WO2021095135A1 - 校正支援装置、校正支援方法、および、校正支援プログラム - Google Patents

校正支援装置、校正支援方法、および、校正支援プログラム Download PDF

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calibration
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輔祐太 渡邉
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三菱電機株式会社
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    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring

Definitions

  • the present invention relates to a calibration support device, a calibration support method, and a calibration support program.
  • sensors are often calibrated one by one at the site. In an environment where a large number of sensors are installed as in the above equipment area, it takes a lot of time to calibrate all the sensors.
  • Patent Document 1 discloses a configuration of a plant instrumentation control device in a plant maintenance system, which has a data processing means for calibrating the device. Patent Document 1 discloses a technique of selecting a device having an old delivery date or an operating time exceeding a certain period of time and automatically processing an arrangement for replacement of the device.
  • Patent Document 1 describes a technique for selecting a device to be calibrated by paying attention only to the delivery date or operating time of the device, not a technique for calibrating a large number of sensors for environmental measurement.
  • the technique of Patent Document 1 is applied to the calibration of a large number of environmental measurement sensors, only an old sensor is selected from a large number of environmental measurement sensors, and the entire large number of environmental measurement sensors are efficiently calibrated. Can't.
  • An object of the present invention is to support the calibration of a large number of sensors for environmental measurement by appropriately assigning priorities.
  • the calibration support device is a calibration support device that supports the calibration of a plurality of sensors for environmental measurement installed in the equipment area. Priority is given to each sensor of the plurality of sensors based on the sensor master information in which the sensor identifier that identifies each sensor of the plurality of sensors and the sensor attribute information that represents the attribute of the sensor identified by the sensor identifier are set.
  • a priority generation unit is provided which calculates the degree and generates priority information indicating the priority of each sensor of the plurality of sensors by using the priority of each sensor of the plurality of sensors.
  • the priority of each sensor of a plurality of sensors is used to generate appropriate priority information to support the calibration work of a large number of sensors installed in the equipment area. be able to.
  • FIG. 5 is a flow chart of a calibration support process including a priority generation process using the number of connected devices according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flow chart of a calibration support process including a priority generation process using the number of sensors in the partial area according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flow chart of calibration support processing according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a flow chart of calibration support processing according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of the calibration support system 500 according to the present embodiment.
  • the calibration support system 500 includes a calibration support device 100 that communicates with the calibration execution device 200.
  • the calibration support device 100 transmits the priority information 21 for supporting the calibration of the sensor 30 to the calibration execution device 200.
  • the calibration execution device 200 is carried by the worker 40 and calibrates the sensor 30 based on the priority information 21.
  • the calibration execution device 200 displays the priority information 21 on the display device.
  • the worker 40 calibrates the sensor 30 with reference to the priority information 21 displayed on the display device of the calibration execution device 200.
  • the calibration support device 100 supports the calibration of a plurality of sensors 30 for environmental measurement installed in the equipment area 300.
  • the equipment area 300 is an area of equipment such as an office building or a plant.
  • the equipment area 300 is composed of a plurality of partial areas 301.
  • Specific examples of the sensor 30 may be any sensor as long as it is a sensor for measuring environmental conditions such as a temperature sensor, a humidity sensor, a CO2 sensor, an illuminance sensor, a formaldehyde sensor, and a TVOC (Total Volatile Organic Compounds) sensor.
  • a large number of such sensors for environmental measurement are usually installed in the equipment area 300. Since it takes a lot of time and labor to calibrate all the sensors installed in a large number in the equipment area 300, it is necessary to configure them efficiently.
  • the calibration support device 100 that supports the calibration of a large number of sensors by appropriately assigning priorities to a large number of sensors will be described.
  • the large number of sensors is, for example, three or more sensors.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of the calibration support device 100 according to the present embodiment.
  • the calibration support device 100 supports the calibration of a plurality of sensors 30 for environmental measurement installed in the equipment area 300.
  • the calibration support device 100 is a computer.
  • the calibration support device 100 includes a processor 910 and other hardware such as a memory 921, an auxiliary storage device 922, an input interface 930, an output interface 940, and a communication device 950.
  • the processor 910 is connected to other hardware via a signal line and controls these other hardware.
  • the calibration support device 100 includes a priority generation unit 110, an information transmission unit 120, and a storage unit 130 as functional elements.
  • the sensor master information 20 and the priority information 21 are stored in the storage unit 130.
  • the functions of the priority generation unit 110 and the information transmission unit 120 are realized by software.
  • the storage unit 130 is provided in the memory 921 or the auxiliary storage device 922.
  • the processor 910 is a device that executes a calibration support program.
  • the calibration support program is a program that realizes the functions of the priority generation unit 110 and the information transmission unit 120.
  • the processor 910 is an IC (Integrated Circuit) that performs arithmetic processing. Specific examples of the processor 910 are a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), and a GPU (Graphics Processing Unit).
  • the memory 921 is a storage device that temporarily stores data.
  • a specific example of the memory 921 is a SRAM (Static Random Access Memory) or a DRAM (Dynamic Random Access Memory).
  • the auxiliary storage device 922 is a storage device that stores data.
  • a specific example of the auxiliary storage device 922 is an HDD.
  • the auxiliary storage device 922 may be a portable storage medium such as an SD (registered trademark) memory card, CF, NAND flash, flexible disc, optical disk, compact disc, Blu-ray (registered trademark) disc, or DVD.
  • HDD is an abbreviation for Hard Disk Drive.
  • SD® is an abbreviation for Secure Digital.
  • CF is an abbreviation for CompactFlash®.
  • DVD is an abbreviation for Digital Versatile Disc.
  • the input interface 930 is a port connected to an input device such as a mouse, keyboard, or touch panel. Specifically, the input interface 930 is a USB (Universal Serial Bus) terminal. The input interface 930 may be a port connected to a LAN (Local Area Network).
  • the output interface 940 is a port to which a cable of an output device such as a display is connected. Specifically, the output interface 940 is a USB terminal or an HDMI (registered trademark) (High Definition Multimedia Interface) terminal. Specifically, the display is an LCD (Liquid Crystal Display).
  • the communication device 950 has a receiver and a transmitter.
  • the communication device 950 is wirelessly connected to a communication network such as a LAN, the Internet, or a telephone line.
  • the communication device 950 is a communication chip or a NIC (Network Interface Card).
  • the calibration support program is read into the processor 910 and executed by the processor 910.
  • the memory 921 not only the calibration support program but also the OS (Operating System) is stored.
  • the processor 910 executes the calibration support program while executing the OS.
  • the calibration support program and the OS may be stored in the auxiliary storage device 922.
  • the calibration support program and the OS stored in the auxiliary storage device 922 are loaded into the memory 921 and executed by the processor 910. A part or all of the calibration support program may be incorporated in the OS.
  • the calibration support device 100 may include a plurality of processors that replace the processor 910. These multiple processors share the execution of the calibration support program.
  • Each processor like the processor 910, is a device that executes a calibration support program.
  • Data, information, signal values and variable values used, processed or output by the calibration support program are stored in the memory 921, the auxiliary storage device 922, or the register or cache memory in the processor 910.
