WO2023190306A1 - 情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びコンピュータプログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びコンピュータプログラム Download PDF

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WO2023190306A1
WO2023190306A1 PCT/JP2023/012144 JP2023012144W WO2023190306A1 WO 2023190306 A1 WO2023190306 A1 WO 2023190306A1 JP 2023012144 W JP2023012144 W JP 2023012144W WO 2023190306 A1 WO2023190306 A1 WO 2023190306A1
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WO
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communication
monitored
information
status
information processing
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PCT/JP2023/012144
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English (en)
French (fr)
Inventor
啓太 中井
均 松島
Original Assignee
株式会社Gsユアサ
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries

Definitions

  • the present invention relates to an information processing device, an information processing system, an information processing method, and a computer program that receive information about power storage elements and/or power supply related devices.
  • maintenance activities that support stable operation of the system are important, including diagnosing the state of the energy storage elements, estimating the state of charge (SOC), or predicting the service life. Maintenance activities are required not only for energy storage elements, but also for power supply-related equipment such as power conditioners, uninterruptible power supplies, and rectifiers that work with energy storage elements.
  • a technique has been proposed that allows a maintenance worker to remotely acquire (remotely monitor) the status of a power storage element and a power supply-related device included in a system via a server device (see Patent Document 1).
  • One aspect of the present invention provides an information processing device, an information processing system, an information processing method, and a computer program that make it possible to easily determine which part of a monitored system or device has a problem. provide.
  • An information processing device receives status data indicating the state of the monitored device from a communication device of a monitored device that is a power storage element or a power supply related device, or a communication device of a system including a plurality of monitored devices.
  • an acquisition unit that acquires the status data through communication;
  • a storage processing unit that stores the acquired status data in a storage medium in association with the identification data of the monitored device or system;
  • a transmission processing unit that transmits display information for displaying status data stored in a storage medium and a communication status with the communication device at once while distinguishing them for each of the monitored devices or systems; .
  • FIG. 1 is a diagram showing an overview of a remote monitoring system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a hierarchical structure of a group of power storage modules and a connection form of communication devices.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the internal configuration of devices included in the remote monitoring system.
  • 3 is a flowchart illustrating an example of processing in a communication device. It is a flowchart which shows an example of the procedure of data processing in a server apparatus. It is a flowchart which shows an example of the information processing procedure in a server apparatus.
  • 3 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure for presenting information from a server device to a client device.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of a processing procedure for presenting information from a server device to a client device. It is a figure explaining the function of an automatic monitor part.
  • FIG. 3 is a diagram showing a specific example of a web page presented by a server device.
  • FIG. 3 is a diagram showing a specific example of a web page presented by a server device.
  • FIG. 3 is a diagram showing a specific example of a web page presented by a server device.
  • FIG. 3 is a diagram showing a specific example of a web page presented by a server device.
  • FIG. 3 is a diagram showing a specific example of a web page presented by a server device.
  • It is a flowchart which shows an example of the information processing procedure in the server apparatus of 2nd Embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a specific example of a web page presented by a server device.
  • An information processing device receives state data indicating the state of the monitored device from a communication device of a monitored device that is a power storage element or a power supply related device, or a communication device of a system including a plurality of monitored devices.
  • an acquisition unit that acquires the status data through communication;
  • a storage processing unit that stores the acquired status data in a storage medium in association with the identification data of the monitored device or system;
  • a transmission processing unit that transmits display information for displaying status data stored in a storage medium and a communication status with the communication device at once while distinguishing them for each of the monitored devices or systems; .
  • the power storage element may be a lithium ion battery or a lead battery, but is not limited thereto, and may be other secondary batteries, primary batteries, or capacitors.
  • the power storage element may be a power storage cell or a power storage module in which a plurality of power storage cells are connected in series and/or in parallel.
  • the power storage element may be a power storage unit (hereinafter also referred to as a "bank”) in which a plurality of power storage modules are connected in series.
  • the power storage element may be a power storage unit (hereinafter also referred to as a "domain”) in which a plurality of power storage modules or banks are connected in parallel.
  • the power supply related device may be a power conditioner, an uninterruptible power supply, a rectifier, a DC power supply, or a charger or charger/discharger for electric vehicles.
  • the information processing device may monitor a system that includes a plurality of power storage elements or power supply related devices, or may monitor a power storage system that includes only power storage elements.
  • the information processing apparatus may monitor only power supply related devices, or may monitor a system including a plurality of power storage elements and power supply related devices.
  • the detected state is in the monitored device or the monitored device included in the system, or whether the monitored device and the information processing device are in a detected state.
  • Information can be obtained that distinguishes and displays whether the communication status is detected between the two.
  • the information processing device acquires measurement data of each of the monitoring target devices, and based on the acquired measurement data, uses an algorithm for each of the monitoring target devices or systems to detect an abnormality or a sign of an abnormality in the monitoring target device or system.
  • the transmission processing section includes display information for displaying the analysis result by the analysis processing section separately from the status data and the communication status for each of the monitoring target devices or systems. You can also send it.
  • the information processing device estimates the state not only by the state data obtained through communication from the communication device of the monitored device but also by the information processing device itself that accumulates measurement data measured by the monitored device. .
  • the information processing device can distinguish and display the state detected by the monitored device, the communication state, and the analysis result.
  • a maintenance worker can understand the state by distinguishing between the state obtained by the monitored device and the analysis result that estimates an abnormality and a sign of an abnormality.
  • the display information may be information for distinguishing and displaying the analysis results for the monitored device or any monitored device included in the system.
  • the maintenance worker can grasp, for each system or monitored device, which target included in the system or monitored device is in the detected state. For example, even though the lithium-ion battery management device itself has not detected an abnormality, by being able to visually distinguish in advance whether a sign of an abnormality has been detected based on the analysis results, maintenance workers can decide which maintenance activities to perform. can be determined, and efficient maintenance activities can be expected.
  • the display information may be information for displaying the state of the monitored device or system by distinguishing from which location in the monitored device or system the state is detected. .
  • the maintenance worker grasps, for each system or monitored device, which energy storage element included in the system or monitored device, the detected state, or the communication state of the monitored device. be able to.
  • the maintenance workers can decide which maintenance activities to perform, leading to more efficient maintenance activities. can be expected.
  • the display information may be information for collectively displaying a graphic visually indicating the status data and the communication status at a corresponding location in the list of monitored devices or systems.
  • the status and communication status are displayed graphically corresponding to each monitored device or system, so maintenance workers can easily understand it visually.
  • the display information is for transitioning, for each of the monitored devices or systems, to a screen that displays detailed information of the parts included in the monitored devices or systems or the monitored devices according to the hierarchical structure of the monitored devices or systems.
  • the information may also be included.
  • the display information for indicating which location the status is in includes information that allows transition according to the hierarchy to a screen for displaying detailed information of the monitored system or monitored device. include. This allows maintenance workers to roughly distinguish between locations and understand the status of the system or monitored equipment, and then to determine what state is actually in any part of the system or monitored equipment. It is also possible to understand.
  • the information processing device acquires status data indicating the state of the monitored device through communication from a communication device of the monitored device that is a power storage element or a power supply related device, or a communication device of a system including a plurality of monitored devices. and, in response to an external request or as an event, for each monitored device or system, the communication state between the information processing device and the communication device, and the communication state between the communication device and the monitored device. and a transmission processing unit that transmits display information to be displayed while distinguishing between the two.
  • An information processing system is a system that includes a monitored device that is a power storage element or a power supply related device, or a plurality of monitored devices, and a plurality of communication devices installed in or connected to the monitored device, and the plurality of communication devices.
  • the information processing apparatus includes an information processing apparatus that can be communicatively connected to a device, and a client apparatus that includes a display unit that can be communicatively connected to the information processing apparatus.
  • the information processing device sequentially acquires status data indicating the status of the monitored device from the plurality of communication devices, associates the acquired status data with identification data of the monitored device or system, and stores the acquired status data in a storage medium.
  • the status data stored in the storage medium and the communication status with the communication device can be stored in response to an external request or as an event, and can be summarized for each monitored device or system while being distinguished from each other.
  • Display information for display is created, and the created display information is sent to the client device.
  • the information processing method sequentially acquires state data indicating the state of the monitored device from a communication device of the monitored device, which is a power storage element or a power supply related device, or a communication device of a system including a plurality of monitored devices, through communication.
  • the acquired state data is stored in a storage medium in association with the identification data of the monitored device or system, and the state data stored in the storage medium is stored in response to an external request or as an event; Display information is transmitted for displaying the communication status with the communication device at once while distinguishing it for each of the monitored devices or systems.
  • the computer program causes a computer capable of communication connection with a communication device of the monitored device, which is an energy storage element or a power supply related device, or a communication device of a system including a plurality of monitored devices, of the communication device of the monitored device or the system.
  • Sequentially acquires status data indicating the status of the monitored device from a communication device stores the acquired status data in a storage medium in association with identification data of the monitored device or system, and responds to external requests. transmitting display information for displaying the state data stored in the storage medium and the communication state with the communication device at once while distinguishing them for each monitored device or system as an event or event; Execute the process.
  • FIG. 1 is a diagram showing an overview of a remote monitoring system 100.
  • the remote monitoring system 100 enables remote access to information regarding power storage elements and power supply related devices included in the mega solar power generation system S, thermal power generation system F, and wind power generation system W.
  • a rectifier (DC power supply) D installed in an uninterruptible power supply (UPS) U, a stabilized power supply system, etc. may be remotely monitored.
  • UPS uninterruptible power supply
  • a power conditioner (PCS: Power Conditioning System) P and a power storage system 101 are installed in parallel to the mega solar power generation system S, thermal power generation system F, and wind power generation system W.
  • the power storage system 101 may be configured by arranging a plurality of containers C containing power storage module groups L in parallel.
  • the power storage module group L and the power conditioner P may be arranged inside a building (power storage room).
  • the power storage module group L includes a plurality of power storage elements.
  • the power storage element is rechargeable, such as a secondary battery such as a lead-acid battery or a lithium ion battery, or a capacitor.
  • a portion of the power storage element may be a non-rechargeable primary battery.
  • a communication device 1 (see FIG. 2) is installed in each of the power storage systems 101 or power supply related devices (P, U, D, and management device M described later) in the systems S, F, and W to be monitored. Installed/connected.
  • the remote monitoring system 100 includes a communication device 1, a server device 2 (information processing device: wording in the claim) that collects information from the communication device 1, a client device 3 for viewing the collected information, and an inter-device communication device.
  • network N which is a communication medium for the network.
  • the communication device 1 may be a terminal device (measurement monitor) that communicates with a battery management unit (BMU) provided in the energy storage element to receive information on the energy storage element, or may be an ECHONET/ECHONETLite (registered trademark) compatible controller. It may be.
  • the communication device 1 may be an independent device, or may be a network card type device that can be installed in the power conditioner P or the power storage module group L.
  • the communication device 1 is, for example, an independent communication device installed so as to collect status data by wireless communication from a slave unit that measures internal resistance, voltage, current, temperature, etc. of a power storage element, which is a lead-acid battery.
  • the communication device 1 is, for example, a network card type device that is incorporated into a power storage device in which lithium ion batteries are connected in series and connected to a control board of the power storage device.
  • One communication device 1 is provided for each group consisting of a plurality of power storage modules in order to acquire information about the power storage module group L in the power storage system 101.
  • a plurality of power conditioners P are connected to enable serial communication, and the communication device 1 is connected to a control unit of one of the representative power conditioners P.
  • the server device 2 includes a web server function, and presents information obtained from the communication device 1 installed/connected to each device to be monitored in response to access from the client device 3.
  • the network N includes a public communication network N1, which is the so-called Internet, and a carrier network N2 that realizes wireless communication according to a predetermined mobile communication standard.
  • the public communication network N1 includes a general optical line, and the network N includes a dedicated line to which the server device 2 is connected.
  • Network N may include an ECHONET/ECHONETLite compatible network.
  • the carrier network N2 includes a base station BS, and when the client device 3 is a communication terminal, communication with the server device 2 is possible from the base station BS via the network N.
  • An access point AP is connected to the public communication network N1, and when the client device 3 is a communication terminal, information can be sent and received from the access point AP to the server device 2 via the network N.
  • the communication device 1 installed/connected to the systems S, F, W or independent power supply related devices P, U, D is connected to the server device 2 or the client via the network N from the network within the system via the public communication network N1. Communication connection with device 3 is possible.
  • the power storage module group L of the power storage system 101 has a hierarchical structure.
  • Communication device 1 that transmits information on power storage elements to server device 2 acquires information on power storage elements included in power storage module group L from management device M provided in power storage module group L.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the hierarchical structure of the power storage module group L and the connection form of the communication device 1.
  • the power storage module group L has a hierarchical structure of, for example, banks in which a plurality of power storage cells (also referred to as cells) are connected in series, and domains in which a plurality of banks are connected in parallel.
  • one management device M is provided for each of the banks numbered (#) 1 to N and for each domain in which the banks are connected in parallel.
  • the management device M installed in each bank communicates via serial communication with a control board (CMU: Cell Monitoring Unit) with a communication function built into each power storage module, and measures the power storage cells inside the power storage module. Acquire data (current, voltage, temperature, internal resistance, etc.).
  • the bank management device M executes management processing such as detecting abnormalities in the communication state with the control board within the communication module and detecting voltage abnormalities in each cell.
  • Each bank management device M transmits measurement data obtained from each bank's power storage module to a management device M provided in the domain.
  • the domain management device M aggregates information such as measurement data and detected abnormalities obtained from the management devices M of banks belonging to the domain.
  • the communication device 1 is connected to the domain management device M.
  • the communication device 1 may be connected to each of the domain management device M and the bank management device M.
  • the server device 2 uses the communication device 1 installed/connected to each device to check the status of the SOC, SOH (State Of Health), etc. in the power storage system 101, and abnormalities detected by the power supply related devices themselves. , anomalies detected by the communication device 1, and other information are collected. Based on the collected states, in addition to the detected abnormalities, the server device 2 derives the states of the monitored devices included in the power storage system 101 using an algorithm suitable for each system and device, based on the accumulated measurement data. and can be presented.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the internal configuration of devices included in the remote monitoring system 100.
  • the communication device 1 includes a control section 10, a storage section 11, a first communication section 12, and a second communication section 13.
  • the control unit 10 is a processor using a CPU (Central Processing Unit), and uses built-in memories such as a ROM (Read Only Memory) and a RAM (Random Access Memory) to control each component and execute processing.
  • CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the storage unit 11 uses nonvolatile memory such as flash memory.
  • the storage unit 11 stores a device program 1P that the control unit 10 reads and executes.
  • the device program 1P includes communication programs based on SSH (Secure Shell), SNMP (Simple Network Management Protocol), and the like.
  • the storage unit 11 stores information such as information collected through processing by the control unit 10 and event logs.
  • the information stored in the storage unit 11 can also be read out via a communication interface such as a USB whose terminal is exposed on the casing of the communication device 1 .
  • the device program 1P stored in the storage unit 11 may be a device program 4P stored in the recording medium 4 that is read out by the control unit 10 and copied into the storage unit 11.
  • the first communication unit 12 is a communication interface that realizes communication with a monitored device to which the communication device 1 is connected.
  • the first communication unit 12 uses, for example, a serial communication interface compliant with RS232C or RS485.
  • a power supply related device such as a power conditioner P is equipped with a control unit having a serial communication function based on RS485, and the first communication section 12 communicates with the control unit.
  • the control boards included in the power storage module group L are connected by a CAN (Controller Area Network) bus and communication between the control boards is realized by CAN communication
  • the first communication unit 12 is a communication interface based on the CAN protocol.
