WO2021156998A1 - データ処理装置、データ処理方法及びデータ処理プログラム - Google Patents

データ処理装置、データ処理方法及びデータ処理プログラム Download PDF

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WO2021156998A1
WO2021156998A1 PCT/JP2020/004513 JP2020004513W WO2021156998A1 WO 2021156998 A1 WO2021156998 A1 WO 2021156998A1 JP 2020004513 W JP2020004513 W JP 2020004513W WO 2021156998 A1 WO2021156998 A1 WO 2021156998A1
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data
related data
devices
unit
data processing
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PCT/JP2020/004513
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美嗣 河村
岳 植野
佑毅 川島
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三菱電機株式会社
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Publication date
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    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
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    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/418Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS], computer integrated manufacturing [CIM]
    • G05B19/41885Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS], computer integrated manufacturing [CIM] characterised by modeling, simulation of the manufacturing system
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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    • G06Q50/04Manufacturing
    • GPHYSICS
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    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/32Operator till task planning
    • G05B2219/32385What is simulated, manufacturing process and compare results with real process

Definitions

  • This disclosure relates to technology for managing equipment.
  • Patent Document 1 a method of managing information such as the physical arrangement of equipment and the electrical connection relationship between equipment.
  • devices in a factory are managed as a data model, and a plurality of device-related data in which relationships between devices are shown by a plurality of definition methods are displayed.
  • Patent Document 1 device-related data showing the physical arrangement of devices and device-related data showing the electrical connection relationship between devices are displayed.
  • the relationship between devices can be displayed by a plurality of device-related data of a plurality of definition methods.
  • the same device is duplicated in the plurality of device-related data, but the technique of Patent Document 1 has a problem that the user cannot recognize the same device as the same device.
  • One of the main purposes of this disclosure is to solve the above problems. More specifically, the main object of the present disclosure is to enable recognition of the same device included in a plurality of device-related data in duplicate.
  • the data processing device is A display unit that displays a plurality of device-related data in which a plurality of devices are described in each and the relationships between the plurality of devices are defined by different definition methods.
  • a device designation unit that designates one of the plurality of devices as a target device, and Each device-related data has a device extraction unit that extracts the description of the target device.
  • the display unit The descriptions of the target devices are associated with each other in the plurality of device-related data.
  • FIG. 1 The figure which shows the functional structure example of the data processing apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. The figure which shows the example of the data model which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. The figure which shows the example of the conversion data of the XML format which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 1 shows an example of a functional configuration of the data processing device 100 according to the present embodiment.
  • the data processing device 100 is a computer. Further, the operation procedure of the data processing device 100 corresponds to the data processing method. Further, the program that realizes the operation of the data processing device 100 corresponds to the data processing program.
  • the data processing device 100 generates device-related data showing the relationship between the plurality of devices 300, and displays the generated device-related data.
  • the device 300 is, for example, a device arranged in a factory. Further, the data processing device 100 can access each of the plurality of devices 300 via the external tool 200.
  • the data model generation unit 101 generates a data model. The details of the data model will be described later.
  • the data conversion unit 102 converts the data model generated by the data model generation unit 101 into data in another format.
  • the data conversion unit 102 converts the data model into XML format data.
  • the data converted by the data conversion unit 102 is referred to as conversion data.
  • the conversion data storage unit 107 stores the conversion data.
  • the device designation unit 103 designates one of the plurality of devices 300 as the target device according to the instruction of the user of the data processing device 100.
  • the process performed by the device designation unit 103 corresponds to the device designation process.
  • the device-related data generation unit 104 acquires the conversion data from the conversion data storage unit 107, and uses the conversion data to generate a plurality of device-related data.
  • a plurality of devices 300 are described, and the relationships between the plurality of devices 300 are defined by different definition methods.
  • the device-related data generation unit 104 includes device-related data indicating the physical arrangement of devices, device-related data indicating the electrical connection relationship between devices, and network connection relationship between devices.
  • the device-related data shown shall be generated.
  • the device-related data indicating the physical arrangement of the devices will be referred to as physical arrangement data.
  • device-related data showing the electrical connection relationship between devices is referred to as electrical connection-related data.
  • device-related data showing the network connection relationship between devices is referred to as network connection-related data.
  • the device-related data generation unit 104 outputs the generated physical arrangement data, electrical connection-related data, and network connection-related data to the display unit 106.
  • the device-related data generation unit 104 extracts the description of the target device for each device-related data. That is, the device-related data generation unit 104 specifies the description position of the target device in each of the physical arrangement data, the electrical connection-related data, and the network connection-related.
  • the device-related data generation unit 104 notifies the display unit 106 of the description position of the target device in each of the specified physical arrangement data, electrical connection-related data, and network connection-related. Further, the device-related data generation unit 104 generates state value display data indicating the state value of the device 300 acquired by the external tool cooperation unit 105, which will be described later, and outputs the generated state value display data to the display unit 106.
  • the device-related data generation unit 104 corresponds to the device extraction unit. Further, the process performed by the device-related data generation unit 104 corresponds to the device extraction process.
  • the external tool cooperation unit 105 acquires a state value representing the state of each device 300 via the external tool 200.
  • the state value is, for example, a current value, a voltage value, a power value, or the like of the device 300.
  • the external tool cooperation unit 105 outputs the state value acquired via the external tool 200 to the device-related data generation unit 104. Further, the external tool cooperation unit 105 can output device-related data to the external tool 200.
  • the display unit 106 displays a plurality of device-related data output from the device-related data generation unit 104 on the display device. Further, when the device-related data generation unit 104 notifies the description position of the target device, the display unit 106 associates the description of the target device with each other in the plurality of device-related data. Further, when the state value display data is output from the device-related data generation unit 104, the state value display data is displayed on the display device. The process performed by the display unit 106 corresponds to the display process.
  • FIG. 2 shows a hardware configuration example of the data processing device 100 according to the present embodiment.
  • the data processing device 100 includes a processor 901, a main storage device 902, an auxiliary storage device 903, a communication device 904, and an input / output device 905 as hardware.