  • the "unit" of each unit of the priority generation unit 110 and the information transmission unit 120 may be read as “process”, “procedure”, or “process”.
  • the "process” of the priority generation process and the information transmission process is “program”, “program product”, “computer-readable recording medium on which the program is recorded”, or “computer-readable storage medium on which the program is recorded”. It may be read as.
  • the calibration support program causes a computer to execute each process, each procedure or each process in which the "part" of each of the above parts is read as “process", “procedure” or “process”.
  • the calibration support method is a method performed by the calibration support device 100 executing a calibration support program.
  • the proofreading support program may be provided stored in a computer-readable storage medium.
  • the calibration support program may also be provided as a program product.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the sensor master information 20 according to the present embodiment.
  • the sensor identifier 201 and the sensor attribute information 202 are set in the sensor master information 20.
  • the sensor identifier 201 is information that identifies each sensor of the plurality of sensors.
  • the sensor attribute information 202 is information representing the attributes of the sensor 30 identified by the sensor identifier.
  • the sensor type 211, the area information 212, the connected device 213, and the service application 214 are set in the sensor master information 20 as the sensor attribute information 202.
  • the type of sensor is set in the sensor type 211. Specifically, information indicating the types of sensors that measure environmental conditions, such as temperature sensors, humidity sensors, CO2 sensors, illuminance sensors, formaldehyde sensors, and TVOC sensors, is set.
  • the area information 212 information representing a partial area in which the sensor is installed is set. For example, a partial area identifier representing a partial area is set. Information indicating the device connected to the sensor is set in the connected device 213.
  • the number of devices connected to the sensor may be set as the number of connected devices together with the information indicating the devices connected to the sensor.
  • the service application 214 is set with information representing a service program that uses the sensor and an application program.
  • the number of service programs and application programs that use the sensor may be set together with information that represents the service program and application program that uses the sensor.
  • Specific examples of service programs and application programs that use sensors are programs such as environmental applications and equipment control applications.
  • sensor attribute information 202 is an example, and any other information may be set as long as it is information representing the attribute of the sensor 30.
  • the priority generation unit 110 calculates the priority of each sensor of the plurality of sensors based on the sensor master information 20, and uses the priority of each sensor of the plurality of sensors to determine the priority of each sensor of the plurality of sensors.
  • the priority information 21 to be represented is generated.
  • the information transmission unit 120 transmits the priority information 21 to the calibration execution device 200 that executes calibration of a plurality of sensors.
  • priority generation processing in the calibration support processing a plurality of processing examples of the priority generation processing in the calibration support processing will be described. Specifically, priority generation processing using the number of connected devices, priority generation processing using the number of services and applications, priority generation processing using the number of sensors in a partial area, and priority generation using the sensor type. The generation process will be described.
  • FIG. 4 is a flow chart of a calibration support process including a priority generation process using the number of connected devices according to the present embodiment.
  • the priority generation unit 110 aggregates the number of connected devices for each sensor by using the connected devices 213 of the sensor master information 20. When the number of connected devices is set in the connected device 213, the priority generation unit 110 acquires the number of connected devices.
  • the priority generation unit 110 calculates the maximum value X of the number of connected devices. Specifically, the priority generation unit 110 totals the number of connected devices for each of all the sensors 30 installed in the equipment area 300. The priority generation unit 110 calculates the maximum value X from the number of connected devices of all the sensors 30.
  • step S104 the priority generation unit 110 generates priority information 21 indicating the priority of each sensor of the plurality of sensors by using the priority of each sensor of the plurality of sensors. Specifically, the priority generation unit 110 generates information in which sensor identifiers are listed in descending order of priority as priority information 21.
  • step S105 the information transmission unit 120 transmits the priority information 21 to the calibration execution device 200.
  • the worker carries the calibration execution device 200 and carries out the calibration work based on the priority information 21 displayed on the calibration execution device 200. For example, if the working time of the worker is limited, the worker calibrates up to N sensors from the top of the priority information 21, and the remaining sensors are calibrated on another day or another time zone. ..
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of priority information 21 according to the present embodiment.
  • the priority, the sensor identifier, and the priority are set in the priority information 21.
  • information such as the calibration date and time or the calibration result may be set.
  • the priority generation unit 110 calculates the priority of each sensor of the plurality of sensors based on the number of service programs and application programs, that is, the number of service applications. In the priority generation process using the number of service applications, the number of service applications is used instead of the number of connected devices in the priority generation process of FIG. Specifically, it is as follows.
  • the priority generation unit 110 aggregates the number of service applications for each sensor by using the service application 214 of the sensor master information 20. When the number of service applications is set in the service application 214, the priority generation unit 110 acquires the number of service applications. This process corresponds to step S101 in FIG.
  • the priority generation unit 110 calculates the maximum value X of the number of service applications. Specifically, the priority generation unit 110 totals the number of service applications for each of all the sensors 30 installed in the equipment area 300. The priority generation unit 110 calculates the maximum value X from the number of service applications of all the sensors 30. This process corresponds to step S102 in FIG.
  • FIG. 6 is a flow chart of a calibration support process including a priority generation process using the number of sensors in the partial area according to the present embodiment.
  • the priority order generation unit 110 calculates the number of sensors installed in each sub-area of the plurality of sub-areas based on the area information 212 of each sensor of the plurality of sensors.
  • the priority order generation unit 110 calculates the priority of each sensor of the plurality of sensors based on the number of sensors installed in each subarea of the plurality of subareas.
  • step S201 the priority generation unit 110 aggregates the number of sensors installed for each partial area by using the area information 212 of the sensor master information 20. Specifically, the priority generation unit 110 totals the number of sensors installed for each of all the partial areas of the equipment area 300.
  • step S202 the priority generation unit 110 calculates the priority of each sensor of the plurality of sensors based on the number of sensors installed in each partial area. For example, the priority generation unit 110 calculates the priority of each sensor so that the sensor installed in the partial area where the number of sensors installed is smaller has a higher priority. Subsequent processing is the same as in step S104 and step S105 of FIG.
  • the priority order generation unit 110 calculates the number of sensors installed for each sensor type based on the sensor type 211 of each sensor of the plurality of sensors.
  • the priority order generation unit 110 calculates the priority of each sensor of the plurality of sensors based on the number of installed sensors for each sensor type.
  • the number of sensors installed for each sensor type is used instead of the number of sensors installed for each partial area. Specifically, it is as follows.
  • the priority order generation unit 110 uses the sensor type 211 of the sensor master information 20 to total the number of sensors installed for each sensor type. The priority generation unit 110 totals the number of sensors installed for each of all sensor types. This process corresponds to step S201 of FIG.
  • the priority order generation unit 110 calculates the priority of each sensor of the plurality of sensors based on the number of installed sensors. For example, the priority generation unit 110 calculates the priority of each sensor so that the sensor of the sensor type with a smaller number of installed sensors has a higher priority. For example, when the number of temperature sensors is one and the number of humidity sensors is three, the priority is calculated so that the temperature sensor has a higher priority than the humidity sensor. This process corresponds to step S202 of FIG. Subsequent processing is the same as in step S104 and step S105 of FIG.
