WO2023276343A1 - 監視システムおよび監視方法 - Google Patents

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裕幸 三屋
典子 下村
大典 谷本
太郎 山下
英明 小宮
美佳 大竹
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株式会社鷺宮製作所
株式会社東光高岳
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01HMEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
    • G01H11/00Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by detecting changes in electric or magnetic properties
    • G01H11/06Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by detecting changes in electric or magnetic properties by electric means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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Definitions

  • the present disclosure relates to a monitoring system and monitoring method.
  • a vibration power generation device including a vibration power generation element is attached to an object and the movement of the object is monitored.
  • Patent Literature 1 discloses a system for managing the open/closed state of a key, which generates electricity by vibrations generated when a key is inserted into a keyhole and turned, determines whether the key is open or closed based on the voltage change, and transmits data. uses electricity generated by vibration power generation.
  • Patent Document 2 discloses an anomaly detection system for railway bridges, and discloses that an anomaly is detected by attaching a vibration power generation element to a bearing and determining vibration at the time of anomaly. In particular, by setting the resonance frequency of the vibration power generation element to the frequency at the time of anomaly, and judging that it is abnormal when the amount of power generation increases, and by attaching multiple vibration power generation elements to the bearing and comparing the power generation status of each element. Determining an abnormal location is disclosed.
  • the present disclosure has been made in view of such problems, and aims to provide a monitoring system and a monitoring method for monitoring the behavior of a monitoring target.
  • a monitoring system includes vibration power generation means for generating power in response to vibration caused by the motion of a monitored object, detection means for detecting a predetermined voltage of a capacitor charged by the power generation, and charge/discharge of the capacitor. an identifying means for identifying an operation of the monitored object corresponding to the predetermined charging/discharging pattern when a predetermined charging/discharging pattern appears in the pattern.
  • a monitoring method includes an obtaining step of obtaining a charge/discharge pattern of a capacitor charged in response to vibration caused by an operation of a monitored object; an identifying step of identifying an operation of the monitored object corresponding to the predetermined charge/discharge pattern when it appears.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overview of a monitoring system according to one embodiment. Here, an example in which this monitoring system is applied to production equipment in a factory will be described.
  • a monitoring system 100 includes a monitoring device 101 including a vibration power generation device and an information processing device 102 .
  • the production facility 103 is the monitoring target.
  • the material supplied from the material tank 110 is discharged into the oven 112 through the discharge device 111 and molded.
  • a vacuum pump 113 , a stirring motor 114 and a temperature controller 115 are connected to the material tank 110 .
  • the temperature controller 115 operates using thermal oil.
  • the discharge device 111 has a cylinder, which operates when pressure is applied by the hydraulic unit 116 . By opening and closing a door 117 (also referred to as an oven door), the oven 112 can take in and out materials.
  • the monitoring device 101 is attached to the hydraulic unit 116 , and the vibration power generation device included in the monitoring device 101 generates power by vibrations generated within the production facility 103 .
  • the vibration power generation device is not limited to the hydraulic unit 116, but can be applied to various devices in the production facility 103, such as the material tank 110, the discharge device 111, the oven 112, the vacuum pump 113, the stirring motor 114, the temperature controller 115, the door 117 of the oven 112, and the like. Electricity can be generated by the vibrations that occur in the device.
  • the monitoring device 101 may be attached not only to the hydraulic unit 116 but also to other devices of the production facility 103 .
  • the control panel 120 monitors the state of the production equipment 103 and performs various controls.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a monitoring device according to one embodiment.
  • the monitoring device 101 includes a vibration power generation device 200 including a vibration power generation element 201 , a charging circuit 202 and a capacitor 203 , a voltage detection circuit 204 and a wireless module 205 .
  • the vibration power generation element 201 generates power using ambient sounds and vibrations.
  • the vibration power generation element 201 includes, for example, a fixed electrode and a movable electrode, and generates power by vibrating the movable electrode with respect to the fixed electrode due to the sound or vibration of the monitored object.
  • the vibration power generation element 201 is set so as to maximize the amount of power generation according to the dominant frequency to be monitored, and is configured to generate greater power at a specific frequency.