  • the auxiliary storage device 903 stores a program that realizes the functions of the data model generation unit 101, the data conversion unit 102, the device designation unit 103, the device-related data generation unit 104, the external tool cooperation unit 105, and the display unit 106. .. These programs are loaded from the auxiliary storage device 903 into the main storage device 902. Then, the processor 901 executes these programs to operate the data model generation unit 101, the data conversion unit 102, the device designation unit 103, the device-related data generation unit 104, the external tool cooperation unit 105, and the display unit 106. In FIG.
  • the processor 901 executes a program that realizes the functions of the data model generation unit 101, the data conversion unit 102, the device designation unit 103, the device-related data generation unit 104, the external tool cooperation unit 105, and the display unit 106.
  • the state is schematically represented.
  • the communication device 904 is used to communicate with the external tool 200.
  • the input / output device 905 is a keyboard, a mouse, a display device, and the like.
  • FIG. 3 shows an example of device-related data.
  • physical arrangement data 301, electrical connection-related data 302, and network connection-related data 303 are generated as device-related data.
  • the physical arrangement data 301 shows the physical arrangement in the factory.
  • the physical arrangement in the factory is shown in a hierarchical structure.
  • transformer 1, transformer 2, MDU-B, sequencer, motor, MELIPC, and EcoServer are devices.
  • the electrical connection relationship data 302 shows the electrical connection relationship in the factory.
  • the electrical connection relationship in the factory is shown in a hierarchical structure.
  • transformer 1, transformer 2, ACB1, ACB2, VCB1, VCB2, MDU-A, MDU-B, sequencer, motor, MELIPC, and EcoServer are devices.
  • the network connection relationship data 303 shows the network connection relationship in the factory.
  • the network connection relationship in the factory is shown in a hierarchical structure.
  • firewalls, DMZs, routers, PCs, MELIPCs, sequencers, motors, EcoServers, EcoUnitors, and MDU-Bs are devices.
  • MDU-B is highlighted in each of the physical arrangement data 301, the electrical connection relationship data 302, and the network connection relationship data 303, as indicated by reference numeral 305. That is, in the example of FIG. 3, the MDU-B is designated as the target device by the device designation unit 103, and the device-related data generation unit 104 is the physical arrangement data 301, the electrical connection-related data 302, and the network connection-related data 303, respectively.
  • An example of extracting the description position of MDU-B in the above is shown.
  • the data processing device 100 can display the same device (MDU-B) as the same device in a plurality of device-related data. In the example of FIG.
  • the target device is highlighted by surrounding it with a dotted line, but the highlighting method may be any method.
  • the highlighting method may be any method.
  • the electrical connection relation data 302, and the network connection relation data 303 of FIG. 3 an example is shown in which the root node at the top of the tree is one, but even if there are a plurality of root nodes. good.
  • FIG. 4 shows an example of the state value display data according to the present embodiment.
  • the current value, the voltage value, the power value, and the power factor value are shown as the state values of the MDU-B.
  • FIG. 5 shows an example of the device information input screen 501 according to the present embodiment.
  • FIG. 5 shows a device information input screen 501 for inputting the device information of the MDU-B of FIG.
  • the display unit 106 displays the device information input screen 501 shown in FIG. 5 on the display device.
  • the user inputs the device information on the device information input screen using the mouse and the keyboard.
  • the user inputs basic information, physical arrangement information, electrical connection information, and network connection information on the device information input screen 501.
  • the user inputs the device ID, device name, model name, profile, and version as basic information. Specifically, the user inputs the device ID in the field 510.
  • the user also inputs the device name in the field 511. Further, the user inputs the model name in the field 512.
  • the user also enters the profile in field 513.
  • the user also enters the version in field 514.
  • the user inputs the name of the higher-level device and the installation location as the physical arrangement information.
  • the user inputs the name of the higher-level device in the field 515.
  • the user also inputs the installation location in field 516.
  • the user inputs the higher-level device name, connection information (connection line), and rated voltage / rated current as electrical connection-related information.
  • the user inputs the name of the higher-level device in the field 517.
  • the user inputs the connection information (connection line) in the field 518.
  • the user also inputs the rated voltage / rated current into the field 519.
  • the user inputs the higher-level device name, communication method name, and communication address as network connection information.
  • the user inputs the name of the higher-level device in the field 520.
  • the user inputs the communication method name in the field 521.
  • the user also enters the communication address in field 522.
  • FIG. 5 shows a device information input screen 501 for inputting device information of MDU-B, but the user inputs a necessary value on the device information input screen 501 for each element of FIG. Since there are no higher-level devices in the top-level elements of FIG. 3, that is, the factory of the physical arrangement data 301, the high-voltage power receiving equipment of the electrical connection data 302, and the Internet of the network connection data 303, the user can use these. No higher-level device is entered for the element of.
  • the user presses the save button when the input of the device information input screen 501 is completed. By pressing the save button, the input value to the device information input screen 501 is input to the data model generation unit 101.
  • the data model generation unit 101 generates a data model for each element by using the input value on the device information input screen 501 of FIG.
  • FIG. 6 shows an example of a data model generated by the data model generation unit 101. More specifically, FIG. 6 shows an example of a data model generated from the device information input screen 501 of FIG. That is, FIG. 6 shows the MDU-B data model.
  • the basic information node 601 is a node corresponding to the basic information of the device information input screen 501.
  • the values input to the fields 511, 512, 513, and 514 of FIG. 5 are set in the basic information node 601.
  • the physical arrangement information node 602 is a node corresponding to the physical arrangement information of the device information input screen 501.
  • the values entered in the fields 515 and 516 are set in the physical placement information node 602.
  • the electrical connection information node 603 is a node corresponding to the electrical connection information of the device information input screen 501.
  • the values input in the fields 517, 518, and 519 are set in the electrical connection information node 603.
  • the network connection information node 604 is a node corresponding to the network connection-related information on the device information input screen 501.
  • the values entered in the fields 520, 521, and 522 are set in the network connection information node 604.
  • FIG. 6 shows a data model for MDU-B, and the data model generation unit 101 generates a data model similar to that in FIG. 6 for each element of FIG.
