JPH06266727A - 診断表示方法及び表示装置 - Google Patents

診断表示方法及び表示装置

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JPH06266727A
JPH06266727A JP25741891A JP25741891A JPH06266727A JP H06266727 A JPH06266727 A JP H06266727A JP 25741891 A JP25741891 A JP 25741891A JP 25741891 A JP25741891 A JP 25741891A JP H06266727 A JPH06266727 A JP H06266727A
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diagnostic
hierarchy
model
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JP25741891A
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Koji Okuda
浩二 奥田
Shinji Miyasaka
信次 宮阪
Sztipanovits Janos
スチバノビッツ ヤノス
Samir Padalkar
パダルカー サミール
Karsai Gabor
カーサイ ガボール
Beagle Chava
ビーグル チャバ
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Osaka Gas Co Ltd
Vanderbilt University
Original Assignee
Osaka Gas Co Ltd
Vanderbilt University
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【目的】故障診断システムにおいて急速に展開してゆく
故障伝播に対し迅速、且つ正確に応答することを可能と
するようなオペレーター・インターフェイスを提供する
こと。 【構成】産業工程の操作パラメーターを監視するモデル
ベース診断システム95に接続して使用される。構成要
素階層モデルの少なくとも一部とプロセス階層モデルの
少なくとも一部とを表示手段25のそれぞれ独立した表
示ウィンドウ210に同時に表示し、ユーザーが前記の
ウィンドウ210のそれぞれについて他のウィンドウと
は独立してスクロールし得る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は一般にリアルタイム故障
診断システムに関し、より詳しくはリアルタイム診断シ
ステムにおける故障診断結果を表示するための表示方法
及び表示装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】複雑な産業プロセスにおいては、コンピ
ュータ化された故障診断システムが警報装置の監視や産
業プロセス内での推定故障源の検出にしばしば利用され
ている。リアルタイム故障診断システムは諸工程の動作
を観察し、故障の出現と伝播を検知し、潜在故障源のリ
ストを絶えず更新することにより、監視対象プロセスに
介入すべきか否かを決定するオンライン決定を支援す
る。
【0003】この診断システムの究極の目的は検出され
たプロセス異常の源を可及的早期に発見し、当該故障が
関連工程構成要素の動作に及ぼすであろう影響を予測す
ることによって監視対象産業プロセスの操業費を最小に
することにある。こうした技術は、特に運転停止時間の
コストが極めて高い、また製品の品質低下によるマイナ
スの経済効果の大きい化学や電力エンヂニアリング領域
で有益に利用することができる。
【0004】すなわち、化学や電力プラントのような高
度に複雑な産業プロセスの監視にこうした診断システム
がしばしば利用されている。典型的な産業工程をとって
も、絶えず一時に数千の工程構成要素が幾百種類もの動
作をおこなっている。これらの動作の多くは相互依存的
であり、絶えず相互反応を繰り返している。それらのう
ちの何れか一つの構成要素が故障しただけでも、その故
障構成要素を直接には使用しない他のプロセスまでが望
ましくない影響をうけるおそれがある。従って、一つの
構成要素における故障が他の多くのプロセスに有効的に
伝播して多くの警報装置をONすることがある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】一つ或いはそれ以上の
構成要素に故障が発生すると、工場のオペレーターは実
際の故障よりもはるかに多くの警報データに遭遇すると