  • the dominant frequency means the frequency at which the system produces the maximum amplitude due to the input acceleration or the like, and here represents the frequency at which the system to be monitored produces the maximum amplitude.
  • the vibration power generation element 201 can respond to various frequencies by adjusting the beam and the weight of the movable part.
  • an electret power generating element, a piezo power generating element, an electromagnetic induction power generating element, a magnetostrictive power generating element, or the like may be used.
  • the charging circuit 202 converts the AC voltage output from the vibration power generation element 201 into a DC voltage using a diode, and charges the capacitor 203 .
  • a resistor is connected in parallel with the capacitor 203, and when the power generation by the vibration power generation element 201 stops, the resistor reduces the charging voltage (that is, discharges).
  • the resistance value of the resistor and the capacitance of the capacitor 203 are set in consideration of the duration of vibration, the amount of power generation, and the like.
  • a voltage detection circuit 204 detects the charging voltage of the capacitor 203 .
  • Voltage detection circuit 204 is configured to detect a predetermined voltage of capacitor 203 , and upon detecting the predetermined voltage, outputs detection information to wireless module 205 .
  • the wireless module 205 converts the detection information detected by the voltage detection circuit 204 into a digital signal (A/D conversion) and transmits it to the information processing device 102 by wireless communication. Note that when A/D conversion is performed by the voltage detection circuit 204 and the detection information is converted into a digital signal, the wireless module 205 does not need to perform A/D conversion. (That is, the voltage detection circuit 204 may perform A/D conversion and perform voltage detection processing on the digitally converted information.)
  • information processing apparatus 102 Based on the detection information received from wireless module 205, information processing apparatus 102 matches the charging/discharging pattern of capacitor 203 with a predetermined charging/discharging pattern stored in advance, and performs predetermined charging/discharging on the charging/discharging pattern of capacitor 203.
  • the discharge pattern appears, the operation to be monitored corresponding to the predetermined charge/discharge pattern is specified.
  • a charge/discharge pattern indicates a voltage change over time.
  • the predetermined charge/discharge pattern includes various charge/discharge patterns corresponding to each of a plurality of operations to be monitored, and by specifying the charge/discharge pattern occurring in the capacitor 203, the operation to be monitored can be specified.
  • the predetermined charging/discharging pattern also includes a charging/discharging pattern caused by a combination of a plurality of operations to be monitored. After identifying the behavior to be monitored, the information processing apparatus 102 notifies the identified behavior to be monitored. The information processing apparatus 102 may display the identified action on a display device, notify a predetermined notification destination, or transmit a predetermined signal.
  • the monitoring device 101 in the example of FIG. 2 extracts necessary information by the voltage detection circuit 204 and transmits the extracted information by the wireless module 205, so that the monitoring device 101 is suitable for power saving driving.
  • FIG. 3 is a block diagram showing another configuration example of the monitoring device according to one embodiment.
  • the monitoring device 101 in FIG. 3 includes a vibration power generation device 200 including a vibration power generation element 201, a charging circuit 202, and a capacitor 203, a wireless module 205, and a power supply 207. Unlike the monitoring device 101 in FIG. 2, the monitoring device 101 in FIG. 3 does not include the voltage detection circuit 204, and the information processing device 102 includes the voltage detection circuit.
  • the monitoring device 101 in FIG. 3 does not detect the voltage of the capacitor 203, and the wireless module 205 acquires raw information about the voltage of the capacitor 203, A/D-converts the analog raw information into a digital signal, and outputs the information at any time. It is sent to the processing unit 102 (ie, the voltage sensing circuit).
  • a power supply 207 supplies power for driving the wireless module 205 . In the monitoring device 101 of FIG. 3, the power supply 207 is provided because the wireless module 205 consumes a large amount of power.
  • the information processing device 102 in FIG. 3 can perform predetermined voltage detection processing using a voltage detection circuit, and can also perform complex data processing (for example, filtering, generation of charge/discharge patterns, etc.) on the received raw information. can. Moreover, since the wireless module 205 in FIG. 3 A/D converts the raw information and transmits it at any time, the power consumption is larger than that of the monitoring device 101 in FIG. can be used to identify the operation of the monitored object.
  • the information processing apparatus 102 has been described as having a voltage detection circuit, but processing for detecting a predetermined voltage value from received information may be implemented by software.
