data collection devices 210, 220, 230.
  • the remote monitoring system 1 Since the display format data is converted into characters or graphs by the conversion processing unit 113, the remote monitoring system 1 converts the data string into format data suitable for displaying characters or graphs. Thus, the remote monitoring system 1 is suitable for displaying characters or graphs.
  • the central data collection device 10 Since the data conversion table and the calculation formula are used for conversion from each data string to display format data as a conversion tool, the central data collection device 10 converts display format data having a large amount of information from a data string with a small amount of data. It can be acquired. Therefore, the remote monitoring system 1 can transmit much information from the on-site data collection devices 210, 220, 230 to the central data collection device 10 while the communication time is short.
  • the field data string storage units 211, 221, and 231 store each data string, and transmit each data string to the central data collection device 10 at predetermined time intervals, so the stored data strings can be field data at predetermined time intervals. It can be sent from the collection devices 210, 220, 230 to the central data collection device 10. If there is a communication interruption or communication abnormality (communication failure, communication noise, etc.) in a router, local Internet service provider, local data collection device, central data collection device, or communication route, central data collection device 10 and each local data collection device 210 , 220, 230 may occur during which time zones can not be communicated.
  • a communication interruption or communication abnormality communication failure, communication noise, etc.
  • the on-site data string storage units 211, 221, and 231 store each data string, and transmit each data string to the central data collection device 10 at predetermined time intervals.
  • the remote monitoring system 1 can transmit each stored data string from the on-site data collection devices 210, 220, 230 to the central data collection device 10 while avoiding time during which communication can not be performed. Therefore, even if there is a time zone in which the data string can not be transferred from the on-site data collection devices 210, 220, 230 to the central data collection device 10, the remote monitoring system 1 does not transfer the on-site data collection devices 210, 220, Each data string can be stored in 230. Then, the remote monitoring system 1 can transmit each data string from the on-site data collection devices 210, 220, 230 to the central data collection device 10 after the non-transferable time zone.
  • the remote monitoring system of the present embodiment is basically the same as the first embodiment except that the on-site data collection device further includes a display format data receiving unit.
  • the remote monitoring system 1 ' comprises a central data collection device 10' and field data collection devices 210 ', 220' and 230 '.
  • the field data collection device 210 ′ includes a field data string storage unit 211, a duplication control unit 215, and a display format data reception unit 212.
  • the duplication control unit 215 transmits the data strings a1, a2, a3,... To the central data collection device 10 'as an accumulated data group in the output format of each monitoring target device.
  • the field data collection device 220 ′ includes a field data string storage unit 221, a duplication control unit 225, and a display format data reception unit 222.
  • the duplication control unit 225 transmits the data strings b1, b2, b3... To the central data collection device 10 'as an accumulated data group in the output format of each monitoring target device.
  • the field data collection device 230 ′ includes a field data string storage unit 231, a duplication control unit 235, and a display format data reception unit 232.
  • the duplication control unit 235 transmits the data strings c1, c2, c3... To the central data collection device 10 'as an accumulated data group in the output format of each monitoring target device.
  • the program causes the computer of the on-site data collection device 210 ′ to function as the on-site data string storage unit 211, the duplication control unit 215, and the display format data reception unit 212 by executing a program described later. .
  • the program causes the computer of the field data collection device 220 ′ to function as the field data string storage unit 221, the duplication control unit 225, and the display format data reception unit 222.
  • the program causes the computer of the field data collection device 230 ′ to function as the field data string storage unit 231, the duplication control unit 235, and the display format data reception unit 232.
  • the remote monitoring system 1 'of the present embodiment also includes three on-site data collection devices, but the number of on-site data collection devices is not limited to three, and may be any number. That is, the remote monitoring system 1 'may include only one field data collection device, or may include two or more field data collection devices.
  • the central data acquisition device 10 ′ includes a central processing unit 11 ′ and a monitor 12.
  • the central processing unit 11 ′ functionally includes a central data string storage unit 111, a conversion tool storage unit 112, a conversion processing unit 113, a display format data storage unit 114 ′, and a data deletion unit 115.
  • the program by executing a program described later, the program causes the computer to function as the central data string storage unit 111, the conversion tool storage unit 112, the conversion processing unit 113, the display format data storage unit 114 ′ and the data deletion unit 115. It is functioning.
  • the display format data storage unit 114 ′ stores each display format data converted by the conversion processing unit 113.
  • the display format data storage unit 114 ' transmits the stored display format data to the monitor 12 in response to a request from the central processing unit 11'.
  • the display format data storage unit 114 ′ transmits the stored display format data to the on-site data collection device that has transmitted the data string that is the basis of each display format data. Specifically, the display format data storage unit 114 'transmits the display format data A1, A2, A3 ... to the local data collection device 210', and the display format data B1, B2, B3 ... the local data collection device 220 ' And the display format data C1, C2, C3... To the on-site data collection device 230 '.
  • the display format data receiving unit 212 of the field data collection device 210 receives the display format data A1, A2, A3... Transmitted from the display format data storage unit 114'.
  • the display format data reception unit 222 of the local data collection device 220 ′ receives the display format data B1, B2, B3,...
  • the display format data reception unit 232 of the local data collection device 230 ′ displays the display format data C1. , C2, C3...
  • the operation and effects of the remote monitoring system 1 ′ will be described. If the central data collection device interprets the information on the monitoring target device instead of the on-site data collection device, it is difficult for the on-site data collection device to interpret the information on the monitoring target device.
  • the remote monitoring system 1 ' can receive display format data converted by the central data collection device 10' at each field data collection device. Therefore, the user can interpret the information on the monitored device in each site area.
  • the on-site data collection device disposed in the site area where the monitoring target devices are respectively installed collects data strings that the monitoring target devices output according to the operation state (S1: on-site data collection step).
  • the field data collection device transmits a data string to the central data collection device (S2: field data transmission step).
  • the duplication control unit of the on-site data collection device sequentially sets data strings having a predetermined record length among the data strings accumulated and stored as the accumulation data group so that the data strings of the predetermined record length overlap each other. Read and send sequentially to the central data collection device.
  • the central data collection device collects data strings as a stored data group from the field data collection device (S3: central data collection step). After executing the central data collection step S3, the central data collection device converts the data string into display format data using the conversion tool associated with each data string among the conversion tools of the type of the monitoring target device ( S4: Data conversion step). After executing the data conversion step S4, the converted display format data is displayed on the monitor (S5: data display step). Then, as shown in FIG. 8, the processing returns to the on-site data collection step S1 again, and the processing of S1 to S5 is similarly repeated. When the user inputs an end instruction to the remote monitoring system, the repetitive processing of S1 to S5 ends.
  • a program for realizing various functions of the central processing unit and the on-site data collection device is recorded on a computer readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is recorded on the computer It is assumed that the system performs various processes by reading and executing.
  • the processes of the various processes of each CPU described above are stored in a computer readable recording medium in the form of a program, and the various processes are performed by the computer reading and executing the program.
  • the computer readable recording medium refers to a magnetic disk, a magneto-optical disk, a CD-ROM, a DVD-ROM, a semiconductor memory and the like.
  • the computer program may be distributed to a computer through a communication line, and the computer that has received the distribution may execute the program.
  • the remote monitoring system may receive notification of abnormality of each monitoring target device. For example, as shown in FIG. 9, when an abnormality occurs in one of the monitored devices 310 and the monitored device 310 reports an abnormal signal error 1, the remote monitoring system 1 ′ ′ generates an abnormal signal of the monitored device 310. Accept error1. The remote monitoring system 1 ′ ′ that has received the abnormal signal error 1 immediately reports it to the central data collection device 10 without interpreting and accumulating the abnormal signal error 1 in the field data collection device 210. As shown in FIG. 9, as a report to the central data collection device 10, the remote monitoring system 1 '' transmits the received abnormal signal error1 to the monitor 12.
  • the monitor 12 When the monitor 12 receives the abnormality signal error1, the monitor 12 displays the abnormality of the monitoring target device 310 immediately.