  • the functions of the priority generation unit 110 and the information transmission unit 120 are realized by software.
  • the functions of the priority generation unit 110 and the information transmission unit 120 may be realized by hardware.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration of a calibration support device 100 according to a modified example of the present embodiment.
  • the calibration support device 100 includes an electronic circuit 909, a memory 921, an auxiliary storage device 922, an input interface 930, and an output interface 940.
  • the electronic circuit 909 is a dedicated electronic circuit that realizes the functions of the priority generation unit 110 and the information transmission unit 120.
  • the electronic circuit 909 is specifically a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, a logic IC, a GA, an ASIC, or an FPGA.
  • GA is an abbreviation for Gate Array.
  • ASIC is an abbreviation for Application Special Integrated Circuit.
  • FPGA is an abbreviation for Field-Programmable Gate Array.
  • the functions of the priority generation unit 110 and the information transmission unit 120 may be realized by one electronic circuit or may be distributed to a plurality of electronic circuits.
  • some functions of the priority generation unit 110 and the information transmission unit 120 may be realized by an electronic circuit, and the remaining functions may be realized by software. Further, as another modification, some or all the functions of the priority generation unit 110 and the information transmission unit 120 may be realized by the firmware.
  • Each of the processor and the electronic circuit is also called a processing circuit. That is, in the calibration support device 100, the functions of the priority generation unit 110 and the information transmission unit 120 are realized by the processing circuit.
  • Embodiment 2 points to be added to the first embodiment will be mainly described.
  • the same reference numerals are given to the configurations having the same functions as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted.
  • FIG. 8 is a flow chart of the calibration support process according to the present embodiment.
  • the priority generation unit 110 calculates the priority for each sensor attribute information 202 for each sensor of the plurality of sensors. Specifically, the priority generation unit 110 uses the sensor type 211 as the first priority, the area information 212 as the second priority, and the connected device 213 as the third priority for each sensor of the plurality of sensors. Calculate the priority and the fourth priority using the service application. The method of calculating these priorities is the same as that described in the processing examples 1 to 4 of the first embodiment.
  • the priority order generation unit 110 calculates the average value of the priorities for each sensor attribute information as the average value priority of each sensor of the plurality of sensors. Specifically, the priority generation unit 110 calculates the average value of the first priority, the second priority, the third priority, and the fourth priority for each sensor, and sets it as the average value priority.
  • step S104 the priority generation unit 110 generates priority information 21 using the average value priority of each sensor of the plurality of sensors.
  • the process of step S104 is the same as the process of step S104 of FIG. 4, except that the average value priority of each sensor is used as the priority of each sensor.
  • the subsequent processing of step S105 is the same as the processing of step S105 of FIG.
  • the priority generation unit 110 may calculate a weighted average value in which the priority for each sensor attribute information is weighted as the average value priority.
  • the calibration support device 100 has information in which priority is weighted for each sensor attribute information.
  • the sensor type 211 has a weighting of 0.1
  • the area information 212 has a weighting of 0.2
  • the connected device 213 has a weighting of 0.4
  • the service application 214 has a weighting of 0.3.
  • the priority generation unit 110 performs the calculation of first priority ⁇ 0.1 + second priority ⁇ 0.2 + third priority ⁇ 0.4 + fourth priority ⁇ 0.3, and weights and averages. Calculate the value.
  • the priority order generation unit 110 generates priority information 21 by using the weighted average value of each sensor of the plurality of sensors as the priority of each sensor.
  • Embodiment 3 points to be added to the first and second embodiments will be mainly described.
  • the same reference numerals are given to the configurations having the same functions as those in the first and second embodiments, and the description thereof will be omitted.
  • FIG. 9 is a configuration diagram of the calibration support device 100b according to the present embodiment.
  • the sensor information setting unit 140 in addition to the configuration of the calibration support device 100 described in the first embodiment, the sensor information setting unit 140 is provided.
  • the sensor information setting unit 140 collects sensor attribute information from each sensor of a plurality of sensors, and generates sensor master information 20 using the collected sensor attribute information.
  • the sensor information setting unit 140 collects sensor attribute information from each sensor of the plurality of sensors via the input interface 930 or the communication device 950.
  • the sensor information setting unit 140 generates sensor master information 20 using the collected sensor attribute information.
  • the sensor information setting unit 140 collects sensor attribute information such as a sensor type, an installed partial area, a connected device, and a service application being used from each sensor. Then, the sensor information setting unit 140 sets these sensor attribute information in the sensor master information 20.
  • the same effect as that of the first embodiment and the second embodiment can be obtained even when the sensor attribute information regarding the sensor is not stored in the sensor master information. Further, according to the calibration support device according to the present embodiment, the latest sensor master information can always be generated, and the accuracy of the priority information can be improved.
  • Embodiment 4 points to be added to the second embodiment will be mainly described.
  • the configurations having the same functions as those in the first to third embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • FIG. 10 is a configuration diagram of the calibration support device 100c according to the present embodiment.
  • the storage unit 130 is provided with the calibration history information 22.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of calibration history information 22 according to the present embodiment.
  • the calibration history information 22 the history of past calibration is set for each sensor of the plurality of sensors. Specifically, the sensor identifier, the calibration time, and the calibration result are set in the calibration history information 22.
  • the calibration history information 22 is generated based on, for example, the calibration history received from the calibration execution device 200.
  • FIG. 12 is a flow chart of the calibration support process according to the present embodiment.
  • the processing of step S301 and step S302 is the same as the processing of step S301 and step S302 of FIG. 8 of the second embodiment.
  • the priority generation unit 110 aggregates the number of calibrations for each sensor of the plurality of sensors for a certain period of time, and based on the number of calibrations of each sensor of the plurality of sensors, sets the priority of each sensor of the plurality of sensors. Calculated as calibration priority.
  • the priority order generation unit 110 calculates the calibration priority so that the sensor with a smaller number of calibrations has a higher priority. Specifically, the priority generation unit 110 totals the number of calibrations for each sensor for the calibration history information 22.
  • the fixed period is, for example, the latest one month or the latest two months.
  • step S404 the priority generation unit 110 calculates the priority of each sensor based on the average value priority and the calibration priority. Specifically, the priority generation unit 110 calculates the average value of the average value priority and the calibration priority as the priority of each sensor. Further, the priority generation unit 110 may use the weighted average value of the average value priority and the calibration priority as the priority of each sensor. Subsequent processing is the same as in step S104 and step S105 of FIG.
  • the priority generation unit 110 calculates the priority of each sensor as the calibration priority based on the number of calibrations of each sensor in a certain period.
  • the priority generation unit 110 may calculate the calibration priority by using the average value or the maximum value of the calibration values.
  • the priority generation unit 110 calculates the average calibration value, which is the average value of the calibration values for a certain period, or the maximum calibration value, which is the maximum value of the calibration values, for each sensor of the plurality of sensors.
  • the priority order generation unit 110 may calculate the priority of each sensor of the plurality of sensors as the calibration priority based on the average value of the calibration values of the sensors of the plurality of sensors or the maximum value of the calibration value.
  • the priority generation unit 110 calculates the configuration priority so that the larger the average calibration value or the maximum calibration value, the higher the priority of the sensor.