  • the first communication unit 12 may be a communication interface compatible with the ECHONET/ECHONETLite standard.
  • the second communication unit 13 is an interface that realizes communication via the network N, and uses a communication interface such as Ethernet (registered trademark) or a wireless communication antenna.
  • the control unit 10 can be communicatively connected to the server device 2 via the second communication unit 13 .
  • the second communication unit 13 may be a communication interface compatible with the ECHONET/ECHONETLite standard.
  • the control unit 10 acquires, via the first communication unit 12, measurement data of the power storage element obtained by the device in which the communication device 1 is mounted/connected.
  • the control unit 10 acquires state data when a state such as an abnormality or caution state of a device, an abnormality or a caution state of a power storage element, etc. is detected in the apparatus in which the communication device 1 is installed/connected.
  • the control unit 10 functions as an SNMP agent by reading out and executing an SNMP program, and responds to information requests from the server device 2, thereby transmitting measurement data indicating that an abnormality or cautionary state has been detected. In some cases, status data may also be sent.
  • the server device 2 uses a server computer and includes a control section 20, a storage section 21, and a communication section 22.
  • the server device 2 will be described as one server computer, but processing may be distributed among a plurality of server computers.
  • the control unit 20 is a processor using a CPU or GPU (Graphics Processing Unit), and uses built-in memories such as ROM and RAM to control each component and execute processing.
  • the control unit 20 executes communication and information processing based on the server program 21P stored in the storage unit 21.
  • the server program 21P includes a web server program, and the control unit 20 functions as a web server that provides web pages to the client device 3.
  • the control unit 20 collects information from the communication device 1 as an SNMP server based on the server program 21P.
  • the storage unit 21 uses, for example, a hard disk or a nonvolatile memory such as a flash memory.
  • the storage unit 21 stores the above-mentioned server program 21P and data processing program 22P.
  • the server program 21P and data processing program 22P stored in the storage unit 21 are obtained by reading out the server program 51P and data processing program 52P stored in the recording medium 5 by the control unit 20 and copying them into the storage unit 21. Good too.
  • the storage unit 21 stores measurement data of the power conditioner P and the power storage module group L of the power storage system 101 to be monitored, which is collected through the processing of the control unit 20. If other power supply related devices (rectifier D, uninterruptible power supply U, etc.) are included in the monitoring target, their measurement data is also stored. The measurement data is associated with identification information (number, symbol) that identifies the system or device.
  • the measurement data of the power storage module group L is stored according to the domain, bank, module, or cell hierarchical structure.
  • the storage unit 21 stores a plurality of images for displaying the status of the power storage module group L or the power supply related devices P, U, and D to be monitored.
  • the plurality of images are stored in the storage unit 21 in association with identification information for identifying the power storage module group L or the power supply related devices P, U, and D to be monitored.
  • the plurality of images include images representing the power storage module group L or the power supply related devices P, U, and D. These images are, for example, icons, marks, or illustrations that can identify the type of the power storage module group L, that is, whether it is a lead acid battery or a lithium ion battery.
  • the plurality of images are icons, marks, or illustrations that can identify the type of power supply-related devices P, U, and D, that is, whether it is a power conditioner P, an uninterruptible power supply U, or a rectifier D. be.
  • the plurality of images include images showing the arrangement of the power storage module group L or the power supply related devices P, U, and D. These images are photographs such as aerial photographs and satellite photographs, 2D maps, blueprints, CAD drawings, or illustrations. These images may be stored by being uploaded from the client device 3. Among photographs, maps, blueprints, drawings, or illustrations, the position or range of the power storage module group L or power supply related devices P, U, and D to be monitored is stored for each image.
  • the information indicating the position or range is, for example, coordinate information corresponding to an image.
  • the information may be information indicating latitude and longitude information and relative position.
  • the plurality of images stored in the storage unit 21 include images such as illustrations, icons, and animations for expressing the status (abnormal/normal/caution) of the power storage module group L or the power supply related devices P, U, and D. May be included.
  • the storage unit 21 stores design data such as style sheets and scripts for visually outputting the status of the power storage system 101 and the power supply related devices P, U, and D on a web basis. It may be stored.
  • the communication unit 22 is a device that realizes communication connection and transmission and reception of information via the network N. Specifically, the communication unit 22 is a network card compatible with network N.
  • the client device 3 is a computer used by an operator such as a manager or a maintenance worker of the power storage system 101 of the power generation systems S, F, and W.
  • the client device 3 may be a desktop or laptop personal computer, or may be a so-called smartphone or tablet communication terminal.
  • the client device 3 includes a control section 30, a storage section 31, a communication section 32, a display section 33, and an operation section 34.
  • the control unit 30 is a processor using a CPU.
  • the control unit 30 causes the display unit 33 to display a web page provided by the server device 2 based on the client program 3P stored in the storage unit 31.
  • the client program 3P is incorporated into a web page provided by the web server function of the server device 2, includes a script and a web browser program that are temporarily stored in the client device 3, and is based on the operation in the server device 2. This is a program for displaying web-based screens.
  • the storage unit 31 uses, for example, a hard disk or a nonvolatile memory such as a flash memory.
  • the storage unit 31 stores various programs including a client program 3P.
  • the client program 3P may be one that the control unit 30 reads out and copies the client program 6P stored in the recording medium 6 into the storage unit 31.
  • the communication unit 32 includes a network card for wired communication, a wireless communication device for mobile communication that connects to a base station BS (see FIG. 1), or a wireless communication device that supports connection to an access point AP (see FIG. 1). use
  • the control unit 30 can communicate with the communication device 1 mounted on/connected to the server device 2 or each device via the network N, or can send and receive information via the communication unit 32 .
  • the display unit 33 uses a display such as a liquid crystal display or an organic EL (Electro Luminescence) display.
  • the display unit 33 displays an image of a web page provided by the server device 2 through processing based on the client program 3P of the control unit 30.
  • the display unit 33 may be a display with a built-in touch panel or a display without a built-in touch panel.
  • the operation unit 34 is a user interface such as a keyboard and pointing device, or a voice input unit that can input and output data to and from the control unit 30.
  • the operation unit 34 may use a touch panel of the display unit 33 or a physical button provided on the housing.
  • the operation unit 34 notifies the control unit 30 of operation information by the user.
  • the server device 2 periodically acquires status data and measurement data of the monitored system or monitored device from the communication device 1 based on the data processing program 22P, and stores the data.
  • the information is stored in the unit 21 (acquisition unit, storage processing unit).
  • the system to be monitored or the device to be monitored includes one or more of the power storage system 101 including the power storage module group L, the power conditioner P, the uninterruptible power supply U, and the rectifier D.
  • the server device 2 stores configuration data indicating a hierarchical structure of power storage module groups L (domains, banks, modules, cells) and/or power supply related devices P, U, and D in the system to be monitored.
  • the configuration data indicating the hierarchical structure may be set in advance for each system, or may be derived from data transmitted from the communication device 1 by linking data in a parent-child relationship. .
  • the server device 2 stores configuration data indicating that the devices to be monitored are used alone.
  • the server device 2 visually indicates the status in each hierarchy according to the hierarchical structure of the power storage module group L (domain, bank, module, cell) and/or power supply related devices P, U, D in the system to be monitored. Screen information can be created and presented in response to a request from the client device 3.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of processing in the communication device 1.
  • the communication device 1 installed/connected to the management device M and other power supply related devices P, U, and D repeatedly executes the following processing procedure periodically or in response to a request from the server device 2.
  • the control unit 10 of the communication device 1 determines whether or not the first communication unit 12 can communicate with the installed/connected monitoring target device (step S101). If it is determined that communication is possible (S101: YES), the control unit 10 acquires data transmitted from the monitored device (Step S102). The control unit 10 stores the data in the storage unit 11 in association with identification data for identifying which power storage element the data belongs to (step S103), and advances the process to step S106.
  • step S102 the control unit 10 acquires measurement data obtained by the monitored device. If an abnormality or caution state is detected in the monitored device, the control unit 10 also acquires state data indicating the abnormality or caution state.
  • the state data includes date and time information when an abnormal state was detected.
  • step S101 If it is determined in step S101 that communication is not possible (S101: NO), the control unit 10 detects a communication abnormality between the monitored device and the communication device 1 (step S104), and detects a communication abnormality between the monitored device and the communication device 1.
  • the log is stored in association with identification data for identifying the monitored device and date and time information (step S105), and the process proceeds to the next step S106.
  • the control unit 10 may determine whether the monitored device is abnormal or in a caution state through a process performed by the communication device 1 in the device program 1P based on the acquired measurement data and/or status data. . In this case, the control unit 10 stores state data indicating the abnormality or caution state determined by the communication device 1 in association with the identification data and date and time information of the monitored device.
  • the control unit 10 determines whether connection to the network N is possible using the second communication unit 13 (step S106). If it is determined that connection is possible (S106: YES), the control unit 10 transmits the stored measurement data and, if stored, communication abnormality logs or status data from the second communication unit 13 to the server device 2. (step S107), and the one-time process ends.
  • Step S108 the control unit 10 stores a log of communication abnormality with the server device 2 (Step S108), and ends one process.
  • the communication error log stored in step S108 will be stored in the communication error log (with date and time information) together with the measurement data from the monitored device that was stored while communication was not possible, at the next timing when the communication error is recovered. Corresponding records) are transmitted in step S107.
  • the communication device 1 receives the result (status data) of determining whether the monitored device (power storage module group L) is in an abnormal or caution state, and the communication abnormality and communication between the monitored device and the communication device 1. Communication abnormalities between the device 1 and the server device 2 can be stored separately and transmitted to the server device 2.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of a data processing procedure in the server device 2.
  • the server device 2 periodically executes the following process for each communication device 1 using information on each monitored system or monitored device that is periodically acquired from the communication device 1 and stored. do.
  • the server device 2 may execute the process every time it detects a transmission from the communication device 1.
  • the control unit 20 of the server device 2 determines whether communication is possible with the target communication device 1 among the plurality of communication devices 1 included in the monitored system or monitored device (step S201). In step S ⁇ b>201 , the control unit 20 determines whether a communication connection can be established based on the address of the communication device 1 selected from among the plurality of communication devices 1 when processing is performed periodically. When detecting transmission from the communication device 1, the control unit 20 determines whether the transmission from the communication device 1 has been received a predetermined number of times or more during a predetermined period in the past.
  • Step S202 the control unit 20 receives data including measurement data transmitted from the communication device 1, and stores it in the storage unit 21 ( Step S202), the process ends.
  • the process in step S202 corresponds to the "acquisition unit” and the "storage processing unit".
  • the measurement data acquired in step S202 is associated with identification data of the communication device 1 as the transmission source, identification data of the device to be monitored by the communication device 1, date and time information, and the like.
  • the control unit 20 stores the received data as their identification data.
  • Step S201 If it is determined that communication with the target communication device 1 is not possible (S201: NO), the control unit 20 stores a communication abnormality log in association with the identification data and date and time information of the target communication device 1 ( Step S203), the process ends.
  • Step S202 and step S203 correspond to a "storage processing section".
  • the storage unit 21 of the server device 2 stores measurement data, status data indicating an abnormality or caution state, communication abnormality logs that enable identification of abnormal locations, etc., from the communication device of the transmission source. 1 is identified and stored sequentially.
  • the control unit 20 stores configuration data for determining which system or monitored device each communication device 1 belongs to. Therefore, it is possible to determine for each system or monitored device whether an abnormality or caution state is detected in any one of the one or more communication devices 1 included in the system or monitored device.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of an information processing procedure in the server device 2.
  • the server device 2 uses the information on each system or monitored device obtained and stored from each communication device 1 according to the processing procedure shown in FIG. 5 to respond to a request from the client device 3 or as an event. Execute.
  • the event may be a periodic detection or a detection of a state change in the system or each monitored device, such as the occurrence of an abnormality.
  • the control unit 20 selects one piece of identification data that identifies a system or a device to be monitored (step S301).
  • the control unit 20 determines whether communication with the communication device 1 installed/connected to the monitored device identified by the selected identification data or the monitored device included in the system is possible (step S302). If it is determined that communication is possible (S302: YES), the control unit 20 temporarily stores normal communication on the first communication path in association with the identification data selected in step S301 (step S303). , the process advances to step S305.
  • a first communication path indicates a communication path between the server device 2 and the communication device 1.
  • control unit 20 temporarily stores the communication abnormality in the first communication path in association with the identification data selected in step S301 (step S304). , the process advances to step S305.
  • the control unit 20 determines whether there is an abnormality or caution state detected in the monitored device identified by the selected identification data or the monitored device included in the system (step S305).
  • the control unit 20 receives status data indicating an abnormality or caution state detected in the monitored device via the communication device 1, the control unit 20 sequentially stores the status data in the storage unit 21.
  • the control unit 20 determines whether state data associated with date and time information within a predetermined period from the current time is stored.
  • step S305 If it is determined that there is an abnormality or warning state detected in the monitored device (S305: YES), the control unit 20 detects the abnormality or warning state in the monitored device in association with the identification data selected in step S301. The state is temporarily stored (step S306), and the process advances to step S308.
  • step S305 If it is determined that there is no abnormality or warning state detected in the monitored device (S305: NO), the normal state of the monitored device is temporarily stored in association with the identification data selected in step S301 (step S307), the process advances to step S308.
  • the control unit 20 determines whether there is a communication abnormality between the communication device 1 included in the system or the monitored device identified by the selected identification data and the monitored device (step S308).
  • step S308 if the control unit 20 stores an abnormality log (state data) in which an abnormality or caution state is detected through the processing of the communication device 1 itself, the control unit 20 may determine that this abnormality also exists.
  • an abnormality log state data
  • the control unit 20 may determine that this abnormality also exists.
  • the control unit 20 sets the The communication abnormality in the communication path No. 2 is temporarily stored (step S309), and the process advances to step S311.
  • the second communication path indicates a communication path between the monitored device and the communication device 1.
  • control unit 20 sets the The normal communication in the communication path No. 2 is temporarily stored (step S310), and the process proceeds to step S311.
  • the control unit 20 performs an analysis based on the measurement data stored in the storage unit 21 using an algorithm for each type of power storage element or power supply related device included in the system or monitored device identified by the selected identification data.
  • the process is executed and stored (step S311).
  • the analysis process in step S311 corresponds to the "analysis processing section".
  • step S311 for example, if the power storage system 101 included in the system includes a power storage element that is a lithium ion battery, the control unit 20 derives the SOC of the cell for each layer using an algorithm for lithium ion batteries.
  • the hierarchy is, for example, domains, banks, and modules, and the control unit 20 controls not only the SOC of each cell, but also the SOC of each domain, bank, and module. Derive. The control unit 20 derives the remaining life based on the accumulated measurement data.
  • the control unit 20 derives the SOC for the entire power storage system 101 or for each divisible unit using an algorithm for lead-acid batteries, and calculates the remaining SOC. Derive the lifespan of.
  • the control unit 20 refers to data such as purchase date and maintenance/inspection date from the customer information database, and determines whether or not it can be used safely until the warranty period expires based on the relationship between the remaining life of the energy storage element and the warranty period. may be judged.
  • the control unit 20 determines the degree of wear of deteriorating parts or the presence or absence of a sign of abnormality.
  • the control unit 20 also monitors the lifespan (degree of wear and tear) of the uninterruptible power supply U and rectifier D included in the system, or the uninterruptible power supply U and rectifier D that are monitored devices, as well as the presence or absence of signs of abnormality. may be judged.