  • the remote monitoring system 1 ′ ′ immediately displays the abnormality of the monitoring target device without interpreting or accumulating the abnormality report of the monitoring target device, so the user can monitor the abnormality of the monitoring target device. Can be confirmed live, without delay.
  • the remote monitoring system may perform abnormality detection of each operation data of each monitored object in the central data collection device.
  • operation data of each monitoring target device collected in each field data collection device is collected. Therefore, if abnormality detection is performed using the abnormality judgment criteria (for example, the threshold value of each device type) of each device type in the central data collection device, the abnormality of each operation data of each monitored device can be model-specific. It can be judged by the judgment criteria of Further, it is possible to learn abnormality judgment criteria of each machine type using each operation data collected.
  • the abnormality judgment criteria for example, the threshold value of each device type
  • the remote monitoring system transmits the accumulated data group in the output format of the monitoring target device from the on-site data acquisition device to the central data acquisition device, but the accumulation is performed from the on-site data acquisition device to the central data acquisition device
  • the data group may be transmitted in any data format. For example, centralized management of the conversion tool as described above in the central data collection device, the risk of leakage of communication data information between the on-site data collection device and the central data collection device, and reduction of repair work of the on-site data collection device When the display data is transmitted from the on-site data collection device to the central data collection device.
  • each data string that the on-site data collection device can collect from each monitored device at one time is a 512-byte data string, but the size of the data string is not limited to 512 bytes, and may be smaller or smaller It may be a large size.
  • the on-site data collection device is connected to a plurality of monitored devices, but as a modification, the on-site data collection device may be connected to be communicable with only one monitored device.
  • each local data collection device of the remote monitoring system is remote to the central data collection device. If the purpose is to reduce the risk of information data leakage between the on-site data collection unit and the central data collection unit and the repair work on the on-site data collection unit, this will be remote as a modification.
  • the monitoring system may include nearby field data collection devices.
  • the plurality of monitored devices are a combination of an air conditioner, a refrigerator, a water heater, a boiler, and the like, the monitored devices are not limited to the combination.
  • the plurality of monitoring target devices may be a combination of air conditioners of a plurality of types.

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Abstract

遠隔監視システム(1)は、監視対象機器が設置される現場区域(A、B、C)に配置され、監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集する現地データ収集装置(210、220、230)と、現地データ収集装置(210、220、230)から、前記データ列を収集する中央データ収集装置(10)と、を備え、現地データ収集装置(210、220、230)は、データ列を蓄積して格納する現地データ列格納部(211、221、231)と、蓄積データ群として、蓄積して格納したデータ列のうち、所定のレコード長のデータ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、蓄積データ群を中央データ収集装置(10)に順次送信する重複制御部(215、225、235)と、を備える。

Description

遠隔監視システム、中央データ収集装置、現地データ収集装置、遠隔監視方法及びプログラム
 本発明は、遠隔監視システム、中央データ収集装置、現地データ収集装置、遠隔監視方法及びプログラムに関する。
 本願は、2016年11月2日に、日本に出願された特願2016-215315号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 現在、空調機の運転監視システムとして、空調機の運転データを、遠隔地のデータ収集装置に送り、遠隔監視するシステムが知られている。
 これに関連する技術として、特許文献1には、空調機がある現地の空調管理装置で空調機の運転データを収集して空調機を監視すると共に、現地から遠隔地にある遠隔監視端末でも、空調機を監視する監視システムが開示されている。
 同じくこれに関連する技術として、特許文献2にも、空調機がある現地の監視装置で、空調機の運転データを収集して空調機を監視すると共に、現地から遠隔地にあるセンター装置でも、空調機を監視する監視システムが開示されている。
国際公開第2009/118877号 特開2002-089941号公報
 特許文献1及び特許文献2の遠隔監視システムは、現地にある空調機のデータを遠隔監視できる。しかし、遠隔監視すべき空調機の数が増加すると、通信頻度が増加するため、遠隔地にある収集装置の通信処理が負担となる場合がある。
 そこで、本発明は、現地の監視対象機器の数が増加しても、遠隔している収集装置同士の通信処理が、負担となりにくい遠隔監視システムを提供することを目的とする。