  • the voltage detection processing by software can be realized by the processor executing a program stored in the storage device of the information processing device 102 .
  • the vibration power generation device 200 attached to the hydraulic unit 116 of the production facility 103 was operated by opening and closing the oven door (door 117), operating the cylinder of the discharge device 111, turning on/off the power of the hydraulic unit 116, and so on. , it was confirmed that power can be generated up to a predetermined capacitor voltage of the capacitor 203 .
  • the capacitor voltage of the vibration power generation device 200 was constant at 3.3 V when the vibration power generation device 200 generated sufficient power and was stable.
  • the capacitor voltage of the vibration power generation device 200 was less than 3.3 V when the vibration power generation device 200 was not sufficiently generating power.
  • the vibration power generation device 200 was set so that the resonance frequency was adjusted to around 230 Hz, and the power generation amount was maximized when the acceleration was approximately 0.15 G.
  • the vibration frequency and capacitor voltage of the vibration power generation device 200 were measured for each operating state shown in Table 1 below.
  • FIG. 4A and 4B show the measurement results of the vibration frequency of the vibration power generation device 200 and the capacitor voltage regarding opening and closing of the oven door. As shown, the charge/discharge pattern of the capacitor voltage shows a sharp rise after a drop as the oven door closes.
  • Both Scope_3 shown in FIG. 4A and Scope_6 shown in FIG. 4B show data when there is no cylinder operation of the discharge device 111 and no power ON/OFF operation of the hydraulic unit 116 .
  • the reason why the voltage rises from 25 s to 40 s is unknown.
  • FIG. 5A and 5B show measurement results of the vibration frequency of the vibration power generation device 200 and the capacitor voltage regarding opening and closing of the oven door. As shown, the charge/discharge pattern of the capacitor voltage shows a sharp rise after a drop as the oven door closes.
  • Scope_8 shown in FIG. 5A shows data when there is no cylinder operation of the discharge device 111 and no power ON/OFF operation of the hydraulic unit 116
  • Scope_11 shown in FIG. shows data when there is a cylinder operation of the discharge device 111 and no power ON/OFF operation of the hydraulic unit 116.
  • FIG. 6A and 6B show the measurement results of the vibration frequency of the vibration power generation device 200 and the capacitor voltage regarding the cylinder operation of the ejection device 111.
  • FIG. As shown, the charge/discharge pattern of the capacitor voltage shows sharp rises and falls.
  • Scope_3 shown in FIG. 6A and Scope_11 shown in FIG. 6B both show data when the oven door is not opened/closed and the hydraulic unit 116 is not turned on/off.
  • FIGS. 7A and 7B show measurement results of the vibration frequency of the vibration power generation device 200 and the capacitor voltage regarding the cylinder operation (continuous operation) of the ejection device 111.
  • FIG. As shown, the charge/discharge pattern of the capacitor voltage shows a series of rapid rises and falls. Scope_13 shown in FIGS. 7A and 7B both show data when there is no oven door opening/closing operation and no power ON/OFF operation of the hydraulic unit 116 .
  • FIG. 8 shows the measurement results of the vibration frequency of the vibration power generation device 200 and the capacitor voltage when the power of the hydraulic unit 116 is turned on while the oven door is not opened or closed and the cylinder of the discharge device 111 is not operated.
  • the charge/discharge pattern of the capacitor voltage shows a sharp rise from 0V.
  • the charge/discharge pattern of Scope_19 shown in FIG. 8 differs from the charge/discharge patterns of FIGS. 4A, 4B, 5A, and 5B in that the voltage rises in a shorter time and can be distinguished. . This is because the vibration generated when the power of the hydraulic unit 116 is turned on causes the vibration power generation device 200 to generate a greater acceleration than the vibration generated by opening and closing the oven door.
  • the vibration power generation device 200 attached to the hydraulic unit 116 of the production equipment 103 can open and close the oven door (door 117), operate the cylinder of the discharge device 111, and power the hydraulic unit 116. It was confirmed that power can be generated up to a predetermined capacitor voltage of the capacitor 203 by an ON/OFF operation. It was also confirmed that the charge/discharge pattern of the capacitor showed a pattern corresponding to each operation.