  • the control unit 20 determines whether all identification data have been selected (step S312). If it is determined that all identification data have not been selected (S312: NO), the control unit 20 returns the process to step S301 and selects the next identification data.
  • the control unit 20 of the server device 2 reports communication abnormalities, abnormal states or caution states, and analysis results periodically or at events for each monitored system or monitored device. Retain updated information accordingly.
  • the client device 3 can appropriately request the information updated by the server device 2, display it as a list on the display unit 33, and present it so that it can be easily viewed by the operator.
  • FIG. 7 and 8 are flowcharts illustrating an example of a processing procedure for presenting information from the server device 2 to the client device 3.
  • the server device 2 receives a login request from the Web browser on the client device 3, it starts the following process.
  • the control unit 20 receives a login request and login data from the client device 3 (step S401).
  • the control unit 20 receives a key such as an ID and password for identifying an operator such as a maintenance worker or administrator who uses the client device 3.
  • the control unit 20 may receive biometric information instead of the password.
  • control unit 20 Based on the received login data, the control unit 20 extracts identification data of the system or monitored device that has access authority associated with the ID that identifies the operator (step S402). In step S402, if the authentication of the received login data fails, subsequent processing is omitted and the process ends.
  • the control unit 20 refers to communication abnormalities, detected abnormalities or caution states, and analysis results held for the system or monitored device identified by the extracted identification data (step S403).
  • the control unit 20 creates web page data including a list of the extracted systems or devices to be monitored based on design data such as a style sheet stored in the storage unit 21 (step S404).
  • the control unit 20 displays icons that visually indicate communication abnormalities, detected abnormalities or caution states, and analysis results for each system or monitored device referenced in step S403 in association with the list.
  • Create web page data Specifically, for each system or monitored device, the control unit 20 determines whether or not there is an abnormality or caution detected in the monitored device, whether there is a communication abnormality in the second communication path, and whether there is a communication abnormality in the first communication path. Create screen information that shows the presence/absence and analysis processing results using icons according to the status.
  • the screen also includes link information to a screen that displays detailed information that allows you to check the status of each hierarchical structure of power storage elements included in the system or monitored equipment, and the presence or absence of abnormalities or warning states in each component of power supply-related equipment. (See Figure 10).
  • the control unit 20 transmits the created web page information to the client device 3 that made the login request (step S405).
  • the client device 3 After transmitting the login data through the communication unit 32 (step S501), the client device 3 receives data of a web page including a list of systems or monitored devices to which it has access authority (step S502). The control unit 30 displays the web page on the display unit 33 (step S503).
  • the web page displayed in step S503 includes icons that visually indicate communication abnormalities, detected abnormalities or caution states, and analysis results for each system or monitored device. Or they are displayed all at once in association with the list of monitored devices. As a result, an operator such as a maintenance worker or a manager can visually confirm which parts of each system or monitored device are abnormal or in a caution state, and which parts are normal.
  • the displayed web page includes link information for displaying detailed information about each system or monitored device.
  • the control unit 30 accepts the selection of link information on the web page (step S504), and transmits a request for data of the web page indicated by the selected link information to the server device 2 (step S505).
  • the control unit 20 of the server device 2 receives the request for data specifying the link information (step S406), and based on the link information, the control unit 20 of the server device 2 sends the data of the web page for displaying the details of the selected system or device to the client device. 3 (step S407).
  • the process in step S407 corresponds to the "transmission processing section".
  • the web page data transmitted in step S407 has a configuration that allows transition between layers according to the hierarchical structure of the selected system or monitored device. Each web page contains images showing the location of the selected system or device in the building, in container C, in the battery board, etc., as well as illustrations, icons, animations, etc. to express the status of each layer. Contains graphic data. These graphics may be selectable on the operation unit 34.
  • control unit 30 uses the function of the web browser to cause a transition to a web page in another hierarchy based on the link information associated with the graphic (see FIGS. 12 and 14).
  • the control unit 30 displays numerical values of measurement data for the device or component on the screen using a script.
  • the control unit 30 of the client device 3 receives the data of the web page (step S506), and displays the web page showing details on the display unit 33 based on the received data (step S507). Thereafter, while the display of the web page is maintained in step S507, the control unit 30 performs the following based on the measured data of the selected system or monitored device based on the script (automatic update) included in the data of the web page.
  • the state in the derived target hierarchy or the detected state data is received from the server device 2 and updated and displayed within the web page.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the functions of the automatic monitor section 2P. As shown in FIG.
  • the status display is realized by automatically updating the function of the automatic monitor unit 2P based on the collaboration between the web server program and design data included in the server program 21P and the web browser program included in the client program 3P. do.
  • the automatic monitor unit 2P may realize data transmission to the client device 3 by https communication, for example, at 10 second intervals or 15 second intervals.
  • the control unit 30 determines whether link information to another hierarchy has been selected on the web page showing details of the target system or monitored device (step S508). If it is determined that the link information has been selected, such as by selecting a graphic with which the link information is associated (S508: YES), details of the selected hierarchy are displayed based on the associated link information. A request for Web page data is sent to the server device 2 (step S509). If it is determined that it has not been selected (S508: NO), the control unit 30 advances the process to step S512.
  • the control unit 20 of the server device 2 receives the request for data specifying the link information (step S408), and based on the link information, sends the data of the web page for displaying the details of the selected hierarchy to the client device 3. Transmit (step S409).
  • the control unit 20 transmits the data of the web page each time it receives a request for data specifying link information (S408) until the client device 3 performs an operation to end the display of the web page (S409).
  • the control unit 30 of the client device 3 receives data of a web page showing details of the selected hierarchy (step S510).
  • the control unit 30 causes the display unit 33 to display a web page showing details of the selected hierarchy (step S511). Also in step S511, as shown in FIG. 9, while the display of the web page is maintained, the control unit 30 performs the selection based on the script (automatic update) included in the data of the web page of the selected hierarchy.
  • the state of the target hierarchy derived based on the measurement data of the determined hierarchy is received from the server device 2 and updated and displayed on the web page.
  • the control unit 30 determines whether or not an operation to end the display of the web page of the target system or monitored device has been accepted (step S512), and if it is determined that the operation has not been accepted (S512: NO), the process proceeds to step S512. Return to S508.
  • the control unit 30 may determine that the termination operation has been accepted if the web browser is terminated, logout is selected, or transition to the web page displayed in step S502 is selected in step S512. .
  • control unit 30 ends the information presentation process.
  • the web page for displaying information about the system or monitored device includes an automatic update script, and the status in each hierarchy is automatically updated (also referred to as automatic monitoring function).
  • the content of the web page is updated by the server device 2 according to the procedure shown in FIG. 6 based on the status of each layer and the result of the analysis process, which is derived periodically or in response to an event.
  • the status update may be configured such that an update request is sent from the client device 3 to the server device 2 each time the operator operates the operation unit 34 of the client device 3 to select another layer or the highest layer. You can also use it as In this case, in response to the event that an update request has been received, the server device 2 may perform the derivation of the state of each layer and the analysis process for the target system according to the procedure shown in FIG. Data derived periodically may be transmitted.
  • FIG. 10 shows a web screen 330 (screen displayed on the display unit 33 of the client device 3) showing a list of systems or monitored devices for which the logged-in operator is given authority.
  • the name of the mega solar power generation system S shown in FIG. 1 is "XY city mega solar system”
  • the name of the wind power generation system W is "WZ power plant system”
  • the other system is "K railway system”
  • "X Factory UPS” "W Factory Power Storage System”
  • etc. are each displayed as a list.
  • the web screen 330 in FIG. 10 includes icons 331 that indicate the status of each system and monitored device under the following items: “monitored device,” “communication,” and “analysis result.”
  • the icon 331 in the item “Monitored Device” indicates whether an abnormality or caution state is detected in the monitored device in the system or a single monitored device.
  • the icon 331 in the “Communication” item indicates whether the server device 2 has detected an abnormality in the first communication path, that is, the communication between the server device 2 and the communication device 1 included in the system and the monitored device. Indicates whether or not.
  • the icon 331 in the "Analysis result” item indicates the result of the analysis process executed by the server device 2 based on the measurement data regarding the system and the monitored device.
  • the icons 331 represent three types: “Abnormal”, “Caution”, and “Normal (no problem)”.
  • “XY City Mega Solar System” the icons 331 for the items “Monitored Device”, “Communication”, and “Analysis Results” are all “normal”.
  • no abnormality or caution has been detected in the monitored device, the communication device 1, or the server device 2.
  • the icon 331 in the “monitored device” item represents “abnormal”
  • the icon 331 in the “communication” item represents "normal”
  • the icon 331 in the “analysis result” item represents "abnormal”. Represents "caution”.
  • the operator can distinguish between abnormal locations for each system or monitored device, such as whether an abnormality has been detected in the monitored device or whether a communication abnormality has occurred. Recognizable.
  • the operator can isolate the failure occurring on-site based on the origin of the failure. The operator can use the web screen 330 to confirm that even if no abnormality or warning state is detected in the monitored device or the communication device 1 at the time of checking the screen, a sign of an abnormality is detected in the analysis results of the server device 2. be able to recognize that The server device 2 performs an analysis suitable for the type of power storage element or power supply related device included in the system or the monitored device.
  • the operator can confirm the results of abnormality detection using different approaches to the system or monitored device without performing numerous operations. Furthermore, regarding communication abnormalities, it is possible to distinguish between the abnormality location, whether it is a communication abnormality between the monitored device and the communication device 1, or a communication abnormality between the communication device 1 and the server device 2. be.
  • a "MAP" icon 332 is displayed in association with each system or monitored device.
  • the "MAP" icon 332 is associated with link information to a screen showing details of the target system or monitored device. If link information is selected, the control unit 30 of the client device 3 specifies the link information and requests the server device 2 for a web page showing details of the system or the monitored device.
  • FIG. 11 shows an example of the screen 333 when the "MAP" icon 332 of the system or monitored device is selected.
  • the screen 333 in FIG. 11 is displayed when the “WZ power plant system” in the list of systems or monitored devices shown in FIG. 10 is selected by operating the operation unit 34 of the client device 3.
  • Screen 333 includes a layout image K (a line diagram such as a CAD diagram or a photograph) showing the arrangement of a large number of power storage module groups L.
  • Screen 333 in FIG. 11 shows the configuration and status of the system at the top layer of the hierarchical structure of the "WZ power plant system.”
  • Screen 333 in FIG. 11 includes a layout image K of the entire eight power storage chambers that constitute the "WZ power plant system.”
  • Layout image K in FIG. 11 shows, as one small rectangle, a storage battery board that stores three banks forming a domain.
  • the screen 333 includes a layout image K as well as a graphic object 334 that visually represents the state of the "WZ power plant system.”
  • the graphic object 334 is a graphic that is superimposed on the system layout image K and indicates the state of the power storage element placed at the location.
  • the color and display form of the graphic object 334 may be changed depending on the state (abnormal/caution/normal) of the entire system on which the graphic object 334 is superimposed.
  • the screen 333 includes a display item column 335.
  • the display item field 335 includes four types of icons: “All”, “Voltage”, “Current”, and “Temperature”.
  • the screen 333 includes an individual information column 338 for individually switching the unit of status display in each hierarchy.
  • the individual information column 338 includes buttons for selecting units of voltage, current, temperature, resistance, capacitance, and the like. When a unit is selected in the individual information field 338, the button in the individual information field 338 and the display item field 335 indicate which of "voltage”, “current”, and "temperature” is selected.
  • the graphic object 334 displays the presence or absence of an abnormality/caution state in that unit and the degree of abnormality for the measurement data. In FIG. 11, "voltage" is selected.
  • the screen 333 displays the status in the "Voltage” item, that is, whether or not the voltage is abnormal, corresponding to each monitored device (power storage element). This is indicated by the color and display form of the graphic object 334 superimposed on the rectangle.
  • the screen 333 shows the status of the communication items "Voltage”, “Current”, and “Temperature” using the color and display form of the graphic object 334.
  • the screen 333 displays states based on different measurement data while using the same layout image K by operating the individual information field 338 and the display item field 335.
  • the graphic object 336 displays information for each bank in the individual information column 338, the voltage, current, and temperature of each storage battery board represented by a small rectangle on the layout image K of FIG.
  • the value of the selected unit is displayed in text or the like.
  • the operator selects "voltage" in the individual information column 338, when the operator selects a small rectangle on the screen 333 using the operation unit 34, the total voltage or average voltage of the selected small rectangular storage battery board is displayed. The voltage is displayed in or around a small rectangle.
  • buttons or icons of "All", “Voltage”, “Current”, and “Temperature” each display an icon 351 indicating the state determined from the viewpoint of each item. .
  • Everything includes things other than voltage, current, and temperature, for example, communication status.
  • “Communication status” on the screen 333 for showing details of the system or the monitored device indicates the communication state in the second communication path, that is, the communication state between the monitored device and the communication device 1, and is shown in FIG. This can be distinguished from the communication abnormality shown on the web screen 330. In other words, since the communication between the communication device 1 and the server device 2 is normal, real-time detailed information can be displayed on the screen 333, but if there is a communication abnormality between the communication device 1 and each monitored device. are individually displayed on the screen 333.
  • the icon 351 represents three types: “Abnormal”, “Caution”, and “Normal (no problem)”.
  • an icon 351 indicating an "abnormal” state is displayed on the "all” button, and an icon 351 indicating a “warning” state is displayed on the “voltage” button.
  • a “normal” icon 351 is displayed on the “current” and “temperature” buttons.
  • the screen 333 in FIG. 11 includes a graphic object 336 indicating the SOC of the power storage element included in the system.
  • the graphic object 336 may take a plurality of modules, a plurality of banks, or a plurality of domains as one evaluation unit and indicate the SOC of the evaluation unit (total SOC of the plurality of modules or banks).
  • the SOC value of the evaluation unit is displayed along the graphic object 336.
  • the SOC value is calculated based on the SOC value calculated for each bank to which a plurality of modules are connected.
  • the SOC value is, for example, a value calculated as an average value.
  • the operator checking the screen 333 can grasp the entire situation using the layout image K and graphic objects 334 and 336, even for a large-scale ESS including a huge number of modules. be able to.
  • the screen information describing the screen 333 includes information about the lower hierarchy when a module, bank, or domain (that is, a selection target in layout image K and may be the same as the evaluation unit of SOC) in layout image K is selected. Contains a script that transitions to the state display.
  • the screen 333 may include a hierarchy menu 337 that displays the hierarchy of the power storage system 101.
  • the hierarchy menu 337 shows the "whole" hierarchy corresponding to the top layer.
  • the hierarchy in the hierarchy menu 337 includes link information for returning to the screen 333 of the upper layer each time the hierarchy changes from the highest layer to the lower layer.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the screen 333 that has transitioned to displaying the status of another hierarchy.
  • FIG. 12 shows an example of automatic display when a portion corresponding to any of the storage chambers (for example, a portion corresponding to the third storage chamber from the left of block A) is selected on the layout image K shown in FIG. 11. It is displayed on the web browser of the client device 3 by the monitor unit 2P.
  • the screen 333 includes a reduced version of the entire layout image K of the upper layer before transition on the left side of the screen, and a layout image K of the selected power storage chamber on the right side.
  • FIG. 12 shows an example of automatic display when a portion corresponding to any of the storage chambers (for example, a portion corresponding to the third storage chamber from the left of block A) is selected on the layout image K shown in FIG. 11. It is displayed on the web browser of the client device 3 by the monitor unit 2P.