 第1の態様の遠隔監視システムは、監視対象機器が設置される現場区域に配置され、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集する現地データ収集装置と、前記現地データ収集装置から、前記データ列を収集する中央データ収集装置と、を備え、前記現地データ収集装置は、前記データ列を蓄積して格納する現地データ列格納部と、蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、前記蓄積データ群を前記中央データ収集装置に順次送信する重複制御部と、を備える。
 本態様によれば、監視対象機器が運転状態に応じて出力するデータ列を、現地データ収集装置が蓄積し、蓄積データ群として中央データ収集装置に送信するため、現地の監視対象機器の数が増加しても、遠隔している収集装置同士の通信処理が、負担となりにくい。加えて、データ列が互いにオーバーラップするように、蓄積データ群を順次中央データ収集装置に送信するため、遠隔監視システムは、蓄積データ群の送信中に通信が途切れても、他の蓄積データ群で補完することができる。
 第2の態様の遠隔監視システムは、前記重複制御部が、前記所定のレコード長を設定可能であると共に、前記中央データ収集装置に前記蓄積データ群を送信する時間間隔を設定可能である。
 本態様によれば、遠隔監視システムは、蓄積データ群のレコード長及び送信する時間間隔が設定できる。したがって、遠隔監視システムは、通信状態に応じてオーバーラップ量を調整できるので、データ列の欠落を抑制できる範囲で、通信効率を上げることができる。
 第3の態様の遠隔監視システムは、前記中央データ収集装置が、格納された前記蓄積データ群のうち、オーバーラップ部分を削除するデータ削除部を備える。
 本態様によれば、中央データ収集装置は、データ列の欠落がなかったオーバーラップ部分を削除できるため、遠隔監視システムは、中央データ収集装置に格納されるデータ列の総データ量を小さくすることができる。
 第4の態様の遠隔監視システムは、前記中央データ収集装置は、前記監視対象機器の機種別の変換ツールを格納する変換ツール格納部と、前記データ列に関連する前記変換ツールを用いて、前記データ列を表示形式データに変換する変換処理部と、をさらに備える。
 本態様によれば、遠隔監視システムは、監視対象機器が出力するデータ列を、現地データ収集装置ではなく、中央データ収集装置で、表示形式データに変換する。すなわち、遠隔監視システムは、中央データ収集装置で、監視対象機器に関する情報の解釈を行う。
 このため、現地において監視対象機器の機種を増やしたり、新機種の監視対象機器を追加したりしても、中央データ収集装置の改修作業で対応することができるため、遠隔監視システムは、現地データ収集装置の改修作業を軽減できる。
 また、データ列を表示形式データに変換する変換ツールを、中央データ収集装置で一元管理することができるので、遠隔監視システムは、新機種の追加、監視対象機器の機種の増加に、短時間に効率良く対応できる。
 さらに、現地データ収集装置と中央データ収集装置の間の通信データは、解釈される前の生の工学値であるため、たとえ傍受されたとしても解釈が困難であり、遠隔監視システムは、情報漏洩のリスクを低減できる。
 第5の態様の中央データ収集装置は、監視対象機器が設置される現場区域に配置され、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集する現地データ収集装置から、前記データ列を収集する中央データ収集装置であって、現地データ収集装置が、蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次送信する前記蓄積データ群を、格納する現地データ列格納部と、格納された前記蓄積データ群のうち、オーバーラップ部分を削除するデータ削除部と、を備える。
 本態様によれば、監視対象機器が運転状態に応じて出力するデータ列を、現地データ収集装置が蓄積し、蓄積データ群として中央データ収集装置に送信するため、現地の監視対象機器の数が増加しても、遠隔している収集装置同士の通信処理が、負担となりにくい。加えて、現地データ収集装置が、データ列が互いにオーバーラップするように、蓄積データ群を順次中央データ収集装置に送信するため、蓄積データ群の送信中に通信が途切れても、中央データ収集装置は、他の蓄積データ群で補完することができる。さらに、データ列の欠落がなかったオーバーラップ部分を削除できるため、中央データ収集装置は、格納されるデータ列の総データ量を小さくすることができる。
 第6の態様の現地データ収集装置は、監視対象機器が設置される現場区域に配置され、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集し、中央データ収集装置に送信する現地データ収集装置であって、前記データ列を蓄積して格納する現地データ列格納部と、蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次送信する重複制御部と、を備える。
 本態様によれば、監視対象機器が運転状態に応じて出力するデータ列を、現地データ収集装置が蓄積し、蓄積データ群として中央データ収集装置に送信するため、現地の監視対象機器の数が増加しても、遠隔している収集装置同士の通信処理が、負担となりにくい。加えて、現地データ収集装置が、データ列が互いにオーバーラップするように、蓄積データ群を順次中央データ収集装置に送信するため、蓄積データ群の送信中に通信が途切れても、現地データ収集装置は、補完可能な他の蓄積データ群を送信する。
 第7の態様の遠隔監視方法は、監視対象機器が設置される現場区域に配置された現地データ収集装置が、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集する現地データ収集ステップと、前記現地データ収集装置が、中央データ収集装置に、前記データ列を送信する現地データ送信ステップと、前記中央データ収集装置が、前記現地データ収集装置から、前記データ列を収集する中央データ収集ステップを有し、現地データ送信ステップは、蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次送信する。
 本態様によれば、監視対象機器が運転状態に応じて出力するデータ列を、現地データ収集装置が蓄積し、蓄積データ群として中央データ収集装置に送信するため、現地の監視対象機器の数が増加しても、遠隔している収集装置同士の通信処理が、負担となりにくい。加えて、現地データ収集装置が、データ列が互いにオーバーラップするように、蓄積データ群を順次中央データ収集装置に送信するため、遠隔監視方法は、蓄積データ群送信中に通信が途切れても、他の蓄積データ群で補完することができる。
 第8の態様のプログラムは、監視対象機器が設置される現場区域に配置され、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集する現地データ収集装置から、前記データ列を収集する中央データ収集装置のコンピュータを、前記現地データ収集装置が、蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次送信する前記蓄積データ群を、格納する現地データ列格納部、及び前記現地データ列格納部に格納された前記蓄積データ群のうち、オーバーラップ部分を削除するデータ削除部、として機能させる。
 本態様によれば、監視対象機器が運転状態に応じて出力するデータ列を、現地データ収集装置が蓄積し、蓄積データ群として中央データ収集装置に送信するため、現地の監視対象機器の数が増加しても、遠隔している収集装置同士の通信処理が、負担となりにくい。加えて、現地データ収集装置が、データ列が互いにオーバーラップするように、蓄積データ群を順次中央データ収集装置に送信するため、蓄積データ群の送信中に通信が途切れても、中央データ収集装置は、他の蓄積データ群で補完することができる。さらに、データ列の欠落のなかったオーバーラップ部分を削除できるため、中央データ収集装置は、格納されるデータ列の総データ量を小さくすることができる。
 第9の態様のプログラムは、監視対象機器が設置される現場区域に配置され、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集し、中央データ収集装置に送信する現地データ収集装置のコンピュータを、前記データ列を蓄積して格納する現地データ列格納部、及び蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次送信する重複制御部として機能させる。
 本態様によれば、現地データ収集装置が、監視対象機器が運転状態に応じて出力するデータ列を、現地データ収集装置が蓄積し、蓄積データ群として中央データ収集装置に送信するため、現地の監視対象機器の数が増加しても、遠隔している収集装置同士の通信処理が、負担となりにくい。加えて、現地データ収集装置が、データ列が互いにオーバーラップするように、蓄積データ群を順次中央データ収集装置に送信するため、蓄積データ群の送信中に通信が途切れても、現地データ収集装置は、補完可能な他の蓄積データ群を送信する。
 上述した一態様によれば、現地の監視対象機器の数が増加しても、遠隔している収集装置同士の通信処理が、負担となりにくい。
本発明に係る第一実施形態における遠隔監視システムの概略図である。 本発明に係る第一実施形態における遠隔監視システムのブロック図である。 本発明に係る第一実施形態における現地データ収集装置の格納機能を説明する図である。 本発明に係る第一実施形態における現地データ収集装置のオーバーラップ機能を説明する図である。 本発明に係る第一実施形態における中央処理部の機能を説明する図である。 本発明に係る第一実施形態における中央処理部の改修後の機能を説明する図である。 本発明に係る第二実施形態における遠隔監視システムのブロック図である。 本発明に係る実施形態における遠隔監視方法のフローチャートである。 本発明に係る実施形態の変形例における遠隔監視システムのブロック図である。