  • FIG. 7 shows an example of conversion data 701 generated by the data conversion unit 102.
  • FIG. 7 shows an example of the converted data 701 obtained by converting the data model into the XML format. Each element shown in FIG. 3 is described in the conversion data 701. In FIG. 7, the description of MDU-B is mainly shown.
  • the basic information block 711 the matters described in the basic information node 601 are described.
  • the physical placement information block 712 describes the matters described in the physical placement information node 602.
  • the electrical connection information block 713 describes the matters described in the electrical connection information node 603.
  • the network connection information block 714 the matters described in the network connection information node 604 are described.
  • Devices other than MDU-B have the same configuration.
  • the device-related data generation unit 104 analyzes the conversion data 701 shown in FIG. 7 and generates the physical arrangement data 301 from the physical arrangement information block 712. Further, the device-related data generation unit 104 generates the electrical connection-related data 302 from the electrical connection information block 713. Further, the device-related data generation unit 104 generates network connection-related data 303 from the network connection information block 714. More specifically, the device-related data generation unit 104 includes the elements of the hierarchy immediately above the physical arrangement information block 712 in order from the element of the lowest hierarchy (in the example of FIG. 7, "production line 1", "2". The operation of extracting the floor ”) is repeated to generate the physical arrangement data 301.
  • the device-related data generation unit 104 also repeats the operation of extracting the elements of the layer immediately above the electrical connection information block 713 in order from the element of the lowest layer for the electrical connection-related data 302, and the electrical connection relationship. Generate data 302. Further, the device-related data generation unit 104 also repeats the operation of extracting the elements of the layer immediately above the network connection information block 714 in order from the element of the lowest layer for the network connection-related data 303, and the network connection-related data. Generate 303.
  • FIG. 8 shows an operation procedure up to the storage of the converted data.
  • FIG. 9 shows an operation procedure for generating and displaying device-related data, highlighting the target device, and generating and displaying state value display data.
  • step S801 of FIG. 8 the data model generation unit 101 acquires device information. More specifically, the display unit 106 displays the device information input screen 501 of FIG. 5 on the display device. Then, the data model generation unit 101 acquires the input value of each field of the device information input screen 501 as the device information from the keyboard, mouse, or the like.
  • step S802 the data model generation unit 101 performs the data model of FIG. 6 (basic information node 601, physical arrangement information node 602, and electrical connection) for each device based on the input value of the device information input screen 501. Information node 603) is generated.
  • the data model generation unit 101 outputs the generated data model for each device to the data conversion unit 102.
  • step S803 the data conversion unit 102 converts the data model to generate the conversion data illustrated in FIG. 7. More specifically, the data conversion unit 102 integrates the data model for each device and converts the integrated data model to obtain the conversion data 701 illustrated in FIG. 7.
  • step S804 the data conversion unit 102 stores the conversion data in the conversion data storage unit 107.
  • step S902 the device-related data generation unit 104 acquires the conversion data from the conversion data storage unit 107, and the conversion data To generate device-related data. That is, the device-related data generation unit 104 generates the physical arrangement data 301, the electrical connection-related data 302, and the network connection-related data 303 of FIG. As described above, the device-related data generation unit 104 generates the physical arrangement data 301 from the physical arrangement information block 712. Further, the device-related data generation unit 104 generates the electrical connection-related data 302 from the electrical connection information block 713. Further, the device-related data generation unit 104 generates network connection-related data 303 from the network connection information block 714.
  • step S903 the display unit 106 displays the physical arrangement data 301, the electrical connection-related data 302, and the network connection-related data 303 on the display device. At this stage, highlighting 305 for MDU-B has not been made.
  • the device-related data generation unit 104 extracts the description of the target device from each device-related data. For example, suppose the user clicks the MDU-B shown in the physical arrangement data 301 with the mouse. As a result, the device designation unit 103 designates the MDU-B as the target device. The device designation unit 103 notifies the device-related data generation unit 104 of the MDU-B as a target device.
  • the device-related data generation unit 104 scans the same character string as the MDU-B with each of the electrical connection-related data 302 and the network connection-related data 303 by character recognition, and scans the electrical connection-related data 302 and the network connection-related data 303.
  • the description position of MDU-B in 303 is extracted.
  • the device-related data generation unit 104 describes the description position of the MDU-B in the extracted electrical connection-related data 302 and the network connection-related data 303, and the position where the user clicks the mouse (MDU in the physical arrangement data 301). -B description position) is notified to the display unit 106.
  • step S906 the display unit 106 displays the description of the target device in association with each other using a plurality of device-related data. That is, the display unit 106 highlights the description position notified by the device-related data generation unit 104 in each of the physical arrangement data 301, the electrical connection-related data 302, and the network connection-related data 303.
  • step S908 the external tool cooperation unit 105 accesses the corresponding device 300 via the external tool 200. , Acquire the state value from the device 300. The external tool cooperation unit 105 notifies the device-related data generation unit 104 of the acquired state value.
  • step S909 the device-related data generation unit 104 generates the state value display data indicating the state value notified from the external tool cooperation unit 105, and the display unit 106 displays the state value display data on the display device.
  • the same device included in a plurality of device-related data in duplicate can be displayed as the same device.
  • the user can recognize the same device that is duplicated in a plurality of device-related data as the same device.
  • the user since the same device can be recognized, the user can accurately understand the physical arrangement, electrical connection relationship, and network connection relationship in the factory.
  • the current state value of the device since the current state value of the device is displayed, the user can grasp the current state of the device.
  • the device-related data is not limited to these.
  • the example of presenting the device-related data to the user of the data processing device 100 has been mainly described above, it is also possible to present the device-related data to the outside of the data processing device 100.
  • the external tool cooperation unit 105 can acquire the device-related data from the device-related data generation unit 104 and output the acquired device-related data to the external tool 200. can.
  • the device-related data can be referred to outside the data processing device 100.
  • Embodiment 2 In this embodiment, the difference from the first embodiment will be mainly described. The matters not explained below are the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 10 shows an example of conversion data according to the present embodiment.