  • the screen 333 includes a reduced version of the entire layout image K of the upper layer before transition on the
  • the position of the selected power storage chamber on the overall map of the upper layer is indicated by highlighting on the reduced layout image K of the upper layer.
  • the position of the selected power storage chamber is highlighted by a rectangular object on the upper layer layout image K.
  • the position in the upper layer may be indicated by changing the color of the corresponding location on the layout image K of the upper layer or by overlapping objects.
  • the screen 333 after the transition includes a layout image K showing the power storage module group L in units of units included in the power storage chamber.
  • a small rectangle corresponding to the minimum unit included in the screen 333 in FIG. 12 corresponds to a storage battery board storing three banks.
  • the color and display form of the graphic object 334 may be changed depending on the degree of the abnormality or caution state of the module group L in the abnormal state.
  • the screen 333 includes a display item field 335 with display contents marked with an icon 351. Also in the hierarchy of FIG. 12, the operator can visually determine which item is abnormal/caution/normal among "all”, “voltage”, “current”, and "temperature”.
  • the layout image K and the graphic object 334 can be used to show what kind of treatment is being done at what location, and to what extent, for a large-scale ESS that includes a huge number of modules. This allows the operator to understand the details of whether it is urgently needed.
  • the screen 333 transitions to a screen (not shown) that shows the layout image K of the unit in a large size.
  • the screen 333 further transitions to a screen (not shown) showing the layout image K of the storage battery board in a larger size.
  • the client device 3 can transition according to the hierarchical structure of the system or monitored devices.
  • a screen 333 showing details of the status in each layer is displayed.
  • FIG. 13 shows another example of the screen 333 when the "MAP" icon 332 of the system or monitored device is selected.
  • the screen 333 in FIG. 13 is displayed when the monitored device “X Factory UPS” in the list of systems or monitored devices shown in FIG. 10 is selected by operating the operation unit 34 of the client device 3. .
  • Screen 333 includes a layout image K (diagram) showing the configuration of uninterruptible power supply U named "X factory UPS”.
  • Screen 333 in FIG. 13 shows the entire system of "factory X UPS.”
  • the layout image K on the screen 333 includes a diagram (circuit diagram) of a circuit configuring the "X factory UPS” and blocks showing power storage elements.
  • the screen 333 includes a layout image K and a graphic object 334 that visually represents the state of the "X factory UPS.”
  • a graphic object 334 included in a screen 333 showing details of the system or monitored device shows the state of the parts and power storage elements placed at the location.
  • the screen 333 includes a script that, when a circuit or a power storage element in the layout image K of the uninterruptible power supply U is selected, transitions to displaying the state of a lower hierarchy (further details). It is.
  • the screen 333 includes a display item field 335 with display contents marked with an icon 351. Even for monitored equipment used alone, operators can visually determine whether there is an abnormality/warning/normality in "all", “voltage”, “current”, and "temperature”. .
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of the screen 333 that has transitioned to displaying the status of another hierarchy.
  • FIG. 14 is displayed on the web browser by the automatic monitor unit 2P when a block of power storage elements is selected on the layout image K shown in FIG. 13.
  • Screen 333 in FIG. 14 includes a layout image K of the selected power storage element on the left side of the screen, and shows details of the object (module) selected in layout image K on the left side on the right side.
  • the power storage element represents a battery board including a plurality of modules.
  • Layout image K shows modules included in the storage battery board as rectangles.
  • the control unit 30 of the client device 3 displays on the right side of the screen 333 that the selected module is in the caution state. Additionally, a detailed explanation of the module configuration may be displayed on the right side.
  • the screen 333 includes a display item field 335 with display contents marked with an icon 351. As shown in Figure 14, for each level, the operator can visually determine which item is abnormal/caution/normal among "all,” “voltage,” “current,” and “temperature.” .
  • the screen 333 of the monitored device used alone in FIG. 14 also includes an individual information column 338.
  • the individual information column 338 displays specific numerical values such as the voltage, internal resistance, temperature, and current of the power storage element in the layer corresponding to any rectangle (for example, module) on the layout image K.
  • the information presented on the screen 333 allows the device layout image K and the graphic object 334 to be used to monitor any part of the device. This allows the operator to understand in detail what kind of treatment is required and how urgently.
  • the server device 2 presents a screen that allows identification of the state of the system to be monitored or the device to be monitored, whether it is a state of a device or a component included in the system or the device to be monitored.
  • the configuration of the remote monitoring system 100 of the second embodiment is the same as that of the first embodiment except for the details of the processing in the server device 2 described below.
  • the same components as those of the remote monitoring system 100 of the first embodiment are given the same reference numerals, and detailed explanations are omitted.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an example of an information processing procedure in the server device 2 of the second embodiment. Procedures that are common to the processing procedure shown in FIG. 6 are given the same step numbers and detailed explanations will be omitted.
  • the control unit 20 of the server device 2 associates it with the identification data selected in step S301. Then, the abnormality or caution state in the monitored device is temporarily stored for each type of monitored device (step S326).
  • the status data transmitted from the communication device 1 when an abnormality or caution status is detected is associated with identification data of the monitored device to be monitored (see S202). Therefore, in step S326, the control unit 20 uses the identification data of the monitored device and the configuration data of the monitored system or the monitored device stored in the server device 2 to control the monitored device whose state data has been detected. It is possible to determine whether it is a power storage element, a power conditioner P, an uninterruptible power supply U, or a rectifier D.
  • control unit 20 After executing processing (S309, S310) according to the result of determining whether or not there is a communication abnormality with the monitored device in step S308, the control unit 20 stores the information stored in the storage unit 21 according to the algorithm for each type. Analysis processing is performed based on the measured data, and the analysis results are stored separately for each type (step S321).
  • the control unit 20 of the server device 2 updates communication abnormalities, abnormal states or caution states, and analysis results for each monitored system or monitored device periodically or in response to an event.
  • the information is divided and stored by type of monitored device.
  • the client device 3 appropriately requests the information updated on the server device 2 and displays the list on the display unit 33 so that the operator can visually check where and what kind of abnormality is occurring on the first Web screen 330. It can be presented in an easy-to-understand manner.
  • FIG. 16 is a diagram showing a specific example of a web page presented by the server device 2.
  • a web screen 330 is shown that shows a list of systems or devices to be monitored that are authorized for the logged-in operator.
  • icons 331 indicating the status of the system and the monitored device are displayed for each item of “monitored device,” “communication,” and “analysis result.” include.
  • the icon 331 in the "monitored device” item distinguishes whether an abnormality or caution state is detected in the monitored device or any monitored device in the system.
  • the icon 331 may be differentiated for each component if there are components to be distinguished in a monitored device that is used alone.