 以下、本発明に係る各種実施形態について、図面を用いて説明する。
 <第一実施形態>
 本発明に係る遠隔監視システムの第一実施形態について、図1~図6を参照して説明する。
(遠隔監視システムの構成)
 図1及び図2に示すように、遠隔監視システム1は、中央データ収集装置10と、現地データ収集装置210、220及び230と、を備える。中央データ収集装置10は、現地データ収集装置210、220及び230に対して遠隔地にある。
 本実施形態では、中央データ収集装置10と現地データ収集装置210とは、ルータ410及び現地インターネットサービスプロバイダー510を介して互いに通信可能に接続されている。同様に、中央データ収集装置10と現地データ収集装置220とは、ルータ420及び現地インターネットサービスプロバイダー520を介して互いに通信可能に接続されている。同様に、中央データ収集装置10と現地データ収集装置230とは、ルータ430及び現地インターネットサービスプロバイダー530を介して互いに通信可能に接続されている。本実施形態では、中央データ収集装置10としてクラウドを利用している。
 したがって、中央データ収集装置10には、各現場区域の現地データ収集装置210、220及び230からの監視データが集約される。
 本実施形態の遠隔監視システム1は、3つの現地データ収集装置を備えるが、現地データ収集装置は3つに限らず、いくつであってもよい。すなわち、遠隔監視システム1は、1つだけ現地データ収集装置を備えるものでもあってもよいし、2つ又は4つ以上の現地データ収集装置を備えるものであってもよい。
 図2に示すように、中央データ収集装置10は、中央処理部11と、モニタ12と、を備える。中央データ収集装置10は、中央処理部11において、後述するように各データ列を表示形式データに変換し、モニタ12において、当該表示形式データに関連する情報を表示する。
(現地データ収集装置の構成)
 現地データ収集装置の構成について、図2に沿って詳しく説明する。
 現地データ収集装置210は、複数の監視対象機器310が設置される現場区域Aに配置され、各監視対象機器310と無線又は有線によって通信可能に接続されている。現地データ収集装置210は、現地データ列格納部211と、重複制御部215と、を備える。
 現地データ収集装置220は、複数の監視対象機器320が設置される現場区域Bに配置され、各監視対象機器320と無線又は有線によって通信可能に接続されている。現地データ収集装置220は、現地データ列格納部221と、重複制御部225と、を備える。
 現地データ収集装置230は、複数の監視対象機器330が設置される現場区域Cに配置され、各監視対象機器330と無線又は有線によって通信可能に接続されている。現地データ収集装置230は、現地データ列格納部231と、重複制御部235と、を備える。
 本実施形態では、後述するプログラムを実行することにより、プログラムは、現地データ収集装置210のコンピュータを、現地データ列格納部211及び重複制御部215として機能させている。現地データ収集装置220においても同様に、プログラムは、現地データ収集装置220のコンピュータを、現地データ列格納部221及び重複制御部225として機能させている。現地データ収集装置230においても同様に、プログラムは、現地データ収集装置230のコンピュータを現地データ列格納部231及び重複制御部235として機能させている。
 複数の監視対象機器310、320及び330は、遠隔監視システム1によって監視される機器であって、各運転データを遠隔監視システム1に送信している。本実施形態では、複数の監視対象機器310、320及び330は、空調機、冷凍機、給湯器、ボイラー等の組み合わせである。
 本実施形態の場合、システム導入時において、複数の監視対象機器310の各機種は、k1、k2、k3、k4の4種類のうち、いずれかの機種となっている。
 同様に、システム導入時において、複数の監視対象機器320の各機種は、k1、k2、k3、k4の4種類のうち、いずれかの機種となっている。
 同様に、システム導入時において、複数の監視対象機器330の各機種は、k1、k2、k3、k4の4種類のうち、いずれかの機種となっている。
 図2に示すように、複数の監視対象機器310は、各運転状態に応じて、それぞれデータ列a1、a2、a3…を、現地データ収集装置210に送信する。
 現地データ収集装置210は、各運転状態に応じて送信される各データ列a1、a2、a3…を収集する。現地データ列格納部211は、現地データ収集装置210が収集した各データ列a1、a2、a3…を格納する。
 ここで、送信されるデータ列は、各監視対象機器の運転データ(運転停止、運転モード、設定温度、室温、圧縮機運転周波数、各部の温度、圧力等)であり、例えば各監視対象機器が出力するログデータである。
 現地データ収集装置220も同様に、運転状態に応じて複数の監視対象機器320から送信される各データ列b1、b2、b3…を収集する。そして、現地データ列格納部221も同様に、現地データ収集装置220が収集した各データ列b1、b2、b3…を格納する。
 現地データ収集装置230も同様に、運転状態に応じて複数の監視対象機器330から送信される各データ列c1、c2、c3…を収集する。そして、現地データ列格納部231も同様に、現地データ収集装置230が収集した各データ列c1、c2、c3…を格納する。
 データ列a1、a2、a3…、データ列b1、b2、b3…、データ列c1、c2、c3…は、いずれも生の工学値からなるデータ列である。すなわち、データ列a1、a2、a3…、データ列b1、b2、b3…、データ列c1、c2、c3…は、各監視対象機器の出力形式のデータ列となっている。
 現地データ列格納部211、221、231は、各データ列の解釈を行わずに、各データ列を、各監視対象機器の出力形式のまま格納し、各監視対象機器の出力形式のまま中央データ収集装置10に送信する。
(中央データ収集装置の構成)
 中央データ収集装置の構成について、図2に沿って詳しく説明する。
 中央処理部11は、中央データ列格納部111、変換ツール格納部112、変換処理部113、表示形式データ格納部114及びデータ削除部115を機能的に備える。
 本実施形態では、後述するプログラムを実行することにより、プログラムは、コンピュータを中央データ列格納部111、変換ツール格納部112、変換処理部113、表示形式データ格納部114及びデータ削除部115として機能させている。
 中央データ列格納部111は、各現地データ収集装置210、220、230から、後述する蓄積データ群として、中央データ収集装置10に送信されるデータ列a1、a2、a3…、データ列b1、b2、b3…、データ列c1、c2、c3…を、各監視対象機器の出力形式のまま格納する。
 変換ツール格納部112は、複数の監視対象機器310の機種k1、k2、k3、k4に関連する各変換ツールを、予め格納している。変換ツールとしては、例えば、データ変換テーブル及び計算式が用いられる。
 変換処理部113は、中央データ列格納部111に格納されているデータ列を関連する変換ツールによって、データ列a1、a2、a3…、データ列b1、b2、b3…、データ列c1、c2、c3…を、それぞれ表示形式データに変換する。
 変換される表示形式データは、例えば数値データやグラフである。
 表示形式データ格納部114は、変換処理部113によって変換された各表示形式データを格納する。表示形式データ格納部114は、格納された各表示形式データを、中央処理部11の要求に応じて、モニタ12へ送信する。
 データ削除部115は、中央データ収集装置10にオーバーラップして送信された後述するデータ列のうち、オーバーラップ部分を削除する。
 モニタ12は、表示形式データ格納部114から送信された表示形式データを受信し、表示形式データに関連する情報を表示する。
 モニタ12に表示される情報は、例えば数値データやグラフである。表示される数値データやグラフは、特定の現場区域の特定の監視対象機器の特定の運転状態のデータを表示するものであってもよいし、複数の現場区域、複数の監視対象機器又は複数の運転状態のデータ同士を比較表示するものであってもよい。
(現地データ収集装置の機能)
 現地データ収集装置210の機能について、図3に沿って詳しく説明する。
 現地データ収集装置210が各監視対象機器310から収集するデータ列は、1バイト(8ビット)を基本長としたデータ列であり、運転状態のデータ別に隙間なく並べられたデータである。本実施形態の場合、512バイトのデータ列が1回に収集できるデータ列であり、512バイトのデータ列が10秒に1回収集される。
 各512バイトのデータ列には、各監視対象機器310の1つまたは複数の運転データが含まれている。
 監視対象機器に関する情報を解釈するには、例えば、512バイトのデータ列から、各運転データについての所定のデータ長(1ビット、1バイト、2バイト、4バイト等)の数値データ、単位(℃、Pa、Hz、パルス、A、deg、Hr等)、符号(±)の有無を読み取る必要がある。また、各数値データの乗数(×1000、×0.001、×2等)を定義する必要がある。
 他方で、512バイトのデータ列のうち、どのデータが含まれるか、どのデータが何バイト占めているか、各データがどのような順で並んでいるかは、監視対象機器の機種によって異なっている。また、各数値データの乗数も監視対象機器の機種によって異なっている。
 現地データ収集装置210の現地データ列格納部211は、現地データ収集装置210が収集した各データ列a1、a2、a3…を監視対象機器310別(データ列a1、a2、a3…別)に蓄積して格納する。
 また、現地データ列格納部211は、各データ列a1、a2、a3…を、現地データ収集装置210が収集した時系列順で格納する。