  • the data conversion unit 102 converts the integrated data model into CSV format conversion data 1001.
  • the content described in the CSV format conversion data 1001 of FIG. 10 is the same as the content described in the XML format conversion data 701 of FIG.
  • the operation of the data processing device 100 is the same as that shown in the first embodiment, except that the CSV format conversion data 1001 of FIG. 10 is used instead of the XML format conversion data 701 of FIG. 7.
  • first and second embodiments have been described above, the two embodiments may be combined and implemented. Alternatively, one of these two embodiments may be partially implemented. Alternatively, these two embodiments may be partially combined and implemented. In addition, the configurations and procedures described in these two embodiments may be changed as necessary.
  • the processor 901 shown in FIG. 3 is an IC (Integrated Circuit) that performs processing.
  • the processor 901 is a CPU (Central Processing Unit), a DSP (Digital Signal Processor), or the like.
  • the main storage device 902 shown in FIG. 3 is a RAM (Random Access Memory).
  • the auxiliary storage device 903 shown in FIG. 3 is a ROM (Read Only Memory), a flash memory, an HDD (Hard Disk Drive), or the like.
  • the communication device 904 shown in FIG. 3 is an electronic circuit that executes data communication processing.
  • the communication device 904 is, for example, a communication chip or a NIC (Network Interface Card).
  • the OS (Operating System) is also stored in the auxiliary storage device 903. Then, at least a part of the OS is executed by the processor 901.
  • the processor 901 executes a program that realizes the functions of the data model generation unit 101, the data conversion unit 102, the device designation unit 103, the device-related data generation unit 104, and the external tool cooperation unit 105 while executing at least a part of the OS. ..
  • the processor 901 executes the OS, task management, memory management, file management, communication control, and the like are performed.
  • the programs that realize the functions of the data model generation unit 101, the data conversion unit 102, the device designation unit 103, the device-related data generation unit 104, and the external tool cooperation unit 105 are magnetic disks, flexible disks, optical disks, compact disks, and Blu-ray. (Registered trademark) It may be stored in a portable recording medium such as an optical disc or a DVD.
  • a portable recording medium containing a program that realizes the functions of the data model generation unit 101, the data conversion unit 102, the device designation unit 103, the device-related data generation unit 104, and the external tool cooperation unit 105 may be distributed. ..
  • the "parts" of the data model generation unit 101, the data conversion unit 102, the device designation unit 103, the device-related data generation unit 104, and the external tool cooperation unit 105 are “circuits” or “processes” or “procedures” or “processes”. May be read as.
  • the data processing device 100 may be realized by a processing circuit.
  • the processing circuit is, for example, a logic IC (Integrated Circuit), a GA (Gate Array), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), or an FPGA (Field-Programmable Gate Array).
  • the data model generation unit 101, the data conversion unit 102, the device designation unit 103, the device-related data generation unit 104, and the external tool cooperation unit 105 are each realized as a part of the processing circuit.
  • the superordinate concept of the processor and the processing circuit is referred to as "processing circuit Lee". That is, the processor and the processing circuit are specific examples of the “processing circuit Lee", respectively.
  • 100 data processing device 101 data model generation unit, 102 data conversion unit, 103 device designation unit, 104 device-related data generation unit, 105 external tool cooperation unit, 106 display unit, 107 conversion data storage unit, 200 external tool, 300 equipment , 301 Physical layout data, 302 Electrical connection data, 303 Network connection data, 401 Status value display data, 501 Device information input screen, 601 Basic information node, 602 Physical layout information node, 603 Electrical connection information node , 604 Network connection information node, 701 conversion data, 711 basic information block, 712 physical placement information block, 713 electrical connection information block, 714 network connection information block, 901 processor, 902 main storage device, 903 auxiliary storage device, 904 Communication device, 905 input / output device, 1001 conversion data.

Abstract

表示部(106)は、各々に複数の機器が記述され、複数の機器の間の関係が相互に異なる定義方式で定義される複数の機器関係データを表示する。機器指定部(103)は、複数の機器のうちのいずれかの機器を対象機器として指定する。機器関係データ生成部(104)は、機器関係データごとに、対象機器の記述を抽出する。表示部(106)は、複数の機器関係データにおいて対象機器の記述を相互に対応付ける。

Description

データ処理装置、データ処理方法及びデータ処理プログラム
 本開示は、機器を管理する技術に関する。
 従来より、工場内の機器等の管理方法として、機器の物理的な配置、機器間の電気的な接続関係などの情報を管理する方法が取られている。
 例えば、特許文献1では、工場内の機器がデータモデルとして管理され、機器間の関係が複数の定義方式で示される複数の機器関係データが表示される。特許文献1では、例えば、機器の物理配置が示される機器関係データ、機器間の電気的接続関係が示される機器関係データが表示される。
特開2004-013197号公報
 特許文献1の技術では、機器間の関係を複数の定義方式の複数の機器関係データで表示することができる。複数の機器関係データには、同一の機器が重複して含まれるが、特許文献1の技術では、ユーザは、同一の機器を同一の機器として認識することができないという課題がある。
 本開示は、上記のような課題を解決することを主な目的の一つとしている。より具体的には、本開示は、複数の機器関係データに重複して含まれる同一の機器を認識できるようにすることを主な目的とする。
 本開示に係るデータ処理装置は、
 各々に複数の機器が記述され、前記複数の機器の間の関係が相互に異なる定義方式で定義される複数の機器関係データを表示する表示部と、
 前記複数の機器のうちのいずれかの機器を対象機器として指定する機器指定部と、
 機器関係データごとに、前記対象機器の記述を抽出する機器抽出部とを有し、
 前記表示部は、
 前記複数の機器関係データにおいて前記対象機器の記述を相互に対応付ける。
 本開示によれば、複数の機器関係データに重複して含まれる同一の機器を認識することができる。
実施の形態1に係るデータ処理装置の機能構成例を示す図。 実施の形態1に係るデータ処理装置のハードウェア構成例を示す図。 実施の形態1に係る機器関係データの例を示す図。 実施の形態1に係る状態値表示データの例を示す図。 実施の形態1に係る機器情報入力画面の例を示す図。 実施の形態1に係るデータモデルの例を示す図。 実施の形態1に係るXML形式の変換データの例を示す図。 実施の形態1に係るデータ処理装置の動作例を示すフローチャート。 実施の形態1に係るデータ処理装置の動作例を示すフローチャート。 実施の形態1に係るCSV形式の変換データの例を示す図。
 以下、実施の形態を図を用いて説明する。以下の実施の形態の説明及び図面において、同一の符号を付したものは、同一の部分又は相当する部分を示す。
 実施の形態1.