いうことがしばしば起こる。オペレーターはプラントの
故障をもたらした構成要素が何れであるか、プラント操
業の様々なレベルで何れの動作が影響をうけているかを
決定することが可能でなければならない。故障源である
構成要素と影響をうけたプロセスとを特定することによ
り、その故障構成要素の修理や、特定プロセスの停止
や、或いは故障回復手続の開始ということが可能となる
のである。
【0006】このように、もし診断システムを利用して
オペレーターがプラントの故障をもたらした構成要素を
探知することが出来るなら、修理とかバックアップ構成
要素への切替えというような有効な手段を迅速にとるこ
とが出来る。そしてもしオペレーターが何れのプロセス
が故障構成要素によって影響を受けているかを探知し得
たならば、何れか一つのプロセスを不活化することによ
り、更に発生するであろう故障を回避することが出来
る。また故障診断システム分析の結果を絶えず更新して
入力してゆくなら、よりきめのこまかい診断が可能であ
る。つまり、部分的な結果を入手するだけでも、更なる
故障を回避し、故障回復措置をとることが出来る。 し
かしながら、従来の故障診断システムにおいては、これ
らの点で十分なものではなかった。
【0007】従って、本発明の一つの目的は診断システ
ムにおいて急速に展開してゆく故障シナリオに対し迅
速、且つ正確に応答することを可能とするようなオペレ
ーター・インターフェイスを提供することにある。
【0008】本発明のいま一つの目的は診断システムに
おける各動作ないしプロセスの現状と構成要素の現状と
を同時に表示するオペレーター・インターフェイスを提
供することにある。
【0009】本発明の更にいま一つの目的は診断システ
ムにおける構成要素情報及びプロセス(動作)情報の両
者を相異なる抽象レベルで提示するオペレーター・イン
ターフェイスを提供することにある。
【0010】本発明の更なる目的は診断システムのオペ
レーターにとって迅速且つ容易に理解し得るようなフォ
ーマットで情報を提示するようなオペレーター・インタ
ーフェイスを提供するにある。
【0011】
【課題を解決するための手段及び作用】本発明のオペレ
ーター・インターフェイスは産業プロセスの動作パラメ
ータを監視するモデルベース診断システムと併用され
る。診断システムは故障ノードとプラント構成要素およ
びプラントプロセス(動作)を相互連結する故障伝播路
とを表象する指向グラフを用いる階層的故障モデルにも
とずくものである。モデルベース診断システムは産業プ
ロセスにおけるオンラインならびにオフラインの警報源
をもち、故障源構成要素を特定する。
【0012】階層系はノード群から成り、根ルートはそ
こから他のあらゆるノードが派生するノードである。階
層系は複数階層レベルの一集合として定義され、各レベ
ルが一群のノードをもっている。根ノードからの距離に
もとずいて、各ノードは一つの階層レベルに割り当てら
れる。根ノードは最高の階層レベルにあり、葉ノードは
相対的に低い階層レベルにある。
【0013】オペレーター・インターフェイスは一つの
ウィンドウにモデル化産業プロセスのプロセス階層を表
示し、いま一つのウィンドウに同プロセスの構成要素階
層を表示する。故障診断システムの結果は、プロセス階
層ならびに構成要素階層のそれぞれのうちの何れの領域
をオペレーターに表示するのが有用であるかを決定する
のに用いられる。
【0014】オペレーター・インターフェイスは同時に
二つの独立した二次元ウィンドウを表示する。一つのウ
ィンドウはプロセス階層用であり他は構成要素階層用で
ある。各ウィンドウは二次元のスクロールが可能であ
り、ウィンドウはそれぞれ他のウィンドウとは独立に動
かすことができる。
【0015】望ましい実施例では、階層中の各ノードは
小さいブロックとして表示され、当該ノードの名称がブ
ロック内に文字で表示される。各ブロックの背景色を動
的に変化させて特定構成要素やプロセスの違った状態を
表すようにすることができる。伝播路を示すラインは階
層上の親からその直接の(一つ或いはそれ以上の)子へ
と引かれる。
【0016】モデル階層全体の表示には一般に通常の表
示スクリーンよりも広い面積を必要とする。従って一時
に階層モデルの一部だけしか表示出来ない。オペレータ
ーはスクロール操作によるか、或いは自動部分表示オプ
ションを用いることによって階層系の所望の部分を観察
することができる。
【0017】自動部分表示オプションは階層中の最大
「関心」ノードに根をもつ低次階層を表示する。正常作
動の場合、最大関心ノードは全グラフの根ノード、つま
りそこからすべての他のノードが派生しているようなノ
ードである。しかし、もし故障が発生した場合の最大関
