ES2901202T3 - Sistema y red de medición descentralizada - Google Patents
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Abstract
Un método para uso en redes y lectura remota de medidores de servicios públicos, donde el método comprende: proporcionar, desde un sensor (121, 221, 222, 223, 224, 322), una señal de medición que es indicativa de una medición realizada; almacenar, en una unidad de detección (111, 211, 212, 213, 214, 312, 411) adaptada para ser utilizada como medidor de servicios públicos, una pluralidad de señales de medición proporcionadas desde el sensor; iniciar, en la unidad de detección, una transmisión de un paquete de datos que comprende la pluralidad de señales de medición de la unidad de detección, donde la transmisión de la unidad de detección es una transmisión de difusión; recibir, en una pluralidad de unidades de recolección (131, 231, 232, 233, 331, 332, 431), el paquete de datos de la unidad de detección; añadir, en cada una de la pluralidad de unidades de recolección, información al paquete de datos recibido, donde la información comprende un tiempo indicativo de cuándo la unidad de recolección recibe el paquete de datos; y posteriormente iniciar, en cada una de la pluralidad de unidades de recolección, una transmisión del paquete de datos a una unidad central (150, 250, 350, 450).
Description
DESCRIPCIÓN
Sistema y red de medición descentralizada
Descripción Campo técnico
La presente invención se refiere en general al campo de la lectura de medidas y más particularmente a un método y un sistema para uso en la lectura remota de redes de medidores de servicios públicos y uso asociado.
Antecedentes técnicos
Los medidores de servicios públicos son importantes para medir el consumo de agua, gas, electricidad o similar. Las mediciones se realizan típicamente en una unidad de facturación, como una casa, pero también se pueden utilizar para monitorear a una escala mayor o menor.
Por lo general, la lectura de mediciones se puede proporcionar de muchas formas diferentes, cada una de ellas asociada con sus requisitos específicos y problemas potenciales.
Históricamente, la lectura de medidores de servicios públicos ha sido durante mucho tiempo un trabajo manual en el que la lectura de un medidor tenía que realizarse en el lugar.
Con el fin de simplificar la lectura de los medidores, el desarrollo de la lectura remota de medidores de servicios públicos ha llevado al Meter-Bus (MBus) y sistemas similares.
Dentro del sistema MBus, un medidor específico transmite una medición inmediata en un intervalo establecido a un colector conectado específico. La comunicación entre el colector y el medidor puede ser cableada (EN 13757-2, EN 13757 3) o inalámbrica (EN 13757-4).
En la instalación de un sistema MBus, cada medidor específico recibe una identificación de número de serie única, esta identificación única se adjunta y configura en un colector específico que está en comunicación con el medidor y normalmente se coloca en la misma ubicación general que el medidor, como en el mismo edificio. Una pluralidad de medidores puede ser solo un número de serie establecido en el colector específico que luego administra las lecturas de los medidores específicos. A petición de un maestro común, el colector envía sus lecturas recolectadas de los recolectores específicos subyacentes.
Debido a la construcción del sistema MBus existen deficiencias asociadas. La infraestructura es sensible, si un colector específico falla, la conexión a los medidores específicos asociados también se pierde. Además, debido a los intervalos establecidos en los que se produce la comunicación, no se recibirá una señal que se origine en el medidor hasta que haya transcurrido un tiempo prolongado.
Para mejorar el sistema MBus, se puede prever una mayor velocidad, esto se puede realizar disminuyendo el intervalo en el que ocurren las comunicaciones. Sin embargo, el sistema MBus inalámbrico está activo en un campo regulado con reglas estrictas relacionadas, por ejemplo, con la potencia de un transmisor, frecuencias, interferencia del sistema competitivo y cuánto tiempo puede estar activo un transmisor en el mismo entorno que otros sistemas de comunicación competitivos. Más aún, dado que las transmisiones más frecuentes se asocian con un mayor consumo de energía, los problemas relacionados con el consumo de energía y el tiempo que se supone que un medidor debe funcionar con una batería limitan aún más el alcance de tales soluciones.
Los documentos US 2014/018111 A1, WO 2012/104149 A1 y WO 2011/094500 A1 son ejemplos de redes conocidas para la lectura remota de medidores de servicios públicos en los que se difunden datos de medición.
Los documentos US 2010/188254 A1, US 2011/255548 A1 y EP 2566125 A1 son otros ejemplos de redes conocidas para la lectura remota de medidores de servicios públicos.
Por lo tanto, el inventor de la presente invención ha identificado la necesidad de mejoras en el suministro de redes y lecturas remotas de los medidores de servicios públicos y el uso asociado que esté diseñado para superar o al menos mitigar los problemas establecidos anteriormente, y que proporcione un método con una funcionalidad mejorada en una construcción más robusta que proporciona beneficios de confiabilidad.
Breve descripción de la invención
Un objeto de la presente invención es proporcionar un sistema para proporcionar comunicación para lecturas remotas de medidores de servicios públicos que supere los problemas indicados anteriormente.