***構成の説明***
 図1は、本実施の形態に係るデータ処理装置100の機能構成例を示す。
 データ処理装置100は、コンピュータである。また、データ処理装置100の動作手順は、データ処理方法に相当する。また、データ処理装置100の動作を実現するプログラムは、データ処理プログラムに相当する。
 データ処理装置100は、複数の機器300の間の関係が示される機器関係データを生成し、生成した機器関係データを表示する。機器300は、例えば、工場に配置される機器である。
 また、データ処理装置100は、外部ツール200を介して複数の機器300の各々にアクセスすることができる。
 データモデル生成部101は、データモデルを生成する。データモデルの詳細は後述する。
 データ変換部102は、データモデル生成部101により生成されたデータモデルを別の形式のデータに変換する。本実施の形態では、データ変換部102は、データモデルをXML形式のデータに変換する。なお、データ変換部102により変換された後のデータを変換データという。
 変換データ記憶部107は、変換データを記憶する。
 機器指定部103は、データ処理装置100のユーザの指示に従い、複数の機器300うちのいずれかの機器300を対象機器として指定する。
 機器指定部103により行われる処理は、機器指定処理に相当する。
 機器関係データ生成部104は、変換データ記憶部107から変換データを取得し、変換データを用いて、複数の機器関係データを生成する。複数の機器関係データの各々では、複数の機器300が記述され、複数の機器300の間の関係が相互に異なる定義方式で定義される。本実施の形態では、機器関係データ生成部104は、一例として、機器の物理的配置が示される機器関係データ、機器間の電気的接続関係が示される機器関係データ、機器間のネットワーク接続関係が示される機器関係データを生成するものとする。以下、機器の物理的配置が示される機器関係データを物理配置データという。また、機器間の電気的接続関係が示される機器関係データを電気的接続関係データという。また、機器間のネットワーク接続関係が示される機器関係データをネットワーク接続関係データという。
 そして、機器関係データ生成部104は、生成した物理配置データ、電気的接続関係データ及びネットワーク接続関係データを表示部106に出力する。
 また、機器指定部103により対象機器が指定された場合に、機器関係データ生成部104は、機器関係データごとに対象機器の記述を抽出する。つまり、機器関係データ生成部104は、物理配置データ、電気的接続関係データ及びネットワーク接続関係の各々において、対象機器の記述位置を特定する。そして、機器関係データ生成部104は、特定した、物理配置データ、電気的接続関係データ及びネットワーク接続関係の各々における対象機器の記述位置を表示部106に通知する。
 また、機器関係データ生成部104は、後述する外部ツール連携部105により取得された機器300の状態値を示す状態値表示データを生成し、生成した状態値表示データを表示部106に出力する。
 機器関係データ生成部104は、機器抽出部に相当する。また、機器関係データ生成部104により行われる処理は、機器抽出処理に相当する。
 外部ツール連携部105は、外部ツール200を介して、各機器300の状態を表す状態値を取得する。
 状態値は、例えば、機器300の電流値、電圧値、電力値等である。
 外部ツール連携部105は、外部ツール200を介して取得した状態値を機器関係データ生成部104に出力する。
 また、外部ツール連携部105は、機器関係データを外部ツール200に出力することができる。
 表示部106は、機器関係データ生成部104から出力された複数の機器関係データをディスプレイ装置に表示する。
 また、表示部106は、機器関係データ生成部104から対象機器の記述位置が通知された場合は、複数の機器関係データにおいて対象機器の記述を相互に対応付ける。
 また、機器関係データ生成部104から状態値表示データが出力された場合は、状態値表示データをディスプレイ装置に表示する。
 表示部106により行われる処理は表示処理に相当する。
 図2は、本実施の形態に係るデータ処理装置100のハードウェア構成例を示す。
 データ処理装置100は、ハードウェアとして、プロセッサ901、主記憶装置902、補助記憶装置903及び通信装置904、入出力装置905を備える。
 補助記憶装置903には、データモデル生成部101、データ変換部102、機器指定部103、機器関係データ生成部104、外部ツール連携部105及び表示部106の機能を実現するプログラムが記憶されている。
 これらプログラムは、補助記憶装置903から主記憶装置902にロードされる。そして、プロセッサ901がこれらプログラムを実行して、データモデル生成部101、データ変換部102、機器指定部103、機器関係データ生成部104、外部ツール連携部105及び表示部106の動作を行う。
 図3では、プロセッサ901がデータモデル生成部101、データ変換部102、機器指定部103、機器関係データ生成部104、外部ツール連携部105及び表示部106の機能を実現するプログラムを実行している状態を模式的に表している。
 通信装置904は、外部ツール200と通信を行うために用いられる。
 入出力装置905は、キーボード、マウス、ディスプレイ装置等である。
 図3は、機器関係データの例を示す。
 前述のように、本実施の形態では、機器関係データとして、物理的配置データ301、電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303が生成される。
 物理的配置データ301では、工場内の物理的配置が示される。物理的配置データ301では、階層構造にて工場内の物理的配置が示される。
 物理的配置データ301に示される要素のうち、トランス1、トランス2、MDU-B、シーケンサ、モータ、MELIPC、EcoServerが機器である。
 電気的接続関係データ302では、工場内の電気的接続関係が示される。ネットワーク接続関係データ303では、階層構造にて工場内の電気的接続関係が示される。
 電気的接続関係データ302に示される要素のうち、トランス1、トランス2、ACB1、ACB2、VCB1、VCB2、MDU-A、MDU-B、シーケンサ、モータ、MELIPC、EcoServerが機器である。
 ネットワーク接続関係データ303では、工場内のネットワーク接続関係が示される。ネットワーク接続関係データ303では、階層構造にて工場内のネットワーク接続関係が示される。
 ネットワーク接続関係データ303に示される要素のうち、ファイアウォール、DMZ、ルータ、PC、MELIPC、シーケンサ、モータ、EcoServer、EcoMonitor、MDU-Bが機器である。