心ノードは故障源と診断されたノードである。
【0018】自動オペレーター・インターフェイスは個
別階層中の最大関心ノードを選択し、この初期最大関心
ノードを根ノードとして当該階層系の選ばれた部分を表
示する。各階層レベルを検べて其のレベルにおける最大
関心ノードが何のノードであるかを決定する。望ましい
実施例において、特定レベルでの最大関心ノードは、故
障源であるすべてのノードのうち、最も子の多いノード
である。方法は各階層レベルを調査し、関心度のより高
いノードが見出されると、現在の最関心ノードと、低関
心レベルのノードを含むその分枝ノードを表示する。関
心度のより高いノードが低レベルで現われると、そのノ
ードが最大関心ノードとなる。
【0019】オペレーター・インターフェイスはここで
最大関心ノードと表示可能な限度内でその分枝を出来る
だけ多く表示する。システムに故障が無いと、オペレー
ター・インターフェイスは根ノード或いはモデル中の最
高ノードを最大関心ノードとして階層モデルを表示し、
オペレーターはこの階層表示を自由にスクロール観察す
ることができる。
【0020】
【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し
て説明する。
【0021】本発明のオペレーター・インターフェイス
は故障診断システムにおける診断結果をグラフ(文字を
も併用する)で表示するグラフィック志向色別け多面オ
ペレーター・インターフェイスである。コンピュータ化
された故障診断システムは警報装置の監視や複雑な産業
プロセス内での推定故障源の検出にしばしば利用されて
いる。リアルタイム故障診断システムは諸工程の動作を
観察し、故障の出現と伝播を検知し、潜在故障源のリス
トを絶えず更新することにより、監視対象プロセスに介
入すべきか否かを決定するオンライン決定を支援する。
【0022】オペレーター・インターフェイスは一つの
ウィンドウにモデル化産業プロセスのプロセス階層を表
示し、いま一つのウィンドウに同プロセスの構成要素階
層を表示する。故障診断システムの結果は、プロセス階
層ならびに構成要件階層の何れの領域をオペレーターに
表示するのが有用であるかを決定するのに用いられる。
【0023】故障診断システムがよりきめの細かい診断
を行うにつれて、オペレーター・インターフェイスの表
示装置は自動表示オプションを用いて最新の診断にもと
ずいた更新を行うことができる。本発明の画像オペレー
ター・インターフェイスによると、診断システム内で急
速に展開される故障シナリオに迅速且つ正確に対応する
ことが出来る。
【0024】オペレーター・インターフェイスは診断シ
ステムによって監視されている構成要素の現状ならびに
動作ないしプロセスの現状を同時に表示し、構成要素情
報と動作情報の両者を様々な抽象レベルで提供する。こ
れらの情報はオペレーターが迅速且つ容易に理解するこ
との出来るフォーマットで提示される。
【0025】オペレーター・インターフェイスは階層グ
ラフとして表された工程の物理的な構成要素とプロセス
という二つの側面をそれぞれ独立した二次元画像ウィン
ドウに表示する。構成要素の完全なモデルおよびプロセ
スのそれは、通常一つのスクリーンではカバーできな
い。そこでオペレーター・インターフェイスは一時にプ
ロセスまたは構成要素階層グラフ・モデルの一部、すな
わちウィンドウ、を表示する。オペレーターは、画像ウ
ィンドウを二次元スクロール展開することによってモデ
ル全体を見たり再検証することができる。
【0026】監視対象プロセスならびに構成要素の何れ
も、オペレーターにとってグラフ化された階層モデルと
して現前する。これらのモデルはそれぞれ構成要素とそ
の下部構成要素、あるいはプロセスと下部プロセスから
構成される。図示の実施例では各階層の個々の要素は各
要素の名称を含む小さいブロックで表現される。この実
施例のばあい、各ブロックの背景色は個々の構成要素や
プロセスの現状を反映してダイナミックに変化させるこ
とができる。
【0027】以下に更に具体的に説明する。
【0028】いま図1において、本発明のオペレーター
・インターフェイスは産業プロセス20を監視するモデ
ルベース診断システム10と併用されている。モデルベ
ース診断システム10はオンラインおよびオフラインの
警報源をもち警報信号に応じて産業プロセス中の可能な
故障源構成要素を特定する。これらの故障源となりうべ
き構成要素はオペレーター・インターフェイス30の表
示装置25で表示される。
【0029】本実施例では、診断システムが故障ノード
ならびにプラント構成要素及びプラントプロセス間の故
障伝播路を表示する指向グラフを用いる階層故障モデル
に及び準拠したものである。プラント構成要素ならびに