Otro objeto de la presente invención es proporcionar un sistema con ventajas relacionadas con la fiabilidad, tiempo de empleo, uso extendido de funciones, flexibilidad y/o escalabilidad.
La presente invención se define según las reivindicaciones independientes. Las realizaciones preferidas se establecen en las reivindicaciones dependientes.
La invención se basa en la idea de que se puede utilizar un almacenamiento descentralizado y un comportamiento de red personalizado para lograr lecturas remotas más sólidas de los medidores de servicios públicos al tiempo que se proporcionan beneficios funcionales adicionales.
Al usar almacenamiento descentralizado e iniciar transmisiones en una dirección desde los medidores de servicios públicos, se crea un sistema más rápido y redundante. Con esto, se reduce cualquier período de espera en relación con la tecnología conocida.
Además, dado que las mediciones se almacenan en las unidades de medición, la información histórica se puede recrear si falla una parte central del sistema. Por el contrario, la tecnología conocida almacena información relacionada con la identidad del sensor y la medición de forma centralizada, por lo que una falla en la tecnología conocida da como resultado la pérdida de datos y la pérdida de información relacionada con el lugar donde se encuentra un sensor específico. Además, dado que se añade información adicional a las mediciones, se logran beneficios al mapear el sistema y lograr una solución más confiable. Mediante esta información relativa a un sistema es posible volver a crearla después de una falla.
De acuerdo con un aspecto de la invención, se proporciona un método para uso en redes y lectura remota de medidores de servicios públicos de acuerdo con la reivindicación 1.
Además, el aspecto permite la creación o recreación de datos de medición o datos basados en las mediciones en una ubicación central. Dado que la información relacionada con las mediciones, la identificación y la información adicional se almacena y transmite desde la unidad o unidades de detección, la información relativa al sistema puede mapearse sin o con poco conocimiento previo del sistema.
Un ejemplo es la instalación de una unidad central o el reemplazo de una unidad central averiada donde la información relacionada con mediciones históricas, señales, capacidades y posiciones puede recibirse a través de la red y recrearse en la unidad central.
Otro ejemplo es que el aspecto de la invención permite enviar forzadamente ("push") un mensaje o información a o hacia una unidad central. Esto contrasta con los sistemas conocidos que solicitan información. Mediante esta información crítica se puede llegar a una unidad central de manera rápida y eficiente.
El término "sensor" en este contexto significa un dispositivo que está dispuesto para detectar eventos o cambios en su entorno y proporcionar una señal de medición, o es adecuado para estar dispuesto para proporcionar una señal de medición, que es indicativa de una medición realizada en relación con el eventos o cambios detectados.
El término "señal de medición" en este contexto significa una salida proporcionada por un sensor en respuesta a una medición realizada.
La transmisión de paquetes de datos puede utilizar, por ejemplo, uno o varios tipos diferentes de enlaces encapsulados o estrechos, como por ejemplo xDSL, 2G, 3G, T C P / i P , WiFi, Bluetooth, WiMax, WLL, PSTN, fibra óptica o una combinación de los mismos.
El término "encapsulado" en este contexto significa el uso de un enlace predestinado que transporta el contenido del paquete de datos tal como está, encapsulado. Eso se puede lograr mediante diferentes tipos de sistemas de red como, por ejemplo, Bluetooth, TCP/IP, WiFi, ZiggBee, MBus o sistemas similares.
El término "estrecho" en este contexto significa la transmisión de un paquete de datos en una forma limpia, por ejemplo como RS232C, RS485 o un flujo de datos digitales.
Un método de acuerdo con la presente invención supera los problemas expuestos anteriormente. Las aplicaciones adecuadas para un método de acuerdo con la presente invención pueden ser una situación donde se solicite una lectura remota mejorada de los medidores de servicios públicos.
De esta manera, se puede establecer un método y un sistema para la conexión en red y la lectura remota de los medidores de servicios públicos.
El término "unidad de detección" en este contexto significa el dispositivo que está configurado o configurable para detectar y/o medir una entidad y transmitir una señal o paquete de datos que contiene información relacionada o basada en la detección o medición.
Se puede configurar una unidad de detección a través de una unidad de configuración en las proximidades de la unidad de detección. La unidad de configuración puede ser un teléfono inteligente, una computadora o similar. La configuración
puede ser a través de un enlace paralelo o en serie, por ejemplo, Comunicación de campo cercano (NFC), Bluetooth, RS232C o similar. La configuración remota de la unidad de detección puede ser posible a través de, por ejemplo, xDSL, 2G, 3G, TCP/IP, WiFi, Bluetooth, WiMax, WLL, PSTN, fibra óptica o una combinación de los mismos. Se puede proporcionar una unidad de detección con una identificación única, como un número de serie, que se puede acoplar a la entrada de datos adicionales durante la configuración. Una unidad de detección puede ir acompañada de información relacionada con características, capacidad, posición, nombre, datos geográficos, límites de alarma y similares.
Una unidad de detección puede ser una unidad inalámbrica equipada con una batería. Este diseño permite una instalación sin cables en el lugar en la que está instalada. Además, a una unidad de detección se le puede asignar una función y una posición en la instalación mediante, por ejemplo, un teléfono inteligente, una tableta, una computadora portátil o similar.