  • the charge/discharge pattern of the capacitor as described above is stored in advance in the information processing device 102 in association with the corresponding operation of the monitored object. Then, when a predetermined charge/discharge pattern appears in the charge/discharge pattern of the capacitor caused by the operation of the monitored object, the operation of the monitored object corresponding to the predetermined charge/discharge pattern is specified. In this way, the behavior of the monitored object can be monitored.
  • FIG. 9 shows a flowchart of a monitoring method according to one embodiment.
  • step S901 the monitoring system 100 acquires the charge/discharge pattern of the capacitor 203 charged according to the vibration caused by the operation of the production equipment 103 to be monitored. That is, the voltage detection circuit 204 detects a predetermined voltage.
  • step S902 the monitoring system 100 determines whether a predetermined charge/discharge pattern appears in the charge/discharge pattern of the capacitor. That is, based on the detection information of the voltage detection circuit 204, the information processing device 102 determines whether or not a predetermined charge/discharge pattern appears in the charge/discharge pattern of the capacitor. If the predetermined charge/discharge pattern appears, the process proceeds to step S903. On the other hand, if the predetermined charge/discharge pattern does not appear, the process returns to step S901 to repeat the process.
  • step S903 the monitoring system 100 identifies an operation corresponding to a predetermined charging/discharging pattern.
  • the monitoring system 100 notifies the identified action.
  • the monitoring system 100 including the monitoring device 101 and the information processing device 102 can monitor the operation of the monitoring target.
  • vibration power generation device of the monitor is used like a sensor, there is no need to supply power to the sensor.
  • a plurality of operations and the charge/discharge pattern of the capacitor are related, it is possible to monitor many operations with one vibration power generation device.
  • monitoring system 101 monitoring device 102 information processing device 200 vibration power generation device 201 vibration power generation element 202 charging circuit 203 capacitor 204 voltage detection circuit 205 wireless module