プラントプロセスはそれぞれの構造モデルから誘導され
た階層系として表象される。
【0030】この階層系は一群のノードから成り、根ノ
ードはそこから他のすべてのノードが派生するノードの
ことである。階層系は複数階層レベルの集合として定義
され、各レベルが一群のノードをもっている。各ノード
は根ノードからの距離にもとずいて一つの階層レベルに
割り当てられる。根ノードは最高の階層レベルにあり、
葉ノードはそれより低い階層レベルにある。
【0031】各階層モデルは故障伝播路(図中の結線)
によって結ばれたノード(図中円形で示す)から成る。
故障伝播路は或るノードに起こった故障が当該産業プロ
セス中どのように伝播してゆくかを示す。各故障伝播路
は伝播時間の上下限と伝播確率によって特性化される。
【0032】図2は構成要素階層モデル50とプロセス
階層モデル60の一例を示す。プラント構成要素階層5
1−58はプラント内に存在する諸構成要素を階層分析
したものである。プラントプロセス階層61−68は当
該プラント内で実施されるプロセスを階層分析したもの
を意味する。
【0033】図2において、プラント構成要素階層モデ
ル50の根ノード「プラント(PLANT)」51はプ
ラントそれ自体であって最高の階層レベルにある。根ノ
ード「プラント(PLANT)」は第2改装レベルに5
つの子、「コントローラ(CONTROLLER)」5
2、「燃料部(FUEL ASSEMBLY)」53、
「反応部(REACTION ASSEMBLY)」5
4、「貯蔵部(STORAGE ASSEMBLY)」
55、および「ポンプ(PUMP)」56をもってい
る。残りのノードは最低つまり第三階層レベルにある。
これらのノードは第二階層レベルにある諸ノードの子で
ある。たとえば「管(PIPE)3」57、「弁(VA
LVE)」58の各ノードは「燃料部(FUEL AS
SEMBLY)」53ノードの子である。「管(PIP
E)3」57で起った故障は「燃料部(FUEL AS
SEMBLY)」53へ、更には「プラント(PLAN
T)」51にまで伝播するであろう。何れかの構成要素
で故障が発見されると、この階層モデルを使用して、こ
の故障によって、より高いレベルにある何れかの構成要
素が影響を受けるか否かということ、更にはより低いレ
ベルにある何れの構成要素が故障されてこの構成要素の
故障をもたらしたのかということを決定することが出来
る。
【0034】同様に、プロセス階層モデル60における
根ノード「プロセス(PROCESS)」は当該産業プ
ロセスである。この根ノードは三つの子、すなわち「加
熱(HEATING)」ノード62、「温度制御(TE
MP CONTROL)」ノード63、および「出力
(OUTPUT)」ノード64をもっている。「加熱
(HEATING)」ノード62は二つの子ノード、す
なわち「燃焼(BURNING)」ノード65と「燃料
供給(FUEL SUPPLY)」ノード66をもって
いる。何れかのプロセスにおいて故障が発見されると、
この階層モデルを用いて、より高いレベルにおける何れ
かのプロセスがこの故障によって影響を受ける恐れがあ
るか否かということ、またより低いレベルにおける何れ
かのプロセスに故障が発生した結果として当該プロセス
が故障されたのかどうかということを決定することがで
きる。
【0035】図3はオペレーター・インターフェイスと
診断システムが接続されて一体化されたシステムを示
す。モデル・データベース100は構成要素モデル階層
120とプロセスモデル階層110の両者を含んでい
る。レイアウト発生器130は構成要素階層120のた
めの構成要素レイアウト150を発生しそれを随時利用
出来るように記憶する。レイアウト発生器130はまた
プロセス階層110のためのプロセスレイアウト140
を発生し記憶する。
【0036】表示マネージャ160は構成要素レイアウ
ト140およびプロセスレイアウト150を用いて診断
システム95から得た入力に基いて各階層系の適切な部
分を表示する。表示スクリーン25は同時に二つの独立
した二次元ウィンドウを表示する。すなわち一方のウィ
ンドウ210はプロセス階層用であり、いま一つのウィ
ンドウ200は構成要素階層用である。
【0037】それぞれのウィンドウは二次元方向にスク
ロール可能であり、また、一方のウィンドウを他の的と
は独立に移動させることができる。表示されるべき階層
モデルは一般に表示スクリーンの有効面積よりも広い面
積を必要とする。ウィンドウの最大寸法は表示スクリー
ンの寸法によって固定されているから、一般にはモデル
の一部しか一時に表示出来ない。オペレーターは手動ス
クロールによるか或いは自動部分表示オプションを用い
て階層レベルの特定部分を観察することができる。