Además, una unidad de detección puede reconfigurarse de una manera similar a la utilizada durante la configuración.
El término "unidad de recolección" en este contexto significa el dispositivo que está configurado o configurable para recolectar información en transmisiones de una o más fuentes y retransmitir esa información. Una unidad de recolección puede agregar información adicional antes de la retransmisión. Una unidad de recolección puede estar provista de diferentes modos de operación, como procesamiento en serie o en paralelo. Se puede disponer una unidad de recolección para asignar o reconocer una prioridad de una transmisión recibida, basándose en esta prioridad se pueden tomar diferentes acciones. Una alta prioridad puede ir acompañada de una retransmisión más segura, una retransmisión más rápida o similar. Como ejemplo no limitativo, una transmisión de alta prioridad recibida puede retransmitirse antes que una transmisión recibida sin alta prioridad. Una unidad de recolección puede configurarse además para agrupar información antes de la retransmisión, por lo que la retransmisión puede contener información de una transmisión recibida o una pluralidad. Una retransmisión que contiene información de una pluralidad de transmisiones recibidas puede organizar la información de numerosas formas, tales como originando la unidad de detección, por tiempo, por posición, por prioridad o similar.
Una unidad de recolección puede recibir una transmisión a través de, por ejemplo, xDSL, 2G, 3G, TCP/IP, WiFi, Bluetooth, WiMax, WLL, PSTN, fibra óptica o una combinación de los mismos que contiene un paquete de datos desde una unidad de detección. La unidad de recolección puede agregar información relacionada con la identidad de la unidad de recolección al paquete de datos y transmitir el paquete de datos a una unidad central asignada a través de, por ejemplo, xDSL, 2G, 3G, TCP / IP, WiFi, Bluetooth, WiMax, WLL, PSTN, fibra óptica o una combinación de los mismos. La unidad de recolección puede recibir una pluralidad de transmisiones de una pluralidad de unidades de detección.
El término "unidad central" en este contexto significa el dispositivo que es configurado o configurable para recolectar información en transmisiones de una o más fuentes, tales como unidades de recolección, y compilar una base de datos a partir de la información recolectada y/o que contiene la información recolectada.
Una unidad central puede recibir mediciones de las unidades de detección, información relacionada con una unidad de detección, información relacionada con una unidad de recolección utilizada para retransmitir el paquete de datos que contiene las mediciones. Una unidad central no se limita a recibir transmisiones de una unidad de recolección, sino que puede recibir transmisiones de una pluralidad de unidades de recolección. Por ejemplo, una unidad central puede recibir información y compilar una base de datos que contiene mediciones, capacidades y posición de las unidades de detección que proporcionan las mediciones, información sobre qué unidad de recolección, un paquete de datos de una unidad de detección utilizó y similares.
Una unidad central puede recibir un paquete de datos de una unidad de detección a través de una pluralidad de unidades de recolección, estos datos pueden contener información relacionada con qué unidad de recolección se utilizó en la pluralidad de transmisiones recibidas. Dado que la misma medición se entrega en una pluralidad de formas, esta información puede usarse para establecer una unidad de recolección que sea más confiable para su uso con una unidad de medición específica. Esta información puede usarse para construir un sistema más confiable. Dado que la información se transmite de varias formas, se puede construir un sistema redundante.
Según la invención, la unidad de recolección añade información al paquete de datos. La información añadida por la unidad de recolección se relacionarse al tiempo en el que se recibió el paquete de datos, y puede relacionarse además a la intensidad de la potencia del campo de radio con la que se recibió la transmisión, una identificación de la recogida o algo similar.
El tiempo puede ser proporcionado por una unidad de reloj de tiempo real que puede ser local o comunicarse desde una red. Esto permite una forma simplificada de monitorizar la unidad de recolección y los diferentes procesos del sistema.
Según la invención, la información que añade la unidad de recolección al paquete de datos comprende un tiempo y puede comprender además la intensidad de la señal. El tiempo es indicativo de cuándo la unidad de recolección recibe el paquete de datos. La intensidad de la señal del campo de radio puede ser indicativa de la intensidad de la señal a la que se recibió la transmisión recibida que contiene el paquete de datos.
Según la invención, la transmisión desde la unidad de detección es una transmisión de difusión. Esto permite una
instalación simplificada de la unidad de detección y una amplia comunicación, ya que las comunicaciones no necesitan ser entre unidades específicas. Durante la instalación de una unidad de difusión, se puede omitir un receptor de la comunicación, simplificando así el procedimiento. Utilizando transmisiones de difusión, una comunicación puede llegar a una pluralidad de unidades.
En una realización, la transmisión se puede cifrar de tal manera que solo las unidades autorizadas puedan leerla. El cifrado puede establecerse en una unidad de detección o una unidad de recolección, la clave de cifrado puede desplegarse en la unidad central o unidad de recolección. Esta realización permite una transmisión más segura de datos de medición.