 例えば、現地データ列格納部211は、時刻00分00秒(00:00)から時刻00分10秒(00:10)の間に、現地データ収集装置210が収集した最初の512バイトのデータ列を格納する。続いて、現地データ列格納部211は、時刻00分10秒から時刻00分20秒(00:20)の間に、現地データ収集装置210が収集した2つ目の512バイトのデータ列を格納する。続いて、現地データ列格納部211は、時刻00分20秒から時刻00分30秒(00:30)の間に、現地データ収集装置210が収集した3つ目の512バイトのデータ列を順次格納する。さらに、時刻00分30秒から時刻00分40秒(00:40)の間に、現地データ収集装置210が収集した4つ目の512バイトのデータ列を格納する。
 現地データ列格納部211は、例えば、図3の右下図に示すような格納構造で各データ列a1、a2、a3…を格納する。同図において、各512バイトのデータ列の左側に示す数字は、現地データ収集装置210が各512バイトのデータ列を収集した時刻を示す。
 本実施形態では、現地データ列格納部211は、時刻00分00秒から時刻60分00秒(60:00)にわたって、1時間分の各データ列a1、a2、a3…を格納する。
 重複制御部215は、現地データ列格納部211から、蓄積された各データ列a1、a2、a3…のうち、所定時間分の各データ列a1、a2、a3…を、所定のレコード長の蓄積データ群として、順次読み出す。各蓄積データ群の所定レコード長は、現地データ収集装置210で又は中央データ収集装置10から設定可能である。所定レコード長は、例えば、1分間~15分間に設定され、本実施形態では所定レコード長は、15分間に設定されている。
 重複制御部215は、順次読み出した各蓄積データ群を、所定時間間隔で順次、中央データ収集装置10に送信する。各蓄積データ群を順次送信する時間間隔は、現地データ収集装置210で又は中央データ収集装置10から設定可能である。
 このとき、重複制御部215は、読み出す各蓄積データ群が、直前に読み出した蓄積データ群に対して、所定時間分の各データ列a1、a2、a3…がオーバーラップするように、各蓄積データ群を順次読み出す。すなわち、重複制御部215は、順次読み出した各蓄積データ群が、読み出した前後の蓄積データ群と、データ列がオーバーラップするように、各蓄積データ群を順次読み出す。
 各蓄積データ群が、直前に読み出した蓄積データ群に対して、10分間分のデータ列がオーバーラップする例を、図4に沿って以下に説明する。図4は、図3に示す格納構造で時系列順に蓄積して格納したデータ列a1のうち、15分間分のレコード長のデータ列を、蓄積データ群a1-1、a1-2、a1-3、a1-4…として、順次読み出した蓄積データ群を示す。同図において、各512バイトのデータ列の左側に示す数字は、現地データ収集装置210が各512バイトのデータ列を収集した時刻を示す。
 重複制御部215は、まず、現地データ列格納部211から、時刻00分00秒から時刻15分00秒にわたる15分間分のレコード長の蓄積データ群a1-1を読み出す。
 続いて、重複制御部215は、直前に読み出した蓄積データ群a1-1に対して、データ列a1が、オーバーラップするように、蓄積データ群a1-2を読み出す。本実施形態では、蓄積データ群a1-1に対して、10分間分のデータ列a1が、重複部分OLにおいてオーバーラップするように、重複制御部215は、現地データ列格納部211から、時刻05分00秒から時刻20分00秒にわたる15分間分のレコード長の蓄積データ群a1-2を読み出す。
 続いて、重複制御部215は、直前に読み出した蓄積データ群a1-2に対して、データ列a1が、オーバーラップするように、蓄積データ群a1-3を読み出す。本実施形態では、蓄積データ群a1-2に対して、10分間分のデータ列a1が、重複部分OLにおいてオーバーラップするように、重複制御部215は、現地データ列格納部211から、時刻10分00秒から時刻25分00秒にわたる15分間分のレコード長の蓄積データ群a1-3を読み出す。
 続いて、重複制御部215は、直前に読み出した蓄積データ群a1-3に対して、データ列a1が、オーバーラップするように、蓄積データ群a1-4を読み出す。本実施形態では、蓄積データ群a1-3に対して、10分間分のデータ列a1が、重複部分OLにおいてオーバーラップするように、重複制御部215は、現地データ列格納部211から、時刻15分00秒から時刻30分00秒にわたる15分間分のレコード長の蓄積データ群a1-4を読み出す。
 重複制御部215は、読み出した各データ群を、所定の時間間隔で、中央データ収集装置10に送信する。
 各蓄積データ群が、重複部分OLにおいてオーバーラップする時間は、重複制御部215が現地データ列格納部211から読み出す各蓄積データ群のレコード長と、重複制御部215が中央データ収集装置10に各蓄積データ群を送信する時間間隔とで決まる。
 例えば、図4の例のように、各蓄積データ群の10分間分のデータ列をオーバーラップさせるには、重複制御部215は、15分間分のレコード長の蓄積データ群を、5分間に1回、現地データ列格納部211から読み出せばよい。したがって、重複制御部215は、各データ群を15分間分のレコード長で読み出し、各データ群を5分間隔で、中央データ収集装置10に送信すればよい。
 重複制御部215は、各データ列a1、a2、a3…を、各監視対象機器310の出力形式のまま、中央データ収集装置10に送信する。
 変形例として、重複制御部215は、読み出した各データ群を、各監視対象機器310の出力形式のまま、それぞれ1つのファイルデータにまとめて、中央データ収集装置10に送信してもよい。他の変形例として、重複制御部215は、読み出した各データ群を、各監視対象機器310の出力形式のまま、それぞれ1つのファイルフォルダでまとめて、中央データ収集装置10に送信してもよい。
 重複制御部215が、各監視対象機器310の出力形式のまま、各データ群を、中央データ収集装置10に送信すると、どのデータ列がいつ収集されたデータに対応するのか、どのデータ列がどの監視対象機器で収集されたデータに対応するのか、が不明となる場合がある。そのような場合は、512バイトの各データ列のうち、先頭データ(例えば、図3のハッチング部のデータ)が、512バイトの各データ列の収集時刻(現地データ収集装置が収集する時刻)や各監視対象機器の識別データとされてもよい。先頭データが、各収集時刻や各監視対象機器の識別データとされることによって、中央データ収集装置10は、各データ列の現地データ収集装置210における収集時刻や各データ列を出力した監視対象機器を識別することができる。
 各データ群を、1つのファイルデータやフォルダにまとめる場合、重複制御部215は、各ファイルや各フォルダに各監視対象機器の識別データを書き込んでもよい。
 以上、現地データ収集装置210の機能について詳しく説明したが、現地データ収集装置220及び230も現地データ収集装置210と同様な機能を有する。
 なお、中央データ収集装置10の障害又は通信回線の障害等により、現地データ収集装置から中央データ収集装置10にデータ列を送信できない場合、現地データ収集装置は、データ列を最大量まで蓄積可能としている。
 上述のとおり本実施形態では、現地データ収集装置は、1時間分の各データ列a1、a2、a3…を蓄積しているため、中央データ収集装置10の障害又は通信回線の障害等があっても、現地データ収集装置のデータ列は、1時間分まで蓄積可能されている。
 最大量は現地データ収集装置のメモリ量により決定される。
(中央データ収集装置の機能)
 中央データ収集装置の機能について、図4及び図5に沿って詳しく説明する。
 データ削除部115及び中央データ列格納部111の機能について説明する。
 データ削除部115は、中央データ列格納部111が格納しているデータ列のうち、データの欠落のなかったデータを、オーバーラップ部分として削除する。すなわち、中央データ収集装置10は、各現地データ収集装置から順次送信されてきた蓄積データ群の中で重複しているデータを削除する。したがって、現地データ列格納部211は、収集時刻(現地データ収集装置が収集する時刻)が重複する512バイトのデータ列(10秒ごとの記録データ)がない一連のデータ列となるように、蓄積データ群を合成して格納する。
 重複しているデータの判定は、512バイトの各データ列に付加される付加連番を用いる。変形例として、前述した512バイトの各データ列の収集時刻の識別データを用いてもよい。
 中央データ収集装置10のデータ補完機能について説明する。
 中央データ収集装置10は、蓄積データ群の送信中に通信が途切れても、他の蓄積データ群でデータ列を補完することができる。
 通信障害によって、データの塊(パケット)でデータ欠落が発生した場合について説明する。
 図4の例において、中央データ収集装置10と現地データ収集装置210との間の2回の通信障害によって、蓄積データ群a1-2及び蓄積データ群a1-3の欠落が生じたとする。上述のとおり、図4では、現地データ収集装置210は、15分間分のレコード長の各データ群を、5分間隔で中央データ収集装置10に送信している。
 蓄積データ群a1-2及び蓄積データ群a1-3の欠落が生じると、蓄積データ群a1-2で追加されるべき時刻15分00秒から時刻20分00秒にわたるデータ列や蓄積データ群a1-3で追加されるべき時刻20分00秒から時刻25分00秒にわたるデータ列が欠落部DFとなる。
 このような場合、中央データ収集装置10は、当該欠落部DFのデータ列を、蓄積データ群a1-4の時刻15分00秒から時刻25分00秒にわたるデータ列によって、補完する。
 したがって、中央データ列格納部111には、蓄積データ群a1-1の時刻00分00秒から時刻15分00秒のデータ列に、蓄積データ群a1-4の時刻15分00秒から時刻30分00秒のデータ列が合成され、一連のデータ列として格納される。