 図3の例では、符号305で示すように、物理的配置データ301、電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303の各々でMDU-Bが強調表示されている。つまり、図3の例では、機器指定部103によりMDU-Bが対象機器として指定され、機器関係データ生成部104が物理的配置データ301、電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303の各々におけるMDU-Bの記述位置を抽出した例を示す。
 このように、本実施の形態に係るデータ処理装置100は、複数の機器関係データにおいて同一の機器(MDU-B)を同一の機器として表示することができる。
 なお、図3の例では、対象機器を点線で囲むことにより強調表示を行っているが、強調表示の方法はどのような方法でもよい。例えば、対象機器の文字列を他の機器の文字列と違う色で表示する、対象機器の領域の背景を他の機器の領域の背景と違う色にする等が考えられる。
 なお、図3の物理的配置データ301、電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303では、ツリーの最上位のルートノードが1つの例を示しているが、ルートノードが複数存在してもよい。
 図4は、本実施の形態に係る状態値表示データの例を示す。
 図4の例では、MDU-Bの状態値として、電流値、電圧値、電力値、力率値が示される。
 図5は、本実施の形態に係る機器情報入力画面501の例を示す。
 図5は、図3のMDU-Bの機器情報を入力するための機器情報入力画面501を示す。
 表示部106は、図5に示す機器情報入力画面501をディスプレイ装置に表示する。
 ユーザは、機器情報入力画面に機器情報をマウス、キーボードを用いて入力する。
 ユーザは、機器情報入力画面501に、基本情報、物理的配置情報、電気的接続情報及びネットワーク接続情報を入力する。
 ユーザは、基本情報として、機器ID、機器名、機種名、プロファイル、バージョンを入力する。具体的には、ユーザは、機器IDをフィールド510に入力する。また、ユーザは機器名をフィールド511に入力する。また、ユーザは機種名をフィールド512に入力する。また、ユーザはプロファイルをフィールド513に入力する。また、ユーザはバージョンをフィールド514に入力する。
 ユーザは、物理的配置情報として、上位機器名、設置場所を入力する。具体的には、ユーザは上位機器名をフィールド515に入力する。また、ユーザは設置場所をフィールド516に入力する。
 ユーザは、電気的接続関係情報として、上位機器名、接続情報(接続線)、定格電圧/定格電流を入力する。具体的には、ユーザは上位機器名をフィールド517に入力する。また、ユーザは接続情報(接続線)をフィールド518に入力する。また、ユーザは定格電圧/定格電流をフィールド519に入力する。
 ユーザは、ネットワーク接続情報として、上位機器名、通信方式名、通信アドレスを入力する。具体的には、ユーザは上位機器名をフィールド520に入力する。また、ユーザは通信方式名をフィールド521に入力する。また、ユーザは通信アドレスをフィールド522に入力する。
 図5では、MDU-Bの機器情報を入力するための機器情報入力画面501が示されるが、図3の各要素について、ユーザは機器情報入力画面501に必要な値を入力する。図3の最上位の要素、つまり、物理的配置データ301の工場、電気的接続関係データ302の高圧受電設備、ネットワーク接続関係データ303のインターネットには、上位機器が存在しないので、ユーザは、これらの要素については上位機器は入力しない。
 ユーザは、機器情報入力画面501の入力が完了したら、保存ボタンを押下する。保存ボタンの押下により、機器情報入力画面501への入力値がデータモデル生成部101に入力される。
 データモデル生成部101は、図5の機器情報入力画面501への入力値を用いて、要素ごとにデータモデルを生成する。
 図6は、データモデル生成部101により生成されるデータモデルの例を示す。
 より具体的には、図6は、図5の機器情報入力画面501から生成されたデータモデルの例を示す。つまり、図6は、MDU-Bのデータモデルを示す。
 基本情報ノード601は、機器情報入力画面501の基本情報に対応するノードである。基本情報ノード601には、図5のフィールド511、フィールド512、フィールド513、フィールド514に入力された値が設定される。
 物理的配置情報ノード602は、機器情報入力画面501の物理的配置情報に対応するノードである。物理的配置情報ノード602には、フィールド515、フィールド516に入力された値が設定される。
 電気的接続情報ノード603は、機器情報入力画面501の電気的接続情報に対応するノードである。電気的接続情報ノード603には、フィールド517、フィールド518、フィールド519に入力された値が設定される。
 ネットワーク接続情報ノード604は、機器情報入力画面501のネットワーク接続関係情報に対応するノードである。ネットワーク接続情報ノード604には、フィールド520、フィールド521、フィールド522に入力された値が設定される。
 図6は、MDU-Bについてのデータモデルを示すが、データモデル生成部101は、図3の各要素について図6と同様のデータモデルを生成する。
 図7は、データ変換部102により生成される変換データ701の例を示す。図7は、データモデルをXML形式に変換して得られる変換データ701の例を示す。変換データ701には、図3に示される各要素が記述される。図7では、主にMDU-Bの記述が示される。
 基本情報ブロック711には、基本情報ノード601に記載された事項が記載される。
 物理的配置情報ブロック712には、物理的配置情報ノード602に記載された事項が記載される。
 電気的接続情報ブロック713には、電気的接続情報ノード603に記載された事項が記載される。
 ネットワーク接続情報ブロック714には、ネットワーク接続情報ノード604に記載された事項が記載される。
 MDU-B以外の機器についても同様の構成となっている。
 機器関係データ生成部104は、図7に示す変換データ701を解析して、物理的配置情報ブロック712から物理的配置データ301を生成する。また、機器関係データ生成部104は、電気的接続情報ブロック713から電気的接続関係データ302を生成する。また、機器関係データ生成部104は、ネットワーク接続情報ブロック714からネットワーク接続関係データ303を生成する。