En una realización, la transmisión del paquete de datos desde la unidad de detección puede recibirse en una pluralidad de unidades de recolección. Cada una de la pluralidad de unidades de recolección puede agregar una información única al paquete de datos recibido y cada una de la pluralidad de unidades de recolección puede iniciar una transmisión de un paquete de datos respectivo a una unidad central. Esta realización permite una mayor redundancia ya que la lectura remota de los medidores de servicios públicos puede depender de más de una única unidad de recolección. Además, la información relacionada con la unidad de detección puede lograrse mediante esto, por ejemplo, la información relacionada con la intensidad de la señal conforme la unidad de detección se comunica con diferentes unidades de recolección se puede usar para encontrar la posición de las unidades de medición en relación con las unidades de recolección por triangulación. Esta realización no se limita a encontrar una posición, sino que se pueden prever usos adicionales. Como ejemplo adicional, se pueden encontrar retrasos en la red comparando marcas de tiempo. Como un ejemplo adicional más, al comparar los datos recibidos, se pueden encontrar posibles corrupciones y fuentes de las mismas.
En una realización, una unidad central que recibe la transmisión de un paquete de datos desde una unidad de detección desde una pluralidad de unidades de recolección puede comprender una pluralidad de bases de datos. Por ejemplo, una primera base de datos puede comprender todos o la mayoría de los datos recibidos y una segunda base de datos puede comprender un subconjunto de los datos recibidos, por ejemplo, con una publicación singular que se considera que representa la transmisión del paquete de datos desde la unidad de detección. Si la transmisión del paquete de datos desde una unidad de detección especificada difiere dependiendo de qué unidades de recolección reenvían la transmisión, se puede usar un algoritmo para encontrar los datos que se consideran más probables para representar la medición real. Esta representación más probable también se puede juntar en una base de datos. Además, la información de una pluralidad de bases de datos se puede presentar en una única base de datos.
En una realización, una unidad de detección puede añadir información a un paquete donde la información específica cómo una unidad de recolección debe transmitir el paquete a una unidad central. La información añadida se puede añadir en el encabezado de un paquete u otro lugar donde los datos de medición en el paquete no se vean afectados.
En una realización, se puede encontrar una posición de una unidad de detección basándose en la información única añadida por cada una de la pluralidad de unidades de recolección.
En una realización, la transmisión del paquete de datos desde la unidad de recolección puede utilizar tecnología PUSH. Mediante el uso de la tecnología PUSH, la unidad de comunicación puede iniciar la solicitud de una determinada comunicación. Se pueden prever otras soluciones para iniciar una comunicación en el remitente.
En otro aspecto, la invención se refiere a un sistema para la conexión en red y la lectura remota de medidores de servicios públicos según la reivindicación 8.
Lista ejemplar
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender un dispositivo de medición (MD) basado en radio instalado localmente, un método de telegramas de datos (DT), un método de datos de alarma (DL), medios (LTX), medios (LRX) y medios (SMS). El dispositivo de medición (MD) basado en radio instalado localmente puede tener un telegrama de datos almacenados descentralizados (DD), al menos dos o más unidades de recolección (IE1, IE..n) que reciben el mismo telegrama de datos almacenados descentralizados (DD) del dispositivo de medición (MD), la redundancia formada por el mismo telegrama de datos almacenados descentralizados (DD) se almacena en la unidad de recolección (IE1, IE..n) a partir del dispositivo de medición (MD). El método de telegramas de datos (DT) puede ser para transmitir telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) almacenados en el dispositivo de medición (MD) y transferidos a la unidad de recolección (IE1, IE..n), almacenando datos de medición (TMD) y geo-información, datos de objeto (OBJ) y datos específicos de medición (MDT). El método de datos de alarma (DL) para el envío inmediato de los telegramas de datos de alarma (DLT) más cortos con los datos de objeto (OBJ) para una respuesta inmediata en el sistema central (CS). Los medios (LTX) pueden tener control de parámetros para la transmisión rápida de telegramas de datos de alarma (DLT). Los medios (LRX) en el sistema central (CS), que puede identificar y registrar telegramas de datos de alarma en su propia base de datos (LDB) en el sistema central (CS). Los medios (SMS) en el sistema central (CS) pueden iniciar una transmisión de SMS o correo electrónico recibida en un momento que identifica los telegramas de datos de alarma (DLT).