  • each part of each device of the calibration support device has been described as an independent functional block.
  • the configuration of each device of the calibration support device does not have to be the configuration as in the above-described embodiment.
  • the functional block of each device of the calibration support device may have any configuration as long as the functions described in the above-described embodiment can be realized.
  • the calibration support device may be a system composed of a plurality of devices instead of one device.
  • first to fourth embodiments a plurality of parts may be combined and carried out. Alternatively, one part of these embodiments may be implemented. In addition, these embodiments may be implemented in any combination as a whole or partially. That is, in the first to fourth embodiments, it is possible to freely combine the embodiments, modify any component of each embodiment, or omit any component in each embodiment. ..

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Abstract

校正支援装置(100)は、設備エリアに複数設置された環境計測用のセンサの校正を支援する。センサマスタ情報(20)は、複数のセンサの各センサを識別するセンサ識別子と、センサ識別子により識別されるセンサの属性を表すセンサ属性情報とが設定されている。優先順位生成部(110)は、複数のセンサの各センサの優先度を算出し、複数のセンサの各センサの優先度を用いて複数のセンサの各センサの優先順位を表す優先順位情報(21)を生成する。

Description

校正支援装置、校正支援方法、および、校正支援プログラム
 本発明は、校正支援装置、校正支援方法、および、校正支援プログラムに関する。
 オフィスビルあるいはプラントといった設備では、環境計測用として設備エリア内に多数のセンサが設置される。センサの計測値にはドリフトといった誤差が発生する可能性がある。よって、適切な精度を維持するために、センサの校正を適宜実施する必要がある。
 従来では、現地にて一台ずつセンサの校正を行うことが多い。上記の設備エリアのように多数のセンサが設置される環境では、全てのセンサを校正するのに多大な時間を要する。
 特許文献1には、プラント保守システムにおけるプラント計装制御機器に関し、機器を校正するためのデータ処理手段を有する構成が開示されている。特許文献1では、機器納入年月が古いもの、あるいは、稼動時間が一定時間を超えているものを選出し、機器交換のための手配を自動処理する技術が開示されている。
特開2000-214918号公報
 特許文献1では、多数の環境計測用センサを校正するための技術ではなく、機器の納入年月あるいは稼働時間にのみ注目して、校正対象の機器を選出する技術が記載されている。特許文献1の技術を、多数の環境計測用センサの校正に適用した場合、多数の環境計測用センサから古いセンサを選出するのみであり、多数の環境計測用センサの全体を効率よく校正することはできない。
 本発明は、適切に優先順位を付与することにより、環境計測用の多数のセンサの校正を支援することを目的とする。
 本発明に係る校正支援装置は、設備エリアに複数設置された環境計測用のセンサの校正を支援する校正支援装置において、
 前記複数のセンサの各センサを識別するセンサ識別子と、前記センサ識別子により識別されるセンサの属性を表すセンサ属性情報とが設定されたセンサマスタ情報に基づいて、前記複数のセンサの各センサの優先度を算出し、前記複数のセンサの各センサの優先度を用いて前記複数のセンサの各センサの優先順位を表す優先順位情報を生成する優先順位生成部を備えた。
 本発明に係る校正支援装置によれば、複数のセンサの各センサの優先度を用いて、適切な優先順位情報を生成することにより、設備エリアに設置された多数のセンサの校正作業を支援することができる。
実施の形態1に係る校正支援システムの全体構成図。 実施の形態1に係る校正支援装置の構成図。 実施の形態1に係るセンサマスタ情報の例を示す図。 実施の形態1に係る接続機器数を用いた優先順位生成処理を含む校正支援処理のフロー図。 実施の形態1に係る優先順位情報の例を示す図。 実施の形態1に係る部分エリア内のセンサ数を用いた優先順位生成処理を含む校正支援処理のフロー図。 実施の形態1の変形例に係る校正支援装置の構成図。 実施の形態2に係る校正支援処理のフロー図。 実施の形態3に係る校正支援装置の構成図。 実施の形態4に係る校正支援装置の構成図。 実施の形態4に係る校正履歴情報の例を示す図。 実施の形態4に係る校正支援処理のフロー図。
 以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。なお、各図中、同一または相当する部分には、同一符号を付している。実施の形態の説明において、同一または相当する部分については、説明を適宜省略または簡略化する。
 実施の形態1.
***構成の説明***
 図1は、本実施の形態に係る校正支援システム500の全体構成図である。
 校正支援システム500は、校正実行装置200と通信する校正支援装置100を有する。校正支援装置100は、センサ30の校正を支援するための優先順位情報21を校正実行装置200に送信する。
 例えば、校正実行装置200は、作業員40に携帯され、優先順位情報21に基づいてセンサ30の校正を実行する。あるいは、作業員40が手動で校正を行う場合は、校正実行装置200は、優先順位情報21を表示機器に表示する。作業員40は、校正実行装置200の表示機器に表示された優先順位情報21を参照しながらセンサ30の校正を行う。
 校正支援装置100は、設備エリア300に複数設置された環境計測用のセンサ30の校正を支援する。設備エリア300は、例えば、オフィスビルあるいはプラントといった設備のエリアである。設備エリア300は、複数の部分エリア301から成る。
 センサ30の具体例は、温度センサ、湿度センサ、CO2センサ、照度センサ、ホルムアルデヒドセンサ、および、TVOC(Total Volatile Organic Compounds)センサといった環境の状況を計測するセンサであればどのようなセンサでもよい。このような環境計測用のセンサは、通常、設備エリア300に多数設置されている。設備エリア300に多数設置されている全てのセンサを校正するためには、多大な時間と労力とを要するため、効率よく構成する必要がある。
 本実施の形態では、多数のセンサに適切に優先順位を付与することにより、多数のセンサの校正を支援する校正支援装置100について説明する。多数のセンサとは、例えば、3個以上のセンサである。
 図2は、本実施の形態に係る校正支援装置100の構成図である。
 校正支援装置100は、設備エリア300に複数設置された環境計測用のセンサ30の校正を支援する。
 校正支援装置100は、コンピュータである。校正支援装置100は、プロセッサ910を備えるとともに、メモリ921、補助記憶装置922、入力インタフェース930、出力インタフェース940、および通信装置950といった他のハードウェアを備える。プロセッサ910は、信号線を介して他のハードウェアと接続され、これら他のハードウェアを制御する。