【0038】図4は本発明のオペレーター表示スクリー
ンの一例を示す。自動部分表示オプションは当該階層中
の最大「関心」ノードを根とする「低次階層」を表示す
るものである。通常、この最大関心ノードは根ノードそ
のものである。しかし、故障が一旦発生すると、最大関
心ノードは故障源と診断されたそれである。
【0039】図4はプロセス階層表示250の一例を示
し、根ノードは255で示される。階層中の各ノード、
たとえばノード260、は小さなブロックで表わされ、
当該ノードの名称が文字でブロック内に表示される。各
階層は左から右へと水平に配設される。各親ノードは一
つのブロックとして表示され、ウィンドウの中でその直
接の子ノード群に対して一般には中央に配される。たと
えば、「発電(Generation)」と表示された
親ノード290はその子ノードである「励磁器(Exc
iter)」300、「速度調節装置(Speed R
egulator)」310および「発電機(Gene
rator)」320に対して中央に位置する。階層系
中の同一レベルにある各ノードの縦の左縁は同一の垂直
線上に整合される。
【0040】伝播路を示すラインは各親ノードの右手縦
隅の中央から各直接の子ノードの左手縁の中央までひか
れる。二つの文字ブロックの左縦縁間の水平距離は一定
でなくてもよく、用途によって変えることができる。
【0041】図示の実施例では分析情報を伝達するのに
色を用いる。ブロック内の文字列の色は黒である。各ブ
ロックの背景色は各構成要素またはプロセスの様々現状
を表すためにダイナミックに変化される。図示の実施例
におけるプロセス階層上のブロックの識別色は次のとお
りである。
【0042】緑:当該プロセスは正常 ピンク:当該プロセスは音響警報を含む。
【0043】赤:このプロセスは故障源である可能性が
ある。
【0044】黄:このプロセスにはオフライン警報情報
が必要 構成要素階層のブロックについて識別色は次のとおりで
ある。
【0045】緑:当該構成要素は正常 赤:当該構成要素は故障源である可能性あり。
【0046】図5において、自動部分表示法は階層内の
最大関心ノードを選択して同階層の選ばれた部分の表示
を命令する。初期状態として最大関心ノードは根ノード
400に設定されている。次の階層レベルはステップ4
10で得られ、ステップ420でこの低い階層レベルに
より関心度の高いノードがあるかを調べる。システムは
各階層レベルの調査を続け(ステップ430でテス
ト)、すべてのレベルの調査が終了すると、ステップ4
40で樹状下部構造を表示するが、その根ノードは最大
関心ノードとして決定されたノードである。
【0047】図6において、この実施例における、より
関心度の高いノードが存在するか否かを決定する方法
は、各レベルのノードを調べて最も子の多い故障源を求
める。此のノードを其のレベルでの最大関心ノードに設
定する。
【0048】すなわち、図6に示すフローチャートにお
いて、システムはまずステップ500で「最多子数(M
AXCHILDS)」のパラメータをゼロに設定する。
次のステップ510で現在の階層レベルにおける次のノ
ードを得て、ステップ520で現在のノードと呼ばれる
このノードが故障源であるか否かをテストする。もしそ
れが故障源でない場合、ステップ510で次のノードを
得る。もしそれが故障源であると、システムはステップ
530でそのノードから分枝する子の数が現在の最多子
数(MAXCHILDS)よりも多いか否かをテストす
る。答えが否であるとシステムは復帰して同階層レベル
の次のノードを取り上げる。もしその子数が現在の最大
数よりも多いときは、その最大値をステップ540で再
設定し、最大「関心」ノードをステップ550で最も関
心度の高いノードとして設定する。システムはステップ
560でこの階層レベルにそれ以上他のノードが有るか
否かをチェックし、存在しない場合は主プログラムに戻
る。
【0049】このように、もし低い故障レベルで関心度
のより高いノードが存在するときは其のノードが最大関
心ノードとなり、システムはこの最大関心ノードと表示
スクリーンに入る限度で出来るだけ多くのその分枝構造
を表示する。最大関心ノードは初期において階層全体の
根ノードであり、これはグラフの左端の中央に表示され
る。此の望ましい一実施態様において、より関心度の高
いノードが発見されると、その最大関心ノードが表示ス
クリーンの上左隅に移動される。
【0050】以上、本発明の望ましい一実施態様を説明
したが、当業者はこれに様々な改変お加えることが出
来、そうした改変もまた本発明の範囲に含まれる。
【0051】
【発明の効果】本発明は、以上説明したように、診断シ
ステムにおいて急速に展開してゆく故障シナリオに対し