En un ejemplo adicional, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además un dispositivo de medición (MD) basado en radio instalado localmente, un método de telegrama de datos (DT), medios para la difusión periódica paramétrica de telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) y medios para
la detección paramétrica y la transmisión de telegramas de datos de alarma (DLT). El dispositivo de medición (MD) basado en radio instalado localmente puede tener medios para almacenar la información de medición recolectada periódicamente y promediada. El método de telegramas de datos (DT) también puede ser para formar telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) coherentes almacenados en el dispositivo de medición (MD). Los medios para la difusión paramétrica periódica de telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) también pueden almacenarse en el dispositivo de medición (MD).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además que los telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) almacenados en el dispositivo de medición (MD) con unos datos mínimos temporalmente almacenados de periodo de tiempo e información geográfica, datos de objeto (OBJ) y datos de mediciones específicas (MDT) que pueden recuperar toda la información de datos en la base de datos de la unidad central de procesamiento (CS) en el lapso de horas o minutos, y una función de base de datos paramétrica (SKELETON) que recrea los datos en la base de datos de la unidad de control maestro (CS).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además tecnología PUSH con TCP/IP, Internet, cableado o GPRS utilizado para el transporte de datos desde el dispositivo de recolección (IE1, IE..n) a la base de datos central (CS) de los telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) recibidos de (MD) y almacenados temporalmente en las unidades de recolección (IE1, IE..n). El sistema puede comprender además medios en los (IE1, IE..n) en forma de una unidad de almacenamiento temporal de datos (IMID), medios en los (IE1, IE..n) en forma de un medidor de intensidad de campo del receptor de radio (RRS) y medios en los (IE1, IE..n) en forma de reloj en tiempo real (RTC) para funciones de manipulación de tiempo. El sistema puede comprender además medios en la unidad de recolección (IE1, IE..n), como una función PUSH de organización controlada por parámetros de modo que varios telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) en las unidades de recolección (IE1, IE..n) ) se pueden empaquetar en un paquete de datos más grande para agilizar la transferencia a través de la red (NET). Por ejemplo, la red puede ser Internet, GPRS, red de área local o vía RS485 y malla de alambre ("wire mesh"). El sistema puede comprender además medios en la unidad de recolección (IE1, IE..n) que maneja las funciones POLL. La función POLL recibe y responde a los comandos del sistema central (CS) cuando la unidad de recolección (IE1, IE..n) está en reposo sin comunicación con el sistema central (CS).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además instrumentos de medición (MD) que procesan y almacenan datos independientemente de las unidades de recolección (IE1, IE..n).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además dispositivos de recolección (IE1, IE..n) que pueden almacenar telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) con información adicional en forma de estadísticas relacionadas con cada recepción en un tiempo de telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) de modo que el tiempo de recepción de los (IE1, IE..n) registrado para cada telegrama de datos almacenados descentralizados (DD), y una intensidad de campo del receptor de radio (RRS) en (IE1, IE..n) para unos telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) recibidos. El tiempo de recepción de (IE1, IE..n) puede ser generado por un reloj de tiempo real (RTC).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además que el sistema central (CS) recibe los telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) y verifica que desde (IE1, IE..n) emitir el telegrama de datos almacenados descentralizados (DD) contiene al menos información de encabezado relevante e identificable, y que en el tiempo adecuado se reciben telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) con marca de tiempo y se almacena el mensaje en una base de datos sin procesar (RADB), y cuando se reciben telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) erróneos, pero con información de encabezado relevante e identificable se almacena y se marca el tiempo de los telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) en el sistema central (CS), en la base de datos sin procesar (RADB), y que el sistema central (CS) verifica los telegramas de datos almacenados descentralizados adecuados (DD) en la base de datos sin procesar (RADB), y que los medios adecuado (SORT) en el sistema central (CS) selecciona el único telegrama de datos almacenados descentralizados (DD) en la base de datos sin procesar (RADB) que tiene la intensidad de campo del receptor de radio (RRS) más alta por grupo de (IE1, IE..n) a ser enviada a la base de datos SQL de la unidad central (CS).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además que la posición física de los dispositivos de medición (MD) en el punto x, y, z se puede determinar en un edificio por medio de triangulación de datos estadísticos almacenados. Los datos estadísticos almacenados pueden ser la intensidad de campo del receptor de radio (RRS) y la ubicación física de IE1, IE ... n en el edificio.
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además que los datos del sistema almacenados en el dispositivo de medición (MD) se generen en forma de telegrama de datos almacenados descentralizados (DD) y el dispositivo de medición (MD) y de tal manera realiza que los medios adecuados almacenen los datos de medición en tiempos (TMD) en orden secuencial en telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) en el dispositivo de medición (MD).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además
que un dispositivo de medición (MD) permite el almacenamiento de telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) en la memoria de medidores (MD) y depende de los parámetros de almacenamiento de datos de entrada del dispositivo de medición (MD) (DLP).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además un dispositivo de medición (MD) que permite el almacenamiento de telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) en la memoria del dispositivo de medición (MD) y depende además del dispositivo de medición (MD) en parámetros de almacenamiento de datos de entrada (DLP) que el dispositivo de medición (MD) durante la instalación se alimentan al dispositivo de medición (MD) como una cadena de datos específica para controlar la construcción del mensaje de datos almacenados descentralizados (DD) del dispositivo de medición (MD).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además un dispositivo de medición (MD) que permite el almacenamiento de telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) en la memoria del dispositivo de medición (MD) y es dependiente y controlado por el dispositivo de medición ( MD) en los parámetros de almacenamiento de datos de entrada (DLP) que durante la producción del dispositivo de medición (MD) en el dispositivo de medición prefabricado (MD) como dispositivo de medición genérico (MD), sin entrada de parámetros de almacenamiento de datos (DLP) del dispositivo de medición (MD).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además que durante la instalación en el edificio, los datos de control en el dispositivo de medición (MD) como cadena de datos específicos (MDINIT) controlan la estructura y función del mensaje de datos almacenados descentralizados (DD) del dispositivo de medición (MD) en el que las funciones se generan en el cuerpo de la base de datos del sistema central (CS) que extrae datos de la base de datos del cliente para la propiedad en cuestión y genera una cadena de datos específica (MDINIT) que controla la construcción y generación de telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) en el dispositivo de medición (MD).