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Abstract

監視システムは、監視対象の動作によって生じる振動に応じて発電する振動発電手段と、発電によって充電されたコンデンサの所定の電圧を検知する検知手段と、コンデンサの充放電パターンに所定の充放電パターンが現れた場合に、所定の充放電パターンに対応する監視対象の動作を特定する特定手段とを備える。

Description

監視システムおよび監視方法
 本開示は、監視システムおよび監視方法に関する。
 従来、振動発電素子を含む振動発電デバイスを対象物に取り付け、当該対象物の動作を監視する技術が知られている。
 特許文献1には、鍵の開閉状態を管理するシステムが開示されており、鍵を鍵穴に入れて回す際に生じる振動によって発電し、その電圧変化により鍵の開閉を判断し、データの送信には振動発電で発電した電気を使用することが開示されている。
 特許文献2には、鉄道橋梁の異常検知システムが開示されており、支承に振動発電素子を取り付け、異常時の振動を判別することで異常を検知することが開示されている。特に、振動発電素子の共振周波数を異常時の周波数に設定し、発電量が増加すると異常と判断し、また、支承には複数の振動発電素子を取り付け、各素子の発電状況を比較することで異常箇所を判別することが開示されている。
特開2019-218734号公報 国際公開第2016/194375号
 製造メーカなどの生産工場などでは、効率的に生産を行うために生産設備の稼働状態を監視することが求められる。そのためには、様々なセンサが必要であるが、現有機器に対して後からセンサを設置する場合には、配線することが難しい場合が多い。さらには、センサの選定自体もある程度の知識や経験がないと難しいという問題がある。
 本開示は、このような問題に鑑みてなされたものであり、監視対象の動作を監視する監視システムおよび監視方法を提供することを目的とする。
 本発明の一態様による監視システムは、監視対象の動作によって生じる振動に応じて発電する振動発電手段と、前記発電によって充電されたコンデンサの所定の電圧を検知する検知手段と、前記コンデンサの充放電パターンに所定の充放電パターンが現れた場合に、前記所定の充放電パターンに対応する前記監視対象の動作を特定する特定手段とを備える。
 また、本発明の一態様による監視方法は、監視対象の動作によって生じる振動に応じて充電されたコンデンサの充放電パターンを取得する取得ステップと、前記コンデンサの充放電パターンに所定の充放電パターンが現れた場合に、前記所定の充放電パターンに対応する前記監視対象の動作を特定する特定ステップとを含む。
 本開示によれば、監視対象の動作を監視する監視システムおよび監視方法を提供することができる。
一実施形態に係る監視システムの概要を説明する図である。 一実施形態に係る監視装置の構成例を示すブロック図である。 一実施形態に係る監視装置の別の構成例を示すブロック図である。 一実施形態に係る振動発電デバイスの振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す図である。 一実施形態に係る振動発電デバイスの振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す図である。 一実施形態に係る振動発電デバイスの振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す図である。 一実施形態に係る振動発電デバイスの振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す図である。 一実施形態に係る振動発電デバイスの振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す図である。 一実施形態に係る振動発電デバイスの振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す図である。 一実施形態に係る振動発電デバイスの振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す図である。 一実施形態に係る振動発電デバイスの振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す図である。 一実施形態に係る振動発電デバイスの振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す図である。 一実施形態に係る監視方法のフローチャートである。
 以下、添付の図面を参照して、本開示の実施形態について詳細に説明する。本明細書および添付の図面を通して同じ要素には同じ符号を付し、重複する説明は省略する。
(システムの概要)
 図1は、一実施形態に係る監視システムの概要を説明する図である。ここでは、本監視システムが、工場の生産設備に適用されている例を説明する。