迅速、且つ正確に応答することを可能とするようなオペ
レーター・インターフェイスを提供できる。
【0052】また、本発明は診断システムにおける各動
作ないしプロセスの現状と構成要素の現状とを同時に表
示するオペレーター・インターフェイスを提供すること
が出来る。
【0053】また、本発明は診断システムにおける構成
要素情報及びプロセス(動作)情報の両者を相異なる抽
象レベルで提示するオペレーター・インターフェイスを
提供することが出来る。
【0054】また、本発明は診断システムのオペレータ
ーにとって迅速且つ容易に理解し得るようなフォーマッ
トで情報を提示するようなオペレーター・インターフェ
イスを提供する事が出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明にかかる診断装置の応用環境を表す図で
ある。
【図2】本発明の構成要素階層モデルおよびプロセス
(動作)階層モデルの一例を示す図である。
【図3】本発明のオペレーター・インターフェイスと診
断システムとの接続状態を示すブロック図である。
【図4】本発明を用いたオペレーター表示スクリーンの
一例を示す図である。
【図5】本発明の階層表示の起点となる根ノードを見出
すためのアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図6】本発明の特定階層レベルにおける最大関心ノー
ドを見出すためのサブ・ルーチンを示すフローチャート
である。
【符号の説明】
25 表示スクリーン 100 モデルデータベース 120 構成要素モデル階層 130 レイアウト発生器 140 プロセスレイアウト 150 構成要素レイアウト 160 表示マネジャー 200 ウィンドウ 210 ウィンドウ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 宮阪 信次 大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪 瓦斯株式会社内 (72)発明者 ヤノス スチバノビッツ アメリカ合衆国テネシー州ナッシュヴィル ウィンドロウ ドライブ 952 (72)発明者 サミール パダルカー アメリカ合衆国テネシー州ナッシュヴィル カーデンアヴェニュー 219 (72)発明者 ガボール カーサイ アメリカ合衆国テネシー州ナッシュヴィル マウンテン ヴァレー ドライブ 903 (72)発明者 チャバ ビーグル アメリカ合衆国テネシー州ナッシュヴィル エレインドライブ 627

Claims (19)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】監視対象工程の操業分析に用いられる診断
    システムによって、当該工程が構成要素階層モデルなら
    びにプロセス階層モデルにモデル化されて分析される場
    合に、 前記構成要素階層モデルの少なくとも一部と前記プロセ
    ス階層モデルの少なくとも一部とを表示手段のそれぞれ
    独立した表示ウィンドウに同時に表示し、 ユーザーが前記のウィンドウのそれぞれについて他のウ
    ィンドウとは独立してスクロールし得ることを特徴とす
    る診断の表示方法。
  2. 【請求項2】請求項1に記載した方法が更に、 前記のウィンドウ内に表示される階層モデルの部分の根
    としてのベース・ノードを自動的に決定する自動決定手
    続を含み、前記のベース・ノードは初期状態において各
    階層モデルの最高レベルのノードであることを特徴とす
    る請求項1の診断表示方法。
  3. 【請求項3】前記の自動決定手続が、 各ノードにおける警報の現状を表象する現在データ信号
    を診断システムから読み取り、 該データ信号から最大関心度のノードを決定し、 前記の最大関心ノードをベース・ノードとするものであ
    って、当該階層モデルの下部分枝構造を選択されたウィ
    ンドウに表示することを特徴とする請求項2の診断表示
    方法。
  4. 【請求項4】前記のベース・ノード決定手続が、 故障源としてのベース・ノードに依存する分枝ノードの
    数を特定し、 所与の階層レベルにおいてベース・ノードを最大の派生
    ノード数をもつ故障ノードとして選定することを特徴と
    する請求項3の診断表示方法。
  5. 【請求項5】請求項4に記載の方法が更に、 故障ないし警報が発生する各ノードにおける前記表示を
    変化させて前記故障ないし警報の視覚表象を与えるよう
    にすることを含むことを特徴とする請求項4の診断表示
    方法。
  6. 【請求項6】請求項5に記載の方法が更に、 故障ないし警報状態にあるノードを特定するブロックの