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además una cadena de datos específica (MDINIT) que contiene información geográfica, objetos de datos (OBJ) y datos específicos de medición (MDT) que controlan la estructura y función del mensaje de datos almacenados descentralizados (DD) del dispositivo de medición (MD) de manera que los datos de objeto (OBJ) generan datos específicos de la propiedad, como catastro, escalera, destino, número de apartamento, identificación de habitación, campo de función especial.
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además una cadena de datos específica (MDINIT) que contiene información geográfica, objetos de datos (OBJ) y datos específicos de medición (MDT) que controlan la estructura y función del mensaje de datos almacenados descentralizados (DD) del dispositivo de medición (MD) de manera que los datos específicos de medición (MDT) generan datos de control como funciones, parámetros de tiempo, parámetros de función lógica, parámetros de función de alarma y características especiales.
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además que los telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) almacenados en el dispositivo de medición (MD) con mínimos datos temporalmente almacenados por un periodo específico e información geográfica, datos de objeto (OBJ) y datos específicos de mediciones (MDT) pueden recuperar toda la información de datos en la base de datos de la unidad central de procesamiento (CS) superior en un lapso de horas o minutos, y que una función de base de datos paramétrica (SKELETON) que recrea los datos en un base de datos de unidad de control central (CS), y esto ocurre dentro de un lapso corto después de una interrupción.
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además unos telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) almacenados en el dispositivo de medición (MD) con mínimo un periodo de tiempo de datos temporales almacenados e información geográfica, datos de objeto (OBJ) y datos específicos de medición para que un teléfono inteligente, tableta, PC u otro dispositivo de entrada adecuado que esté en contacto con el sistema central (CS) a través de Internet se pueda utilizar en la instalación. Una cadena de datos específica (MDINIT) puede generarse en el sistema central (CS) y transferirse al dispositivo de medición (MD) mediante el uso de comunicaciones por infrarrojos, NFC, transferencia por cable mediante RS232C o RS485 y/o transmisión de radio por Bluetooth.
En un ejemplo, un sistema de almacenamiento de datos redundante descentralizado local puede comprender además un telegramas de datos almacenados descentralizados (DD) que pueden almacenarse en el dispositivo de medición (MD) con mínimo un periodo establecido de datos de medición almacenados e información geográfica, el objeto de datos (OBJ) y datos específicos de medición, utilizando un imán de mano externo que afecta a un interruptor de láminas ("reed") para que el dispositivo de medición inicie una retransmisión de unos informes de telegramas de instalación almacenados periódicamente de datos recolectados e información geográfica, datos de objeto y datos específicos de medición y datos de función específica del registro de funciones del instrumento, para que la información a través de (IE1, IE..n) y a través de (CS) e Internet muestre la información del medidor en un teléfono inteligente, PC, tableta y/o similar.
Breve descripción de los dibujos adjuntos
La invención se describe en la siguiente descripción detallada ilustrativa y no limitativa de realizaciones ejemplares, con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
La Figura 1 es una ilustración esquemática de un método según un primer aspecto de la presente invención.
La Figura 2 es una ilustración esquemática de un método según una realización de la invención.
La Figura 3 es una ilustración esquemática de un método según una realización de la invención.
La Figura 4 es una ilustración esquemática de una disposición según un segundo aspecto de la presente invención.
La Figura 5 es una ilustración esquemática de una disposición.
La Figura 6 es una ilustración esquemática de una disposición.
Todas las figuras son esquemáticas, no necesariamente a escala, y generalmente solo muestran partes que son necesarias para dilucidar la invención, donde otras partes pueden omitirse o simplemente sugerirse. En todas las figuras, los mismos signos de referencia designan las mismas características o esencialmente las mismas.
Descripción detallada de las realizaciones preferidas de la invención.
La presente invención se puede utilizar para proporcionar lectura remota de medidores de servicios públicos utilizando al menos en parte una red que supere o al menos mitigue los problemas de la técnica anterior y con una funcionalidad mejorada en una construcción más robusta que proporcione beneficios de fiabilidad.