  • the icon 331 in the "Analysis Results” item shows the results of the analysis process executed by the server device 2 based on the measurement data regarding the system and the monitored device, distinguishing between the target monitored devices.
  • icons 339 that identify types of monitored devices included in the monitored device or system are listed as “monitored devices”. and displayed in the “Analysis results” item. Icons 331 indicating three conditions, ⁇ abnormal'', ⁇ warning'', and ⁇ normal (no problem)'' are displayed next to an icon 339 indicating the type of device to be monitored.
  • the "XY city mega solar system” includes the power storage system 101 composed of lithium ion batteries and the power conditioner P, and icons 331 for the items “monitored device”, “communication”, and “analysis result” Both are "normal”.
  • the "WZ power plant system” includes a power storage system 101 that includes both lithium-ion batteries and lead-acid batteries, and a power conditioner P, and it is indicated that a caution state is detected in the power storage system 101 of lead-acid batteries. There is.
  • the web screen 330 indicates that the server device 2 has determined that caution should be taken regarding the lead-acid battery included in the "WZ power plant system.”
  • the "K Railway System” includes a lead-acid battery power storage system 101 and a rectifier D, and the icons 331 in the "Monitored Device” and “Analysis Results” items indicate “Normal” for all devices, and " The icon 331 for the item “Communication” indicates “Abnormal.”
  • the operator can identify in detail the location of each system or monitored device, whether an abnormality is detected in the monitored device itself or a communication abnormality is occurring. can be recognized separately.
  • the operator can isolate a failure occurring on site based on which equipment caused the failure.
  • Control unit 1 Communication device 10
  • Control unit 2 Server device (information processing device) 20
  • Control unit 21 Storage unit (storage medium) 3
  • Client device 30 Control unit 33

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Abstract

情報処理装置は、蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置の通信デバイス、又は、監視対象装置を複数含むシステムの通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを通信により取得する取得部と、取得した状態データを、前記監視対象装置又はシステムの識別データと対応付けて記憶媒体に記憶する記憶処理部と、外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記記憶媒体に記憶してある状態データと、前記通信デバイスとの通信状態とを、前記監視対象装置又はシステム毎に、区別しつつ一括で表示させるための表示情報を送信する送信処理部とを備える。

Description

情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びコンピュータプログラム
 本発明は、蓄電素子及び/又は電源関連装置の情報を受け付ける情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びコンピュータプログラムに関する。
 再生可能エネルギーを用いて発電された電力又は既存の発電システムにて発電された電力を一時的に蓄電しておく大規模なシステムでの蓄電素子の利用が拡大している。
 蓄電素子を使用したシステムでは、蓄電素子の状態診断の実施、充電状態(SOC:State Of Charge )の推定、又は寿命の予測を含む、システムの安定運用をサポートする保守活動が重要である。蓄電素子のみならず、蓄電素子と協働するパワーコンディショナ、無停電電源装置、整流器等の電源関連装置についての保守活動も求められる。システムに含まれる蓄電素子及び電源関連装置の状態を、サーバ装置経由で、保守作業者が遠隔から取得する(遠隔監視する)ことを可能とする技術が提案されている(特許文献1参照)。
特開2019-115215号公報
 蓄電素子を使用したシステムの利用が拡大し、保守作業者が対応するシステム又は装置は多様化している。監視対象のシステムに異常又は何らかの注意すべき事象が予測される場合に、保守作業者が現地に赴いて詳細な調査をする前に、遠隔から、システム又は監視対象装置のいずれの箇所で問題が起こっているかを、速やかに把握できるように改善が求められる。
 本発明の一態様は、監視対象のシステム又は監視対象装置について、いずれの箇所に問題があるかを容易に把握することを可能とする情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びコンピュータプログラムを提供する。
 本発明の一態様の情報処理装置は、蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置の通信デバイス、又は、監視対象装置を複数含むシステムの通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを通信により取得する取得部と、取得した状態データを、前記監視対象装置又はシステムの識別データと対応付けて記憶媒体に記憶する記憶処理部と、外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記記憶媒体に記憶してある状態データと、前記通信デバイスとの通信状態とを、前記監視対象装置又はシステム毎に、区別しつつ一括で表示させるための表示情報を送信する送信処理部とを備える。
遠隔監視システムの概要を示す図である。 蓄電モジュール群の階層構造及び通信デバイスの接続形態の一例を示す図である。 遠隔監視システムに含まれる装置の内部構成を示すブロック図である。 通信デバイスにおける処理の一例を示すフローチャートである。 サーバ装置におけるデータ処理の手順の一例を示すフローチャートである。 サーバ装置における情報処理手順の一例を示すフローチャートである。 サーバ装置からクライアント装置への情報提示の処理手順の一例を示すフローチャートである。 サーバ装置からクライアント装置への情報提示の処理手順の一例を示すフローチャートである。 自動モニタ部の機能を説明する図である。 サーバ装置により提示されるWebページの具体例を示す図である。 サーバ装置により提示されるWebページの具体例を示す図である。 サーバ装置により提示されるWebページの具体例を示す図である。 サーバ装置により提示されるWebページの具体例を示す図である。 サーバ装置により提示されるWebページの具体例を示す図である。 第2実施形態のサーバ装置における情報処理手順の一例を示すフローチャートである。 サーバ装置により提示されるWebページの具体例を示す図である。
 本開示の一実施形態の情報処理装置は、蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置の通信デバイス、又は監視対象装置を複数含むシステムの通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを通信により取得する取得部と、取得した状態データを、前記監視対象装置又はシステムの識別データと対応付けて記憶媒体に記憶する記憶処理部と、外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記記憶媒体に記憶してある状態データと、前記通信デバイスとの通信状態とを、前記監視対象装置又はシステム毎に、区別しつつ一括で表示させるための表示情報を送信する送信処理部とを備える。
 蓄電素子は、リチウムイオン電池であっても鉛電池でもよいが、これに限定されず、他の二次電池や、一次電池、キャパシタであってもよい。
 蓄電素子は、蓄電セルであってもよいし、複数の蓄電セルを直列及び/又は並列に接続した蓄電モジュールであってもよい。蓄電素子は、複数の蓄電モジュールを直列に接続した蓄電ユニット(以下、「バンク」とも称する)であってもよい。蓄電素子は、複数の蓄電モジュール又はバンクを並列に接続した蓄電ユニット(以下、「ドメイン」とも称する)であってもよい。
 電源関連装置は、パワーコンディショナ、無停電電源装置、整流器、直流電源装置、電気自動車向けの充電器や充放電器のいずれであってもよい。
 情報処理装置は、監視対象を、蓄電素子又は電源関連装置を複数含むシステムとしてもよいし、監視対象を、蓄電素子のみを含む蓄電システムとしてもよい。情報処理装置は、監視対象を、電源関連装置のみとしてもよいし、複数の蓄電素子と、電源関連装置とを含むシステムとしてもよい。
 上記構成では、監視対象装置の通信デバイス又はシステムの通信デバイスから得られる状態に基づき、監視対象装置又はシステムに含まれる監視対象装置で検知された状態であるか、監視対象装置と情報処理装置との間で検知された通信状態であるか、を区別して表示する情報が得られる。
 上記構成により、多数のシステム又は監視対象装置が監視対象とされている場合であっても、表示情報に基づき表示される画面を視認した保守作業者は、システム又は監視対象装置毎に、いずれの場所での状態を示しているかを認識しつつ、各々の状態を一括して把握できる。
 前記情報処理装置では、前記監視対象装置それぞれの測定データを取得し、取得される測定データに基づき、前記監視対象装置又はシステム毎のアルゴリズムにより、前記監視対象装置又はシステムの、異常又は異常の予兆の有無を解析する解析処理部を備え、前記送信処理部は、前記監視対象装置又はシステム毎に、前記解析処理部による解析結果を、前記状態データ及び前記通信状態と区別して表示させる表示情報を送信してもよい。
 上記構成では、情報処理装置は、監視対象装置の通信デバイスから通信により得られる状態データのみならず、監視対象装置で測定される測定データを蓄積する情報処理装置自身の解析により、状態を推定する。情報処理装置は、監視対象装置にて検知された状態と、通信状態と、解析結果とを区別して、表示させることができる。
 上記構成により、保守作業者は、監視対象装置にて得られた状態と、異常及び異常の予兆を推定する解析結果とを区別して状態を把握できる。
 前記表示情報は、前記監視対象装置又はシステム内に含まれるいずれの監視対象装置に対するか解析結果を区別して表示するための情報であってもよい。
 上記構成によれば、保守作業者は、システム又は監視対象装置毎に、システム又は監視対象装置に含まれているいずれの対象で検知された状態なのかを把握することができる。例えば、リチウムイオン電池の管理装置自身では異常は検知されていないが、解析結果により異常の予兆が検知されているかを事前に視覚的に区別できることで、保守作業者は、実施すべき保守活動を決定でき、効率的な保守活動が期待できる。
 前記表示情報は、前記監視対象装置又はシステムの状態を、前記監視対象装置又はシステム内に含まれるいずれの箇所にて検知された状態であるかを区別して表示するための情報であってもよい。
 上記構成では、保守作業者は、システム又は監視対象装置毎に、システム又は監視対象装置に含まれているいずれの蓄電素子又は監視対象装置で検知された状態か、又は、通信状態かを把握することができる。鉛蓄電池で異常が検知されているのか、リチウムイオン電池で異常が検知されているかを事前に視覚的に区別できることで、保守作業者は、実施すべき保守活動を決定でき、効率的な保守活動が期待できる。
 前記表示情報は、前記状態データ及び前記通信状態を視覚的に示すグラフィックを、前記監視対象装置又はシステムのリストの対応する箇所に一括で表示するための情報であってもよい。
 上記構成では、状態及び通信状態がグラフィックで各監視対象装置又はシステムに対応して表示されるので、保守作業者は、視覚的に容易に把握できる。
 前記表示情報は、前記監視対象装置又はシステム毎に、前記監視対象装置又はシステムに含まれる部分又は監視対象装置の詳細情報を、前記監視対象装置又はシステムの階層構造に従って表示する画面へ遷移するための情報を含んでもよい。
 上記構成では、状態をいずれの箇所の状態であるかを示すための表示情報には、監視対象のシステム又は監視対象装置の詳細な情報を表示するための画面へ階層に応じて遷移できる情報が含まれている。これにより保守作業者は、大まかに場所を区別しつつ、システム又は監視対象装置の状態を把握した上で、実際に、そのシステム又は監視対象装置のいずれの箇所でどのような状態であるかを把握することも可能である。
 情報処理装置は、蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置の通信デバイス、又は、監視対象装置を複数含むシステムの通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを通信により取得する取得部と、外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記監視対象装置又はシステム毎に、該情報処理装置と通信デバイスとの間の通信状態と、通信デバイスと監視対象装置との間の通信状態とに区別しつつ表示させるための表示情報を送信する送信処理部とを備える。
 上記構成では、監視対象装置の通信デバイス又はシステムの通信デバイスから得られる状態に基づき、情報処理装置自身と通信デバイスとの間の通信状態を示すのか、通信デバイスと監視対象装置との間の通信状態を示すのか、を区別して表示できる情報が得られる。
 情報処理システムは、蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置、又は、監視対象装置を複数含むシステムにて、前記監視対象装置に搭載又は接続されている複数の通信デバイスと、該複数の通信デバイスと通信接続が可能な情報処理装置と、該情報処理装置と通信接続が可能な表示部を備えるクライアント装置とを含む。前記情報処理装置は、前記複数の通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを逐次取得し、取得した状態データを、前記監視対象装置又はシステムの識別データと対応付けて記憶媒体に記憶し、外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記記憶媒体に記憶してある状態データと、前記通信デバイスとの通信状態とを、前記監視対象装置又はシステム毎に、区別しつつ一括で表示させるための表示情報を作成し、作成した表示情報を前記クライアント装置へ送信する。
 情報処理方法は、蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置の通信デバイス、又は、監視対象装置を複数含むシステムの通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを通信により逐次取得し、取得した状態データを、前記監視対象装置又はシステムの識別データと対応付けて記憶媒体に記憶し、外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記記憶媒体に記憶してある状態データと、前記通信デバイスとの通信状態とを、前記監視対象装置又はシステム毎に、区別しつつ一括で表示させるための表示情報を送信する。
 コンピュータプログラムは、蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置の通信デバイス、又は、監視対象装置を複数含むシステムの通信デバイスと通信接続が可能なコンピュータに、前記監視対象装置の通信デバイス又はシステムの通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを逐次取得し、取得した状態データを、前記監視対象装置又はシステムの識別データと対応付けて記憶媒体に記憶し、外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記記憶媒体に記憶してある状態データと、前記通信デバイスとの通信状態とを、前記監視対象装置又はシステム毎に、区別しつつ一括で表示させるための表示情報を送信する処理を実行させる。
 本発明をその実施形態を示す図面を参照して具体的に説明する。
 (第1実施形態)
 図1は、遠隔監視システム100の概要を示す図である。遠隔監視システム100は、メガソーラー発電システムS、火力発電システムF、風力発電システムWに含まれる蓄電素子及び電源関連装置に関する情報への遠隔からのアクセスを可能とする。無停電電源装置(UPS)U、安定化電源システム等に配設される整流器(直流電源装置)Dが遠隔監視されてもよい。 
 メガソーラー発電システムS、火力発電システムF及び風力発電システムWには、パワーコンディショナ(PCS:Power Conditioning System )P及び蓄電システム101が並設されている。蓄電システム101は、蓄電モジュール群Lを収容したコンテナCを複数並設して構成されていてもよい。蓄電システム101は、蓄電モジュール群L及びパワーコンディショナPは、建物(蓄電室)内に配置されてもよい。蓄電モジュール群Lは、複数の蓄電素子を含む。蓄電素子は、鉛蓄電池及びリチウムイオン電池のような二次電池や、キャパシタのような、再充電可能なものであることが好ましい。蓄電素子の一部が、再充電不可能な一次電池であってもよい。
 遠隔監視システム100では、監視対象となるシステムS,F,Wにおける蓄電システム101、又は電源関連装置(P,U,Dおよび後述の管理装置M)それぞれに、通信デバイス1(図2参照)が搭載/接続される。遠隔監視システム100は、通信デバイス1と、通信デバイス1から情報を収集するサーバ装置2(情報処理装置:クレームでの文言)と、収集された情報を閲覧するためのクライアント装置3と、装置間の通信媒体であるネットワークNとを含む。
 通信デバイス1は、蓄電素子に備えられる電池管理装置(BMU)と通信して蓄電素子の情報を受信する端末装置(計測モニタ)であってもよいし、 ECHONET/ECHONETLite (登録商標)対応のコントローラであってもよい。通信デバイス1は、独立したデバイスであってもいいし、パワーコンディショナPや蓄電モジュール群Lに搭載可能なネットワークカード型のデバイスであってもよい。通信デバイス1は例えば、鉛蓄電池である蓄電素子の内部抵抗、電圧、電流、温度等を測定する子機から状態データを無線通信により収集するように設置される独立した通信装置である。通信デバイス1は例えば、リチウムイオン電池を直列に接続させた蓄電装置に組み込まれ、蓄電装置の制御基板に接続されるネットワークカード型のデバイスである。