 監視システム100は、振動発電デバイスを備える監視装置101と、情報処理装置102とを有する。本実施形態では、生産設備103が監視対象である。生産設備103では、材料タンク110から供給された材料が、吐出装置111を介してオーブン112内に吐出され、成形される。材料タンク110には、真空ポンプ113、攪拌モーター114、温調器115が接続されている。温調器115は、熱媒油を使用して動作する。また、吐出装置111はシリンダを有し、シリンダは油圧ユニット116によって圧力がかけられることで動作する。オーブン112は扉117(オーブンドアともいう)を開閉することによって、材料の出し入れを行うことができる。本実施形態では、例として、油圧ユニット116に監視装置101が取り付けられており、監視装置101が備える振動発電デバイスは、生産設備103内で生じる振動によって発電を行う。振動発電デバイスは、油圧ユニット116に限らず、材料タンク110、吐出装置111、オーブン112、真空ポンプ113、攪拌モーター114、温調器115、オーブン112の扉117など、生産設備103内の様々な装置に生じる振動によって発電を行い得る。また、監視装置101は、油圧ユニット116に限らず、生産設備103のその他の装置に取り付けられてもよい。制御盤120は、生産設備103の状態を監視し、種々の制御を行う。
 図2は、一実施形態に係る監視装置の構成例を示すブロック図である。
 監視装置101は、振動発電素子201、充電回路202、およびコンデンサ203を含む振動発電デバイス200、電圧検知回路204、並びに無線モジュール205を備える。
 振動発電素子201は周囲の音や振動によって発電を行う。振動発電素子201は、例えば、固定電極と可動電極とを備え、監視対象の音や振動によって可動電極が固定電極に対して振動することによって発電を行う。振動発電素子201は、監視対象の卓越周波数に合わせて発電量が最大になるように設定され、特定の周波数においてより大きな電力を発生するように構成される。卓越周波数とは、その系が入力加速度等によって最大振幅が生じる周波数を意味し、ここでは、監視対象の系の最大振幅が生じる周波数を表す。例えば、振動発電素子201は、梁や可動部おもりを調整することで、様々な周波数に対応することができる。振動発電素子201には、エレクトレット型発電素子、ピエゾ型発電素子、電磁誘導型または磁歪型の発電素子などを用いてよい。
 充電回路202は、振動発電素子201から出力された交流電圧をダイオードにより直流電圧に変換し、コンデンサ203を充電する。コンデンサ203には抵抗が並列接続されており、振動発電素子201による発電が止まると、抵抗により充電電圧が低下する(すなわち、放電される)。抵抗の抵抗値やコンデンサ203の静電容量は、振動の持続時間や発電量等を考慮して設定される。
 電圧検知回路204は、コンデンサ203の充電電圧を検知する。電圧検知回路204は、コンデンサ203の所定の電圧を検知するように構成されており、所定の電圧を検知すると、検知情報を無線モジュール205に出力する。
 無線モジュール205は、電圧検知回路204によって検知された検知情報をデジタル信号に変換(A/D変換)し、無線通信によって情報処理装置102に送信する。なお、A/D変換が電圧検知回路204によって行われ、検知情報がデジタル信号に変換されている場合は、無線モジュール205によってA/D変換を行わなくてもよい。(すなわち、電圧検知回路204では、A/D変換を行い、デジタル変換された情報に対して電圧検知処理を行ってもよい。)
 情報処理装置102は、無線モジュール205から受信した検知情報に基づいて、コンデンサ203の充放電パターンと、予め記憶された所定の充放電パターンとをマッチングし、コンデンサ203の充放電パターンに所定の充放電パターンが現れた場合に、当該所定の充放電パターンに対応する監視対象の動作を特定する。充放電パターンは、経時的な電圧変化を示す。所定の充放電パターンは、監視対象の複数の動作のそれぞれに対応する様々な充放電パターンを含み、コンデンサ203に生じる充放電パターンを特定することで、監視対象の動作を特定することができる。また、所定の充放電パターンは、監視対象の複数の動作の組み合わせによって生じる充放電パターンも含む。情報処理装置102は、監視対象の動作を特定すると、特定された監視対象の動作を報知する。情報処理装置102は、特定された動作を表示装置に表示してもよいし、所定の通知先に通知してもよいし、所定の信号を送信するようにしてもよい。
 図2の例における監視装置101は、電圧検知回路204によって必要な情報を取り出して、取り出した情報を無線モジュール205によって送信するため、監視装置101の省電力駆動に適している。
 図3は、一実施形態に係る監視装置の別の構成例を示すブロック図である。
 図3の監視装置101は、振動発電素子201、充電回路202、およびコンデンサ203を含む振動発電デバイス200、無線モジュール205、並びに電源207を備える。図3の監視装置101は図2の監視装置101と比較して、電圧検知回路204を備えておらず、情報処理装置102が電圧検知回路を備える。
 図3の監視装置101ではコンデンサ203の電圧検知処理を行わず、無線モジュール205が、コンデンサ203の電圧に関する生情報を取得し、アナログの生情報をデジタル信号にA/D変換し、随時、情報処理装置102(すなわち、電圧検知回路)に送信する。電源207は、無線モジュール205が駆動するための電力を供給する。図3の監視装置101では、無線モジュール205の消費電力が大きくなるため、電源207が設けられている。
 図3の情報処理装置102は、電圧検知回路により所定の電圧の検知処理を行うとともに、受信した生情報に対して複雑なデータ処理(例えば、フィルタリングや充放電パターンの生成等)を行うことができる。また、図3の無線モジュール205は生情報をA/D変換し、随時送信することになるため、図2の監視装置101と比較して電力消費が大きくなるが、このような構成によっても所定の充放電パターンを用いて監視対象の動作を特定することができる。なお、図3では、情報処理装置102が電圧検知回路を備えるものとして説明したが、受信した情報から所定の電圧値を検知する処理をソフトウェアにより実装してもよい。ソフトウェアによる電圧検知処理は、情報処理装置102の記憶装置に記憶されたプログラムをプロセッサが実行することにより実現することができる。