 校正支援装置100は、機能要素として、優先順位生成部110と情報送信部120と記憶部130を備える。記憶部130には、センサマスタ情報20と優先順位情報21が記憶される。
 優先順位生成部110と情報送信部120の機能は、ソフトウェアにより実現される。記憶部130は、メモリ921あるいは補助記憶装置922に備えられる。
 プロセッサ910は、校正支援プログラムを実行する装置である。校正支援プログラムは、優先順位生成部110と情報送信部120の機能を実現するプログラムである。
 プロセッサ910は、演算処理を行うIC(Integrated Circuit)である。プロセッサ910の具体例は、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、GPU(Graphics Processing Unit)である。
 メモリ921は、データを一時的に記憶する記憶装置である。メモリ921の具体例は、SRAM(Static Random Access Memory)、あるいはDRAM(Dynamic Random Access Memory)である。
 補助記憶装置922は、データを保管する記憶装置である。補助記憶装置922の具体例は、HDDである。また、補助記憶装置922は、SD(登録商標)メモリカード、CF、NANDフラッシュ、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ブルーレイ(登録商標)ディスク、DVDといった可搬の記憶媒体であってもよい。なお、HDDは、Hard Disk Driveの略語である。SD(登録商標)は、Secure Digitalの略語である。CFは、CompactFlash(登録商標)の略語である。DVDは、Digital Versatile Diskの略語である。
 入力インタフェース930は、マウス、キーボード、あるいはタッチパネルといった入力装置と接続されるポートである。入力インタフェース930は、具体的には、USB(Universal Serial Bus)端子である。なお、入力インタフェース930は、LAN(Local Area Network)と接続されるポートであってもよい。
 出力インタフェース940は、ディスプレイといった出力機器のケーブルが接続されるポートである。出力インタフェース940は、具体的には、USB端子またはHDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)端子である。ディスプレイは、具体的には、LCD(Liquid Crystal Display)である。
 通信装置950は、レシーバとトランスミッタを有する。通信装置950は、無線で、LAN、インターネット、あるいは電話回線といった通信網に接続している。通信装置950は、具体的には、通信チップまたはNIC(Network Interface Card)である。
 校正支援プログラムは、プロセッサ910に読み込まれ、プロセッサ910によって実行される。メモリ921には、校正支援プログラムだけでなく、OS(Operating System)も記憶されている。プロセッサ910は、OSを実行しながら、校正支援プログラムを実行する。校正支援プログラムおよびOSは、補助記憶装置922に記憶されていてもよい。補助記憶装置922に記憶されている校正支援プログラムおよびOSは、メモリ921にロードされ、プロセッサ910によって実行される。なお、校正支援プログラムの一部または全部がOSに組み込まれていてもよい。
 校正支援装置100は、プロセッサ910を代替する複数のプロセッサを備えていてもよい。これら複数のプロセッサは、校正支援プログラムの実行を分担する。それぞれのプロセッサは、プロセッサ910と同じように、校正支援プログラムを実行する装置である。
 校正支援プログラムにより利用、処理または出力されるデータ、情報、信号値および変数値は、メモリ921、補助記憶装置922、または、プロセッサ910内のレジスタあるいはキャッシュメモリに記憶される。
 優先順位生成部110と情報送信部120の各部の「部」を「処理」、「手順」あるいは「工程」に読み替えてもよい。また、優先順位生成処理と情報送信処理の「処理」を「プログラム」、「プログラムプロダクト」、「プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」、または「プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記憶媒体」に読み替えてもよい。
 校正支援プログラムは、上記の各部の「部」を「処理」、「手順」あるいは「工程」に読み替えた各処理、各手順あるいは各工程を、コンピュータに実行させる。また、校正支援方法は、校正支援装置100が校正支援プログラムを実行することにより行われる方法である。
 校正支援プログラムは、コンピュータ読取可能な記憶媒体に格納されて提供されてもよい。また、校正支援プログラムは、プログラムプロダクトとして提供されてもよい。
 図3は、本実施の形態に係るセンサマスタ情報20の例を示す図である。
 センサマスタ情報20には、センサ識別子201とセンサ属性情報202が設定されている。センサ識別子201は、複数のセンサの各センサを識別する情報である。センサ属性情報202は、センサ識別子により識別されるセンサ30の属性を表す情報である。
 図3では、センサ種類211、エリア情報212、接続機器213、および、サービス・アプリケーション214が、センサ属性情報202としてセンサマスタ情報20に設定されている。
 センサ種類211には、センサの種類が設定される。具体的には、温度センサ、湿度センサ、CO2センサ、照度センサ、ホルムアルデヒドセンサ、および、TVOCセンサといった環境の状況を計測するセンサの種類を表す情報が設定される。
 エリア情報212には、センサが設置されている部分エリアを表す情報が設定される。例えば、部分エリアを表す部分エリア識別子が設定される。
 接続機器213には、センサに接続されている機器を表す情報が設定される。あるいは、センサに接続されている機器を表す情報とともに、センサに接続されている機器の数が接続機器数として設定されていてもよい。
 サービス・アプリケーション214には、センサを利用するサービスプログラムおよびアプリケーションプログラムを表す情報が設定される。あるいは、センサを利用するサービスプログラムおよびアプリケーションプログラムを表す情報とともに、センサを利用するサービスプログラムおよびアプリケーションプログラムの数が設定されていてもよい。なお、センサを利用するサービスプログラムおよびアプリケーションプログラムの具体例は、環境アプリケーションあるいは設備制御アプリケーションといったプログラムである。
 なお、これらのセンサ属性情報202は一例であり、センサ30の属性を表す情報であれば、他のどのような情報が設定されていてもよい。
***動作の説明***
 次に、本実施の形態に係る校正支援装置100の動作について説明する。
 優先順位生成部110は、センサマスタ情報20に基づいて、複数のセンサの各センサの優先度を算出し、複数のセンサの各センサの優先度を用いて複数のセンサの各センサの優先順位を表す優先順位情報21を生成する。
 情報送信部120は、優先順位情報21を、複数のセンサの校正を実行する校正実行装置200に送信する。
 本実施の形態では、校正支援処理における優先順位生成処理の処理例を複数説明する。具体的には、接続機器数を用いた優先順位生成処理、サービス・アプリケーション数を用いた優先順位生成処理、部分エリア内のセンサ数を用いた優先順位生成処理、およびセンサ種類を用いた優先順位生成処理について説明する。
<処理例1:接続機器数を用いた優先順位生成処理>
 図4は、本実施の形態に係る接続機器数を用いた優先順位生成処理を含む校正支援処理のフロー図である。
 ステップS101において、優先順位生成部110は、センサマスタ情報20の接続機器213を用いて、センサごとの接続機器数を集計する。接続機器213に接続機器数が設定されている場合は、優先順位生成部110は、その接続機器数を取得する。