 より具体的には、機器関係データ生成部104は、最下位の階層の要素から順に、物理的配置情報ブロック712から直上の階層の要素(図7の例では、「生産ライン1」、「2階」)を抽出する動作を繰り返して、物理的配置データ301を生成する。機器関係データ生成部104は、電気的接続関係データ302についても、最下位の階層の要素から順に、電気的接続情報ブロック713から直上の階層の要素を抽出する動作を繰り返して、電気的接続関係データ302を生成する。また、機器関係データ生成部104は、ネットワーク接続関係データ303についても、最下位の階層の要素から順に、ネットワーク接続情報ブロック714から直上の階層の要素を抽出する動作を繰り返して、ネットワーク接続関係データ303を生成する。
***動作の説明***
 図8及び図9を参照して、本実施の形態に係るデータ処理装置100の動作を説明する。
 図8は、変換データの格納までの動作手順を示す。
 図9は、機器関係データの生成及び表示、対象機器の強調表示、状態値表示データの生成及び表示についての動作手順を示す。
 図8のステップS801において、データモデル生成部101が機器情報を取得する。
 より具体的には、表示部106がディスプレイ装置に図5の機器情報入力画面501を表示する。そして、データモデル生成部101がキーボード、マウス等から、機器情報入力画面501の各フィールドの入力値を機器情報として取得する。
 次に、ステップS802において、データモデル生成部101が、機器ごとに、機器情報入力画面501の入力値に基づき、図6のデータモデル(基本情報ノード601、物理的配置情報ノード602及び電気的接続情報ノード603)を生成する。
 データモデル生成部101は、生成した機器ごとのデータモデルをデータ変換部102に出力する。
 次に、ステップS803において、データ変換部102がデータモデルを変換して、図7に例示する変換データを生成する。
 より具体的には、データ変換部102は、機器ごとのデータモデルを統合し、また、統合したデータモデルを変換して図7に例示する変換データ701を得る。
 そして、データ変換部102は、ステップS804において、変換データを変換データ記憶部107に格納する。
 図9において、ユーザから機器関係データの表示が要求された場合(ステップS901でYES)に、ステップS902において、機器関係データ生成部104が、変換データ記憶部107から変換データを取得し、変換データを解析して機器関係データを生成する。つまり、機器関係データ生成部104は、図3の物理的配置データ301、電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303を生成する。
 前述したように、機器関係データ生成部104は、物理的配置情報ブロック712から物理的配置データ301を生成する。また、機器関係データ生成部104は、電気的接続情報ブロック713から電気的接続関係データ302を生成する。また、機器関係データ生成部104は、ネットワーク接続情報ブロック714からネットワーク接続関係データ303を生成する。
 そして、ステップS903において、表示部106が物理的配置データ301、電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303をディスプレイ装置に表示する。この段階では、MDU-Bについての強調表示305は行われていない。
 次に、ユーザからの指示をトリガーに機器指定部103が対象機器を指定した場合(ステップS904でYES)に、機器関係データ生成部104が各機器関係データから対象機器の記述を抽出する。
 例えば、ユーザが物理的配置データ301に示されるMDU-Bをマウスクリックしたとする。これにより、機器指定部103はMDU-Bを対象機器に指定する。機器指定部103は、MDU-Bを対象機器として機器関係データ生成部104に通知する。
 機器関係データ生成部104は、例えば、文字認識によりMDU-Bと同じ文字列を電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303の各々で走査し、電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303でのMDU-Bの記述位置を抽出する。
 そして、機器関係データ生成部104は、抽出した電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303でのMDU-Bの記述位置と、ユーザによりマウスクリックされた位置(物理的配置データ301でのMDU-Bの記述位置)を表示部106に通知する
 次に、表示部106が、ステップS906で、複数の機器関係データで対象機器の記述を相互に対応付けて表示する。つまり、表示部106は、物理的配置データ301、電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303の各々で、機器関係データ生成部104により通知された記述位置を強調表示する。
 次に、ユーザによりいずれかの機器について状態値の表示が要求された場合(ステップS907でYES)に、ステップS908において、外部ツール連携部105が外部ツール200を介して該当する機器300にアクセスし、機器300から状態値を取得する。
 外部ツール連携部105は、取得した状態値を機器関係データ生成部104に通知する。
 ステップS909において、機器関係データ生成部104は、外部ツール連携部105から通知された状態値を示す状態値表示データを生成し、表示部106が状態値表示データをディスプレイ装置に表示する。
***実施の形態の効果の説明***
 以上のように、本実施の形態によれば、複数の機器関係データに重複して含まれる同一の機器を同一の機器として表示することができる。
 これにより、ユーザは、複数の機器関係データに重複して含まれる同一の機器を同一の機器として認識することができる。また、同一の機器を認識できるため、ユーザは、工場における物理的配置、電気的接続関係及びネットワーク接続関係を正確に理解することができる。
 また、本実施の形態によれば、機器の現在の状態値が表示されるため、ユーザは機器の現在の状態を把握することができる。
 なお、以上では、機器関係データの例として、物理的配置データ301、電気的接続関係データ302及びネットワーク接続関係データ303を示したが、機器関係データは、これらに限らない。
 また、以上では、機器関係データをデータ処理装置100のユーザに提示する例を主に説明したが、機器関係データをデータ処理装置100の外部に提示することも可能である。具体的には、外部ツール200から要求があった場合に、外部ツール連携部105が機器関係データ生成部104から機器関係データを取得し、取得した機器関係データを外部ツール200に出力することができる。これにより、データ処理装置100の外部で、機器関係データを参照することができる。
 実施の形態2.