<実証実験>
 以下では、実際に、振動発電デバイス200を生産設備103の油圧ユニット116に取り付けて行った実証実験の結果について説明する。
 本実証実験では、生産設備103の油圧ユニット116に取り付けられた振動発電デバイス200が、オーブンドア(扉117)の開閉、吐出装置111のシリンダ動作、油圧ユニット116の電源ON/OFFなどの動作によって、コンデンサ203の所定のコンデンサ電圧まで発電を行うことができることが確認された。
 本実証実験では、振動発電デバイス200による発電量と、コンデンサ電圧との関係を確認した。振動発電デバイス200により十分発電できており、安定している状態では、振動発電デバイス200のコンデンサ電圧が3.3Vで一定となった。一方、振動発電デバイス200により十分に発電できていない状態では、振動発電デバイス200のコンデンサ電圧は、3.3V未満であった。
 なお、振動発電デバイス200は、230Hz付近に共振周波数を合わせ、加速度が0.15G程度で発電量が最大になるように設定した。
 まず、上述した動作についての本実証実験の結果を簡単に説明する。
(オーブンドアの開閉)
 オーブンドアが閉まる際に、コンデンサ電圧は3.3Vまで急上昇した。
(吐出装置のシリンダ動作)
 吐出装置111がシリンダ動作をした際に、コンデンサ電圧に急な上昇および低下が発生した。
(油圧電源)
 油圧ユニット116の電源がOFFからONになった際に、コンデンサ電圧が0Vから3.3Vまで急上昇した。
(オーブンドアの開閉、吐出装置のシリンダ動作なし)
 長時間に渡ってオーブンドアの開閉が行われず、吐出装置のシリンダも動作しない場合、コンデンサ電圧が低下した場合があった(以下の表1のScope_15、Scope_23に該当する)。
 次に、本実証実験についてより具体的に説明する。
 以下の表1に示す各動作状態について、振動発電デバイス200の振動周波数とコンデンサ電圧を計測した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 図4Aおよび図4Bは、オーブンドアの開閉に関する振動発電デバイス200の振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す。図示されるように、コンデンサ電圧の充放電パターンは、オーブンドアが閉じる際に低下した後、急上昇を示す。図4Aに示したScope_3、および図4Bに示したScope_6はいずれも、吐出装置111のシリンダ動作が無く、油圧ユニット116の電源ON/OFF動作もない場合のデータを示す。なお、図4Aに示したグラフにおいて、25sから40sの間に電圧が上昇している原因は不明である。
 図5Aおよび図5Bは、オーブンドアの開閉に関する振動発電デバイス200の振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す。図示されるように、コンデンサ電圧の充放電パターンは、オーブンドアが閉じる際に低下した後、急上昇を示す。図5Aに示したScope_8は、吐出装置111のシリンダ動作が無く、油圧ユニット116の電源ON/OFF動作もない場合のデータを示し、図5Bに示したScope_11は、オーブンドアの開閉動作に加えて、吐出装置111のシリンダ動作が有り、油圧ユニット116の電源ON/OFF動作はない場合のデータを示す。すなわち、図5Bは、複数の動作(オーブンドアの開閉動作および吐出装置111のシリンダ動作)の組み合わせによって生じる充放電パターンを示す。
 図6Aおよび図6Bは、吐出装置111のシリンダ動作に関する振動発電デバイス200の振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す。図示されるように、コンデンサ電圧の充放電パターンは、急な上昇および低下を示す。図6Aに示したScope_3、および図6Bに示したScope_11はいずれも、オーブンドアの開閉動作がなく、油圧ユニット116の電源ON/OFF動作もない場合のデータを示す。
 図7Aおよび図7Bは、吐出装置111のシリンダ動作(連続動作)に関する振動発電デバイス200の振動周波数とコンデンサ電圧の計測結果を示す。図示されるように、コンデンサ電圧の充放電パターンは、急な上昇および低下が連続的に発生することを示す。図7Aおよび図7Bに示したScope_13はいずれも、オーブンドアの開閉動作がなく、油圧ユニット116の電源ON/OFF動作もない場合のデータを示す。
 図8は、オーブンドアの開閉および吐出装置111のシリンダ動作が無い状態で、油圧ユニット116の電源がOFFからONにされた場合の振動発電デバイス200の振動周波数とコンデンサ電圧の測定結果を示す。図示されるように、コンデンサ電圧の充放電パターンは、0Vからの急上昇を示す。図8に示したScope_19の充放電パターンは、図4A、図4B、図5A、および図5Bの充放電パターンと比較して、より短時間で電圧が上昇する点で異なり、区別することができる。これは、油圧ユニット116の電源がONにされた際に生じる振動の方が、オーブンドアの開閉によって生じる振動より、より大きな加速度を振動発電デバイス200に生じさせるためである。