 ステップS102において、優先順位生成部110は、接続機器数の最大値Xを算出する。具体的には、優先順位生成部110は、設備エリア300に設置されている全てのセンサ30の各々について、接続機器数を集計する。優先順位生成部110は、全てのセンサ30の接続機器数から最大値Xを算出する。
 ステップS103において、優先順位生成部110は、接続機器数に基づいて、複数のセンサの各センサの優先度を算出する。例えば、優先順位生成部110は、接続機器数/最大値X=優先度により、センサごとの優先度を算出する。このような算出方法により、接続機器数が多いセンサほど、優先度が高くなる。
 ステップS104において、優先順位生成部110は、複数のセンサの各センサの優先度を用いて複数のセンサの各センサの優先順位を表す優先順位情報21を生成する。具体的には、優先順位生成部110は、センサ識別子を優先度の高い順にリスト化した情報を優先順位情報21として生成する。
 ステップS105において、情報送信部120は、優先順位情報21を校正実行装置200に送信する。作業員は、校正実行装置200を携帯し、校正実行装置200に表示された優先順位情報21に基づいて、校正作業を実施する。例えば、作業員の作業時間が限られているならば、作業員は、優先順位情報21の上からN個のセンサまで校正を行い、残ったセンサは別日あるいは別時間帯に校正を実施する。
 図5は、本実施の形態に係る優先順位情報21の例を示す図である。
 優先順位情報21には、優先順位、センサ識別子、および、優先度が設定される。その他、校正日時あるいは校正結果といった情報が設定されてもよい。
<処理例2:サービス・アプリケーション数を用いた優先順位生成処理>
 次に、本実施の形態に係るサービス・アプリケーション数を用いた優先順位生成処理を含む校正支援処理について説明する。優先順位生成部110は、サービスプログラムおよびアプリケーションプログラムの数、すなわちサービス・アプリケーション数に基づいて、複数のセンサの各センサの優先度を算出する。
 サービス・アプリケーション数を用いた優先順位生成処理では、図4の優先順位生成処理において、接続機器数に替えてサービス・アプリケーション数を用いる。
 具体的には、以下の通りである。
 優先順位生成部110は、センサマスタ情報20のサービス・アプリケーション214を用いて、センサごとのサービス・アプリケーション数を集計する。サービス・アプリケーション214にサービス・アプリケーション数が設定されている場合は、優先順位生成部110は、そのサービス・アプリケーション数を取得する。この処理は、図4のステップS101に対応する処理である。
 次に、優先順位生成部110は、サービス・アプリケーション数の最大値Xを算出する。具体的には、優先順位生成部110は、設備エリア300に設置されている全てのセンサ30の各々について、サービス・アプリケーション数を集計する。優先順位生成部110は、全てのセンサ30のサービス・アプリケーション数から最大値Xを算出する。この処理は、図4のステップS102に対応する処理である。
 次に、優先順位生成部110は、サービス・アプリケーション数に基づいて、複数のセンサの各センサの優先度を算出する。例えば、優先順位生成部110は、サービス・アプリケーション数/最大値X=優先度により、センサごとの優先度を算出する。このような算出方法により、センサを利用しているサービス・アプリケーション数が多いセンサほど、優先度が高くなる。この処理は、図4のステップS103に対応する処理である。
 その後の処理は、図4のステップS104およびステップS105と同様である。
<処理例3:部分エリア内のセンサ数を用いた優先順位生成処理>
 図6は、本実施の形態に係る部分エリア内のセンサ数を用いた優先順位生成処理を含む校正支援処理のフロー図である。
 優先順位生成部110は、複数のセンサの各センサのエリア情報212に基づいて、複数の部分エリアの部分エリアごとのセンサの設置数を算出する。優先順位生成部110は、複数の部分エリアの部分エリアごとのセンサの設置数に基づいて、複数のセンサの各センサの優先度を算出する。
 ステップS201において、優先順位生成部110は、センサマスタ情報20のエリア情報212を用いて、部分エリアごとのセンサの設置数を集計する。具体的には、優先順位生成部110は、設備エリア300の全ての部分エリアの各々について、センサの設置数を集計する。
 ステップS202において、優先順位生成部110は、部分エリアごとのセンサの設置数に基づいて、複数のセンサの各センサの優先度を算出する。例えば、優先順位生成部110は、センサの設置数が少ない部分エリアに設置されているセンサほど、優先度が高くなるように、各センサの優先度を算出する。
 その後の処理は、図4のステップS104およびステップS105と同様である。
<処理例4:センサ種類を用いた優先順位生成処理>
 次に、本実施の形態に係るセンサ種類を用いた優先順位生成処理を含む校正支援処理について説明する。
 優先順位生成部110は、複数のセンサの各センサのセンサ種類211に基づいて、センサ種類ごとのセンサの設置数を算出する。優先順位生成部110は、センサ種類ごとのセンサの設置数に基づいて、複数のセンサの各センサの優先度を算出する。
 センサ種類を用いた優先順位生成処理では、図6の優先順位生成処理において、部分エリアごとのセンサの設置数に替えて、センサ種類ごとのセンサの設置数を用いる。
 具体的には、以下の通りである。
 優先順位生成部110は、センサマスタ情報20のセンサ種類211を用いて、センサ種類ごとのセンサの設置数を集計する。優先順位生成部110は、全てのセンサ種類の各々について、センサの設置数を集計する。この処理は、図6のステップS201に対応する。
 優先順位生成部110は、センサの設置数に基づいて、複数のセンサの各センサの優先度を算出する。例えば、優先順位生成部110は、センサの設置数が少ないセンサ種類のセンサほど、優先度が高くなるように、各センサの優先度を算出する。例えば、温度センサが1つ、および、湿度センサが3つ、と集計された場合、温度センサの方が湿度センサより優先度が高くなるように優先度を算出する。この処理は、図6のステップS202に対応する。
 その後の処理は、図4のステップS104およびステップS105と同様である。
***他の構成***
<変形例1>
 本実施の形態では、優先順位生成部110と情報送信部120の機能がソフトウェアで実現される。変形例として優先順位生成部110と情報送信部120の機能がハードウェアで実現されてもよい。
 図7は、本実施の形態の変形例に係る校正支援装置100の構成を示す図である。
 校正支援装置100は、電子回路909、メモリ921、補助記憶装置922、入力インタフェース930、および出力インタフェース940を備える。
 電子回路909は、優先順位生成部110と情報送信部120の機能を実現する専用の電子回路である。
 電子回路909は、具体的には、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ロジックIC、GA、ASIC、または、FPGAである。GAは、Gate Arrayの略語である。ASICは、Application Specific Integrated Circuitの略語である。FPGAは、Field-Programmable Gate Arrayの略語である。
 優先順位生成部110と情報送信部120の機能は、1つの電子回路で実現されてもよいし、複数の電子回路に分散して実現されてもよい。
 別の変形例として、優先順位生成部110と情報送信部120の一部の機能が電子回路で実現され、残りの機能がソフトウェアで実現されてもよい。また、別の変形例として、優先順位生成部110と情報送信部120の一部あるいは全部の機能がファームウェアで実現されてもよい。
 プロセッサと電子回路の各々は、プロセッシングサーキットリとも呼ばれる。つまり、校正支援装置100において、優先順位生成部110と情報送信部120の機能は、プロセッシングサーキットリにより実現される。
***本実施の形態の効果の説明***
 本実施の形態に係る校正支援装置では、校正対象となるセンサについて優先順位を生成し、優先すべきセンサを絞り込む。よって、本実施の形態に係る校正支援装置によれば、設備エリアに設置されている多数のセンサの校正作業をより効率的に実施できる。
 実施の形態2.