La invención se describe en la siguiente descripción detallada ilustrativa y no limitativa de realizaciones ejemplares, con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
La Figura 1 muestra una ilustración esquemática 100 de un método para su uso en redes y lectura remota de medidores de servicios públicos, según un aspecto de la presente invención. El método comprende proporcionar y almacenar una señal de medición y transmitir un paquete de datos. La señal de medición se proporciona desde un sensor 121 y se proporciona a una unidad de detección 111. La unidad de detección 111 transmite un paquete de datos, a través de una unidad de recolección 131, a una unidad central 151. La señal de medición es indicativa de una medición realizada en el sensor 121. La unidad de detección 111 almacena la señal de medición proporcionada en un almacenamiento, ya sea una señal única o con una pluralidad de señales proporcionadas. La transmisión del paquete de datos desde la unidad de detección 111 se inicia en la unidad de detección 111 y comprende la señal singular o la pluralidad de señales de medición desde la unidad de detección 111. La unidad de recolección 131 recibe el paquete de datos de la unidad de detección 111 y transmite el paquete de datos a una unidad central 150. La transmisión del paquete de datos desde la unidad de recolección 131 se inicia en la unidad de recolección 131.
La Figura 2 muestra una ilustración esquemática 200 de un método para su uso en redes y lectura remota de medidores de servicios públicos, según una realización de la presente invención. El método comprende proporcionar y almacenar una señal de medición y transmitir un paquete de datos.
La señal de medición se proporciona desde una pluralidad de sensores 221,222, 223, 224 y se proporciona a una unidad de detección respectiva 211, 212, 213, 214. Las unidades de detección 211, 212, 213, 214 transmiten un paquete de datos respectivo, a través de todas las unidades de recolección disponibles 231, 232, 233, a una unidad central 250. En la presente ilustración, la unidad de recolección 231 recibe transmisiones de las unidades de detección 211, 212, 213 y 214; la unidad de recolección 232 recibe transmisiones de las unidades de detección 211, 212, 213 y 214; y la unidad de recolección 233 recibe transmisiones de las unidades de detección 213 y 214. Las señales de medición son indicativas de una medición realizada en los sensores 221,222, 223, 224. Las respectivas unidades de detección 211,212, 213, 214 almacenan la señal de medición proporcionada en un almacenamiento respectivo, ya sea una señal singular o con una pluralidad de señales proporcionadas. La transmisión de los paquetes de datos desde las respectivas unidades de detección 211, 212, 213, 214 se inicia en las respectivas unidades de detección 211, 212, 213, 214 y comprende la señal singular o la pluralidad de señales de medición de las respectivas unidades de detección 211, 212, 213, 214. Cada una de las unidades de recolección 231, 232, 233 recibe los respectivos paquetes de datos de las respectivas unidades de detección 211, 212, 213, 214 y cada unidad de recolección 231, 232, 233 transmite los respectivos paquetes de datos a una unidad central 250. Las transmisiones de cada paquete de datos respectivo desde las unidades de recolección respectivas 231, 232, 233 se inician en cada unidad de recolección respectiva 231, 232, 233.
La Figura 3 muestra una ilustración esquemática 300 de un método para su uso en redes y lectura remota de medidores de servicios públicos, según una realización de la presente invención. El método comprende la transmisión de una señal de paquete de datos de alarma. La señal del paquete de datos de alarma se proporciona desde una unidad de detección 312. La unidad de detección 312 transmite la señal del paquete de datos de alarma, a través de todas las unidades de recolección disponibles 331, 332, a una unidad central 350. En la presente ilustración, la unidad de recolección 331 recibe una transmisión desde la unidad de detección 312; la unidad de recolección 332 recibe una transmisión de las unidades
de detección 312. La señal del paquete de datos de alarma es indicativa de una medición realizada en el sensor 322 que, sola o en combinación con la unidad de detección 312, activó una alarma. La transmisión de la señal del paquete de datos de alarma desde la unidad de detección 312 se inicia en la unidad de detección 312. Cada unidad de recolección respectiva 331, 332 recibe la señal del paquete de datos de alarma de la unidad de detección 312 y cada unidad de recolección 331, 332 transmite la señal del paquete de datos de alarma a la unidad central 350. Las transmisiones de cada respectiva señal del paquete de datos de alarma desde las respectivas unidades de recolección 331, 332 se inician en cada respectiva unidad de recolección 331, 332.
La Figura 4 muestra una ilustración esquemática de una disposición 400 para la conexión en red y la lectura remota de medidores de servicios públicos de acuerdo con un aspecto de la presente invención. La disposición comprende una unidad de detección 411, una unidad de recolección 431 y una unidad central 450. La unidad de detección 411 está adaptada para usarse como medidor de servicios públicos y está configurada para iniciar y transmitir un paquete de datos que comprende una pluralidad de señales. La unidad de recolección 431 está configurada para recibir el paquete de datos de la unidad de detección 411 y transmitir el paquete de datos a una unidad central 450. La unidad central 450 está configurada para recibir el paquete de datos de la unidad de recolección 431 y procesa la pluralidad de señales. Los aspectos de un sistema general para proporcionar medidas y redes son bien conocidos en la técnica y no se describirán con mayor detalle.