 本実施の形態では、主に実施の形態1との差異を説明する。
 なお、以下で説明していない事項は、実施の形態1と同様である。
 図10は、本実施の形態に係る変換データの例を示す。
 本実施の形態では、データ変換部102は統合データモデルをCSV形式の変換データ1001に変換する。
 図10のCSV形式の変換データ1001に記述されている内容は図7のXML形式の変換データ701に記述されている内容と同じである。
 図7のXML形式の変換データ701に代えて図10のCSV形式の変換データ1001が用いられる点を除いては、データ処理装置100の動作は実施の形態1に示したものと同じである。
 以上、実施の形態1及び2を説明したが、これら2つの実施の形態を組み合わせて実施しても構わない。
 あるいは、これら2つの実施の形態のうち、1つを部分的に実施しても構わない。
 あるいは、これら2つの実施の形態を部分的に組み合わせて実施しても構わない。
 また、これら2つの実施の形態に記載された構成及び手順を必要に応じて変更してもよい。
***ハードウェア構成の補足説明***
 最後に、データ処理装置100のハードウェア構成の補足説明を行う。
 図3に示すプロセッサ901は、プロセッシングを行うIC(Integrated Circuit)である。
 プロセッサ901は、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)等である。
 図3に示す主記憶装置902は、RAM(Random Access Memory)である。
 図3に示す補助記憶装置903は、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、HDD(Hard Disk Drive)等である。
 図3に示す通信装置904は、データの通信処理を実行する電子回路である。
 通信装置904は、例えば、通信チップ又はNIC(Network Interface Card)である。
 また、補助記憶装置903には、OS(Operating System)も記憶されている。
 そして、OSの少なくとも一部がプロセッサ901により実行される。
 プロセッサ901はOSの少なくとも一部を実行しながら、データモデル生成部101、データ変換部102、機器指定部103、機器関係データ生成部104及び外部ツール連携部105の機能を実現するプログラムを実行する。
 プロセッサ901がOSを実行することで、タスク管理、メモリ管理、ファイル管理、通信制御等が行われる。
 また、データモデル生成部101、データ変換部102、機器指定部103、機器関係データ生成部104及び外部ツール連携部105の処理の結果を示す情報、データ、信号値及び変数値の少なくともいずれかが、主記憶装置902、補助記憶装置903、プロセッサ901内のレジスタ及びキャッシュメモリの少なくともいずれかに記憶される。
 また、データモデル生成部101、データ変換部102、機器指定部103、機器関係データ生成部104及び外部ツール連携部105の機能を実現するプログラムは、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ブルーレイ(登録商標)ディスク、DVD等の可搬記録媒体に格納されていてもよい。そして、データモデル生成部101、データ変換部102、機器指定部103、機器関係データ生成部104及び外部ツール連携部105の機能を実現するプログラムが格納された可搬記録媒体を流通させてもよい。
 また、データモデル生成部101、データ変換部102、機器指定部103、機器関係データ生成部104及び外部ツール連携部105の「部」を、「回路」又は「工程」又は「手順」又は「処理」に読み替えてもよい。
 また、データ処理装置100は、処理回路により実現されてもよい。処理回路は、例えば、ロジックIC(Integrated Circuit)、GA(Gate Array)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)である。
 この場合は、データモデル生成部101、データ変換部102、機器指定部103、機器関係データ生成部104及び外部ツール連携部105は、それぞれ処理回路の一部として実現される。
 なお、本明細書では、プロセッサと処理回路との上位概念を、「プロセッシングサーキットリー」という。
 つまり、プロセッサと処理回路とは、それぞれ「プロセッシングサーキットリー」の具体例である。
 100 データ処理装置、101 データモデル生成部、102 データ変換部、103 機器指定部、104 機器関係データ生成部、105 外部ツール連携部、106 表示部、107 変換データ記憶部、200 外部ツール、300 機器、301 物理的配置データ、302 電気的接続関係データ、303 ネットワーク接続関係データ、401 状態値表示データ、501 機器情報入力画面、601 基本情報ノード、602 物理的配置情報ノード、603 電気的接続情報ノード、604 ネットワーク接続情報ノード、701 変換データ、711 基本情報ブロック、712 物理的配置情報ブロック、713 電気的接続情報ブロック、714 ネットワーク接続情報ブロック、901 プロセッサ、902 主記憶装置、903 補助記憶装置、904 通信装置、905 入出力装置、1001 変換データ。

Claims (6)

  1.  各々に複数の機器が記述され、前記複数の機器の間の関係が相互に異なる定義方式で定義される複数の機器関係データを表示する表示部と、
     前記複数の機器のうちのいずれかの機器を対象機器として指定する機器指定部と、
     機器関係データごとに、前記対象機器の記述を抽出する機器抽出部とを有し、
     前記表示部は、
     前記複数の機器関係データにおいて前記対象機器の記述を相互に対応付けるデータ処理装置。
  2.  前記表示部は、
     前記複数の機器関係データにおいて前記対象機器の記述を他の機器の記述よりも強調する請求項1に記載のデータ処理装置。
  3.  前記データ処理装置は、更に、
     前記対象機器の状態を表す状態値を取得する状態値取得部を有し、
     前記表示部は、
     取得された前記対象機器の状態値を表示する請求項1に記載のデータ処理装置。
  4.  前記表示部は、
     前記複数の機器の間の関係を、物理的配置、電気的接続関係及びネットワーク接続関係の各々で定義する3つの機器関係データを表示する請求項1に記載のデータ処理装置。
  5.  各々に複数の機器が記述され、前記複数の機器の間の関係が相互に異なる定義方式で定義される複数の機器関係データを表示するコンピュータが、
     前記複数の機器のうちのいずれかの機器を対象機器として指定し、
     機器関係データごとに、前記対象機器の記述を抽出し、
     前記複数の機器関係データにおいて前記対象機器の記述を相互に対応付けるデータ処理方法。
  6.  各々に複数の機器が記述され、前記複数の機器の間の関係が相互に異なる定義方式で定義される複数の機器関係データを表示するコンピュータに、
     前記複数の機器のうちのいずれかの機器を対象機器として指定する機器指定処理と、
     機器関係データごとに、前記対象機器の記述を抽出する機器抽出処理と、
     前記複数の機器関係データにおいて前記対象機器の記述を相互に対応付ける表示処理とを実行させるデータ処理プログラム。
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