 本実施の形態では、主に、実施の形態1に追加する点について説明する。
 本実施の形態において、実施の形態1と同様の機能を有する構成については同一の符号を付し、その説明を省略する。
***構成の説明***
 本実施の形態では、実施の形態1で説明した処理例1から処理例4を組み合わせて、センサの優先度を算出する態様について説明する。
 本実施の形態に係る校正支援システム500および校正支援装置100の構成は、実施の形態1と同様である。
***動作の説明***
 図8は、本実施の形態に係る校正支援処理のフロー図である。
 ステップS301において、優先順位生成部110は、複数のセンサの各センサについて、センサ属性情報202ごとに優先度を算出する。具体的には、優先順位生成部110は、複数のセンサの各センサについて、センサ種類211を用いた第1優先度、エリア情報212を用いた第2優先度、接続機器213を用いた第3優先度、および、サービス・アプリケーションを用いた第4優先度を算出する。これらの優先度の算出方法は、実施の形態1の処理例1から処理例4で説明したものと同様である。
 ステップS302において、優先順位生成部110は、センサ属性情報ごとの優先度の平均値を、複数のセンサの各センサの平均値優先度として算出する。具体的には、優先順位生成部110は、各センサについて、第1優先度、第2優先度、第3優先度、および第4優先度の平均値を算出し、平均値優先度とする。
 ステップS104において、優先順位生成部110は、複数のセンサの各センサの平均値優先度を用いて優先順位情報21を生成する。ステップS104の処理は、図4のステップS104の処理と同様であるが、各センサの平均値優先度を各センサの優先度として用いる点が異なる。
 その後のステップS105の処理は、図4のステップS105の処理と同様である。
***他の構成***
 ステップS302において、優先順位生成部110は、平均値優先度として、センサ属性情報ごとの優先度に重み付けを付与した重み付け平均値を算出してもよい。例えば、校正支援装置100は、センサ属性情報ごとに優先度の重み付けを付した情報を有する。例えば、センサ種類211は重み付け0.1、エリア情報212は重み付け0.2、接続機器213は重み付け0.4、およびサービス・アプリケーション214は重み付け0.3といった情報である。このとき、優先順位生成部110は、第1優先度×0.1+第2優先度×0.2+第3優先度×0.4+第4優先度×0.3という計算を実施し、重み付け平均値を算出する。そして、優先順位生成部110は、複数のセンサの各センサの重み付け平均値を各センサの優先度として用いて優先順位情報21を生成する。
***本実施の形態の効果の説明***
 本実施の形態に係る校正支援装置によれば、より高精度な優先度を算出することができ、優先順位情報の精度を高めることができる。
 実施の形態3.
 本実施の形態では、主に、実施の形態1,2に追加する点について説明する。
 本実施の形態において、実施の形態1,2と同様の機能を有する構成については同一の符号を付し、その説明を省略する。
***構成の説明***
 図9は、本実施の形態に係る校正支援装置100bの構成図である。
 本実施の形態では、実施の形態1で説明した校正支援装置100の構成に加え、センサ情報設定部140を備える。
 本実施の形態に係るセンサ情報設定部140は、複数のセンサの各センサからセンサ属性情報を収集し、収集したセンサ属性情報を用いてセンサマスタ情報20を生成する。
***動作の説明***
 センサ情報設定部140は、複数のセンサの各センサから、入力インタフェース930あるいは通信装置950を介して、センサ属性情報を収集する。センサ情報設定部140は、収集したセンサ属性情報を用いてセンサマスタ情報20を生成する。具体的には、センサ情報設定部140は、各センサから、センサ種類、設置されている部分エリア、接続されている機器、および利用されているサービス・アプリケーションといったセンサ属性情報を収集する。そして、センサ情報設定部140は、これらのセンサ属性情報をセンサマスタ情報20に設定する。
***本実施の形態の効果の説明***
 本実施の形態に係る校正支援装置によれば、センサに関するセンサ属性情報がセンサマスタ情報に保存されていない場合でも、実施の形態1および実施の形態2と同様の効果を得ることができる。また、本実施の形態に係る校正支援装置によれば、常に最新のセンサマスタ情報を生成することができ、優先順位情報の精度を高めることができる。
 実施の形態4.
 本実施の形態では、主に、実施の形態2に追加する点について説明する。
 本実施の形態において、実施の形態1から3と同様の機能を有する構成については同一の符号を付し、その説明を省略する。
***構成の説明***
 図10は、本実施の形態に係る校正支援装置100cの構成図である。
 本実施の形態では、実施の形態1で説明した校正支援装置100の構成に加え、記憶部130に校正履歴情報22を備える。
 図11は、本実施の形態に係る校正履歴情報22の例を示す図である。
 校正履歴情報22は、複数のセンサの各センサについて、過去の校正の履歴が設定されている。具体的には、校正履歴情報22には、センサ識別子、校正時刻、および、校正結果が設定される。校正履歴情報22は、例えば、校正実行装置200から受領する校正履歴に基づいて生成される。
***動作の説明***
 図12は、本実施の形態に係る校正支援処理のフロー図である。
 ステップS301およびステップS302の処理は、実施の形態2の図8のステップS301およびステップS302の処理と同様である。
 ステップS403において、優先順位生成部110は、複数のセンサの各センサについて一定期間の校正回数を集計し、複数のセンサの各センサの校正回数に基づいて、複数のセンサの各センサの優先度を校正優先度として算出する。優先順位生成部110は、校正回数が少ないセンサほど優先度が高くなるように校正優先度を算出する。具体的には、優先順位生成部110は、校正履歴情報22について、センサごとに一定期間の校正回数を集計する。一定期間とは、例えば、直近の1か月、あるいは、直近の2か月といった期間である。
 ステップS404において、優先順位生成部110は、平均値優先度と校正優先度とに基づいて、各センサの優先度を算出する。具体的には、優先順位生成部110は、平均値優先度と校正優先度との平均値を、各センサの優先度として算出する。また、優先順位生成部110は、平均値優先度と校正優先度との重み付け平均値を、各センサの優先度としてもよい。
 その後の処理は、図4のステップS104およびステップS105と同様である。
***他の構成***
 本実施の形態のステップS403では、優先順位生成部110は、各センサの一定期間の校正回数に基づいて、各センサの優先度を校正優先度として算出した。
 その他、優先順位生成部110が、校正値の平均値あるいは最大値を用いて、校正優先度を算出してもよい。優先順位生成部110が、複数のセンサの各センサについて一定期間の校正値の平均値である校正値平均値あるいは校正値の最大値である校正値最大値を算出する。そして、優先順位生成部110が、複数のセンサの各センサの校正値平均値あるいは校正値最大値に基づいて、複数のセンサの各センサの優先度を校正優先度として算出してもよい。具体的には、優先順位生成部110が、校正値平均値あるいは校正値最大値が大きいほど、センサの優先度が高くなるように構成優先度を算出する。
***本実施の形態の効果の説明***
 本実施の形態に係る校正支援装置によれば、各センサについて、より高精度な優先度を算出することができ、優先順位情報の精度を高めることができる。
 以上の実施の形態1から4では、校正支援装置の各装置の各部を独立した機能ブロックとして説明した。しかし、校正支援装置の各装置の構成は、上述した実施の形態のような構成でなくてもよい。校正支援装置の各装置の機能ブロックは、上述した実施の形態で説明した機能を実現することができれば、どのような構成でもよい。
 また、校正支援装置は、1つの装置でなく、複数の装置から構成されたシステムでもよい。
 また、実施の形態1から4のうち、複数の部分を組み合わせて実施しても構わない。あるいは、これらの実施の形態のうち、1つの部分を実施しても構わない。その他、これらの実施の形態を、全体としてあるいは部分的に、どのように組み合わせて実施しても構わない。
 すなわち、実施の形態1から4では、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは、各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは、各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。