 以上説明したように、本実証実験によると、生産設備103の油圧ユニット116に取り付けられた振動発電デバイス200が、オーブンドア(扉117)の開閉、吐出装置111のシリンダ動作、油圧ユニット116の電源ON/OFFなどの動作によって、コンデンサ203の所定のコンデンサ電圧まで発電を行うことができることが確認された。また、コンデンサの充放電パターンは、各動作に応じたパターンを示すことが確認された。
 本発明の一実施形態では、上述したようなコンデンサの充放電パターンを、対応する監視対象の動作に関連付けて予め情報処理装置102記憶しておく。そして、監視対象の動作によって生じるコンデンサの充放電パターンに所定の充放電パターンが現れた場合に、所定の充放電パターンに対応する監視対象の動作を特定する。このようにして、監視対象の動作を監視することができる。
 図9は、一実施形態に係る監視方法のフローチャートを示す。
 まず、ステップS901において、監視システム100は、監視対象である生産設備103の動作によって生じる振動に応じて充電されたコンデンサ203の充放電パターンを取得する。すなわち、電圧検知回路204によって所定の電圧を検知する。
 次いで、ステップS902において、監視システム100は、コンデンサの充放電パターンに所定の充放電パターンが現れたかどうか判定する。すなわち、情報処理装置102が、電圧検知回路204の検知情報に基づいて、コンデンサの充放電パターンに所定の充放電パターンが現れたかどうか判定する。所定の充放電パターンが現れた場合は、ステップS903に進む。一方、所定の充放電パターンが現れない場合は、ステップS901に戻り、処理を繰り返す。
 ステップS903において、監視システム100は、所定の充放電パターンに対応する動作を特定する。監視システム100は、特定された動作を報知する。
 このようにして、監視装置101と情報処理装置102とを含む監視システム100によって、監視対象の動作を監視することができる。
 以上説明した実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
(1)監視装置の振動発電デバイスをセンサのように使うため、センサに対する電力供給の必要はない。また、複数の動作とコンデンサの充放電パターンが関連しているため、1つの振動発電デバイスで多く動作を監視することが可能となる。
(2)現有機器に対して後から監視装置を設置する場合であっても配線が不要なため、容易に設置することができる。さらには、センサの選定も必要なくなるため、知識や経験が少なくても容易に設置することができる。
(3)監視装置に振動発電デバイスの電圧検知回路を設けることにより、無線モジュールによって送信する情報を少なくすることができるので、省電力駆動が可能になる。
(4)一方、電圧検知回路を、監視装置ではなく情報処理装置に設けることにより、フィルタリング等の複雑なデータ処理が可能になる。
100 監視システム
101 監視装置
102 情報処理装置
200 振動発電デバイス
201 振動発電素子
202 充電回路
203 コンデンサ
204 電圧検知回路
205 無線モジュール

Claims (9)

  1.  監視対象の動作によって生じる振動に応じて発電する振動発電手段と、
     前記発電によって充電されたコンデンサの所定の電圧を検知する検知手段と、
     前記コンデンサの充放電パターンに所定の充放電パターンが現れた場合に、前記所定の充放電パターンに対応する前記監視対象の動作を特定する特定手段と
    を備えた監視システム。
  2.  前記所定の充放電パターンは、前記監視対象の複数の動作のそれぞれに対応する充放電パターンを含むことを特徴とする請求項1に記載の監視システム。
  3.  前記所定の充放電パターンは、前記監視対象の複数の動作の組み合わせによって生じる充放電パターンを含むことを特徴とする請求項1または2に記載の監視システム。
  4.  前記所定の充放電パターンは、前記特定手段に予め記憶されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の監視システム。
  5.  前記所定の充放電パターンは、前記コンデンサの経時的な電圧変化を示すことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の監視システム。
  6.  前記特定された前記監視対象の動作を報知する報知手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の監視システム。
  7.  前記検知手段によって検知された情報を、無線通信によって前記特定手段に送信する無線通信手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の監視システム。
  8.  前記コンデンサの電圧に関する情報を、無線通信によって前記検知手段に送信する無線送信手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の監視システム。
  9.  監視対象の動作によって生じる振動に応じて充電されたコンデンサの充放電パターンを取得する取得ステップと、
     前記コンデンサの充放電パターンに所定の充放電パターンが現れた場合に、前記所定の充放電パターンに対応する前記監視対象の動作を特定する特定ステップと
    を含む監視方法。
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