 通信デバイス1は、蓄電システム101における蓄電モジュール群Lの情報を取得すべく、複数の蓄電モジュールからなるグループ毎に1つずつ設けられている。パワーコンディショナPは複数台でシリアル通信が可能に接続されており、通信デバイス1は、いずれか代表となるパワーコンディショナPの制御ユニットに接続されている。
 サーバ装置2はWebサーバ機能を含み、監視対象の各装置に搭載/接続された通信デバイス1から得られる情報を、クライアント装置3からのアクセスに応じて提示する。
 ネットワークNは、所謂インターネットである公衆通信網N1と、所定の移動通信規格による無線通信を実現するキャリアネットワークN2とを含む。公衆通信網N1は、一般光回線を含み、ネットワークNは、サーバ装置2が接続する専用線を含む。ネットワークNは、 ECHONET/ECHONETLite 対応のネットワークを含んでもよい。キャリアネットワークN2には基地局BSが含まれ、クライアント装置3が通信端末の場合、は基地局BSからネットワークNを介してサーバ装置2との通信が可能である。公衆通信網N1にはアクセスポイントAPが接続されており、クライアント装置3が通信端末の場合、アクセスポイントAPからネットワークNを介してサーバ装置2との間で情報を送受信することができる。システムS,F,Wや、独立した電源関連装置P,U,Dに搭載/接続されている通信デバイス1は、システム内のネットワークから公衆通信網N1を経てネットワークNを介しサーバ装置2又はクライアント装置3と通信接続が可能である。
 蓄電システム101の蓄電モジュール群Lは階層構造を有している。蓄電素子の情報をサーバ装置2へ送信する通信デバイス1は、蓄電モジュール群Lに設けられた管理装置Mから蓄電モジュール群Lに含まれる蓄電素子の情報を取得する。図2は、蓄電モジュール群Lの階層構造及び通信デバイス1の接続形態の一例を示す図である。蓄電モジュール群Lは、例えば蓄電セル(セルとも称する)を複数直列に接続したバンクと、バンクを複数並列に接続したドメインとの階層構造にて構成されている。
 図2の例では番号(#)1~Nのバンクそれぞれと、バンクを並列に接続したドメインとに1つずつ、管理装置Mが設けられている。バンク毎に設けられている管理装置Mは、蓄電モジュールの内部にそれぞれ内蔵されている通信機能付きの制御基板(CMU:Cell Monitoring Unit)とシリアル通信によって通信し、蓄電モジュール内部の蓄電セルの測定データ(電流、電圧、温度、内部抵抗等)を取得する。バンクの管理装置Mは、通信モジュール内での制御基板との通信状態の異常の検知、各セルの電圧異常の検知等の管理処理を実行する。バンクの管理装置Mはそれぞれ、ドメインに設けられている管理装置Mへ各々のバンクの蓄電モジュールから得られた測定データを送信する。ドメインの管理装置Mは、そのドメインに所属するバンクの管理装置Mから得られる測定データ、検知された異常等の情報を集約する。図2の例では通信デバイス1は、ドメインの管理装置Mに接続されている。代替的に、通信デバイス1は、ドメインの管理装置Mとバンクの管理装置Mとのそれぞれに接続されていてもよい。
 遠隔監視システム100では、サーバ装置2が、各装置に搭載/接続された通信デバイス1を利用し、蓄電システム101におけるSOC、SOH(State Of Health)等の状態、電源関連装置自身で検知した異常、通信デバイス1で検知した異常、といった情報を収集する。サーバ装置2は、収集された状態に基づき、検知された異常以外に、蓄積されている測定データに基づき、蓄電システム101に含まれる監視対象装置の状態を各システム及び装置に適したアルゴリズムで導出し、提示することができる。
 図3は、遠隔監視システム100に含まれる装置の内部構成を示すブロック図である。図3に示すように、通信デバイス1は、制御部10、記憶部11、第1通信部12及び第2通信部13を備える。制御部10はCPU(Central Processing Unit )を用いたプロセッサであり、内蔵するROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)等のメモリを用い、各構成部を制御して処理を実行する。
 記憶部11は、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリを用いる。記憶部11には、制御部10が読み出して実行するデバイスプログラム1Pが記憶されている。デバイスプログラム1Pには、SSH(Secure Shell)、SNMP(Simple Network Management Protocol)等に準じた通信用プログラムが含まれる。記憶部11には、制御部10の処理によって収集された情報、イベントログ等の情報が記憶される。記憶部11に記憶された情報は、通信デバイス1の筐体に端子が露出するUSB等の通信インタフェースを介して読み出すことも可能である。記憶部11に記憶されるデバイスプログラム1Pは、記録媒体4に記憶してあるデバイスプログラム4Pを制御部10が読み出して記憶部11に複製したものであってもよい。
 第1通信部12は、通信デバイス1が接続されている監視対象装置との通信を実現する通信インタフェースである。第1通信部12は例えば、RS232C又はRS485に準拠したシリアル通信インタフェースを用いる。例えばパワーコンディショナP等の電源関連装置は、RS485に準拠したシリアル通信機能を有する制御ユニットを備えており、第1通信部12はその制御ユニットと通信する。蓄電モジュール群Lに備えられている制御基板がCAN(Controller Area Network)バスにより接続されて制御基板間の通信をCAN通信で実現する場合、第1通信部12はCANプロトコルに基づく通信インタフェースである。第1通信部12は、ECHONET/ECHONETLite の規格に対応する通信インタフェースであってもよい。
 第2通信部13は、ネットワークNを介した通信を実現するインタフェースであり、例えばEthernet(登録商標)、又は無線通信用アンテナ等の通信インタフェースを用いる。制御部10は、第2通信部13を介してサーバ装置2と通信接続が可能である。第2通信部13が、 ECHONET/ECHONETLite の規格に対応する通信インタフェースであってもよい。
 このように構成される通信デバイス1では、制御部10が第1通信部12を介して、通信デバイス1が搭載/接続されている装置にて得られる蓄電素子の測定データを取得する。制御部10は、通信デバイス1が搭載/接続されている装置にて、機器の異常又は注意状態、蓄電素子の異常又は注意状態等の状態が検知されている場合、その状態データを取得する。制御部10は、SNMP用プログラムを読み出して実行することにより、SNMPエージェントとして機能し、サーバ装置2からの情報要求に対して応答することで、測定データを、異常又は注意状態が検知されている場合には状態データを送信してもよい。
 サーバ装置2はサーバコンピュータを用い、制御部20、記憶部21、及び通信部22を備える。第1実施形態においてサーバ装置2は、1台のサーバコンピュータとして説明するが、複数のサーバコンピュータで処理を分散させてもよい。
 制御部20は、CPU又はGPU(Graphics Processing Unit)を用いたプロセッサであり、内蔵するROM及びRAM等のメモリを用い、各構成部を制御して処理を実行する。制御部20は、記憶部21に記憶されているサーバプログラム21Pに基づく通信及び情報処理を実行する。サーバプログラム21Pには、Webサーバプログラムが含まれ、制御部20は、クライアント装置3へのWebページの提供を実行するWebサーバとして機能する。制御部20は、サーバプログラム21Pに基づき、SNMP用サーバとして通信デバイス1から情報を収集する。
 記憶部21は、例えばハードディスク又はフラッシュメモリ等の不揮発性メモリを用いる。記憶部21には、上述したサーバプログラム21P及びデータ処理プログラム22Pが記憶されている。記憶部21に記憶されるサーバプログラム21P及びデータ処理プログラム22Pは、記録媒体5に記憶してあるサーバプログラム51P及びデータ処理プログラム52Pを制御部20が読み出して記憶部21に複製したものであってもよい。
 記憶部21には、制御部20の処理によって収集される監視対象となる蓄電システム101のパワーコンディショナP及び蓄電モジュール群Lの測定データが記憶される。監視対象に、その他の電源関連装置(整流器D、無停電電源装置U等)が含まれる場合、それらの測定データも記憶される。測定データは、システム又は装置を識別する識別情報(番号、記号)と対応付けられている。蓄電モジュール群Lの測定データは、ドメイン、バンク、モジュール、又はセルと階層構造に応じて記憶される。
 記憶部21には、監視対象の蓄電モジュール群L又は電源関連装置P,U,Dの状態を表示するための画像が複数記憶されている。複数の画像は、監視対象の蓄電モジュール群L又は電源関連装置P,U,Dを識別する識別情報と対応付けて記憶部21に記憶されている。複数の画像には、蓄電モジュール群L又は電源関連装置P,U,Dを表す画像が含まれる。これらの画像は、例えば蓄電モジュール群Lの種別、即ち、鉛蓄電池であるかリチウムイオン電池であるかを識別可能なアイコン、マーク又はイラストである。複数の画像は、電源関連装置P,U,Dの種別、即ち、パワーコンディショナPであるか、無停電電源装置Uであるか、整流器Dであるかを識別可能なアイコン、マーク又はイラストである。複数の画像には、蓄電モジュール群L又は電源関連装置P,U,Dの配置を示す画像が含まれる。これらの画像は、航空写真、衛星写真等の写真、2D地図、設計図、CAD図面、又はイラストである。これらの画像は、クライアント装置3からのアップロードにより記憶されてよい。写真、地図、設計図、図面又はイラストの内、監視対象の蓄電モジュール群L又は電源関連装置P,U,Dの位置又は範囲が各画像について記憶されている。位置又は範囲を示す情報は例えば、画像に対応する座標情報である。画像が航空写真、衛星写真又は地図である場合には、緯度経度情報及び相対位置を示す情報であってもよい。記憶部21に記憶されている複数の画像には、蓄電モジュール群L又は電源関連装置P,U,Dの状態(異常/正常/注意)を表現するためのイラスト、アイコン、アニメーション等の画像が含まれてもよい。記憶部21には、状態を表示するための画像の他、Webベースで蓄電システム101、電源関連装置P,U,Dの状態を視覚的に出力するためのスタイルシート、スクリプト等のデザインデータが記憶されていてもよい。
 通信部22は、ネットワークNを介して通信接続及び情報の送受信を実現するデバイスである。具体的には、通信部22はネットワークNに対応したネットワークカードである。
 クライアント装置3は、発電システムS,F,Wの蓄電システム101の管理者又は保守作業者等のオペレータが使用するコンピュータである。クライアント装置3は、デスクトップ型もしくはラップトップ型のパーソナルコンピュータであってもよいし、所謂スマートフォン又はタブレット型の通信端末であってもよい。クライアント装置3は、制御部30、記憶部31、通信部32、表示部33、及び操作部34を備える。
 制御部30は、CPUを用いたプロセッサである。制御部30は、記憶部31に記憶されているクライアントプログラム3Pに基づき、サーバ装置2により提供されるWebページを表示部33に表示させる。クライアントプログラム3Pは、サーバ装置2のWebサーバ機能により提供されるWebページに組み込まれており、クライアント装置3で一時的に記憶されるスクリプトとWebブラウザプログラムとを含み、サーバ装置2における動作に基づいたWebベースの画面を表示させるためのプログラムである。
 記憶部31は、例えばハードディスク又はフラッシュメモリ等の不揮発性メモリを用いる。記憶部31には、クライアントプログラム3Pを含む各種プログラムが記憶されている。クライアントプログラム3Pは、記録媒体6に記憶してあるクライアントプログラム6Pを制御部30が読み出して記憶部31に複製したものであってもよい。
 通信部32は、有線通信用のネットワークカード、基地局BS(図1参照)に接続する移動通信用の無線通信デバイス、又はアクセスポイントAP(図1参照)への接続に対応する無線通信デバイスを用いる。制御部30は、通信部32により、ネットワークNを介してサーバ装置2又は各装置に搭載/接続された通信デバイス1との間で通信接続できるか、又は情報を送受信できる。
 表示部33は、液晶ディスプレイ、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ等のディスプレイを用いる。表示部33は、制御部30のクライアントプログラム3Pに基づく処理により、サーバ装置2により提供されるWebページのイメージを表示する。表示部33は、タッチパネル内蔵型ディスプレイであってもよいし、タッチパネル非内蔵型ディスプレイであってもよい。
 操作部34は、制御部30との間で入出力が可能なキーボード及びポインティングデバイス、もしくは音声入力部等のユーザインタフェースである。操作部34は、表示部33のタッチパネル、又は筐体に設けられた物理ボタンを用いてもよい。操作部34は、ユーザによる操作情報を制御部30へ通知する。
 このように構成される遠隔監視システム100では、サーバ装置2が、データ処理プログラム22Pに基づいて監視対象のシステム又は監視対象装置の状態データ及び測定データを通信デバイス1から定期的に取得し、記憶部21に記憶する(取得部、記憶処理部)。監視対象のシステム又は監視対象装置は、蓄電モジュール群Lを含む蓄電システム101、パワーコンディショナP、無停電電源装置U及び整流器Dのうちのいずれか1つ又は複数で構成されている。サーバ装置2は、監視対象のシステムにおける蓄電モジュール群L(ドメイン、バンク、モジュール、セル)、及び/又は電源関連装置P,U,Dの階層構造を示す構成データを記憶する。階層構造を示す構成データは、予め、システム毎に設定されてもよいし、通信デバイス1から、親子関係でデータ同士が紐づけられて送信されるデータから、導き出されたものであってもよい。単体で使用される電源関連装置P,U,Dが監視対象装置である場合、サーバ装置2は、その監視対象装置が単体で使用されていることを示す構成データを記憶する。サーバ装置2は、監視対象のシステムにおける蓄電モジュール群L(ドメイン、バンク、モジュール、セル)、及び/又は電源関連装置P,U,Dの階層構造に応じて各階層における状態を視覚的に示す画面情報を作成し、クライアント装置3からのリクエストに応じて提示できる。
 図4は、通信デバイス1における処理の一例を示すフローチャートである。管理装置M、その他の電源関連装置P,U,Dに搭載/接続されている通信デバイス1は、定期的に又はサーバ装置2からのリクエストに応じて以下の処理手順を繰り返し実行する。
 通信デバイス1の制御部10は、第1通信部12により、搭載/接続されている監視対象装置と通信できるか否かを判断する(ステップS101)。通信できると判断された場合(S101:YES)、制御部10は、監視対象装置から送信されるデータを取得する(ステップS102)。制御部10は、いずれの蓄電素子のデータであるかを識別するための識別データに対応付けて記憶部11に記憶し(ステップS103)、処理をステップS106へ進める。
 ステップS102において制御部10は、監視対象装置で得られた測定データを取得する。制御部10は、監視対象装置にて異常又は注意状態が検知されている場合、その異常又は注意状態を示す状態データも取得する。状態データは、正常でない状態が検知された日時情報を含む。
 ステップS101で通信できないと判断された場合(S101:NO)、制御部10は、監視対象装置と通信デバイス1との間の通信異常を検知し(ステップS104)、監視対象装置との通信異常のログを、監視対象装置を識別する識別データ及び日時情報と対応付けて記憶し(ステップS105)、処理を次のステップS106へ進める。
 ステップS105の処理の前に制御部10は、取得した測定データ、及び/又は状態データに基づき、デバイスプログラム1Pにおける通信デバイス1による処理によって、監視対象装置の異常又は注意状態を判断してもよい。この場合、制御部10は、通信デバイス1で判断した異常又は注意状態を示す状態データを、監視対象装置の識別データ及び日時情報と対応付けて記憶する。
 制御部10は、第2通信部13によりネットワークNへの接続が可能か否かを判断する(ステップS106)。接続が可能であると判断した場合(S106:YES)、制御部10は、記憶してある測定データと、記憶されていれば通信異常のログ又は状態データを第2通信部13からサーバ装置2へ向けて送信し(ステップS107)、一回の処理を終了する。
 接続が不可であると判断された場合(S106:NO)、制御部10は、サーバ装置2との通信異常のログを記憶し(ステップS108)、一回の処理を終了する。ステップS108で記憶された通信異常のログは、次回通信異常が回復したタイミングで、通信が不可能であった間に記憶された監視対象装置からの測定データとともに、通信異常のログ(日時情報と対応付けた記録)ステップS107で送信される。
 なお、図4のフローチャートに示した処理手順のうち、ステップS101からS104までの処理と、ステップS106からステップS108までの処理は、独立に実行されてもよい。
 通信デバイス1は、監視対象装置(蓄電モジュール群L)にて異常又は注意状態であるか否かを判断した結果(状態データ)と、監視対象装置と通信デバイス1との間の通信異常、通信デバイス1とサーバ装置2との間の通信異常とを区別して記憶し、サーバ装置2へ送信できる。
 図5は、サーバ装置2におけるデータ処理の手順の一例を示すフローチャートである。サーバ装置2は、通信デバイス1から定期的に取得して記憶してある各監視対象のシステム又は監視対象装置の情報を用いて、以下の処理を定期的に、各通信デバイス1に対して実行する。サーバ装置2は、通信デバイス1からの送信を検知する都度に、実行してもよい。
 サーバ装置2の制御部20は、監視対象のシステム又は監視対象装置に含まれる複数の通信デバイス1のうち、対象の通信デバイス1と通信が可能であるか否かを判断する(ステップS201)。ステップS201において制御部20は、定期的に処理する場合、複数の通信デバイス1のうち、選択した通信デバイス1のアドレスによって通信接続を確立できるか否かを判断する。制御部20は、通信デバイス1からの送信を検知する場合、通信デバイス1からの送信が、過去所定期間に、所定回数以上受信できているか否かによって判断する。
 対象の通信デバイス1と通信が可能であると判断された場合(S201:YES)、制御部20は、通信デバイス1から送信される測定データを含むデータを受信して記憶部21に記憶し(ステップS202)、処理を終了する。ステップS202の処理は、「取得部」及び「記憶処理部」に対応する。ステップS202で取得する測定データには、送信元の通信デバイス1の識別データ、通信デバイス1の監視対象装置の識別データ、日時情報等が対応付けられている。制御部20は、ステップS202において、受信したデータをそれらの識別データと記憶する。
 対象の通信デバイス1と通信が可能でないと判断された場合(S201:NO)、制御部20は、対象の通信デバイス1の識別データ及び日時情報に対応付けて、通信異常のログを記憶し(ステップS203)、処理を終了する。ステップS202及びステップS203は、「記憶処理部」に相当する。
 図5に示した処理手順により、サーバ装置2の記憶部21には、測定データ、異常又は注意状態を示す状態データ、異常箇所を識別可能にした通信異常のログ等が、送信元の通信デバイス1を識別して逐次記憶される。制御部20は、各通信デバイス1について、いずれのシステム又は監視対象装置に属しているかを判別するための構成データを記憶している。このため、システム又は監視対象装置毎に、システム又は監視対象装置に含まれる1又は複数の通信デバイス1のうちのいずれかで異常又は注意状態が検知されていることを判別可能である。
 図6は、サーバ装置2における情報処理手順の一例を示すフローチャートである。サーバ装置2は、図5に示した処理手順によって各通信デバイス1から取得して記憶してある各システム又は監視対象装置の情報を用いて、クライアント装置3からの要求に応じて、又はイベントとして実行する。イベントとは、定期的検知であってもよいし、異常発生等のシステム又は監視対象装置各々における状態変化の検知であってもよい。