 変換処理部113の機能について、図5に沿って説明する。
 上述のとおり、1つのデータ列(512バイトのデータ列)のうち、どのデータが含まれるか、どのデータが何バイト占めているか、各データがどのような順で並んでいるかは、監視対象機器の機種によって異なる。また、各数値データの乗数も監視対象機器の機種によって異なっている。
 したがって、変換処理部113は、各データ列を変換するには、各データ列を送信した監視対象機器の機種を特定し、当該機種に関連する変換ツールによって、表示形式データに変換する必要がある。そこで中央データ収集装置は、以下のように機能する。
 まず、中央データ列格納部111は、格納されたデータ列を変換処理部113に送信する。本実施形態では、データ削除部115でオーバーラップ部分が削除された一連のデータ列を変換処理部113に送信する。
 続いて変換処理部113は、中央データ列格納部111からデータ列を受信すると、受信したデータ列を受信する順序、受信したデータ列を受信するタイミング、受信したデータ列に付された識別情報等から、監視対象機器を特定する。
 他方、変換処理部113は、各監視対象機器と各監視対象機器の機種との対応関係を予め記憶している。それにより、特定した監視対象機器から、受信したデータ列を送信した監視対象機器の機種を特定する。
 次に、変換処理部113は、特定した当該機種に関連する変換ツールを、変換ツール格納部112から読み出す。そして、変換処理部113は、読み出した変換ツールを用いて、各監視対象機器の出力形式の各データ列を、表示形式データに変換する。
 例えば、データ列a1を送信した監視対象機器310が機種k1の場合、変換処理部113は、データ列a1を受信すると、機種k1を特定する。次に、変換処理部113は、機種k1に関連する変換ツールを、変換ツール格納部112から読み出す。そして、変換処理部113は、読み出した変換ツールを用いて、機種k1の監視対象機器310の出力形式のデータ列a1を、表示形式データA1に変換する。
 また、データ列a2を送信した監視対象機器310が機種k4の場合、変換処理部113は、データ列a2を受信すると、機種k4を特定する。次に、変換処理部113は、機種k4に関連する変換ツールを、変換ツール格納部112から読み出す。そして、変換処理部113は、読み出した変換ツールを用いて、機種k4の監視対象機器310の出力形式のデータ列a2を、表・BR>ヲ形式データA2に変換する。
 このように、変換処理部113は、各データ列a1、a2、a3…を、それぞれのデータ列に関連する変換ツールを用いて、それぞれ表示形式データA1、A2、A3…に変換する。同様に、変換処理部113は、各データ列b1、b2、b3…を、それぞれに関連する変換ツールを用いて、それぞれ表示形式データB1、B2、B3…に変換する。また同様に、変換処理部113は、各データ列c1、c2、c3…を、それぞれに関連する変換ツールを用いて、それぞれ表示形式データC1、C2、C3…に変換する。
 変換処理部113は、各変換ツールとして、特定した機種に関連するデータ変換テーブル及び特定した機種に関連する計算式を用いる場合、変換処理部113は、以下のように監視対象機器の出力形式のデータ列を表示形式データに変換する。
 データ変換テーブルは、監視対象機器の出力形式のデータ列を、対応する所定のデータ長(1ビット、1バイト、2バイト、4バイト等)の数値データ、単位(℃、Pa、Hz、パルス、A、deg、Hr等)データ及び符号(±)の有無を示すデータに置き換える。計算式は、各数値データの乗数を定義する。
 機種k2であると特定された監視対象機器の出力形式のデータ列であれば、変換処理部113は、機種k2に関連するデータ変換テーブルを読み出し、機種k2に関連する計算式を読み出す。ここで例えば、読み出された計算式が「×0.1」とする。
 機種k2に関連するデータ変換テーブルで変換した結果、監視対象機器の出力形式のデータ列が、例えば「251」、「℃」、「+」に置き換えられる。そして、置き換えられた当該データは、読み出された計算式「×0.1」と合わせて、「+25.1℃」という表示形式データに変換される。
 ここで、監視対象機器の出力形式の各データ列(512バイトの各データ列)に複数の運転データが含まれる場合、データ変換テーブルは、1つのデータ列から各運転データの数値データ、単位データ及び符号(±)の有無を示すデータを出力する。また、計算式は、各数値データの乗数を定義する。
 変換処理部113で変換された表示形式データA1、A2、A3…、表示形式データB1、B2、B3…、表示形式データC1、C2、C3…は、表示形式データ格納部114に格納され、同時に又は格納後、モニタ12に送信される。
(新機種の監視対象機器の追加)
 現地において、新機種の監視対象機器を追加した場合について、図6に沿って説明する。
 例えば、現場区域Aにおいて、データ列a1を送信する監視対象機器310に代えて、データ列a1’を送信する新機種k5の監視対象機器が導入される場合について説明する。
 この場合、現地データ収集装置210を改修することなく、中央データ収集装置10を改修することによって対応することができる。
 具体的には、変換ツール格納部112に、新機種k5に関連する変換ツールが追加されると共に、新機種k5を特定できるように変換処理部113が改修される。
 本実施形態の場合、プログラムを実行することにより、プログラムは、中央データ収集装置10のコンピュータを、変換ツール格納部112、変換処理部113及びデータ削除部115として機能させている。したがって、中央データ収集装置10のコンピュータのプログラムを書き換えることによって、変換ツール格納部112及び変換処理部113を新機種k5に対応するように改修することができる。
 新機種k5に対応する改修を行うことによって、当該改修後、変換処理部113は、データ列a1’を受信すると、新機種k5を特定し、新機種k5に関連する変換ツールを変換ツール格納部112から読み出す。そして、変換処理部113は、読み出した変換ツールを用いて、新機種k5の出力形式のデータ列a1’を表示形式データA1’に変換する。
 新機種を追加する作業は、上記説明のように、各現場区域において、複数の監視対象機器の一部に代えて、新機種の監視対象機器を導入する場合であってもよいし、複数の監視対象機器に加えて、新機種の監視対象機器を導入する場合であってもよい。
 さらに、各現場区域において、監視対象機器の機種を増やす場合も同様である。すなわち、現地データ収集装置が改修されることなく、変換ツール格納部に、増やす機種に関連する変換ツールを追加すると共に、増やす機種を特定できるように変換処理部が改修されればよい。
(遠隔監視システムの作用及び効果)
 本実施形態の遠隔監視システムの作用及び効果について説明する。
 遠隔監視システム1は、監視対象機器310、320、330が運転状態に応じて出力するデータ列を、現地データ収集装置210、220、230が蓄積し、蓄積データ群として中央データ収集装置10に送信する。データ列を蓄積し、蓄積データ群として中央データ収集装置10に送信すれば、中央データ収集装置10のCPU負荷を低減でき、現地データ収集装置210、220、230との通信頻度を減らすことができる。その結果、遠隔監視システム1において、現地の監視対象機器310、320、330の数が増加しても、中央データ収集装置10側の通信回線の太さ(回線速度、容量)を大きくしなくても済む。
 したがって、現地の監視対象機器310、320、330の数が増加しても、遠隔している現地の監視対象機器310、320、330と、中央データ収集装置10との通信処理が、負担となりにくい。
 加えて、現地データ収集装置210、220、230が、データ列が互いにオーバーラップするように、蓄積データ群を順次中央データ収集装置に送信するため、遠隔監視システム1は、データの欠落部を、他の蓄積データ群で補完することができる。したがって、中央データ収集装置の障害もしくは通信回線の障害等で生じるデータの欠落を最小限に抑えることが可能となる。
 また、遠隔監視システム1は、蓄積データ群のレコード長及び送信する時間間隔が設定できる。したがって、通信状態に応じてオーバーラップ量を調整できるので、遠隔監視システム1は、データの欠落を抑制できる範囲で、通信効率を上げることができる。
 さらに、中央データ収集装置10は、データの欠落のなかったオーバーラップ部分を削除できるため、遠隔監視システム1は、中央データ収集装置10に格納されるデータ列の総データ量を小さくすることができる。
 遠隔監視システム1は、監視対象機器310、320、330が出力する各データ列を、現地データ収集装置210、220、230ではなく、中央データ収集装置10で、表示形式データに変換する。すなわち、遠隔監視システム1は、中央データ収集装置10で、監視対象機器310、320、330に関する情報の解釈を行う。
 このため、現地において監視対象機器310、320、330の機種を増やしたり、新機種の監視対象機器310、320、330を追加したりしても、中央データ収集装置10の改修作業で対応することができるため、遠隔監視システム1は、現地データ収集装置210、220、230の改修作業を軽減できる。
 具体的には、遠隔監視システム1は、現地データ収集装置210、220、230の機能増加に伴う収集装置のプログラム書換え作業を軽減することができ、機能増加に伴うメモリ増加といったハードウェアの改造作業を軽減することができる。
 また、遠隔監視システム1は、各データ列を表示形式データに変換する変換ツールを、中央データ収集装置10で一元管理することができるので、新機種の追加、監視対象機器の機種の増加に、短時間に効率良く対応できる。
 さらに、現地データ収集装置210、220、230と中央データ収集装置10の間の通信データは、解釈される前の生の工学値であるため、たとえ傍受されたとしても解釈が困難であり、遠隔監視システム1は、情報漏洩のリスクを低減できる。