    背景色を変化させてユーザーに対して当該故障ないし警
    報状態を視覚表示することを含むことを特徴とする請求
    項4の診断表示方法。
  7. 【請求項7】請求項1に記載の方法が更に、 前記の階層モデル表示を手動で縦横の二次元方向にスク
    ロールすることを含むことを特徴とする請求項1の診断
    表示方法。
  8. 【請求項8】請求項7に記載の方法が更に、 各階層モデルについてベース・ノードをその直接の子の
    各々と結び、それらの各子が更にそれぞれの子と結んで
    表示し、 当該階層モデルのすべてのレベルが表示出来るように前
    記表示を継続することを特徴とする請求項7の診断表示
    方法。
  9. 【請求項9】請求項8に記載の方法が更に、 階層モデルの各ノードを矩形のボックスで表わし、その
    中に少なくとも当該ノードの同定に役立つ文字列を配し
    て表示することを特徴とする請求項8の診断表示方法。
  10. 【請求項10】請求項9に記載の方法が更に、 同じ階層レベルに属するすべての表示ボックスを第一次
    元方向に整列して配設し、低時階層レベルの関連子ボッ
    クス群に対して前記第一次元方向の中央に表示すること
    を特徴とする請求項9の診断表示方法。
  11. 【請求項11】構成要素階層モデルとプロセス階層モデ
    ルとしてモデル化された監視対象工程の操業分析に用い
    られる診断分析システムの結果を表示する装置であっ
    て、 前記構成要素モデルの少なくとも一部と前記プロセスモ
    デルの少なくとも一部とを表示手段の独立した表示ウィ
    ンドウにそれぞれ同時に表示する手段と、 ユーザーが前記ウィンドウのそれぞれについて他のウィ
    ンドウとは独立にスクロールし得るようにした手段とを
    備えたことを特徴とする診断表示装置。
  12. 【請求項12】請求項11に記載の装置が更に前記のウ
    ィンドウに表示すべき階層モデルの部分の根となるべき
    ベース・ノードを自動的に決定する自動決定手段を含
    み、前記ベース・ノードは初期状態において各階層モデ
    ルの最高レベル・ノードであるようにしたことを特徴と
    する請求項11の診断表示装置。
  13. 【請求項13】前述の自動決定手段が、 各ノードにおける警報の現状を表象する現在のデータ信
    号を診断システムから読取る手段、 前記データ信号から何れのノードが最大関心ノードであ
    るかを決定する手段、および前記最大関心ノードをベー
    ス・ノードとして当該階層モデルの下部分枝図形を選ば
    れたウィンドウに表示する手段とを備えたことを特徴と
    する請求項12の診断表示装置。
  14. 【請求項14】前記のベース・ノード決定手段が故障源
    としてのベース・ノードに依存とする分枝ノードの数を
    同定する手段と、 所与の階層レベルにおいてベース・
    ノードを最大の派生ノード数をもつ故障ノードとして選
    定する手段とを備えたことを特徴とする請求項13の診
    断表示装置。
  15. 【請求項15】請求項14に記載の装置が更に、 故障ないし警報が発生する各ノードにおける前記表示を
    変化させて前記故障ないし警報を視覚表示する手段を備
    えたことを特徴とする請求項14の診断表示装置。
  16. 【請求項16】請求項15に記載の装置が更に、 故障ないし警報状態にあるノードを同定するブロックの
    背景色を変化させてユーザーに対し当該故障ないし警報
    状態を視覚表示する手段を備えたことを特徴とする請求
    項14の診断表示装置。
  17. 【請求項17】請求項11に記載の装置が更に、 前記の階層モデル表示を手動で前記二次元方向にスクロ
    ールする手段を備えたことを特徴とする請求項11の診
    断表示装置。
  18. 【請求項18】請求項17に記載の装置が更に、 各階層モデルについてベース・ノードをその直接の子の
    各々と結び、それらの各子を更にそれぞれの子と結んで
    表示し、 当該階層モデルのすべてのレベルが表示されるように前
    記表示を継続するようにした手段を備えたことを特徴と
    する請求項17の診断表示装置。
  19. 【請求項19】請求項18に記載の装置が更に階層モデ
    ルの各ノードを矩形のボックスで表わし、その中に少な
    くとも当該ノードの同定に役立つ文字列を配して表示す
    る手段を備えたことを特徴とする請求項18の診断表示
    装置。
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