 制御部20は、システム又は監視対象装置を識別する識別データを1つ選択する(ステップS301)。
 制御部20は、選択された識別データにより識別される監視対象装置又はシステムに含まれる監視対象装置に搭載/接続されている通信デバイス1との通信が可能であるか否かを判断する(ステップS302)。通信が可能であると判断された場合(S302:YES)、制御部20は、ステップS301で選択された識別データに対応付けて、第1の通信経路における通信正常を一時記憶し(ステップS303)、処理をステップS305へ進める。第1の通信経路は、サーバ装置2と通信デバイス1との間の通信経路を示す。
 通信が不可であると判断された場合(S302:NO)、制御部20は、ステップS301で選択された識別データに対応付けて、第1の通信経路における通信異常を一時記憶し(ステップS304)、処理をステップS305へ進める。
 制御部20は、選択された識別データにより識別される監視対象装置又はシステムに含まれる監視対象装置で検知された異常又は注意状態があるか否かを判断する(ステップS305)。制御部20は、通信デバイス1を介して、監視対象装置で検知された異常又は注意状態を示す状態データを受信した場合、これを逐次記憶部21に記憶している。ステップS305において制御部20は、現時点から所定期間内の日時情報が対応付けられた状態データを記憶しているか否かを判断する。
 制御部20は、監視対象装置にて検知された異常又は注意状態があると判断された場合(S305:YES)、ステップS301で選択された識別データに対応付けて、監視対象装置における異常又は注意状態を一時記憶し(ステップS306)、処理をステップS308へ進める。
 監視対象装置にて検知された異常又は注意状態がないと判断された場合(S305:NO)、ステップS301で選択された識別データに対応付けて、監視対象装置の正常状態を一時記憶し(ステップS307)、処理をステップS308へ進める。
 制御部20は、選択された識別データにより識別されるシステム又は監視対象装置に含まれる通信デバイス1と監視対象装置との間の通信異常があるか否かを判断する(ステップS308)。
 ステップS308において制御部20は、通信デバイス1自身の処理によって異常又は注意状態を検知した異常のログ(状態データ)を記憶している場合、この異常についても異常があると判断してもよい。
 通信デバイス1にて検知された、監視対象装置との間の通信異常があると判断された場合(S308:YES)、制御部20は、ステップS301で選択された識別データに対応付けて、第2の通信経路における通信異常を一時記憶し(ステップS309)、処理をステップS311へ進める。第2の通信経路は、監視対象装置と通信デバイス1との間の通信経路を示す。
 通信デバイス1にて検知された、監視対象装置との間の通信異常がないと判断された場合(S308:NO)、制御部20は、ステップS301で選択された識別データに対応付けて、第2の通信経路における通信正常を一時記憶し(ステップS310)、処理をステップS311へ進める。
 制御部20は、選択された識別データにより識別されるシステム又は監視対象装置に含まれる蓄電素子又は電源関連装置について、その種別毎のアルゴリズムにより、記憶部21に蓄積されている測定データに基づく解析処理を実行し、記憶する(ステップS311)。ステップS311における解析処理は「解析処理部」に対応する。
 ステップS311において制御部20は、例えば、システムに含まれる蓄電システム101が、リチウムイオン電池である蓄電素子を含む場合、リチウムイオン電池向けのアルゴリズムによって、階層毎のセルのSOCを導出する。階層は図2に示すような構造の蓄電システム101であれば例えばドメイン、バンク、モジュールであり、制御部20は、セル単位のSOCのみならず、ドメイン単位、バンク単位、モジュール単位でのSOCを導出する。制御部20は、蓄積された測定データに基づいて残りの寿命を導出する。制御部20は例えば、システムに含まれる蓄電システム101が、鉛蓄電池である蓄電素子を含む場合、鉛蓄電池向けのアルゴリズムによって、蓄電システム101全体又は分割可能な単位毎に、SOCを導出し、残りの寿命を導出する。制御部20は、顧客情報データベースから購入日、保守点検日等のデータを参照し、蓄電素子の残りの寿命と保証期間との関係から保証期間が満了するまで安全に使用できるか否か、等を判断してもよい。制御部20はその他、システムにパワーコンディショナPが含まれる場合、又は、監視対象装置がパワーコンディショナPである場合、劣化する部品の消耗度、あるいは異常の予兆の有無を判断する。制御部20は、システムに含まれる無停電電源装置U、整流器D又は監視対象装置である無停電電源装置U、整流器Dに対しても、装置としての寿命(消耗度)、異常の予兆の有無を判断してもよい。
 制御部20は、全ての識別データを選択したか否かを判断する(ステップS312)。全ての識別データを選択していないと判断した場合(S312:NO)、制御部20は処理をステップS301へ戻して次の識別データを選択する。
 全ての識別データを選択したと判断した場合(S312:YES)、処理を終了する。
 図5及び図6に示した処理手順により、サーバ装置2の制御部20は、監視対象のシステム又は監視対象装置毎に、通信異常、異常状態もしくは注意状態及び解析結果を定期的に又はイベントに応じて更新した情報を保持する。クライアント装置3は、サーバ装置2にて更新している情報を、適宜要求し、表示部33に一覧表示し、オペレータが視認しやすいように提示できる。
 図7及び図8は、サーバ装置2からクライアント装置3への情報提示の処理手順の一例を示すフローチャートである。サーバ装置2は、クライアント装置3にてWebブラウザからログイン要求を受けると、以下の処理を開始する。
 制御部20は、Webサーバとしてクライアント装置3からログイン要求と共にログインデータを受信する(ステップS401)。ステップS401において制御部20は、クライアント装置3を使用する保守作業者又は管理者等のオペレータを識別するID及びパスワード等のカギを受信する。制御部20は、パスワードに代替して生体情報を受信してもよい。
 制御部20は、受信したログインデータに基づき、オペレータを識別するIDに対応付けられているアクセス権限を有するシステム又は監視対象装置の識別データを抽出する(ステップS402)。ステップS402にて、受信したログインデータの認証が失敗した場合には、以後の処理を省略して終了する。
 制御部20は、抽出された識別データで識別されるシステム又は監視対象装置に対して保持されている通信異常、検知された異常もしくは注意状態及び解析結果を参照する(ステップS403)。
 制御部20は、記憶部21に記憶してあるスタイルシート等のデザインデータに基づき、抽出されたシステム又は監視対象装置のリストを含むWebページのデータを作成する(ステップS404)。ステップS404において制御部20は、ステップS403で参照したシステム又は監視対象装置毎の通信異常、検知された異常又は注意状態、及び解析結果を視覚的に示すアイコンを、リストに対応付けて表示するようにWebページのデータを作成する。詳細には制御部20は、各システム又は監視対象装置について、監視対象装置にて検知された異常又は注意の有無、第2の通信経路における通信異常の有無、第1の通信経路における通信異常の有無、解析処理の結果を、その状態に応じたアイコンで示す画面の情報を作成する。画面には、システム又は監視対象装置に含まれる蓄電素子の階層構造毎の状態、電源関連装置における構成部それぞれにおける異常又は注意状態の有無を確認可能な詳細情報を表示する画面へのリンク情報も含まれている(図10参照)。
 制御部20は、作成したWebページの情報を、ログイン要求元のクライアント装置3へ送信する(ステップS405)。
 クライアント装置3は、通信部32により、ログインデータを送信した後(ステップS501)、アクセス権限を有するシステム又は監視対象装置のリストを含むWebページのデータを受信する(ステップS502)。制御部30は、Webページを表示部33に表示する(ステップS503)。
 ステップS503にて表示されるWebページには、上述したように、システム又は監視対象装置毎の通信異常、検知された異常又は注意状態、及び解析結果を視覚的に示すアイコンが、監視対象のシステム又は監視対象装置のリストに対応付けて一括で表示される。これにより、保守作業者又は管理者等のオペレータは、各システム又は監視対象装置について、どこが異常又は注意状態で、どこが正常であるかを視覚的に確認できる。
 表示されたWebページには、各システム又は監視対象装置について詳細な情報を表示するためのリンク情報が含まれる。制御部30は、Webページでリンク情報の選択を受け付け(ステップS504)、選択されたリンク情報が示すWebページのデータの要求をサーバ装置2へ送信する(ステップS505)。
 サーバ装置2の制御部20は、リンク情報を指定したデータの要求を受信し(ステップS406)、リンク情報に基づき、選択されたシステム又は装置の詳細を表示するためのWebページのデータをクライアント装置3へ送信する(ステップS407)。ステップS407の処理は「送信処理部」に対応する。ステップS407で送信されるWebページのデータは、選択されたシステム又は監視対象装置の階層構造に従って階層間を遷移可能な構成を有する。各Webページには、選択されたシステム又は装置の建物内における位置、コンテナC内における位置、蓄電池盤における位置等の配置を示す画像、各階層の状態を表現するためのイラスト、アイコン、アニメーション等のグラフィックデータが含まれる。これらのグラフィックは、操作部34にて選択可能であってよい。選択されると、制御部30はWebブラウザの機能により、グラフィックに対応付けられているリンク情報に基づいて他の階層のWebページへ遷移させる(図12,14参照)。制御部30は、スクリプトにより装置又は構成部に対する測定データの数値を画面内に表示させる。
 クライアント装置3の制御部30は、Webページのデータを受信し(ステップS506)、受信したデータに基づき、詳細を示すWebページを表示部33に表示させる(ステップS507)。以後、ステップS507によるWebページの表示が維持されている間は、Webページのデータに含まれるスクリプト(自動更新)に基づき、制御部30は、選択されたシステム又は監視対象装置の測定データに基づき導出される対象の階層における状態又は検知されている状態データを、サーバ装置2から受信し、Webページ内で更新表示する。図9は、自動モニタ部2Pの機能を説明する図である。図9に示すように、サーバプログラム21Pに含まれるWebサーバプログラム及びデザインデータと、クライアントプログラム3Pに含まれるWebブラウザプログラムとの共同に基づく自動モニタ部2Pの機能により、状態表示を自動更新により実現する。自動モニタ部2Pは、例えば10秒間隔又は15秒間隔で、https通信によりクライアント装置3へのデータの送信を実現してもよい。
 制御部30は、対象のシステム又は監視対象装置の詳細を示すWebページにて、他の階層へのリンク情報が選択されたか否かを判断する(ステップS508)。リンク情報が対応付けられたグラフィックが選択されるなどして、リンク情報が選択されたと判断された場合(S508:YES)、対応付けられたリンク情報に基づき、選択された階層の詳細を表示するためのWebページのデータの要求をサーバ装置2へ送信する(ステップS509)。選択されていないと判断された場合(S508:NO)、制御部30は処理をステップS512へ進める。
 サーバ装置2の制御部20は、リンク情報を指定したデータの要求を受信し(ステップS408)、リンク情報に基づき、選択された階層の詳細を表示するためのWebページのデータをクライアント装置3へ送信する(ステップS409)。制御部20は、クライアント装置3にてWebページの表示の終了操作がされるまで、リンク情報を指定したデータの要求を受信する都度(S408)、Webページのデータを送信する(S409)。
 クライアント装置3の制御部30は、選択された階層の詳細を示すWebページのデータを受信する(ステップS510)。制御部30は、選択された階層の詳細を示すWebページを表示部33に表示させる(ステップS511)。ステップS511においても制御部30は、図9に示したように、Webページの表示が維持されている間は、選択された階層のWebページのデータに含まれるスクリプト(自動更新)に基づき、選択された階層の測定データに基づき導出される対象の階層における状態を、サーバ装置2から受信し、Webページ内で更新表示する。
 制御部30は、対象のシステム又は監視対象装置のWebページの表示の終了操作を受け付けたか否かを判断し(ステップS512)、受け付けていないと判断された場合(S512:NO)、処理をステップS508へ戻す。制御部30は、ステップS512において、Webブラウザが終了されたか、ログアウトが選択されたか、又は、ステップS502で表示したWebページへの遷移が選択された場合に、終了操作を受け付けたと判断してよい。
 終了操作を受け付けたと判断された場合(S512:YES)、制御部30は、情報提示の処理を終了する。
 図7及び図8に示した処理手順では、システム又は監視対象装置の情報を表示するためのWebページには、自動更新用のスクリプトが含まれ、自動的に各階層における状態が更新される(自動モニタ機能とも称する)、と説明した。自動的に更新される都度、サーバ装置2が図6に示した手順で、定期的に又はイベントに応じて導出する階層毎の状態及び解析処理の結果によってWebページの内容が更新される。代替的に、状態更新は、オペレータがクライアント装置3の操作部34を操作し他の階層、又は最上位の階層を選択する都度、クライアント装置3から、更新要求がサーバ装置2へ送信される構成としてもよい。この場合、サーバ装置2は、更新要求を受信したというイベントに応じて、対象のシステムについて、図6に示した手順で階層毎の状態の導出と、解析処理とを実行してもよいし、定期的に導出しておいたデータを送信してもよい。
 サーバ装置2により提示されるWebページの具体例を、図を参照して説明する。図10-図14は、サーバ装置2により提示されるWebページの具体例を示す図である。図10は、ログインしたオペレータに対して権限が与えられているシステム又は監視対象装置の一覧を示すWeb画面(クライアント装置3の表示部33に表示される画面)330を示す。図10の例であれば、図1に示したメガソーラー発電システムSの名称「XY市メガソーラーシステム」、風力発電システムWの名称「WZ発電所システム」、他のシステム「K鉄道システム」、「X工場UPS」、「W工場蓄電システム」等がそれぞれ、リストとして表示されている。
 図10のWeb画面330には、システム及び監視対象装置それぞれについて、「監視対象装置」、「通信」及び「解析結果」の項目別に、状態を示すアイコン331が含まれている。「監視対象装置」の項目におけるアイコン331は、システム内の監視対象装置及び単体の監視対象装置にて異常又は注意状態が検知されているか否かを示す。「通信」の項目におけるアイコン331は、サーバ装置2にて第1の通信経路、即ちサーバ装置2と、システム及び監視対象装置に含まれる通信デバイス1との間の通信で異常を検知しているか否かを示す。「解析結果」の項目におけるアイコン331は、システム及び監視対象装置についての測定データに基づきサーバ装置2で解析処理を実行した結果を示す。
 図10では、アイコン331は、「異常」「注意」及び「正常(問題なし)」の3つを表している。例えば、「XY市メガソーラーシステム」では、「監視対象装置」、「通信」及び「解析結果」の項目のアイコン331はいずれも「正常」である。つまり、「XY市メガソーラーシステム」では、監視対象装置においても、通信デバイス1においても、サーバ装置2においても、異常又は注意が検知されていない。「WZ発電所システム」では、「監視対象装置」の項目のアイコン331は「異常」を表し、「通信」の項目のアイコン331は「正常」を表し、「解析結果」の項目のアイコン331は「注意」を表している。つまり、「WZ発電所システム」では、監視対象装置にて異常が検知されており、サーバ装置2と通信デバイス1との間の通信は正常であり、サーバ装置2は、監視対象装置について注意すべきである、と判断していることを示す。「K鉄道システム」では「監視対象装置」及び「解析結果」の項目のアイコン331は「正常」を表し、「通信」の項目のアイコン331は「異常」を表している。
 オペレータは、ログイン操作をしたことにより表示されるWeb画面330により、各システム又は監視対象装置について、監視対象装置で異常が検知されているのか、通信異常が起こっているのか、異常箇所を区別して認識できる。オペレータは、Web画面330により、現地で起きている故障を、どこを起因とした故障なのかという点で切り分けることができる。オペレータは、Web画面330により、画面の確認時点で監視対象装置及び通信デバイス1にて異常も注意状態も検知されていない場合であっても、サーバ装置2の解析結果で異常の予兆が検知されていることを認識できる。サーバ装置2では、システム又は監視対象装置に含まれる蓄電素子又は電源関連装置の種類に適した解析が行なわれる。オペレータは、Web画面330により、システム又は監視対象装置への異なるアプローチによる異常検知の結果を、多数の操作をすることなしに、確認できる。また、通信異常についても、監視対象装置と通信デバイス1との間における通信異常であるのか、通信デバイス1とサーバ装置2との間における通信異常であるのかを異常箇所を区別することが可能である。
 図10のWeb画面330では、各システム又は監視対象装置に対応付けて、「MAP」アイコン332が表示されている。「MAP」アイコン332には、対象のシステム又は監視対象装置の詳細を示す画面へのリンク情報が対応付けられている。リンク情報が選択された場合、クライアント装置3の制御部30は、リンク情報を指定してサーバ装置2へ、システム又は監視対象装置の詳細を示すWebページを要求する。
 図11は、システム又は監視対象装置の「MAP」アイコン332が選択された場合の画面333の例を示す。図11における画面333は、図10に示したシステム又は監視対象装置のリストの内の「WZ発電所システム」が、クライアント装置3の操作部34の操作により選択された場合に表示される。画面333は、多数の蓄電モジュール群Lの配置を示すレイアウト画像K(CAD図のような線図、又は写真)を含む。図11の画面333は、「WZ発電所システム」が持つ階層構造の最上位層におけるシステムの構成及び状態を示す。図11の画面333は、「WZ発電所システム」を構成する8つの蓄電室全体のレイアウト画像Kを含む。図11のレイアウト画像Kは、ドメインを構成するバンクを3つ格納する蓄電池盤を、1つの小矩形で示している。画面333は、レイアウト画像Kとともに、「WZ発電所システム」の状態を視覚的に表すグラフィックオブジェクト334を含む。
 グラフィックオブジェクト334は、システムのレイアウト画像Kに重畳されている、当該箇所に配置された蓄電素子の状態を示す、グラフィックである。グラフィックオブジェクト334が重畳されているシステム全体の状態(異常/注意/正常)に応じて、グラフィックオブジェクト334の色や表示形態を異ならせてもよい。
 画面333は、表示項目欄335を含む。表示項目欄335は、図11に示す例では、「全て」、「電圧」、「電流」、及び「温度」の4種類のアイコンが含まれる。画面333は、各階層における状態表示の単位を個別に切り替えるための個別情報欄338を含む。個別情報欄338は、電圧、電流、温度、抵抗、容量等の単位を選択するボタンを含む。個別情報欄338で単位を選択すると、個別情報欄338のボタン及び表示項目欄335において、「電圧」、「電流」、及び「温度」のいずれが選択されているかが示される。グラフィックオブジェクト334は、個別情報欄338で単位を選択すると、測定データについて、その単位における異常/注意状態の有無、異常の度合いを表示する。図11では「電圧」が選択されている。個別情報欄338で「電圧」のボタンが選択された場合、画面333は、「電圧」の項目における状態、即ち電圧が異常であるか否かを、各監視対象装置(蓄電素子)に対応する矩形に重畳されているグラフィックオブジェクト334の色や表示形態で示す。
 表示項目欄335の「全て」の項目は、選択可能である。「全て」の項目が選択されると、画面333は、「電圧」、「電流」、及び「温度」に通信の項目における状態を、グラフィックオブジェクト334の色や表示形態で示す。画面333は、個別情報欄338及び表示項目欄335の操作により、同一のレイアウト画像Kを用いながら、異なる測定データに基づく状態を表示する。