 さらに、中央データ収集装置10が収集する各データ列のデータ形式は、各監視対象機器310、320、330の出力形式である。このため、中央データ収集装置10は、各監視対象機器310、320、330が出力する各データ列を、各監視対象機器310、320、330の出力形式のまま収集するため、遠隔監視システム1は、現地データ収集装置210、220、230で各データ列のデータ形式を変換する必要がない。したがって、現地において監視対象機器310、320、330の機種を増やしたり、新機種の監視対象機器を追加したりしても、現地データ収集装置210、220、230ではデータ形式の変換を行わないので、遠隔監視システム1は、現地データ収集装置210、220、230の改修作業を軽減できる。
 変換処理部113で表示形式データが、文字又はグラフに変換されるため、遠隔監視システム1は、データ列を、文字又はグラフを表示する際に適した形式データに変換する。したがって、遠隔監視システム1は、文字又はグラフを表示するのに適している。
 変換ツールとして、各データ列から表示形式データへの変換に、データ変換テーブル及び計算式を用いるため、中央データ収集装置10は、データ量の少ないデータ列から、多くの情報を有する表示形式データを取得することができる。したがって、遠隔監視システム1は、短い通信時間でありながら多くの情報を現地データ収集装置210、220、230から、中央データ収集装置10に送信することができる。
 現地データ列格納部211、221、231は、各データ列を蓄積し、所定時間間隔で各データ列を中央データ収集装置10に送信するため、蓄積された各データ列を所定時間間隔で現地データ収集装置210、220、230から中央データ収集装置10に送信することができる。
 ルータ、現地インターネットサービスプロバイダー、現地データ収集装置、中央データ収集装置、又は通信経路における通信遮断や通信異常(通信障害、通信ノイズ等)があると、中央データ収集装置10と各現地データ収集装置210、220、230との間で通信できない時間帯が発生する可能性がある。
 上記のとおり本実施形態では、現地データ列格納部211、221、231が、各データ列を蓄積し、所定時間間隔で各データ列を中央データ収集装置10に送信する。これによって、遠隔監視システム1は、通信できない時間を回避して、蓄積された各データ列を現地データ収集装置210、220、230から中央データ収集装置10に送信することができる。
 したがって、現地データ収集装置210、220、230から中央データ収集装置10にデータ列を転送できない時間帯があっても、遠隔監視システム1は、転送できない時間帯において、現地データ収集装置210、220、230に各データ列を蓄積しておくことができる。そして、遠隔監視システム1は、当該転送できない時間帯の後に、現地データ収集装置210、220、230から中央データ収集装置10に各データ列を送信することができる。
<第二実施形態>
 本発明に係る遠隔監視システムの第二実施形態について、図7を参照して説明する。
 本実施形態の遠隔監視システムは、第一実施形態と基本的に同じであるが、現地データ収集装置が表示形式データ受信部をさらに備える点が異なっている。
 図7に示すように、遠隔監視システム1’は、中央データ収集装置10’と、現地データ収集装置210’、220’及び230’と、を備える。
 現地データ収集装置210’は、現地データ列格納部211、重複制御部215及び表示形式データ受信部212を備える。重複制御部215は、中央データ収集装置10’にデータ列a1、a2、a3…を、蓄積データ群として、各監視対象機器の出力形式のまま送信する。
 現地データ収集装置220’は、現地データ列格納部221、重複制御部225及び表示形式データ受信部222を備える。重複制御部225は、中央データ収集装置10’にデータ列b1、b2、b3…を、蓄積データ群として、各監視対象機器の出力形式のまま送信する。
 現地データ収集装置230’は、現地データ列格納部231、重複制御部235及び表示形式データ受信部232を備える。重複制御部235は、中央データ収集装置10’にデータ列c1、c2、c3…を、蓄積データ群として、各監視対象機器の出力形式のまま送信する。
 本実施形態では、後述するプログラムを実行することにより、プログラムは、現地データ収集装置210’のコンピュータを、現地データ列格納部211、重複制御部215及び表示形式データ受信部212として機能させている。現地データ収集装置220’においても同様に、プログラムは、現地データ収集装置220’のコンピュータを、現地データ列格納部221、重複制御部225及び表示形式データ受信部222として機能させている。現地データ収集装置230’においても同様に、プログラムは、現地データ収集装置230’のコンピュータを現地データ列格納部231、重複制御部235及び表示形式データ受信部232として機能させている。
 本実施形態の遠隔監視システム1’も、3つの現地データ収集装置を備えるが、現地データ収集装置は3つに限らず、いくつであってもよい。すなわち、遠隔監視システム1’は、1つだけ現地データ収集装置を備えるものでもあってもよいし、2つ又は4つ以上の現地データ収集装置を備えるものであってもよい。
 中央データ収集装置10’は、中央処理部11’と、モニタ12と、を備える。
 中央処理部11’は、中央データ列格納部111、変換ツール格納部112、変換処理部113、表示形式データ格納部114’、及びデータ削除部115を機能的に備える。
 本実施形態では、後述するプログラムを実行することにより、プログラムは、コンピュータを中央データ列格納部111、変換ツール格納部112、変換処理部113、表示形式データ格納部114’及びデータ削除部115として機能させている。
 表示形式データ格納部114’は、変換処理部113によって変換された各表示形式データを格納する。表示形式データ格納部114’は、格納された各表示形式データを、中央処理部11’の要求に応じて、モニタ12へ送信する。
 さらに、表示形式データ格納部114’は、格納された各表示形式データを、各表示形式データの基となるデータ列を送信した現地データ収集装置に送信する。
 具体的には、表示形式データ格納部114’は、表示形式データA1、A2、A3…を現地データ収集装置210’へ送信し、表示形式データB1、B2、B3…を現地データ収集装置220’へ送信し、表示形式データC1、C2、C3…を現地データ収集装置230’に送信する。
 現地データ収集装置210’の表示形式データ受信部212は、表示形式データ格納部114’から送信された表示形式データA1、A2、A3…を受信する。同様に、現地データ収集装置220’の表示形式データ受信部222は、表示形式データB1、B2、B3…を受信し、現地データ収集装置230’の表示形式データ受信部232は、表示形式データC1、C2、C3…を受信する。
 遠隔監視システム1’の作用及び効果について説明する。
 現地データ収集装置ではなく、中央データ収集装置で、監視対象機器に関する情報の解釈を行うと、現地データ収集装置において、監視対象機器に関する情報を解釈することが困難である。
 遠隔監視システム1’は、中央データ収集装置10’で変換した表示形式データを、各現地データ収集装置で受信することができる。したがって、利用者は、各現場区域において、監視対象機器に関する情報を解釈することができる。
 <遠隔監視方法>
 本発明に係る各実施形態の遠隔監視方法について、図8を参照して説明する。
 まず、監視対象機器がそれぞれ設置される現場区域に配置された現地データ収集装置は、監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集する(S1:現地データ収集ステップ)。
 現地データ収集ステップS1を実行した後に、現地データ収集装置は、中央データ収集装置に、データ列を送信する(S2:現地データ送信ステップ)。このとき、現地データ収集装置の重複制御部は、蓄積データ群として、現地データ列格納部が蓄積して格納したデータ列のうち、所定のレコード長のデータ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次中央データ収集装置に送信する。
 現地データ送信ステップS2を実行した後に、中央データ収集装置は、現地データ収集装置から、データ列を蓄積データ群として収集する(S3:中央データ収集ステップ)。
 中央データ収集ステップS3を実行した後、中央データ収集装置は、監視対象機器の機種別の変換ツールのうち、各データ列に関連する変換ツールを用いて、データ列を表示形式データに変換する(S4:データ変換ステップ)。データ変換ステップS4を実行した後、変換された表示形式データがモニタに表示される(S5:データ表示ステップ)。
 そして、図8に示すように再び現地データ収集ステップS1に戻って、同様にS1~S5の処理を繰り返す。
 利用者によって遠隔監視システムに終了指示が入力されると、S1~S5の繰り返し処理は終了する。
 なお、上述の各実施形態においては、中央処理部や現地データ収集装置の各種機能を実現するためのプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各種処理を行うものとしている。ここで、上述した各CPUの各種処理の過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行することによって上記各種処理が行われる。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、DVD-ROM、半導体メモリ等をいう。また、このコンピュータプログラムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信を受けたコンピュータが当該プログラムを実行するようにしても良い。