 なお、上述した実施の形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明の範囲、本発明の適用物の範囲、および本発明の用途の範囲を制限することを意図するものではない。上述した実施の形態は、必要に応じて種々の変更が可能である。
 20 センサマスタ情報、21 優先順位情報、22 校正履歴情報、30 センサ、40 作業員、100,100b,100c 校正支援装置、110 優先順位生成部、120 情報送信部、130 記憶部、140 センサ情報設定部、200 校正実行装置、201 センサ識別子、202 センサ属性情報、211 センサ種類、212 エリア情報、213 接続機器、214 サービス・アプリケーション、300 設備エリア、301 部分エリア、500 校正支援システム、909 電子回路、910 プロセッサ、921 メモリ、922 補助記憶装置、930 入力インタフェース、940 出力インタフェース、950 通信装置。

Claims (13)

  1.  設備エリアに複数設置された環境計測用のセンサの校正を支援する校正支援装置において、
     複数のセンサの各センサを識別するセンサ識別子と、前記センサ識別子により識別されるセンサの属性を表すセンサ属性情報とが設定されたセンサマスタ情報に基づいて、前記複数のセンサの各センサの優先度を算出し、前記複数のセンサの各センサの優先度を用いて前記複数のセンサの各センサの優先順位を表す優先順位情報を生成する優先順位生成部を備えた校正支援装置。
  2.  前記センサマスタ情報は、前記複数のセンサの各センサに接続されている機器を表す情報を前記センサ属性情報として含み、
     前記優先順位生成部は、
     前記複数のセンサの各センサに接続されている機器の数である接続機器数に基づいて、前記複数のセンサの各センサの優先度を算出する請求項1に記載の校正支援装置。
  3.  前記校正支援装置は、
     前記優先順位情報を、前記複数のセンサの校正を実行する校正実行装置に送信する情報送信部を備えた請求項1または請求項2に記載の校正支援装置。
  4.  前記センサマスタ情報は、前記複数のセンサの各センサを利用するサービスプログラムおよびアプリケーションプログラムを表す情報を前記センサ属性情報として含み、
     前記優先順位生成部は、
     前記サービスプログラムおよびアプリケーションプログラムの数に基づいて、前記複数のセンサの各センサの優先度を算出する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の校正支援装置。
  5.  前記設備エリアは、複数の部分エリアから成り、
     前記センサマスタ情報は、前記複数のセンサの各センサが設置されているエリアを表すエリア情報を前記センサ属性情報として含み、
     前記優先順位生成部は、
     前記複数のセンサの各センサの前記エリア情報に基づいて、前記複数の部分エリアの部分エリアごとのセンサの設置数を算出し、前記複数の部分エリアの部分エリアごとのセンサの設置数に基づいて、前記複数のセンサの各センサの優先度を算出する請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の校正支援装置。
  6.  前記センサマスタ情報は、前記複数のセンサの各センサのセンサ種類を前記センサ属性情報として含み、
     前記優先順位生成部は、
     前記複数のセンサの各センサの前記センサ種類に基づいて、前記センサ種類ごとのセンサの設置数を算出し、前記センサ種類ごとのセンサの設置数に基づいて、前記複数のセンサの各センサの優先度を算出する請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の校正支援装置。
  7.  前記校正支援装置は、
     前記複数のセンサの各センサからセンサ属性情報を収集し、収集したセンサ属性情報を用いて前記センサマスタ情報を生成するセンサ情報設定部を備えた請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の校正支援装置。
  8.  前記優先順位生成部は、
     前記複数のセンサの各センサについて、前記センサ属性情報ごとに優先度を算出し、前記センサ属性情報ごとの優先度の平均値を前記複数のセンサの各センサの平均値優先度として算出し、前記複数のセンサの各センサの前記平均値優先度を用いて前記優先順位情報を生成する請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の校正支援装置。
  9.  前記優先順位生成部は、
     前記平均値優先度として、前記センサ属性情報ごとの優先度に重み付けを付与した重み付け平均値を算出する請求項8に記載の校正支援装置。
  10.  前記校正支援装置は、
     前記複数のセンサの各センサについて、過去の校正の履歴を校正履歴情報として備え、
     前記優先順位生成部は、
     前記複数のセンサの各センサについて一定期間の校正回数を集計し、前記複数のセンサの各センサの前記校正回数に基づいて、前記複数のセンサの各センサの優先度を校正優先度として算出し、前記校正優先度と前記平均値優先度とに基づいて、前記優先順位情報を生成する請求項8または請求項9に記載の校正支援装置。
  11.  前記校正支援装置は、
     前記複数のセンサの各センサについて過去の校正の履歴を校正履歴情報として備え、
     前記優先順位生成部は、
     前記複数のセンサの各センサについて一定期間の校正値の平均値である校正値平均値あるいは校正値の最大値である校正値最大値を算出し、前記複数のセンサの各センサの前記校正値平均値あるいは前記校正値最大値に基づいて、前記複数のセンサの各センサの優先度を校正優先度として算出し、前記校正優先度と前記平均値優先度とに基づいて、前記優先順位情報を生成する請求項8または請求項9に記載の校正支援装置。
  12.  設備エリアに設置された複数のセンサの校正を支援する校正支援装置の校正支援方法において、
     優先順位生成部が、複数のセンサの各センサを識別するセンサ識別子と、前記センサ識別子により識別されるセンサの属性を表すセンサ属性情報とが設定されたセンサマスタ情報に基づいて、前記複数のセンサの各センサの優先度を算出し、前記複数のセンサの各センサの優先度を用いて前記複数のセンサの各センサの優先順位を表す優先順位情報を生成する校正支援方法。
  13.  設備エリアに設置された複数のセンサの校正を支援する校正支援装置の校正支援プログラムにおいて、
     複数のセンサの各センサを識別するセンサ識別子と、前記センサ識別子により識別されるセンサの属性を表すセンサ属性情報とが設定されたセンサマスタ情報に基づいて、前記複数のセンサの各センサの優先度を算出し、前記複数のセンサの各センサの優先度を用いて前記複数のセンサの各センサの優先順位を表す優先順位情報を生成する優先順位生成処理をコンピュータに実行させる校正支援プログラム。
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JP2000214918A (ja) * 1999-01-21 2000-08-04 Toshiba Corp プラント保守支援システム
JP2013195188A (ja) * 2012-03-19 2013-09-30 Hitachi-Ge Nuclear Energy Ltd センサ診断装置及びセンサ診断方法
WO2018055808A1 (ja) * 2016-09-20 2018-03-29 株式会社東芝 センサ診断装置、センサ診断方法、およびプログラム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000214918A (ja) * 1999-01-21 2000-08-04 Toshiba Corp プラント保守支援システム
JP2013195188A (ja) * 2012-03-19 2013-09-30 Hitachi-Ge Nuclear Energy Ltd センサ診断装置及びセンサ診断方法
WO2018055808A1 (ja) * 2016-09-20 2018-03-29 株式会社東芝 センサ診断装置、センサ診断方法、およびプログラム

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