La Figura 5 muestra una ilustración esquemática de una disposición 500. La disposición 500 comprende un dispositivo de medición (MD) 512. El MD 512 comprende paramétrica y control (MDINIT) 501, parámetros de almacenamiento de datos (DLP) 502, mediciones almacenadas a tiempo (TMD) 503, datos de objeto (OBJ) 504, parámetros de datos de medición (MDT) 505, parámetros de alarma (LTX) 506, coordinador de paquete de datos de medición (DD) 507, transmisión de paquete de datos de medición (DT) 508, coordinador de paquete de datos de alarma (DLT) 509 y transmisión de paquete de datos de alarma (DL) 510. La disposición 500 comprende además un transmisor 513.
El MDINIT 501 recibe los datos paramétricos de inicio. El MDINIT 501 se comunica con un grupo 511 que comprende DLP 502, TMD 503, OBJ 504, MDT 505 y LTX 506. DLP 502 envía a DD 507. TMD 503 recibe datos de medición y los envía a DD 507. OBJ envía a DD 507 y DLT 509. MDT 505 envía a DD 507. LTX 506 recibe datos de alarma y los envía a DLT 509. DD 507 envía a DT 508. d Lt 509 envía a DL 510. Tanto el DT 508 como el DL 510 envían al transmisor 513.
La Figura 6 muestra una ilustración esquemática de una disposición 600. La disposición 600 comprende un receptor 601, una unidad de recolección (IE) 630, un sistema central (CS) 650 y una parte habilitadora de comunicaciones (NET) 640. El IE 630 comprende almacenamiento temporal (IMID) 631, intensidad de campo del receptor de radio (RRS) y reloj de tiempo real (RTC) 632, transmisión iniciada (PUSH) 633 y acción de sondeo (POLL) 634. El CS 650 comprende una secuencia de sondeo (POLL) 651, una base de datos sin procesar (RADB) 652 y un CS-SQL 653.
PUSH 633 envía a NET 640. POLL 634 se comunica con NET 640. RADB 652 recibe de NET 640. POLL 651 se comunica con NET 640. RADB 652 recibe de POLL 651. CS-SQL 653 recibe de RADB 652.
Aunque se han descrito realizaciones específicas, la persona experta comprenderá que son concebibles diversas modificaciones y alteraciones dentro del alcance definido en las reivindicaciones adjuntas.
Claims (8)
1. Un método para uso en redes y lectura remota de medidores de servicios públicos, donde el método comprende:
proporcionar, desde un sensor (121, 221, 222, 223, 224, 322), una señal de medición que es indicativa de una medición realizada;
almacenar, en una unidad de detección (111,211,212, 213, 214, 312, 411) adaptada para ser utilizada como medidor de servicios públicos, una pluralidad de señales de medición proporcionadas desde el sensor;
iniciar, en la unidad de detección, una transmisión de un paquete de datos que comprende la pluralidad de señales de medición de la unidad de detección, donde la transmisión de la unidad de detección es una transmisión de difusión; recibir, en una pluralidad de unidades de recolección (131,231,232, 233, 331,332, 431), el paquete de datos de la unidad de detección;
añadir, en cada una de la pluralidad de unidades de recolección, información al paquete de datos recibido, donde la información comprende un tiempo indicativo de cuándo la unidad de recolección recibe el paquete de datos; y posteriormente
iniciar, en cada una de la pluralidad de unidades de recolección, una transmisión del paquete de datos a una unidad central (150, 250, 350, 450).
2. El método según la reivindicación 1, donde cada una de la pluralidad de unidades de recolección añade una información única al paquete de datos recibido y cada una de la pluralidad de unidades de recolección inicia una transmisión de un paquete de datos respectivo a una unidad central.
3. El método según la reivindicación 2, que comprende además: recibir, en una unidad central, los paquetes de datos de la pluralidad de unidades de recolección, donde cada paquete de datos comprende la pluralidad de señales de medición de la unidad de detección.
4. El método de la reivindicación 2, que además comprende:
encontrar la posición de una unidad de detección basándose en la información única añadida por cada una de la pluralidad de unidades de recolección.
5. El método según cualquier reivindicación anterior, donde la transmisión desde la unidad de recolección utiliza tecnología PUSH.
6. El método según cualquier reivindicación anterior, donde la transmisión desde una unidad de recolección se dirige a una pluralidad de unidades centrales.
7. El método según cualquier reivindicación anterior, donde la transmisión del paquete de datos está encapsulada.
8. Un sistema de redes y lectura remota de medidores de servicios públicos, cuyo sistema comprende:
una unidad de detección (111,211,212, 213, 214, 312, 411) adaptada para usarse como medidor de servicios públicos y para almacenar señales de medición indicativas de una medición realizada, donde la unidad de detección está configurada para iniciar y transmitir un paquete de datos que comprende una pluralidad de señales de medición en una transmisión de difusión; una pluralidad de unidades de recolección (131, 231, 232, 233, 331, 332, 431), cada una configurada para recibir el paquete de datos de la unidad de detección, para añadir información al paquete de datos, donde la información comprende un tiempo indicativo de cuándo la unidad de recolección recibe el paquete de datos y, posteriormente, transmite el paquete de datos a una unidad central (150, 250, 350, 450); y una unidad central configurada para recibir el paquete de datos de cada una de la pluralidad de unidades de recolección y procesar la pluralidad de señales.
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