 以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものとする。
 各実施形態の変形例として、遠隔監視システムは、各監視対象機器の異常報知を受け付けてもよい。
 例えば、図9に示すように、監視対象機器310の1つに異常が発生し、監視対象機器310が異常信号error1を報知する場合、遠隔監視システム1’’は、監視対象機器310の異常信号error1を受け付ける。
 異常信号error1を受け付けた遠隔監視システム1’’は、現地データ収集装置210で異常信号error1を解釈や蓄積することなく、直ちに中央データ収集装置10に報告する。図9に示すように、中央データ収集装置10への報告として、遠隔監視システム1’’は、受け付けた異常信号error1をモニタ12に送信している。モニタ12は、異常信号error1を受信すると、直ちに監視対象機器310の異常を表示する。本変形例によれば、遠隔監視システム1’’は、監視対象機器の異常報告を解釈や蓄積することなく、直ちに監視対象機器の異常を表示するので、使用者は、監視対象機器の異常を、遅れなくライブで確認することができる。
 他の変形例として、遠隔監視システムは、中央データ収集装置において、各監視対象機器の各運転データの異常検出を行ってもよい。
 中央データ収集装置には、各現地データ収集装置に集められた各監視対象機器の各運転データが集約される。このため、中央データ収集装置において、各機種別の異常判断基準(例えば、各機種別のしきい値)を用いて異常検出を行えば、各監視対象機器の各運転データの異常を、機種固有の判断基準で判断することができる。さらに集約された各運転データを用いて、各機種別の異常判断基準を学習させることもできる。
 本実施形態では、遠隔監視システムは、現地データ収集装置から中央データ収集装置へ、蓄積データ群を監視対象機器の出力形式で送信しているが、現地データ収集装置から中央データ収集装置へ、蓄積データ群をどのようなデータ形式で送信してもよい。
 例えば、上述するような変換ツールの中央データ収集装置での一元管理、現地データ収集装置と中央データ収集装置の間の通信データ情報漏洩のリスク及び現地データ収集装置の改修作業の軽減が問題とならないときは、現地データ収集装置から中央データ収集装置へ、表示形式データが送信されてもよい。
 本実施形態では、現地データ収集装置が各監視対象機器から、1回に収集できる各データ列は512バイトのデータ列であるが、データ列のサイズは512バイトに限られず、より小さいサイズやより大きいサイズであってもよい。
 本実施形態では、現地データ収集装置は、複数の監視対象機器と接続されているが、変形例として、現地データ収集装置は、1つの監視対象機器だけと通信可能に接続されていてもよい。
 本実施形態では、遠隔監視システムの各現地データ収集装置は、中央データ収集装置に対して遠隔地にある。変換ツールの中央データ収集装置で一元管理、現地データ収集装置と中央データ収集装置の間の通信データ情報漏洩のリスク及び現地データ収集装置の改修作業の軽減を目的とするなら、変形例として、遠隔監視システムは、近隣にある現地データ収集装置を含んでもよい。
 本実施形態では、複数の監視対象機器が、空調機、冷凍機、給湯器、ボイラー等の組み合わせとしたが、監視対象機器は、当該組み合わせに限られない。例えば、複数の監視対象機器は、複数の機種からなる空調機の組み合わせであってもよい。
 上述した一態様によれば、現地の監視対象機器の数が増加しても、遠隔している収集装置同士の通信処理が、負担となりにくい。
1:遠隔監視システム
1’:遠隔監視システム
1’’:遠隔監視システム
10:中央データ収集装置
10’:中央データ収集装置
11:中央処理部
11’:中央処理部
12:モニタ
111:中央データ列格納部
112:変換ツール格納部
113:変換処理部
114:表示形式データ格納部
114’:表示形式データ格納部
115:データ削除部
210:現地データ収集装置
210’:現地データ収集装置
211:現地データ列格納部
212:表示形式データ受信部
215:重複制御部
220:現地データ収集装置
220’:現地データ収集装置
221:現地データ列格納部
222:表示形式データ受信部
225:重複制御部
230:現地データ収集装置
230’:現地データ収集装置
231:現地データ列格納部
232:表示形式データ受信部
235:重複制御部
310:監視対象機器
320:監視対象機器
330:監視対象機器
410:ルータ
420:ルータ
430:ルータ
510:現地インターネットサービスプロバイダー
520:現地インターネットサービスプロバイダー
530:現地インターネットサービスプロバイダー

Claims (9)

  1.  監視対象機器が設置される現場区域に配置され、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集する現地データ収集装置と、
     前記現地データ収集装置から、前記データ列を収集する中央データ収集装置と、
     を備え、
     前記現地データ収集装置は、前記データ列を蓄積して格納する現地データ列格納部と、蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、前記蓄積データ群を前記中央データ収集装置に順次送信する重複制御部と、を備える遠隔監視システム。
  2.  前記重複制御部は、前記所定のレコード長を設定可能であると共に、前記中央データ収集装置に前記蓄積データ群を送信する時間間隔を設定可能である請求項1に記載の遠隔監視システム。
  3.  前記中央データ収集装置は、格納された前記蓄積データ群のうち、オーバーラップ部分を削除するデータ削除部を備える請求項1又は2に記載の遠隔監視システム。
  4.  前記中央データ収集装置は、前記監視対象機器の機種別の変換ツールを格納する変換ツール格納部と、前記データ列に関連する前記変換ツールを用いて、前記データ列を表示形式データに変換する変換処理部と、をさらに備える請求項1から3のいずれか一項に記載の遠隔監視システム。
  5.  監視対象機器が設置される現場区域に配置され、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集する現地データ収集装置から、前記データ列を収集する中央データ収集装置であって、
     現地データ収集装置が、蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次送信する前記蓄積データ群を、格納する現地データ列格納部と、
     格納された前記蓄積データ群のうち、オーバーラップ部分を削除するデータ削除部と、
     を備える中央データ収集装置。
  6.  監視対象機器が設置される現場区域に配置され、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集し、中央データ収集装置に送信する現地データ収集装置であって、
     前記データ列を蓄積して格納する現地データ列格納部と、
     蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次送信する重複制御部と、
     を備える現地データ収集装置。
  7.  監視対象機器が設置される現場区域に配置された現地データ収集装置が、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集する現地データ収集ステップと、
     前記現地データ収集装置が、中央データ収集装置に、前記データ列を送信する現地データ送信ステップと、
     前記中央データ収集装置が、前記現地データ収集装置から、前記データ列を収集する中央データ収集ステップを有し、
     現地データ送信ステップは、蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次送信する遠隔監視方法。
  8.  監視対象機器が設置される現場区域に配置され、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集する現地データ収集装置から、前記データ列を収集する中央データ収集装置のコンピュータを、
     前記現地データ収集装置が、蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、前記蓄積データ群が互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次送信する前記蓄積データ群を、格納する現地データ列格納部、及び
     前記現地データ列格納部に格納された前記蓄積データ群のうち、オーバーラップ部分を削除するデータ削除部、
     として機能させるプログラム。
  9.  監視対象機器が設置される現場区域に配置され、前記監視対象機器が、運転状態に応じて出力するデータ列を収集し、中央データ収集装置に送信する現地データ収集装置のコンピュータを、
     前記データ列を蓄積して格納する現地データ列格納部、及び
     蓄積データ群として、蓄積して格納した前記データ列のうち、所定のレコード長の前記データ列を、前記蓄積データ群が互いにオーバーラップするように順次読み出し、順次送信する重複制御部
     として機能させるプログラム。
PCT/JP2017/038638 2016-11-02 2017-10-26 遠隔監視システム、中央データ収集装置、現地データ収集装置、遠隔監視方法及びプログラム WO2018084059A1 (ja)

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