 また、個別情報欄338により、グラフィックオブジェクト336が、バンク単位の情報を表示している一方で、図11のレイアウト画像K上で小矩形により表されている蓄電池盤の単位の電圧、電流、温度のうち、選択されている単位の値をテキスト等により表示する。オペレータが個別情報欄338により、「電圧」を選択している場合、オペレータが操作部34にて画面333上で小矩形を選択すると、選択されている小矩形の蓄電池盤の総電圧、又は平均電圧が、小矩形又はその周辺に表示される。
 図11における表示項目欄335の「全て」、「電圧」、「電流」、及び「温度」のボタン又はアイコンにはそれぞれ、各項目の観点から判断される状態を示すアイコン351が表示されている。「全て」には、電圧、電流及び温度以外、例えば通信状態が含まれる。システム又は監視対象装置の詳細を示すための画面333における「通信状態」は、第2の通信経路における通信状態、即ち、監視対象装置と通信デバイス1との間の通信の状態を示し、図10のWeb画面330で示される通信異常との区別が可能である。つまり、通信デバイス1とサーバ装置2との間の通信は正常であるためにリアルタイムな詳細情報を画面333に表示ができるが、通信デバイス1と各監視対象装置との間に通信異常がある場合は、画面333にて個別に表示される。
 アイコン351は、「異常」「注意」及び「正常(問題なし)」の3つを表している。図11の例では、「全て」のボタンには、「異常」の状態を示すアイコン351が表示され、「電圧」のボタンには「注意」の状態を示すアイコン351が表示されている。「電流」及び「温度」のボタンには、「正常」のアイコン351が表示されている。
 図11の画面333は、システムに含まれる蓄電素子のSOCを示すグラフィックオブジェクト336を含む。グラフィックオブジェクト336は、複数のモジュール、又は複数のバンク、又は複数のドメインを、1つの評価単位としてその評価単位のSOC(複数のモジュールやバンクの総合的なSOC)を示してもよい。図11の画面333では、グラフィックオブジェクト336に沿って、評価単位のSOC値が表示されている。SOC値は例えば、複数のモジュールが接続されたバンク単位で算出されるSOC値を基に算出される。SOC値は、例えば平均値として算出される値である。
 図11の画面333のような情報提示により、膨大な数のモジュールを含む大規模ESSについても、レイアウト画像Kとグラフィックオブジェクト334,336とにより、画面333を確認するオペレータに全体の状況を把握させることができる。
 画面333を記述する画面情報には、レイアウト画像Kにおけるモジュール又はバンク又はドメイン(すなわち、レイアウト画像Kにおける選択対象であり、SOCの評価単位と同じでもよい)が選択された場合に、下位の階層の状態の表示へ遷移するスクリプトが含まれている。
 画面333には、蓄電システム101の階層を表示する階層メニュー337が含まれていてもよい。図11において階層メニュー337は、最上位層に対応する「全体」の階層を示す。階層メニュー337における階層は、階層が最上位層から下位層へ遷移する都度、上位層の画面333に戻るためのリンク情報を含む。
 図12は、他の階層の状態表示に遷移した画面333の一例を示す図である。図12は、図11に示したレイアウト画像Kの上で、いずれかの蓄電室に対応する部分(例えば、Aブロックの左から3番目の蓄電室に対応する部分)が選択された場合に自動モニタ部2Pによってクライアント装置3のWebブラウザ上に表示される。図12で画面333は、画面の左側に、遷移前の上位層の全体のレイアウト画像Kを縮小したものを含み、右側に、選択された蓄電室のレイアウト画像Kを含む。図12の画面333では、選択された蓄電室が、上位層における全体マップ上でいずれの箇所に位置するかが、縮小された上位層のレイアウト画像K上での強調により示されている。図12の例では、選択された蓄電室の位置が、上位層のレイアウト画像K上の矩形オブジェクトで強調されている。代替的に、上位層のレイアウト画像K上で対応する箇所の色を変更したり、オブジェクトを重畳したりして、上位層における位置が示されても良い。
 図12の例において遷移後の画面333は、蓄電室に含まれるユニット単位で蓄電モジュール群Lを示すレイアウト画像Kを含む。図12の画面333が含む最小単位に対応する小矩形は、バンクを3つ格納する蓄電池盤に対応する。図12の画面333が示す階層以下においては、異常状態にあるモジュール群Lについて、その異常又は注意状態の度合いに応じて、グラフィックオブジェクト334の色や表示形態を異ならせてもよい。
 図12の例においても、画面333は、アイコン351が付された表示内容の表示項目欄335を含む。図12の階層においてもオペレータは、「全て」、「電圧」、「電流」及び「温度」のいずれの項目における異常/注意/正常であるかを視覚的に判別することができる。
 図11及び図12の画面333に示した情報提示により、膨大な数のモジュールを含む大規模ESSについて、レイアウト画像Kとグラフィックオブジェクト334により、いずれの場所でどのような処置がどのような程度の至急度で必要かを、オペレータに詳細を把握させることができる。
 図12の画面333のレイアウト画像Kの上で、いずれかのユニットに対応する部分が選択された場合、画面333は、ユニットのレイアウト画像Kを大きく示す画面(図示省略)に遷移する。ユニットのレイアウト画像K上で、いずれかの蓄電池盤に対応する部分が選択された場合、更に、画面333は、蓄電池盤のレイアウト画像Kを大きく示す画面(図示省略)に遷移する。このように、図10のシステム又は監視対象装置のリストを含むWeb画面330で、「MAP」アイコン332が選択された場合、クライアント装置3は、システム又は監視対象装置の階層構造に応じて遷移可能な、各階層における状態を詳細に示す画面333を表示する。
 図13は、システム又は監視対象装置の「MAP」アイコン332が選択された場合の画面333の他の例を示す。図13における画面333は、図10に示したシステム又は監視対象装置のリストの内の監視対象装置「X工場UPS」が、クライアント装置3の操作部34の操作により選択された場合に表示される。画面333は、「X工場UPS」という名称の無停電電源装置Uの構成を示すレイアウト画像K(線図)を含む。図13の画面333は、「X工場UPS」の全体の系統を示す。画面333のレイアウト画像Kは、「X工場UPS」を構成する回路の線図(回路図)、蓄電素子を示すブロックを含む。画面333は、レイアウト画像Kとともに「X工場UPS」の状態を視覚的に表すグラフィックオブジェクト334を含む。
 図13においても、システム又は監視対象装置の詳細を示す画面333に含まれるグラフィックオブジェクト334は、当該箇所に配置された部品、蓄電素子の状態を示す。図13の例においても、画面333には、無停電電源装置Uのレイアウト画像Kにおける回路又は蓄電素子が選択された場合に、下位の階層(更に詳細)の状態の表示へ遷移するスクリプトが含まれている。
 図13の例においても、画面333は、アイコン351が付された表示内容の表示項目欄335を含む。単体で使用される監視対象装置についてもオペレータは、「全て」、「電圧」、「電流」及び「温度」のいずれの項目における異常/注意/正常であるかを視覚的に判別することができる。
 図14は、他の階層の状態表示に遷移した画面333の他の一例を示す図である。図14は、図13に示したレイアウト画像Kの上で、蓄電素子のブロックが選択された場合に、自動モニタ部2PによってWebブラウザ上に表示される。図14の画面333は、画面の左側に、選択された蓄電素子のレイアウト画像Kを含み、右側に、左側のレイアウト画像K内で選択された対象(モジュール)の詳細を示す。図14では、蓄電素子は、複数のモジュールを含む蓄電池盤を示す。レイアウト画像Kは、蓄電池盤に含まれるモジュールを矩形で示す。図14では、クライアント装置3の制御部30は、画面333の右側に、選択されたモジュールが注意状態であることを表示している。その他、右側には、モジュールの構成の詳細説明が表示されてもよい。
 図14の例においても、画面333は、アイコン351が付された表示内容の表示項目欄335を含む。図14に示すように、各階層についてオペレータは、「全て」、「電圧」、「電流」及び「温度」のいずれの項目における異常/注意/正常であるかを視覚的に判別することができる。
 図14の、単体で使用される監視対象装置の画面333も、個別情報欄338を含む。個別情報欄338は、レイアウト画像K上のいずれかの矩形(例えばモジュール)に対応する階層の蓄電素子の電圧、内部抵抗、温度、電流等の具体的数値を表示させる。
 図14に示したように、単体で使用される監視対象装置が対象であっても、画面333に示した情報提示により、装置のレイアウト画像Kとグラフィックオブジェクト334により、装置内のいずれの部分でどのような処置がどのような程度の至急度で必要かを、オペレータに詳細を把握させることができる。
 (第2実施形態)
 第2実施形態において、サーバ装置2は、監視対象のシステム又は監視対象装置の状態を、システム又は監視対象装置に含まれる装置又は部品のいずれにおける状態であるかを識別可能な画面を提示する。
 第2実施形態の遠隔監視システム100の構成は、以下に示すサーバ装置2における処理の詳細以外は、第1実施形態と同様である。第2実施形態の遠隔監視システム100の構成のうち、第1実施形態の遠隔監視システム100と共通する構成については同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 図15は、第2実施形態のサーバ装置2における情報処理手順の一例を示すフローチャートである。図6に示した処理手順と共通する手順については同一のステップ番号を付して詳細な説明を省略する。
 第2実施形態においてサーバ装置2の制御部20は、監視対象装置にて検知された異常又は注意状態があると判断された場合(S305:YES)、ステップS301で選択された識別データに対応付けて、監視対象装置における異常又は注意状態を、監視対象装置の種別毎に一時記憶する(ステップS326)。異常又は注意状態が検知された場合に通信デバイス1から送信される状態データには、監視対象の監視対象装置の識別データが対応付けられている(S202参照)。このため、ステップS326において制御部20は、監視対象装置の識別データと、サーバ装置2で記憶している監視対象のシステム又は監視対象装置の構成データとにより、状態データが検知された監視対象装置が、蓄電素子なのか、パワーコンディショナPなのか、無停電電源装置Uなのか、整流器Dなのかを判別できる。
 制御部20は、ステップS308で監視対象装置との通信異常があったか否かを判断した結果に応じた処理(S309,S310)を実行した後、種別毎のアルゴリズムにより、記憶部21に蓄積されている測定データに基づく解析処理を実行し、解析結果を、種別毎に分けて記憶する(ステップS321)。
 第2実施形態の処理手順により、サーバ装置2の制御部20は、監視対象のシステム又は監視対象装置毎に、通信異常、異常状態もしくは注意状態及び解析結果を定期的に又はイベントに応じて更新した情報を、監視対象装置の種別に分けて保持する。クライアント装置3は、サーバ装置2にて更新している情報を、適宜要求し、表示部33に一覧表示し、オペレータが、どこでどのような異常が起こっているかを最初のWeb画面330内で視認しやすいように提示できる。
 図16は、サーバ装置2により提示されるWebページの具体例を示す図である。ログインしたオペレータに対して権限が与えられているシステム又は監視対象装置の一覧を示すWeb画面330を示す。第2実施形態でクライアント装置3に表示されるWeb画面330には、システム及び監視対象装置それぞれについて、「監視対象装置」、「通信」及び「解析結果」の項目別に、状態を示すアイコン331が含まれている。「監視対象装置」の項目におけるアイコン331は、監視対象装置及びシステム内のいずれの監視対象装置にて異常又は注意状態が検知されているか否かを区別して示す。アイコン331は、単体で使用される監視対象装置に区別すべき対象とする部品が存在する場合には部品毎に区別されてよい。「解析結果」の項目におけるアイコン331は、システム及び監視対象装置についての測定データに基づきサーバ装置2で解析処理を実行した結果を、対象の監視対象装置を区別して示す。
 図16では、監視対象装置又はシステムに含まれる監視対象装置の種別、すなわち、蓄電素子、パワーコンディショナP、無停電電源装置U、整流器D等を識別するアイコン339がリストの「監視対象装置」及び「解析結果」の項目に表示される。「異常」「注意」及び「正常(問題なし)」の3つを示すアイコン331は、監視対象装置の種別を示すアイコン339の傍らに付されて表示される。
 図16では例えば、「XY市メガソーラーシステム」はリチウムイオン電池から構成される蓄電システム101及びパワーコンディショナPを含み、「監視対象装置」、「通信」及び「解析結果」の項目のアイコン331はいずれも「正常」である。「WZ発電所システム」はリチウムイオン電池及び鉛蓄電池の両方を含む蓄電システム101と、パワーコンディショナPとを含み、鉛蓄電池の蓄電システム101にて注意状態が検知されていることが示されている。Web画面330は、「WZ発電所システム」に含まれる鉛蓄電池についてサーバ装置2が、注意すべきであると、判断していることを示す。「K鉄道システム」では、鉛蓄電池の蓄電システム101と、整流器Dとを含み、「監視対象装置」及び「解析結果」の項目のアイコン331はいずれの装置についても「正常」が示され、「通信」の項目のアイコン331は「異常」が示されている。
 このように第2実施形態のWeb画面330により、オペレータは、各システム又は監視対象装置について、監視対象装置そのもので異常が検知されているのか、通信異常が起こっているのか、箇所を詳細に区別して認識できる。オペレータは、Web画面330により、現地で起きている故障を、どの装置とした故障なのかという点で切り分けることができる。
 上述のように開示された実施の形態は全ての点で例示であって、制限的なものではない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれる。
 1 通信デバイス
 10 制御部
 2 サーバ装置(情報処理装置)
 20 制御部
 21 記憶部(記憶媒体)
 3 クライアント装置
 30 制御部
 33 表示部
 330 Web画面
 333 画面
 331,332,339 アイコン

Claims (10)

  1.  蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置の通信デバイス、又は、監視対象装置を複数含むシステムの通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを通信により取得する取得部と、
     取得した状態データを、前記監視対象装置又はシステムの識別データと対応付けて記憶媒体に記憶する記憶処理部と、
     外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記記憶媒体に記憶してある状態データと、前記通信デバイスとの通信状態とを、前記監視対象装置又はシステム毎に、区別しつつ一括で表示させるための表示情報を送信する送信処理部と
     を備える情報処理装置。
  2.  前記取得部は、前記監視対象装置それぞれの測定データを取得し、
     取得される測定データに基づき、前記監視対象装置又はシステム毎のアルゴリズムにより、前記監視対象装置又はシステムの、異常又は異常の予兆の有無を解析する解析処理部を備え、
     前記送信処理部は、前記監視対象装置又はシステム毎に、前記解析処理部による解析結果を、前記状態データ及び前記通信状態と区別して表示させる表示情報を送信する
     請求項1に記載の情報処理装置。
  3.  前記表示情報は、前記監視対象装置又はシステム内に含まれるいずれの監視対象装置に対するか解析結果を区別して表示するための情報である
     請求項2に記載の情報処理装置。
  4.  前記表示情報は、前記監視対象装置又はシステムの状態を、前記監視対象装置又はシステム内に含まれるいずれの箇所にて検知された状態かを区別して表示するための情報である
     請求項3に記載の情報処理装置。
  5.  前記表示情報は、前記状態データ及び前記通信状態を視覚的に示すグラフィックを、前記監視対象装置又はシステムのリストの対応する箇所に一括で表示するための情報である
     請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  6.  前記表示情報は、前記監視対象装置又はシステム毎に、前記監視対象装置又はシステムに含まれる部分又は監視対象装置の詳細情報を、前記監視対象装置又はシステムの階層構造に従って表示する画面へ遷移するための情報を含む
     請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  7.  蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置の通信デバイス、又は、監視対象装置を複数含むシステムの通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを通信により取得する取得部と、
     外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記監視対象装置又はシステム毎に、該情報処理装置と通信デバイスとの間の通信状態と、通信デバイスと監視対象装置との間の通信状態とに区別しつつ表示させるための表示情報を送信する送信処理部と
     を備える情報処理装置。
  8.  蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置、又は、監視対象装置を複数含むシステムにて、前記監視対象装置に搭載又は接続されている複数の通信デバイスと、
     該複数の通信デバイスと通信接続が可能な情報処理装置と、
     該情報処理装置と通信接続が可能な表示部を備えるクライアント装置と
     を含む情報処理システムであって、
     前記情報処理装置は、
     前記複数の通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを逐次取得し、
     取得した状態データを、前記監視対象装置又はシステムの識別データと対応付けて記憶媒体に記憶し、
     外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記記憶媒体に記憶してある状態データと、前記通信デバイスとの通信状態とを、前記監視対象装置又はシステム毎に、区別しつつ一括で表示させるための表示情報を作成し、
     作成した表示情報を前記クライアント装置へ送信する
     情報処理システム。
  9.  蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置の通信デバイス、又は、監視対象装置を複数含むシステムの通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを通信により逐次取得し、
     取得した状態データを、前記監視対象装置又はシステムの識別データと対応付けて記憶媒体に記憶し、
     外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記記憶媒体に記憶してある状態データと、前記通信デバイスとの通信状態とを、前記監視対象装置又はシステム毎に、区別しつつ一括で表示させるための表示情報を送信する
     情報処理方法。
  10.  蓄電素子もしくは電源関連装置である監視対象装置の通信デバイス、又は、監視対象装置を複数含むシステムの通信デバイスと通信接続が可能なコンピュータに、
     前記監視対象装置の通信デバイス又はシステムの通信デバイスから、前記監視対象装置の状態を示す状態データを逐次取得し、
     取得した状態データを、前記監視対象装置又はシステムの識別データと対応付けて記憶媒体に記憶し、
     外部からの要求に応じて又はイベントとして、前記記憶媒体に記憶してある状態データと、前記通信デバイスとの通信状態とを、前記監視対象装置又はシステム毎に、区別しつつ一括で表示させるための表示情報を送信する
     処理を実行させるコンピュータプログラム。
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